在函数的定义中提到:$x$ 叫做自变量,$x$ 的取值范围 $A$ 叫做函数的定义域 (domain); 与 $x$ 的值相对应的 $y$ 值叫做函数值, 函数值的集合 $\{f(x) \mid x \in A\}$ 叫做函数的值域(range).
由此可见,要想求函数的值域,得结合$x$可以取的值,即定义域,在人教A版必修第一册中提到:
我们所熟悉的一次函数 $y=a x+b(a \neq 0)$ 的定义域是 $\mathbb{R}$,值域也是 $\mathbb{R}$.
对应关系 $f$ 把 $\mathbb{R}$ 中的任意一个数 $x$,对应到 $\mathbb{R}$ 中唯一确定的数 $a x+b(a \neq 0)$.
二次函数 $y=a x^2+b x+c(a \neq 0)$ 的定义域是 $\mathbb{R}$,值域是 $B$.
当 $a>0$ 时, $B=$ $\left\{y \left\lvert\, y \geqslant \dfrac{4 a c-b^2}{4 a}\right.\right\}$;
当 $a<0$ 时, $B=\left\{y \left\lvert\, y \leqslant \dfrac{4 a c-b^2}{4 a}\right.\right\}$.
对应关系 $f$ 把 $\mathbb{R}$ 中的任意一个数 $x$,对应到 $B$ 中唯一确定的数 $a x^2+b x+c(a \neq 0)$.
在上面的论述中,可以看出值域其实就是函数值$y$(或者是$f(x)$)可以取到的每一个值组成的集合,由于函数值是定义域中的$x$所对应的数,因此值域和定义域密切相关.
一般来说函数的值域可以通过两个方面来求解:
![图片[1]-函数难点之函数的值域-小眼睛数学](https://xyj2000.cn/wp-content/uploads/2024/11/zhiyuerci.svg)
根据图象,我们只需找到$y=x^2-2x+3$在$x\in(0,3]$上的图象上的点的纵坐标即可,显然此函数的值域为$\{y|2\leqslant y\leqslant 6\}.$
对于这个函数,我们可以进行换元或者变形,再根据图象写出$f(x)$的值域.
换元:令$t=x-3$,$t>-2$,且$t\ne 0$,$x=t+3$,
则原函数可化为$y=\dfrac{2(t+3)+1}{t}=\dfrac{7}{t}+2$,
画出$y=\dfrac{7}{t}+2$的图象如下:
![图片[2]-函数难点之函数的值域-小眼睛数学](https://xyj2000.cn/wp-content/uploads/2024/11/zhiyufanbili.svg)
通过图象可直接得出$f(x)$的值域为$\left(-\infty,-\dfrac{3}{2}\right)\cup\left(2,+\infty\right).$
针对此题,可先令$t=x^2-2x-3$,根据图象求出$t$的范围,再根据$t$的范围求$\dfrac{1}{t}$的范围,如下图:
![图片[3]-函数难点之函数的值域-小眼睛数学](https://xyj2000.cn/wp-content/uploads/2024/11/zhiyufuhe.svg)
根据两个函数的图象可以直接得出此函数的值域为$\left(-\infty,-\dfrac{1}{4}\right)\cup\left(0,+\infty\right).$
第一步,将二次函数配方成$y=a\left( x-b \right)^{2}+c;
第二步,根据二次函数的图像和性质即可求出函数的值域或最值,特别注意自变量的范围.
【
$(A)$ $\left[ -4,+\infty \right]$
$(B)$ $\left[ -\dfrac{9}{4},+\infty \right)$
$(C)$ $\left[ -\dfrac{9}{4},4 \right]$
$(D)$ $\left[ 0,4 \right]$
因为函数$f\left( x \right)=x\left( x+1 \right)\left( {{x}^{2}}+ax+b \right)$有两个零点$-1$,$0$,且图象关于直线$x=1$对称,
所以$2$,$3$也是函数$f\left( x \right)$的两个零点,
即$f\left( x \right)=x\left( x+1 \right)\cdot \left( x-2 \right)\left( x-3 \right)$,
所以$f\left( x \right)=\left( {{x}^{2}}-2x \right)\left( {{x}^{2}}-2x-3 \right)$,
令$t={{x}^{2}}-2x={{\left( x-1 \right)}^{2}}-1\geqslant -1$,
则$y=t\left( t-3 \right)=t^{2}-3t=\left( t-\dfrac{3}{2} \right)^{2}-\dfrac{9}{4}\left( t\geqslant -1 \right)$,
所以$y\geqslant -\dfrac{9}{4}$,即$f\left( x \right)$的值域为$\left[ -\dfrac{9}{4},+\infty \right)$.
故选:$(B).$
第一步,对函数$f\left( x \right)$变形成$f\left( x \right)=\dfrac{a}{c}+\dfrac{e}{cx+d}$形式;
第二步,求出函数$\dfrac{e}{cx+d}$在定义域范围内的值城或最值.
【
由${{x}^{2}}+3x+2\ne 0$,可得$x\ne -1$且$x\ne -2$,函数$f\left( x \right)$的定义域为$\left\{ x\left| x\ne -1 且x\ne -2 \right.\right\}$,
$f\left( x \right)=\dfrac{{{x}^{2}}-1}{{{x}^{2}}+3x+2}=\dfrac{\left( x-1 \right)\left( x+1 \right)}{\left( x+1 \right)\left( x+2 \right)}=\dfrac{x-1}{x+2}=1-\dfrac{3}{x+2}$,
所以$f\left( x \right)\ne -2$且$f\left( x \right)\ne 1$,
所以函数$f\left( x \right)=\dfrac{{{x}^{2}}-1}{{{x}^{2}}+3x+2}$的值域为$\left( -\infty ,-2 \right)\cup \left( -2,1 \right)\cup \left( 1,+\infty \right)$.
故答案为:$\left( -\infty ,-2 \right)\cup \left( -2,1 \right)\cup \left( 1,+\infty \right)$.
第一步,观察函数解析式的形式,函数变量较多且相互关联;
第二步,令新元代换整体,得一新函数,求出新函数的值域或最值即原函数的值域或最值.
注意:求解过程中要注意新元的取值范围的限制.
例如,在
【
由题意可得$a-4x\geqslant 0$可得$x \leqslant \dfrac{a}{4}$,
令$\sqrt{a-4x}=t\left( t\geqslant 0 \right)$,则$2x=\dfrac{a-{{t}^{2}}}{2}$,$y=-\dfrac{{{t}^{2}}}{2}-t+\dfrac{a}{2}-3$,
$\therefore$当$t=-1$时取得最大值,
但由于$t\geqslant 0$,故当$t=0$即$x=\dfrac{a}{4}$时,$y=\dfrac{a}{2}-3=\dfrac{7}{2}$,解得$a=13$.
故答案为:$13.$
第一步,求出函数的单调性;
第二步,利用函数的单调性求出函数的值域或最值.
例如,求函数$f\left( x \right)=\sqrt{x-3}+\sqrt{{{x}^{2}}-x-12}$的值域,
注意到$f(x)$的定义域为$\left[4,+\infty\right)$,
而当$x\geqslant 4$时,$y=\sqrt{x-3}$与$y=\sqrt{{{x}^{2}}-x-12}$都单调递增,
所以$f\left( x \right)$在$\left[ 4,+\infty \right)$上单调递增,
当$x=4$时,$f\left( x \right)$取得最小值$1$.
故答案为:$\left[1,+\infty\right).$
【
设$1\leqslant {{x}_{1}}<{{x}_{2}}$,
则$f\left( {{x}_{2}} \right)-f\left( {{x}_{1}} \right)=\left( {{x}_{2}}+1 \right)-\sqrt{x_{2}^{2}-{{x}_{2}}+1}-\left( {{x}_{1}}+1 \right)+\sqrt{x_{1}^{2}-{{x}_{1}}+1}$
$=\left( {{x}_{2}}-{{x}_{1}} \right)-\left( \sqrt{x_{2}^{2}-{{x}_{2}}+1}-\sqrt{x_{1}^{2}-{{x}_{1}}+1} \right)$
$=\left( {{x}_{2}}-{{x}_{1}} \right)-\dfrac{x_{2}^{2}-{{x}_{2}}+1-x_{1}^{2}+{{x}_{1}}-1}{\sqrt{x_{2}^{2}-{{x}_{2}}+1}+\sqrt{x_{1}^{2}-{{x}_{1}}+1}}$
$=\left( {{x}_{2}}-{{x}_{1}} \right)\dfrac{\sqrt{x_{2}^{2}-{{x}_{2}}+1}+\sqrt{x_{1}^{2}-{{x}_{1}}+1}-\left( {{x}_{2}}+{{x}_{1}}-1 \right)}{\sqrt{x_{2}^{2}-{{x}_{2}}+1}+\sqrt{x_{1}^{2}-{{x}_{1}}+1}}$,
又$\because \sqrt{x_{2}^{2}-{{x}_{2}}+1}=\sqrt{{{\left( {{x}_{2}}-\dfrac{1}{2} \right)}^{2}}+\dfrac{3}{4}}>\sqrt{{{\left( {{x}_{2}}-\dfrac{1}{2} \right)}^{2}}}={{x}_{2}}-\dfrac{1}{2}$,
同理$\sqrt{x_{1}^{2}-{{x}_{1}}+1}>{{x}_{1}}-\dfrac{1}{2}$,
$\therefore \sqrt{x_{2}^{2}-{{x}_{2}}+1}+\sqrt{x_{1}^{2}-{{x}_{1}}+1}-\left( {{x}_{2}}+{{x}_{1}}-1 \right)>0$,
$\left( {{x}_{2}}-{{x}_{1}} \right)\dfrac{\sqrt{x_{2}^{2}-{{x}_{2}}+1}+\sqrt{x_{1}^{2}-{{x}_{1}}+1}-\left( {{x}_{2}}+{{x}_{1}}-1 \right)}{\sqrt{x_{2}^{2}-{{x}_{2}}+1}+\sqrt{x_{1}^{2}-{{x}_{1}}+1}}>0$,
即$f\left( {{x}_{2}} \right)-f\left( {{x}_{1}} \right)>0$,
$\therefore f\left( x \right)$在$[1,+\infty)$上单调递增,
又$\because f\left( 1 \right)=1$,$\therefore $当$x\geqslant 1$时,$f\left( x \right)\geqslant 1$;
又$\because x\geqslant 1$时,
$f\left( x \right)=x+1-\sqrt{{{x}^{2}}-x+1}=\dfrac{{{\left( x+1 \right)}^{2}}-\left( {{x}^{2}}-x+1 \right)}{x+1+\sqrt{{{x}^{2}}-x+1}}=\dfrac{3x}{x+1+\sqrt{{{x}^{2}}-x+1}}$
$=\dfrac{3}{1+\dfrac{1}{x}+\sqrt{1-\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{{{x}^{2}}}}}<\dfrac{3}{1+\dfrac{1}{x}+\sqrt{1-\dfrac{2}{x}+\dfrac{1}{{{x}^{2}}}}}=\dfrac{3}{1+\dfrac{1}{x}+\left( 1-\dfrac{1}{x} \right)}=\dfrac{3}{2}$,
$\therefore x\geqslant 1$时,$f\left( x \right)<\dfrac{3}{2}$,
且当$x$趋近于$+\infty $时,$f\left( x \right)$无限趋近于$\dfrac{3}{2}$,
$\because {{y}_{i}}\in \left\{ y\mid y=f\left( x \right),x\geqslant 1 \right\}\left( i=1,2,\cdots ,n \right)$,$\therefore {{y}_{i}}$的取值范围是$\left[ 1,\dfrac{3}{2} \right)$,
为使不等式${{y}_{1}}+{{y}_{2}}+\cdots +{{y}_{n-1}}\geqslant 2022{{y}_{n}}$恒成立,必须且只需$\left( n-1 \right)\times 1\geqslant 2022\times \dfrac{3}{2}=3033$,
$\therefore n\geqslant 3034$,$\therefore $正整数$n$的最小值为$3034$,
故答案为:$3034.$
【
$f\left( x \right)=-\sqrt{x+3}+t$在$[-3,+\infty )$是减函数 $\therefore \begin{cases} f\left( m \right)=n \\ f\left( n \right)=m \\ \end{cases} $
设$\sqrt{m+3}=p$,$\sqrt{n+3}=q$,
$m=p^{2}-3$,$n=q^{2}-3$,
整理可得:$\begin{cases} -p+t={{q}^{2}}-3 \\ -q+t={{p}^{2}}-3 \\ \end{cases}$
两式相减整理可得:$p+q=1$
由$m<n$,得$p<q$ $\therefore 1=p+q>p+p$ $\therefore 0\leqslant p<\dfrac{1}{2}$,
两式相加整理可得:$-\left( p+q \right)+2t={{p}^{2}}+{{q}^{2}}-6$,
即:$-1+2t={{p}^{2}}+{{(1-p)}^{2}}-6$
$\therefore t=\dfrac{{{p}^{2}}+{{(1-p)}^{2}}-5}{2}={{p}^{2}}-p-2={{\left( p-\dfrac{1}{2} \right)}^{2}}-\dfrac{9}{4}$
$\therefore -\dfrac{9}{4}<t\leqslant -2.$
本题正确结果:$\left( -\dfrac{9}{4},-2 \right].$
练习
$(1)$ 函数$y=\dfrac{2-{x}^{2}}{2+{x}^{2}}$的值域是$(\qquad)$
$(A)$ $(-1$,$1]$
$(B)$ $(-1,1)$
$(C)$ $[-1,1]$
$(D)$ $(-2,2)$
$(2)$ 已知函数$f\left( x \right)=\begin{cases} x+\dfrac{1}{x},x\in \left[ -2,-1 \right) \\ -2,x\in \left[ -1,\dfrac{1}{2} \right) \\ x-\dfrac{1}{x},x\in \left[ \dfrac{1}{2},2 \right] \\ \end{cases}$,$g\left( x \right)=ax-2$,$x\in \left[ -2,2 \right]$,若对于任意${{x}_{1}}\in \left[ -2,2 \right]$,总存在${{x}_{0}}\in \left[ -2,2 \right]$,使$g\left( {{x}_{0}} \right)=f\left( {{x}_{1}} \right)$成立,则实数$a$的取值范围是$(\qquad)$
$(A)$ $\left( -\infty ,-\dfrac{7}{4} \right]$
$(B)$ $\left[\dfrac{7}{4},+\infty\right)$
$(C)$ $\left[ -\dfrac{7}{4},\dfrac{7}{4} \right]$
$(D)$ $\left( -\infty ,-\dfrac{7}{4} \right]\cup \left[ \dfrac{7}{4},+\infty \right)$
$(3)$ 高斯是德国著名的数学家,近代数学奠基者之一,享有“数学王子”的称号.设$x\in \mathbb{R}$,用$\left[ x \right]$表示不超过$x$的最大整数,则$y=\left[ x \right]$称为高斯函数.例如:$\left[ -5,1 \right]=-6$,$\left[ \pi \right]=3$.已知函数$f\left( x \right)=\dfrac{x}{{{x}^{2}}+1}$,则函数$y=\left[ f\left( x \right) \right]$的值域为$(\qquad)$
$(A)$ $\left\{ -1 \right\}$
$(B)$ $\left\{ -1,0 \right\}$
$(C)$ $\left\{ 1 \right\}$
$(D)$ $\left\{ 0,1 \right\}$
$(4)$ 已知函数$f\left( x \right)$的值域为$\left[ -\dfrac{3}{2},\dfrac{3}{8} \right]$,则函数$g\left( x \right)=f\left( x \right)+\sqrt{1-2f\left( x \right)}$的值域为$(\qquad)$
$(A)$ $\left[ \dfrac{1}{2},\dfrac{7}{8} \right]$
$(B)$ $\left[ \dfrac{1}{2},1 \right]$
$(C)$ $\left[ \dfrac{3}{4},1 \right]$
$(D)$ $\left( 0,\dfrac{1}{2} \right]\cup \left[ \dfrac{7}{8},+\infty \right)$
$(5)$ 函数$f\left( x \right)=-\dfrac{1}{2}\sqrt{2x-{{x}^{2}}}+\sqrt{x}+\sqrt{2-x}$的最大值为$(\qquad)$
$(A)$ $\sqrt{2}$
$(B)$ $\dfrac{3}{2}$
$(C)$ $\dfrac{5}{2}$
$(D)$ $2$
$(6)$ 设函数$f(x)=\dfrac{2x}{x-2}$在区间$[3,4]$上的最大值和最小值分别为$M$,$m$,则$M+m=$$(\qquad)$
$(A)$ $4$
$(B)$ $6$
$(C)$ $10$
$(D)$ $24$
$(7)$ (多选)若函数$y=\sqrt{a{{x}^{2}}+4x+1}$的值域为$\left[ 0,+\infty \right)$,则$a$的可能取值为$(\qquad)$
$(A)$ $-6$
$(B)$ $0$
$(C)$ $2$
$(D)$ $4$
$(8)$ (多选)已知函数$f\left( x \right)=\dfrac{x+1}{\left| x \right|+1}$,则$(\qquad)$
$(A)$ 函数$f(x)$的定义域为$\mathbb{R}$
$(B)$ 函数$f(x)$的增区间为$(-\infty ,0]$
$(C)$ 函数$f(x)$的值域为$(-\infty ,1]$
$(D)$ 关于$a$的不等式$f(a-1)<f(2a+1)$的解集为$\left( -2,1 \right)$
$(9)$ 函数$y=x-\dfrac{1}{x}$在$\left[ 1,2 \right]$上的值域为_________.
$(10)$ 函数$y=-x+2\sqrt{1-x}$的值域是_________.
$(11)$ 已知$f\left( x \right)=\begin{cases} -x+1,\left( x\leqslant 1 \right) \\ 2x-1,\left( x>1 \right) \\ \end{cases}$,则函数$F\left( x \right)=f\left( f\left( x \right) \right)-2f\left( x \right)$的值域为_________.
$(1)\sim(6)$,$A\quad D\quad B\quad B\quad B\quad C$,$(7)\sim(8)$,$BCD\quad ABD$
$(9)$ $\left[0,\dfrac{3}{2}\right]$
$(10)$ $[-1,+\infty )$
$(11)$ $\left[ -2,1 \right]$
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