第2章 §3 第2课时 函数的单调性、最值的应用(配套课件PPT)-【步步高】2025-2026学年高一数学必修第一册学习笔记(北师大版)

2026-08-10
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摘要:

该高中数学课件聚焦函数单调性与最值的应用,涵盖比较大小、解不等式、求参数范围及含参数二次函数问题。课堂导入承接上节课单调性和最值知识,通过导语建立前后联系,为学生搭建从基础到应用的学习支架。 其亮点在于通过例题延伸探究(如定义域变化对参数范围的影响)和分类讨论(如二次函数对称轴与区间关系),培养数学思维中的推理能力和创新意识。反思感悟与课堂小结系统归纳方法,帮助学生用数学语言表达规律,提升解题能力,也为教师提供结构化教学资源。

内容正文:

第2课时 函数的单调性、最值的应用 第二章 §3 函数的单调性和最值 <<< 1.会利用函数的单调性解决求最值、解不等式、比较大小等问题. 2.能够利用二次函数的单调性解决求最值和参数范围问题. 学习目标 上节课我们学习了函数的单调性和最值的有关知识,这节课我们继续探讨函数的单调性和最值的应用. 导 语 一、利用单调性比较大小、解不等式 二、利用单调性求参数的范围(值) 课时对点练 三、含参数的二次函数的单调性与最值 内容索引 利用单调性比较大小、解不等式 一  (1)已知定义域为R的函数f(x)在(4,+∞)上单调递减,且函数y=f(x)的对称轴为x=4,则 A.f(2)>f(3) B.f(2)>f(5) C.f(3)>f(5) D.f(3)>f(6) √ 例 1 ∵f(x)关于x=4对称且在(4,+∞)上单调递减, ∴f(x)在(-∞,4)上单调递增,且f(5)=f(3),f(6)=f(2), ∴f(3)>f(2)=f(6). 解析 6 (2)若函数y=f(x)的定义域为R,且为增函数,f(1-a)<f(2a-1),则a的取 值范围是     .  因为y=f(x)的定义域为R,且为增函数, f(1-a)<f(2a-1),所以1-a<2a-1,即a>, 所以a的取值范围是. 解析 7 在本例(2)中,若将定义域“R”改为“(-1,1)”,其他条件不变,则a的取值范围是什么? 延伸探究 8 由题意可知 解得0<a<1. ① 因为f(x)在(-1,1)上是增函数, 且f(1-a)<f(2a-1),所以1-a<2a-1, 即a>. ② 由①②可知,<a<1, 即a的取值范围是. 解 9 (1)利用单调性比较大小的方法 ①利用函数单调性可以比较函数自变量(函数值)的大小,例如:已知f(x)在区间D上单调递增,则对于任意的x1,x2∈D,x1<x2⇔f(x1)<f(x2). ②利用单调性比较函数值的大小,务必将自变量x的值转化到同一单调区间上才能进行比较,最后写结果时再还原回去. 反 思 感 悟 10 (2)利用函数的单调性解不等式的方法 当函数f(x)的解析式未知或已知但非常复杂时,欲求解不等式,可以依据函数单调性的定义和性质,将符号“f”脱掉,列出关于自变量的不等式(组)进行求解,特别要注意函数的定义域. 反 思 感 悟 11  (1)已知对任意的0<x1<x2都有>0,设a=f(π),b=f(2),则 A.a>b B.a=b C.a<b D.a,b大小关系不能确定 跟踪训练 1 √ ∵对任意的0<x1<x2都有>0,∴x2-x1>0,f(x2)-f(x1)<0, ∴函数f(x)在(0,+∞)上单调递减, ∵π>2,∴f(π)<f(2),即a<b. 解析 12 (2)已知函数f(x)=若f(4-a)>f(a),则实数a的取值范围是 A.(-∞,2) B.(2,+∞) C.(-∞,-2) D.(-2,+∞) √ 画出f(x)的图象(图略)可判断f(x)在R上单调递增,由f(4-a)>f(a)可得4-a>a,解得a<2. 解析 13 二 利用单调性求参数的范围(值)  (1)若函数f(x)=-x2-2(a+1)x+3在区间(-∞,3]上单调递增,则实数a的取值范围是     .  例 2 (-∞,-4] f(x)=-x2-2(a+1)x+3=-(x+a+1)2+(a+1)2+3. 因此函数的单调递增区间为(-∞,-a-1], 由f(x)在(-∞,3]上单调递增知3≤-a-1, 解得a≤-4,即实数a的取值范围为(-∞,-4]. 解析 15 (2)若函数f(x)=-x2-2(a+1)x+3的单调递增区间是(-∞,3],则实数a的值为    .  -4 f(x)=-x2-2(a+1)x+3=-(x+a+1)2+(a+1)2+3. 因此函数的单调递增区间为(-∞,-a-1], 由题意得-a-1=3,a=-4. 解析 16 (3)已知函数f(x)=若f(x)是R上的增函数,则实数a 的取值范围为    .  [4,8) 因为f(x)是R上的增函数, 所以解得4≤a<8. 解析 17 (4)已知函数f(x)=x2-2ax-3在区间[1,2]上单调,求实数a的取值范围. 函数f(x)=x2-2ax-3的图象开口向上,对称轴为直线x=a,画出草图如图所示. 由图象可知函数在(-∞,a]和[a,+∞)上分别单调,因此要使函数f(x)在区间[1,2]上单调,只需a≤1或a≥2(其中当a≤1时,函数f(x)在区间[1,2]上单调递增; 解 当a≥2时,函数f(x)在区间[1,2]上单调递减),从而a∈(-∞,1]∪ [2,+∞). 18 由二次函数的单调性求参数范围时需注意 (1)判断开口方向与对称轴的位置. (2)利用单调性确定参数满足的条件. 反 思 感 悟 19 含参数的二次函数的单调性与最值 三  已知f(x)=ax2-2x(0≤x≤1),求f(x)的最小值. 例 3 21 (1)当a=0时,f(x)=-2x在[0,1]上单调递减, ∴f(x)min=f(1)=-2. (2)当a>0时,f(x)=ax2-2x的图象开口方向向上,且对称轴为x=. ①当≤1,即a≥1时,f(x)=ax2-2x图象的对称轴在[0,1]内, ∴f(x)在上单调递增. ∴f(x)min=f =-. 解 22 ②当>1,即0<a<1时,f(x)=ax2-2x图象的对称轴在[0,1]的右侧,∴f(x)在[0,1]上单调递减. ∴f(x)min=f(1)=a-2. (3)当a<0时,f(x)=ax2-2x的图象开口方向向下,且对称轴x=<0,在y轴的左侧, ∴f(x)=ax2-2x在[0,1]上单调递减. ∴f(x)min=f(1)=a-2. 综上所述,f(x)min= 解 23 (1)闭区间上二次函数最值问题的解法:抓住“三点一轴”数形结合,三点是指区间的两个端点和中点,一轴指的是对称轴,结合图象,根据函数的单调性及分类讨论的思想求解. (2)二次函数在闭区间上的最值主要有三种类型:轴定区间定、轴动区间定、轴定区间动.无论哪种类型,解题的关键都是图象的对称轴与区间的位置关系,当含有参数时,要依据图象的对称轴与区间的位置关系进行分类讨论. 反 思 感 悟 24  设函数f(x)=x2-2x+2,x∈[t,t+1],t∈R,求函数f(x)的最小值. 跟踪训练 2 25 f(x)=x2-2x+2=(x-1)2+1,x∈[t,t+1],t∈R,函数图象的对称轴为x=1. 当t+1≤1,即t≤0时,函数图象如图(1)所示,函数f(x)在区间[t,t+1]上单调递减, 解 所以最小值为f(t+1)=t2+1; 当t<1<t+1,即0<t<1时,函数图象如图(2)所示,在对称轴x=1处取得最小值,最小值为f(1)=1; 26 当t≥1时,函数图象如图(3)所示,函数f(x)在区间[t,t+1]上单调递增, 所以最小值为f(t)=t2-2t+2. 综上可知,当t≤0时,f(x)min=t2+1, 解 当0<t<1时,f(x)min=1,当t≥1时,f(x)min=t2-2t+2. 27 1.知识清单: (1)利用单调性比较大小、解不等式. (2)利用单调性求参数的范围(值). (3)含参数的二次函数的单调性与最值. 2.方法归纳:换元法、数形结合法、分类讨论法. 3.常见误区:含参数的二次函数问题分类讨论不彻底. 课堂小结 课时对点练 四 对一对 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 题号 1 2 3 4 5 6 7 答案 AB A B D AD C [1,3] 题号 8 11 12 13 14 答案 D D BCD [-1,1] 9. 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (1)任取0<x1<x2,则 f(x2)-f(x1)=+1--1=(x2-x1), 因为0<x1<x2, 所以x2-x1>0,x2+x1+>0, 所以f(x2)-f(x1)>0,即f(x1)<f(x2), 所以函数f(x)=x2-+1在区间(0,+∞)上是增函数. 9. 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (2)由(1)得f(x)=x2-+1在区间(0,+∞)上是增函数,且f(1)=0, 所以由f(x)>0=f(1),可得x>1, 所以f(x)>0的解集为(1,+∞). 10. 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (1)函数f(x)=x2+ax+3-a图象的对称轴为直线x=-. 因为f(x)在区间[-1,3]上是单调函数, 所以-≥3或-≤-1.故a≤-6或a≥2. (2)当-≤0,即a≥0时,f(x)在区间[0,2]上单调递增,m(a)=f(0)=3-a; 当0<-<2,即-4<a<0时, 10. 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 f(x)在区间上单调递增, m(a)=f =-a2-a+3; 当-≥2,即a≤-4时,f(x)在区间[0,2]上单调递减,m(a)=f(2)=a+7. 综上,m(a)= 15. 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (1)由题意知 解得 所以f(x)=x2+2x+1=(x+1)2, 由f(x)=(x+1)2知,函数f(x)的单调递增区间为[-1,+∞),单调递减区间为(-∞,-1]. 15. 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (2)由题意知,x2+2x+1>x+k在区间[-3,-1]上恒成立,即k<x2+x+1在区间[-3,-1]上恒成立, 令g(x)=x2+x+1,x∈[-3,-1], 由g(x)=知,g(x)在区间[-3,-1]上单调递减,则g(x)min=g(-1)=1,所以k<1, 故k的取值范围是(-∞,1). 基础巩固 1.(多选)若函数y=ax+1在[1,2]上的最大值与最小值的差为2,则实数a的值可以是 A.2 B.-2 C.1 D.0 √ 依题意, 当a>0时,2a+1-(a+1)=2,即a=2; 当a<0时,a+1-(2a+1)=2,即a=-2. 解析 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 √ 2.已知函数y=ax和y=-在(0,+∞)上都单调递减,则函数f(x)=bx+a在R上是 A.减函数且f(0)<0 B.增函数且f(0)<0 C.减函数且f(0)>0 D.增函数且f(0)>0 √ 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 因为y=ax和y=-在(0,+∞)上都单调递减, 所以a<0,b<0, 所以f(x)=bx+a为减函数且f(0)=a<0. 解析 3.已知函数f(x)是R上的增函数,A(0,-1),B(3,1)是其图象上的两点,则-1<f(x)<1的解集是 A.(-3,0) B.(0,3) C.(-∞,-1]∪[3,+∞) D.(-∞,0]∪[1,+∞) 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 √ 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 由已知,得f(0)=-1,f(3)=1, ∴-1<f(x)<1等价于f(0)<f(x)<f(3), ∵f(x)在R上单调递增, ∴0<x<3. 解析 4.已知函数f(x)=在R上单调递减,则a的取值范围是 A. B.[-2,+∞) C.[-2,1] D. √ 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 因为f(x)在R上单调递减, 所以 解得1≤a<. 解析 5.(多选)若函数f(x)=x2-2x+1在区间[a,a+2]上的最小值为4,则实数a的取值可以为 A.-3 B.-1 C.1 D.3 √ 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 √ 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 由题意,函数f(x)=(x-1)2,其图象的对称轴为直线x=1. 当a+2≤1,即a≤-1时,f(x)在[a,a+2]上单调递减, 则f(x)min=f(a+2)=(a+1)2=4, 解得a=-3或a=1(舍去),于是得a=-3; 当a≥1时,f(x)在[a,a+2]上单调递增, 则f(x)min=f(a)=(a-1)2=4, 解得a=3或a=-1(舍去),于是得a=3; 当-1<a<1时,f(x)min=f(1)=0≠4,即无解. 综上,a=-3或a=3,所以实数a的取值集合为{-3,3}. 解析 6.已知定义在[-2,2]上的函数f(x)满足对任意的x1≠x2,(x1-x2)[f(x1)-f(x2)]>0,若f(a2-a)>f(2a-2),则实数a的取值范围为 A.[-1,2) B.[0,2) C.[0,1) D.[-1,1) √ 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ∵定义在[-2,2]上的函数f(x)满足对任意的x1≠x2,(x1-x2)[f(x1)-f(x2)]>0, ∴函数f(x)在[-2,2]上单调递增, ∵f(a2-a)>f(2a-2), ∴∴ ∴0≤a<1. 解析 7.若函数y=x2-2x的定义域为[-1,m],值域为[-1,3],则实数m的取值范围是    .  因为y=x2-2x=(x-1)2-1≥-1,当且仅当x=1时取等号, 而函数f(x)=x2-2x的定义域为[-1,m],值域为[-1,3],所以m≥1, 又f(-1)=3,所以f(m)=m2-2m≤3, 解得-1≤m≤3,综上可知1≤m≤3. 解析 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [1,3] 8.已知x2-x+a>0对任意x∈(0,+∞)恒成立,则实数a的取值范围为      .  答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 方法一 令y=x2-x+a, 要使x2-x+a>0对任意x∈(0,+∞)恒成立, 只需ymin=>0,解得a>. ∴实数a的取值范围是. 方法二 x2-x+a>0可化为a>-x2+x. 要使a>-x2+x对任意x∈(0,+∞)恒成立, 解析 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 只需a>(-x2+x)max(x∈(0,+∞)), 又当x>0时,(-x2+x)max=,∴a>. ∴实数a的取值范围是. 解析 9.已知函数f(x)=x2-+1(x>0). (1)判断函数的单调性,并证明; 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 任取0<x1<x2,则 f(x2)-f(x1)=+1--1=(x2-x1), 因为0<x1<x2, 所以x2-x1>0,x2+x1+>0, 所以f(x2)-f(x1)>0,即f(x1)<f(x2), 所以函数f(x)=x2-+1在区间(0,+∞)上是增函数. 解 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (2)用函数观点解不等式f(x)>0. 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 由(1)得f(x)=x2-+1在区间(0,+∞)上是增函数,且f(1)=0, 所以由f(x)>0=f(1),可得x>1, 所以f(x)>0的解集为(1,+∞). 解 10.已知函数f(x)=x2+ax+3-a,a∈R. (1)若y=f(x)在区间[-1,3]上是单调函数,求a的取值范围; 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 函数f(x)=x2+ax+3-a图象的对称轴为直线x=-. 因为f(x)在区间[-1,3]上是单调函数, 所以-≥3或-≤-1.故a≤-6或a≥2. 解 (2)若当0≤x≤2时,函数y=f(x)的最小值是关于a的函数m(a),求m(a)的表达式. 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 当-≤0,即a≥0时,f(x)在区间[0,2]上单调递增,m(a)=f(0)=3-a; 当0<-<2,即-4<a<0时, f(x)在区间上单调递增, m(a)=f =-a2-a+3; 当-≥2,即a≤-4时,f(x)在区间[0,2]上单调递减,m(a)=f(2)=a+7. 综上,m(a)= 解 11.已知f(x)在R上是减函数,a,b∈R,且a+b≤0,则有 A.f(a)+f(b)≤-f(a)-f(b) B.f(a)+f(b)≥-f(a)-f(b) C.f(a)+f(b)≤f(-a)+f(-b) D.f(a)+f(b)≥f(-a)+f(-b) √ 综合运用 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 由a+b≤0,得到a≤-b,b≤-a. 又f(x)在R上是减函数, ∴f(a)≥f(-b),f(b)≥f(-a), ∴f(a)+f(b)≥f(-a)+f(-b). 解析 12.已知函数f(x)=在(0,a-5)上单调递减,则实数a的取值范围是 A.[6,8] B.[6,7] C.(5,8] D.(5,7] √ 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 函数f(x)= 画出函数f(x)的大致图象如图所示. ∵函数f(x)在(0,a-5)上单调递减, ∴由图象可知0<a-5≤2, 解得5<a≤7, 故实数a的取值范围是(5,7]. 解析 13.(多选)已知函数f(x)=x2-2x+2,关于f(x)的最大(小)值有如下结论,其中正确的是 A.f(x)在区间[-1,0]上的最小值为1 B.f(x)在区间[-1,2]上既有最小值,又有最大值 C.f(x)在区间[2,3]上有最小值2,最大值5 D.当0<a<1时,f(x)在区间[0,a]上的最小值为f(a);当a>1时,f(x)在区间 [0,a]上的最小值为1 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 √ √ √ 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 函数f(x)=x2-2x+2=(x-1)2+1的图象开口向上,对称轴为直线x=1. 在选项A中,因为f(x)在区间[-1,0]上单调递减,所以f(x)在区间 [-1,0]上的最小值为f(0)=2,A错误; 在选项B中,因为f(x)在区间[-1,1]上单调递减,在(1,2]上单调递增, 所以f(x)在区间[-1,2]上的最小值为f(1)=1, 又因为f(-1)=5,f(2)=2,f(-1)>f(2), 所以f(x)在区间[-1,2]上的最大值为f(-1)=5,B正确; 解析 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 在选项C中,因为f(x)在区间[2,3]上单调递增,所以f(x)在区间[2,3]上的最小值为f(2)=2,最大值为f(3)=5,C正确; 在选项D中,当0<a<1时,f(x)在区间[0,a]上单调递减,所以f(x)的最小值为f(a); 当a>1时,因为f(x)在区间[0,1]上单调递减,在(1,a]上单调递增, 所以f(x)在区间[0,a]上的最小值为f(1)=1,D正确. 解析 14.已知函数y=f(x)与y=g(x)的图象关于y轴对称,当函数y=f(x)与y=g(x)在区间[a,b]上都是严格增函数或都是严格减函数时,就把区间[a,b]叫做函数y=f(x)的“不动区间”.若区间[1,2]是函数y=(x-a)2的“不动区间”,则实数a的取值范围为     .  答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [-1,1] 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 y=(x-a)2关于y轴对称的函数为h(x)=(-x-a)2=(x+a)2,其中y= (x-a)2在(-∞,a)上单调递减,在(a,+∞)上单调递增,h(x)=(x+a)2在(-∞,-a)上单调递减,在(-a,+∞)上单调递增,故要想区间 [1,2]是函数y=(x-a)2的“不动区间”,需要满足以下两种情况: (1)y=(x-a)2与h(x)=(x+a)2在[1,2]上均为严格增函数,此时要满足 解得-1≤a≤1; 解析 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (2)y=(x-a)2与h(x)=(x+a)2在[1,2]上均为严格减函数,此时要满足 无解. 综上,实数a的取值范围为[-1,1]. 解析 15.已知二次函数f(x)=ax2+bx+1(a,b∈R且a≠0),x∈R. (1)若函数f(x)的最小值为f(-1)=0,求f(x)的解析式,并写出其单调区间; 拓广探究 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 由题意知 解得 所以f(x)=x2+2x+1=(x+1)2, 由f(x)=(x+1)2知,函数f(x)的单调递增区间为[-1,+∞),单调递减区间为(-∞,-1]. 解 (2)在(1)的条件下,f(x)>x+k在区间[-3,-1]上恒成立,试求k的取值范围. 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 由题意知,x2+2x+1>x+k在区间[-3,-1]上恒成立,即k<x2+x+1在区间[-3,-1]上恒成立, 令g(x)=x2+x+1,x∈[-3,-1], 由g(x)=知,g(x)在区间[-3,-1]上单调递减,则g(x)min=g(-1)=1,所以k<1, 故k的取值范围是(-∞,1). 解 第二章 §3 函数的单调性和最值 <<< $

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第2章 §3 第2课时 函数的单调性、最值的应用(配套课件PPT)-【步步高】2025-2026学年高一数学必修第一册学习笔记(北师大版)
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