分析 根據(jù)單調(diào)性的定義,設(shè)任意的x1<x2,且x1≠0,x2≠0,然后作差,通分,提取公因式,從而可以得到$f({x}_{1})-f({x}_{2})=({x}_{2}-{x}_{1})•\frac{\frac{1}{{x}_{1}}+\frac{1}{{x}_{2}}+4}{{{x}_{1}}^{2}{{x}_{2}}^{2}}$,這樣便可判斷出當(dāng)${x}_{1},{x}_{2}∈(-∞,-\frac{1}{2}]$,或(0,+∞)時(shí),便有f(x1)>f(x2),而當(dāng)${x}_{1},{x}_{2}∈(-\frac{1}{2},0)$時(shí),便有f(x1)<f(x2),這樣便可得出f(x)的單調(diào)性.
解答 解:設(shè)x1<x2,則:
$f({x}_{1})-f({x}_{2})=\frac{1}{{{x}_{1}}^{2}}+\frac{4}{{x}_{1}}-\frac{1}{{{x}_{2}}^{2}}-\frac{4}{{x}_{2}}$
=$\frac{({x}_{2}+{x}_{1})({x}_{2}-{x}_{1})}{{{x}_{1}}^{2}{{x}_{2}}^{2}}+\frac{4({x}_{2}-{x}_{1})}{{x}_{1}{x}_{2}}$
=$({x}_{2}-{x}_{1})•\frac{\frac{1}{{x}_{1}}+\frac{1}{{x}_{2}}+4}{{{x}_{1}}^{2}{{x}_{2}}^{2}}$;
∵x1<x2;
∴x2-x1>0,${{x}_{1}}^{2}{{x}_{2}}^{2}>0$;
①當(dāng)${x}_{1},{x}_{2}∈(-∞,-\frac{1}{2}]$或(0,+∞)時(shí),$\frac{1}{{x}_{1}}+\frac{1}{{x}_{2}}+4>0$;
∴f(x1)>f(x2);
∴f(x)在(-∞,-$\frac{1}{2}$],(0,+∞)上單調(diào)遞減;
②當(dāng)${x}_{1},{x}_{2}∈(-\frac{1}{2},0)$時(shí),$\frac{1}{{x}_{1}}+\frac{1}{{x}_{2}}+4<0$;
∴f(x1)<f(x2);
∴f(x)在$(-\frac{1}{2},0)$上單調(diào)遞增.
點(diǎn)評(píng) 考查函數(shù)單調(diào)性的定義,以及根據(jù)單調(diào)性定義判斷一個(gè)函數(shù)的單調(diào)性的方法和過(guò)程,作差的方法比較f(x1),f(x2),作差后是分式的一般要通分,一般要提取公因式x2-x1,判斷單調(diào)性時(shí)要注意函數(shù)的定義域.
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| A. | 2 | B. | $\sqrt{2}$ | C. | 2$\sqrt{2}$ | D. | 4 |
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| A. | (x+2x)|${\;}_{1}^{2}$ | B. | (x2+2xln2)|${\;}_{1}^{2}$ | ||
| C. | ($\frac{{x}^{2}}{2}$+2x)|${\;}_{1}^{2}$ | D. | ($\frac{{x}^{2}}{2}$+$\frac{{2}^{x}}{ln2}$)|${\;}_{1}^{2}$ |
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| A. | (0,1) | B. | (0,1] | C. | (0,2) | D. | (0,2] |
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