2-恒成立习题(函数、不等式)精选精讲
专题05 应用导数研究不等式恒成立问题(解析版)
专题05 应用导数研究不等式恒成立问题【压轴综述】纵观近几年的高考命题,应用导数研究函数的单调性、极(最)值问题,证明不等式、研究函数的零点等,是高考考查的“高频点”问题,常常出现在“压轴题”的位置.其中,应用导数研究不等式恒成立问题的主要命题角度有:证明不等式恒成立、由不等式恒(能)成立求参数的范围、不等式存在性问题.本专题就应用导数研究不等式恒成立问题,进行专题探讨,通过例题说明此类问题解答规律与方法---参变分离、数形结合、最值分析等.一、利用导数证明不等式f(x)>g(x)的基本方法(1)若f(x)与g(x)的最值易求出,可直接转化为证明f(x)min>g(x)max;(2)若f(x)与g(x)的最值不易求出,可构造函数h(x)=f(x)-g(x),然后根据函数h(x)的单调性或最值,证明h(x)>0.二、不等式恒成立问题的求解策略(1)已知不等式f(x,λ)≥0(λ为实参数)对任意的x∈D恒成立,求参数λ的取值范围.利用导数解决此类问题可以运用分离参数法,其一般步骤如下:(2)如果无法分离参数,可以考虑对参数或自变量进行分类讨论求解,如果是二次不等式恒成立的问题,可以考虑二次项系数与判别式的方法(a>0,Δ<0或a<0,Δ<0)求解.三、不等式存在性问题的求解策略“恒成立”与“存在性”问题的求解是“互补”关系,即f(x)≥g(a)对于x∈D恒成立,应求f(x)的最小值;若存在x∈D,使得f(x)≥g(a)成立,应求f(x)的最大值.在具体问题中究竟是求最大值还是最小值,可以先联想“恒成立”是求最大值还是最小值,这样也就可以解决相应的“存在性”问题是求最大值还是最小值.特别需要关注等号是否成立,以免细节出错.【压轴典例】例1.(2021·全国高三其他模拟)已知数列{}n a 满足11a =,()1ln 1n n a a +=+.若11n n a a λ++≥恒成立,则实数λ的最大值是( )(选项中e 为自然对数的底数,大约为2.71828)A .21e -B .2e 1- CD .e【答案】D【详解】由()1ln 1n n a a +=+得()111ln 1n n n n a a a a +++-=-+,设()ln(1),1f x x x x =-+>-, ()1x f x x '=+,()f x 在(1,0)-单调递减,在(0,+∞)单调递增,故min ()(0)0f x f ==,则10n n a a +->,所以1n n a a +≤, 1n a ≥,由11n n a a λ++≥得111ln(1)n n a a λ++++≥易得11ln(11)n n a a λ++≤++,记110n t a ++=>,所以111ln(1ln )n n a t a t ++=++,记()ln t f t t=,()2ln 1()ln t f t t -'=,当ln 10t ->即()0f t '>得t e >时()f t 单调递增,当ln 10t -<即()0f t '<得0t e <<时()f t 单调递减,所以min ()()f t f e e ==,得e λ≤,例2.(2021·浙江嘉兴市·高三)已知函数()()()1x f x e a tax =-+,其中0t ≠.若对于某个t ∈R ,有且仅有3个不同取值的a ,使得关于x 的不等式()0f x ≥在R 上恒成立,则t 的取值范围为( )A .()1,eB .(),2e eC .(),e +∞D .()2,e +∞ 【答案】C【详解】显然0a ≥,否则0x e a ->,于是()()()10x f x e a tax =-+≥,即10tax +≥,这与不等式的解集为R 矛盾.又易知0a =时,不等式()0f x >恒成立.于是仅需再分析0a >的情形.易知0t >,由()()()10x f x e a tax =-+=知ln x a =或1x ta=-,所以11ln ln a a a ta t =-⇔-=.所以原问题等价于关于a 的方程1ln a a t-=有两解,设()ln h a a a =,则()ln 1h a a '=+,10a e <<时,()0h a '<,()h a 递减,1a e>时,()0'>h a ,()h a 递增,所以min 11()h a h e e ⎛⎫==- ⎪⎝⎭,0x →时,()0h a →,a →+∞时,()h a →+∞,所以由关于a 的方程1ln a a t -=有两解,得110e t-<-<,所以t e >. 例3.(2020·新高考全国Ⅰ卷)已知函数f(x)=ae x-1-ln x+ln a.(1)当a=e 时,求曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积;(2)若f(x)≥1,求a 的取值范围.【解析】f(x)的定义域为(0,+∞),f'(x)=ae x-1-.(1)当a=e 时,f(x)=e x -ln x+1,f'(1)=e-1,曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为y-(e+1)=(e-1)(x-1),即y=(e-1)x+2.直线y=(e-1)x+2在x 轴,y 轴上的截距分别为,2,因此所求三角形的面积为.(2)当0<a<1时,f(1)=a+ln a<1不满足条件;当a=1时,f(x)=e x-1-ln x,f'(x)=e x-1-.当x ∈(0,1)时,f'(x)<0;当x ∈(1,+∞)时,f'(x)>0.所以f(x)在(0,1)上是减函数,在(1,+∞)上是增函数,所以当x=1时,f(x)取得最小值,最小值为f(1)=1,从而f(x)≥1.所以a=1满足条件;当a>1时,f(x)=ae x-1-ln x+ln a ≥e x-1-ln x ≥1.综上,a 的取值范围是[1,+∞).例4.(2020·全国卷Ⅰ高考理科·T21)已知函数f(x)=e x +ax 2-x.(1)当a =1时,讨论f (x )的单调性;(2)当x ≥0时,f (x )≥x 3+1,求a 的取值范围. 【解析】(1)当a =1时,f=e x +x 2-x ,f'=e x +2x -1,由于f″=e x +2>0, 故f'单调递增,注意到f'=0, 故当x ∈时,f'<0,f 单调递减,当x ∈时,f'>0,f 单调递增.(2)由f ≥x 3+1得,e x +ax 2-x ≥x 3+1,其中x ≥0, ①当x =0时,不等式为:1≥1,显然成立,符合题意;②当x>0时,分离参数a得,a≥-,记g =-,g'=-,令h=e x -x2-x -1,则h'=e x-x-1,h″=e x-1≥0,故h'单调递增,h'≥h'=0,故函数h单调递增,h≥h=0,由h≥0可得:e x -x2-x-1≥0恒成立,故当x ∈时,g'>0,g单调递增;当x ∈时,g'<0,g单调递减,因此,=g =,综上可得,实数a 的取值范围是.例5.(2020·天津高考·T20)已知函数f(x)=x3+k ln x(k∈R),f'(x)为f(x)的导函数.(1)当k=6时,①求曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程;②求函数g(x)=f(x)-f'(x )+的单调区间和极值;(2)当k≥-3时,求证:对任意的x1,x2∈[1,+∞),且x1>x2,有>.【解析】(1)①当k=6时,f(x)=x3+6ln x,f'(x)=3x2+.可得f(1)=1,f'(1)=9,所以曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为y-1=9(x-1),即y=9x-8.②依题意,g(x)=x3-3x2+6ln x +,x∈(0,+∞).从而可得g'(x)=3x2-6x +-,整理可得:g'(x )=,令g'(x)=0,解得x=1.当x变化时,g'(x),g(x)的变化情况如表:x(0,1) 1 (1,+∞)g'(x) - 0 +g(x) 单调递减极小值单调递增所以,g(x)的减区间为(0,1),单调递增区间为(1,+∞);g(x)的极小值为g(1)=1,无极大值.(2)由f (x )=x 3+k ln x ,得f'(x )=3x 2+.对任意的x 1,x 2∈[1,+∞),且x 1>x 2,令=t (t >1), 则(x 1-x 2)[f'(x 1)+f'(x 2)]-2(f (x 1)-f (x 2))=(x 1-x 2)-2 =--3x 2+3x 1+k -2k ln =(t 3-3t 2+3t -1)+k .(ⅰ)令h (x )=x --2ln x ,x ∈(1,+∞).当x >1时,h'(x )=1+-=>0,由此可得h (x )在(1,+∞)上单调递增,所以当t >1时,h (t )>h (1),即t --2ln t >0. 因为x 2≥1,t 3-3t 2+3t -1=(t -1)3>0,k ≥-3, 所以(t 3-3t 2+3t -1)+k ≥(t 3-3t 2+3t -1)-3=t 3-3t 2+6ln t +-1.(ⅱ) 由(1)②可知,当t >1时,g (t )>g (1),即t 3-3t 2+6ln t +>1,故t 3-3t 2+6ln t +-1>0.(ⅲ) 由(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)可得(x 1-x 2)[f'(x 1)+f'(x 2)]-2(f (x 1)-f (x 2))>0.所以,当k ≥-3时,对任意的x 1,x 2∈[1,+∞),且x 1>x 2,有>.例6.(2021·江苏苏州市·高三)已知函数()e ln ax f x x x =-,其中e 是自然对数的底数,0a >.(1)若曲线()y f x =在点(1,(1))f 处的切线斜率为21e -,求a 的值;(2)对于给定的常数a ,若()1f x bx ≥+对(0,)x ∈+∞恒成立,求证:b a ≤.【答案】(1)1a =;(2)证明见解析.【详解】(1)因为1()(1)ax f x ax e x'=+-,所以切线斜率为(1)(1)121a k f a e e '==+-=-,即(1)20a a ee +-=.设()(1)2x h x x e e =+-, 由于()(2)0x h x x e '=+>,所以()h x 在(0,)+∞上单调递增,又(1)0h =,由(1)()02a a e h a e +-==可得1a =.(2)设()1t u t e t =--,则()1t u t e '=-,当0t >时,()0u t '>,当0t <时,()0u t '<,所以()u t 在(,0)-∞上单调递减,在(0,)+∞上单调递增,所以min()(0)0u t u ==,即()0u t ≥,所以1(*)t e t ≥+.若()1f x bx ≥+对(0,)x ∈+∞恒成立,即ln 1ax xe x bx --≥对(0,)x ∈+∞恒成立,即ln 1ln 1ax ax x xe x b e x x x --≤--=对(0,)x ∈+∞恒成立.设ln 1()ax xe x g x x --=,由(*)可知ln ln 1ln 1ln 1ln 1()ax ax x xe x e x ax x x g x a x x x+----++--==≥=, 当且仅当()ln 0x ax x ϕ=+=时等号成立.由()1()00x a x xϕ'=+>>,所以()ϕx 在()0+∞,上单调递增,又()()1a a a e ae a a e ϕ---=-=-,由0a >,所以10a e --<,即()0a e ϕ-<()10a ϕ=>,则存在唯一()0,1a x e -∈使得0()=0x ϕ,即方程()ln 0x ax x ϕ=+=有唯一解()0,1a x e -∈,即()g x a ≥(对于给定的常数a ,当0x x =,()0,1a x e -∈时取等号)由ln 1ln 1ax axx xe x b e x x x --≤--=对(0,)x ∈+∞恒成立,所以b a ≤. 例7.(2020·江苏高考·T19)已知关于x 的函数y=f(x),y=g(x)与h(x)=kx+b(k,b ∈R)在区间D 上恒有f(x)≥h(x)≥g(x).(1)若f(x)=x 2+2x,g(x)=-x 2+2x,D=(-∞,+∞).求h(x)的表达式;(2)若f(x)=x 2-x+1,g(x)=kln x,h(x)=kx-k,D=(0,+∞).求k 的取值范围;(3)若f(x)=x 4-2x 2,g(x)=4x 2-8,h(x)=4(t 3-t)x-3t 4+2t 2(0<|t|≤),D=[m,n]⊆[-,],求证:n-m ≤. 【解析】(1)由f(x)=g(x)得x=0.又f'(x)=2x+2,g'(x)=-2x+2,所以f'(0)=g'(0)=2,所以,函数h(x)的图象为过原点,斜率为2的直线,所以h(x)=2x.经检验:h(x)=2x 符合题意.(2)h(x)-g(x)=k(x-1-ln x),设φ(x)=x -1-ln x,则φ'(x)=1-=,φ(x)≥φ(1)=0,所以当h(x)-g(x)≥0时,k ≥0.设m(x)=f(x)-h(x)=x 2-x+1-(kx-k)=x 2-(k+1)x+(1+k)≥0,当x=≤0时,m(x)在(0,+∞)上递增,所以m(x)>m(0)=1+k ≥0,所以k=-1.当x=>0时,Δ≤0,即(k+1)2-4(k+1)≤0,(k+1)(k-3)≤0,-1≤k≤3.综上,k∈[0,3].(3)①当1≤t≤时,由g(x)≤h(x),得4x2-8≤4(t3-t)x-3t4+2t2,整理得x2-(t3-t)x+≤0.(*)令Δ=(t3-t)2-(3t4-2t2-8),则Δ=t6-5t4+3t2+8.记φ(t)=t6-5t4+3t2+8(1≤t≤),则φ'(t)=6t5-20t3+6t=2t(3t2-1)(t2-3)<0恒成立, 所以φ(t)在[1,]上是减函数,则φ()≤φ(t)≤φ(1),即2≤φ(t)≤7所以不等式(*)有解,设解集为,因此n-m≤x2-x1=≤.②当0<t<1时,f(-1)-h(-1)=3t4+4t3-2t2-4t-1.设v(t)=3t4+4t3-2t2-4t-1,v'(t)=12t3+12t2-4t-4=4(t+1)(3t2-1),令v'(t)=0,得t=.当t∈时,v'(t)<0,v(t)是减函数;当t∈时,v'(t)>0,v(t)是增函数;v(0)=-1,v(1)=0,则当0<t<1时,v(t)<0,(或证:v(t)=(t+1)2(3t+1)(t-1)<0)则f(-1)-h(-1)<0,因此-1∉(m,n).因为[m,n]⊆[-,],所以n-m≤+1<.③当-≤t<0时,因为f(x),g(x)均为偶函数,因此n-m≤也成立.综上所述,n-m≤.例8.(2020届安徽省马鞍山市高三)已知函数.(1)若在定义域内无极值点,求实数的取值范围;(2)求证:当时,恒成立.【答案】(1);(2)见解析【解析】(1)由题意知,令,则,当时,在上单调递减, 当时,在上单调递增, 又,∵在定义域内无极值点,∴ 又当时,在和上都单调递增也满足题意,所以(2),令,由(1)可知在上单调递増,又,所以存在唯一的零点,故在上单调递减,在上单调递増,∴由知 即当时,恒成立.例9.(2021·安徽高三)已知函数()2ln ,f x x ax x =+-其中0.a ≥(1)讨论()f x 的单调性;(2)若当2x >时()31,12f x x <+恒成立,求a 的取值范围. 【答案】(1)当18a ≥时,函数()f x 在()0,∞+内单增;当108a <<,()f x 在1181180,,4,4a a a a -⎛--+⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭∞内单增,在11811844a a a a -+-⎛ ⎝⎭内单减;当0a =时,()f x 在(0,1)内单增,在()1,+∞内单减; (2)7ln20,4-⎡⎤⎢⎥⎣⎦. 【详解】(1)()212121,0ax x f x ax x x x-+=+'-=> 若()()110,21,x a f x ax f x x x-==+-=-在(0,1)内单增,在()1,+∞内单减. 若0,a >由2210ax x -+=知, 18a ∆=-.当Δ180,a =-≤即18a ≥时,2210,ax x -+≥此时()f x 在()0,∞+内单增. 当1Δ180,08a a =-><<时,1184a x a-=,此时()f x 在1181180,,4,4a a a a -⎛-+-+⎫⎛⎫ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭∞内单增,在118118,44a a a a --+-⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭内单减. 综上所述:当18a ≥时,函数()f x 在()0,∞+内单增. 当108a <<,()f x 在1181180,,4,4a a a a -⎛-+-+⎫⎛⎫ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭∞内单增,在118118,44a a a a --+-⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭内单减. 当0a =时,()f x 在(0,1)内单增,在()1,+∞内单减.(2)()3112f x x <+即231ln 1,2x ax x x +-<+ 即2311ln 2ax x x x <++- 即22111ln 2x a x x x x <++-,2x >,令()22111ln ,2,2x g x x x x x x=++-> 则()23311212ln 2x g x x x x -=---'33264ln ,22x x x x x--+=> 令()()324264ln ,2,320h x x x x x h x x x=--+>=-+>'. 所以()h x 在2x >时单增,()()()24ln222ln410h x h >=-=->,因此()0g x '>, ()g x 在2x >时单增,()()7ln224g x g ->=,于是7ln2.4a -≤ 故a 的取值范围是7ln20,.4-⎡⎤⎢⎥⎣⎦例10.(2020届山西省孝义市一模)已知函数. (1)讨论函数的单调性; (2)当时,曲线总在曲线的下方,求实数的取值范围.【答案】(1)当时,函数在上单调递增;当时,在上单调递增,在上单调递减;(2).【解析】(1)由可得的定义域为,且, 若,则,函数在上单调递增; 若,则当时,,在上单调递增, 当时,,在上单调递减. 综上,当时,函数在上单调递增; 当时,在上单调递增,在上单调递减.(2)原命题等价于不等式在上恒成立, 即,不等式恒成立.∵当时,,∴, 即证当时,大于的最大值.又∵当时,,∴,综上所述,.【总结提升】不等式恒成立问题常见方法:① 分离参数恒成立(即可)或恒成立(即可);② 数形结合( 图象在 上方即可);③ 讨论最值或恒成立;④ 讨论参数.本题是利用方法 ① 求得的范围. 【压轴训练】1.(2021·长宁区·上海市延安中学高三)设函数()f x 的定义域为R ,满足()()22f x f x +=,且当(]0,2x ∈时,()194f x x x =+-.若对任意(],x m ∈-∞,都有()23f x ≥-,则m 的取值范围是( )A .215⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦,B .163⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦,C .184⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦,D .194⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦,【答案】D【详解】当(]0,2x ∈时,()194f x x x =+-的最小值是1,4-由()()22f x f x +=知,当(]2,4x ∈时,()()192224f x x x ⎡⎤=-+-⎢⎥-⎣⎦的最小值是1,2-当(]4,6x ∈时,()()194444f x x x ⎡⎤=-+-⎢⎥-⎣⎦的最小值是1,-要使()23f x ≥-,则()1924443x x -+-≥--,解得:194x ≤或16.3x ≥2.(2020·河津中学高三)若函数2()cos sin 3f x a x x x ⎛⎫=-+ ⎪⎝⎭(其中a 为参数)在R 上单调递增,则a 的取值范围是( ) A .10,3⎡⎤⎢⎥⎣⎦B .11,,33⎛⎫⎛⎫-∞-+∞ ⎪⎪⎝⎭⎝⎭C .11,33⎡⎤-⎢⎥⎣⎦D .1,03⎡⎤-⎢⎥⎣⎦【答案】C【详解】函数1()sin sin 23f x a x x x =-+在R 上单调递增,等价于2245()cos cos21cos cos 0333f x a x x x a x =-+=-++'在R 上恒成立.设cos x t =,则245()033g t t at =-++在[1,1]-上恒成立,所以45(1)0,3345(1)0,33g a g a ⎧=-++⎪⎪⎨⎪-=--+⎪⎩解得.3.(2021·全国高三专题练习)已知函数()ln f x x =,若对任意的12,(0,)x x ∈+∞,都有()()()()2221212122f x f x x x k x x x -->+⎡⎤⎣⎦恒成立,则实数k 的最大值是( )A .1-B .0C .1D .2【答案】B【详解】设12x x >,因为()()()()2221212122f x f x x x k x x x -->+⎡⎤⎣⎦,变形为()()()()121212212ln ln x x x x x x kx x x -+->+,即12212ln x kx x x x >-,等价于1221ln 1x kx x x >-,因为120x x >>,令12x t x =(1t >),则ln 1k t t >-,即(1)ln k t t <-.设()()1ln g t t t =-(1t >),则min ()k g t <.当1t >时1()ln 10g t t t'=+->恒成立,故()g t 在()1,+∞上单调递增,()(1)0g t g >=.所以0k ≤,k 的最大值为0.4.(2019·天津高考模拟)已知函数23ln ,1(),46,1x x f x x x x -≤⎧=⎨-+>⎩ 若不等式()|2|f x x a ≥-对任意(0,)x ∈+∞上恒成立,则实数a 的取值范围为( )A .13,3e ⎡⎤-⎢⎥⎣⎦ B .[3,3ln 5]+ C .[3,4ln 2]+D .13,5e ⎡⎤-⎢⎥⎣⎦【答案】C【解析】由题意得:设g(x)=|2|x a -,易得a >0,可得2,2g(x)=2,2a x a x a x a x ⎧-≥⎪⎪⎨⎪-+⎪⎩<,g(x)与x 轴的交点为(,0)2a,① 当2a x ≥,由不等式()|2|f x x a ≥-对任意(0,)x ∈+∞上恒成立,可得临界值时,()g()f x x 与相切,此时2()46,1f x x x x =-+>,()2,2ag x x a x =-≥,可得'()24f x x =-,可得切线斜率为2,242x -=,3x =,可得切点坐标(3,3), 可得切线方程:23y x =-,切线与x 轴的交点为3(,0)2,可得此时322a =,3a =, 综合函数图像可得3a ≥;② 同理,当2ax <,由()g()f x x 与相切, (1)当2()46,1f x x x x =-+>,()2,2a g x x a x =-+<,可得'()24f x x =-,可得切线斜率为-2,242x -=-,1x =,可得切点坐标(1,3),可得切线方程25y x =-+,可得5a =,综合函数图像可得5a ≤,(2)当()3ln ,1f x x x =-≤,()2,2a g x x a x =-+<,()g()f x x 与相切,可得'1()f x x, 此时可得可得切线斜率为-2,12x -=-,12x =,可得切点坐标1(,32)2In +, 可得切线方程:1(32)2()2y In x -+=--,242y x In =-++可得切线与x 轴的交点为2(2,0)2In +,可得此时2222a In =+,42a In =+, 综合函数图像可得42a In ≤+, 综上所述可得342a In ≤≤+,故选C.5.(2020·广东佛山市·高三)(多选)命题:p 已知ABC 为锐角三角形,不等式cos cos log 0sin CAB≥恒成立,命题2:2q x x ax +在[1,2]x ∈上恒成立,在[1,2]上恒成立,则真命题的为( ) A .p q ∨ B .p q ∧C .p q ⌝∨D .p q ∧⌝【答案】AD 【详解】因为为锐角三角形,所以0,0,0222A B C πππ<<<<<<,所以2A B π+>,则022A B ππ>>->,所以0cos cos()sin 12A B B π<<-=<,所以cos 01sin AB<<,又0cos 1C <<,所以不等式cos cos log 0sin CA B≥恒成立,故命题p 是真命题;命题2:2q x x ax +在[1,2]x ∈上恒成立()min2x a ⇔+,在[1,2]上恒成立,故命题q 是假命题所以p q ∨,p q ∧⌝是真命题.6.(2020·福清西山学校高三)(多选)记函数()f x 与()g x 的定义域的交集为I ,若存在0x I ∈,使得对任意x I ∈,不等式()()fx g x -⎡⎤⎣⎦()00x x -≥恒成立,则称()()(),f x g x 构成“相关函数对”.下列所给的两个函数构成“相关函数对”的有( ) A .()xf x e =,()1g x x =+B .()ln f x x =,()1g x x= C .()f x x =,()2g x x =D .()f x x =,【答案】BD【详解】根据函数的新定义,可得两个函数的图象有一个交点,且交点的两侧图象一侧满足()()f x g x >,另一侧满足()()f x g x <,对于A 中,令()()()1xx f x g x e x ϕ=-=--,可得()1xx e ϕ'=-,当0x >时,()10xx e ϕ'=->,函数单调递增;当0x <时,()10x x e ϕ'=-<,函数单调递减,所以当0x =时,函数()x ϕ 取得最小值,最小值为()00ϕ=,即()0x ϕ≥,所以()()f x g x ≥恒成立,不符合题意;对于B 中,令()()()1ln ,0x f x g x x x x ϕ=-=->,可得()2110x x xϕ'=+>,所以函数()x ϕ单调递增,又由()()11ln110,ln 0e e eϕϕ=-<=->,设0x x =满足()00x ϕ=,且01x e <<,则对任意(0,)x ∈+∞,不等式()()f x g x -⎡⎤⎣⎦()00x x -≥恒成立,符合题意;对于C 中,函数()f x x =,()2g x x =,根据一次函数和二次函数的性质,可得函数()y f x =的图象由两个交点,此时不满足题意;对于D 中,令()()()1()2x x f x g x x ϕ=-=,可得()1211()ln 2022x x x ϕ-'=+>,所以()x ϕ在定义域[0,)+∞单调递增,又由()()1010,102ϕϕ=-<=>,所以方程()0x ϕ=只有一个实数根,设为0x ,则满足对任意x I ∈,不等式()()f x g x -⎡⎤⎣⎦()00x x -≥恒成立,符合题意. 7.(2020·浙江高三月考)已知1a >,若对于任意的1[,)3x ∈+∞,不等式()4ln 3e ln x x x a a -≤-恒成立,则a 的最小值为______.【答案】3e【详解】()()4ln 3ln 3ln 3ln x x e x x a a x x ae a x -≤-⇔-≤--()()3ln 3ln x x x x ae ae ⇔-≤-令()ln f x x x =-,()111x f x x x-'=-=,∴()f x 在[)1,+∞上单调递增.∵1a >,1[,)3x ∈+∞,∴[)3,1,x e x a ∈+∞,∴33x x e ae x x a ⇔≤⇔≤恒成立,令()3x xg x e=,只需max ()a g x ≥,()33x xg x e -'=,∴1[,1),()0,()3x g x g x ∈'>单调递增,∴(1,),()0,()x g x g x ∈+∞'<单调递减,1x ∴=时,()g x 的最大值为3e ,∴3a e≥, ∴a 的最小值为3e. 8.(2020·全国高三月考)已知函数()()ln 202xaf x ae a x =+->+,若()0f x >恒成立,则实数a 的取值范围为______. 【答案】(),e +∞ 【详解】()ln202x af x ae x =+->+,则()ln ln ln 22x a e a x ++>++,两边加上x 得到()()()ln 2ln ln 2ln 2ln 2x x aex a x x ex ++++>+++=++,x y e x =+单调递增,()ln ln 2x a x ∴+>+,即()ln ln 2a x x >+-,令()()ln 2g x x x =+-,则()11121x g x x x --'=-=++,因为()f x 的定义域为()2,-+∞()2,1x ∴∈--时,()0g x '>,()g x 单调递增,()1,x ∈-+∞,()0g x '<,()g x 单调递减, ()()max ln 11a g x g ∴>=-=,a e ∴>.9.(2021·安徽高三开学考试)已知函数()()11ln f x a x x =+++. (1)讨论函数()f x 的单调性;(2)对任意0x >,求证:()()22e 11exa x f x x +++>.【答案】(1)答案见解析;(2)证明见解析.【详解】(1)由题意得,()f x 的定义域为()0,∞+,()()1111a x f x a x x++'=++=, 当1a ≥-时,()0f x '>恒成立,∴()f x 在()0,∞+上单调递增. 当1a <-时,令()0f x '>,解得11x a <-+;令()0f x '<,解得11x a >-+, ∴()f x 在10,1a ⎛⎫-⎪+⎝⎭上单调递增,在1,1a ⎛⎫-+∞⎪+⎝⎭上单调递减. (2)要证()()22e 11e x a x f x x +++>,即证22e ln 0e x x x ⋅->.令()22e ln e xg x x x =⋅-,则()()22221e e e x x x g x x--'=.令()()221e e x r x x x =--,则()22e e x r x x '=-, 易得()r x '在()0,∞+上单调递增,且()212e e 0r '=-<,()223e 0r '=>,∴存在唯一的实数()01,2x ∈,使得()00r x '=,∴()r x 在()00,x 上单调递减,在()0,x +∞上单调递增.∵()00r <,()20r =, ∴当()0r x >时,2x >;当()0r x <时,02x <<,∴()g x 在()0,2上单调递减,在()2,+∞上单调递增,∴()()21ln 20g x g ≥=->.综上,22e ln 0e x x x ⋅->,即()()22e 11exa x f x x +++>.10.(2020·山东高考模拟)已知函数2()ln 2()f x x a x x a R =+-∈.(1)求()f x 的单调递增区间;(2)若函数()f x 有两个极值点1212,()x x x x <且12()0f x mx -≥恒成立,求实数m 的取值范围.【答案】(1)12a ≥时,增区间为(0,)+∞;0a ≤时,增区间为1()2++∞;102a <<时,增区间为,)+∞;(2)3(,ln 2]2-∞--. 【解析】(1)函数()f x 的定义域为(0,)+∞,222'()22a x x af x x x x-+=+-=,令2220x x a -+=,484(12)a a ∆=-=-,1︒若12a ≥时,0∆≤,'()0f x ≥在(0,)+∞恒成立,函数()f x 在(0,)+∞上单调递增. 2︒若12a <,>0∆,方程2220x x a -+=,两根为1x =2x =,当0a ≤时,20x >,2(,)x x ∈+∞,'()0f x >,()f x 单调递增. 当102a <<时,1>0x ,20x >, 1(0,)x x ∈,'()0f x >,()f x 单调递增,2(,)x x ∈+∞,'()0f x >,()f x 单调递增.综上,12a ≥时,函数()f x 单调递增区间为(0,)+∞, 0a ≤时,函数()f x单调递增区间为1()2+∞, 102a <<时,函数()f x单调递增区间为1(0,2-,1()2++∞. (2)由(1)知,()f x 存在两个极值点1212,()x x x x <时,102a <<且121x x =+,122a x x ⋅=,则1112ax x +=,()1121a x x =-,且1102x <<,2112x <<. 此时()120f x mx ≥-恒成立,可化为()()21111112121ln 21f x x x x x x m x x +--≤=- ()()11111111121ln 11x x x x x x x -+-+--=-1111112ln 1x x x x =-++-恒成立, 设1()12ln 1g x x x x x =-++-,1(0,)2x ∈,2221(1)1'()122ln 2ln (1)(1)x g x x xx x --=-++-=+--2(2)2ln (1)x x x x -=+-, 因为102x <<,所以(2)0x x -<,2ln 0x <,所以)'(0g x <,故()g x 在1(0,)2单调递减,13()ln 222g x g ⎛⎫>=-- ⎪⎝⎭,所以实数m 的取值范围是3(,ln 2]2-∞--.11.(2021·黑龙江哈尔滨市·哈尔滨三中高三)已知()()ln 0f x x mx m =->. (1)若()y f x =在点()()1,1f 处的切线平行于x 轴,求其单调区间和极值;(2)若不等式()21112f x xmx ++≤对于任意的0x >恒成立,求整数m 的最小值. 【答案】(1)增区间为()0,1,减区间为()1,+∞,()f x 的极大值为1-,无极小值;(2)2. 【详解】(1)()1f x m x'=-,则()110f m '=-=,1m ∴=, ()ln f x x x ∴=-,定义域为(0,)+∞,()111xf x x x-'=-=令()0f x '>,得01x <<;令()0f x '<,得1x >()f x ∴的增区间为()0,1,减区间为()1,+∞,且()f x 的极大值为()11f =-,无极小值.(2)因为0m >,所以()21112f x xmx ++≤对于任意的0x >恒成立,可化为21ln 122x x m x x ++≥+,设()2ln 12x x h x x x++=+,则()()()()()()2222212(ln 1)(22)12ln 22x x x x x x x x x x h x x x x x ⎛⎫++-+++ ⎪-++⎝⎭'==++, 设()2ln g x x x =+,则()2ln g x x x =+单调增,且111112ln 2ln 2ln 4022222g ⎛⎫=+=-=-< ⎪⎝⎭,()10g >,01,12x ⎛⎫∴∃∈ ⎪⎝⎭使()00g x =,即 ()00h x '=,所以002ln 0x x +=,所以当012x x <<时,0()()0g x g x <=,()0h x '>, 当01x x <<时,0()()0g x g x >=,()0h x '<,()h x ∴在()00,x 单调递增,在()0,x +∞单调递减()()000022max000001ln 1112,12222x x x h x h x x x x x x +++⎛⎫∴====∈ ⎪++⎝⎭()()021,2m h x ∴≥∈,m ∴的最小整数值为2。
函数恒成立、能成立问题及课后练习(含问题详解)
恒成立、能成立问题专题 一、基础理论回顾1、恒成立问题的转化:()a f x >恒成立⇒()max a f x >;()()min a f x a f x ≤⇒≤恒成立2、能成立问题的转化:()a f x >能成立⇒()min a f x >;()()max a f x a f x ≤⇒≤能成立3、恰成立问题的转化:()a f x >在M 上恰成立⇔()a f x >的解集为M ()()R a f x M a f x C M ⎧>⎪⇔⎨≤⎪⎩在上恒成立在上恒成立另一转化方法:若A x f D x ≥∈)(,在D 上恰成立,等价于)(x f 在D 上的最小值A x f =)(min ,若,D x ∈B x f ≤)(在D 上恰成立,则等价于)(x f 在D 上的最大值B x f =)(max .4、设函数()x f 、()x g ,对任意的[]b a x ,1∈,存在[]d c x ,2∈,使得()()21x g x f ≥,则()()x g x f min min ≥5、设函数()x f 、()x g ,对任意的[]b a x ,1∈,存在[]d c x ,2∈,使得()()21x g x f ≤,则()()x g x f max max ≤6、设函数()x f 、()x g ,存在[]b a x ,1∈,存在[]d c x ,2∈,使得()()21x g x f ≥,则()()x g x f min max ≥7、设函数()x f 、()x g ,存在[]b a x ,1∈,存在[]d c x ,2∈,使得()()21x g x f ≤,则()()x g x f max min ≤8、若不等式()()f x g x >在区间D 上恒成立,等价于在区间D 上函数()y f x =和图象在函数()y g x =图象上方;9、若不等式()()f x g x <在区间D 上恒成立,等价于在区间D 上函数()y f x =和图象在函数()y g x =图象下方;二、经典题型解析题型一、简单型例1、已知函数12)(2+-=ax x x f ,xax g =)(,其中0>a ,0≠x . 1)对任意]2,1[∈x ,都有)()(x g x f >恒成立,求实数a 的取值范围;(构造新函数) 2)对任意]4,2[],2,1[21∈∈x x ,都有)()(21x g x f >恒成立,求实数a 的取值范围;(转化)简解:(1)由12012232++<⇒>-+-x x x a x a ax x 成立,只需满足12)(23++=x x x x ϕ的最小值大于a 即可.对12)(23++=x xx x ϕ求导,0)12(12)(2224>+++='x x x x ϕ,故)(x ϕ在]2,1[∈x 是增函数,32)1()(min ==ϕϕx ,所以a 的取值范围是320<<a .例2、设函数b x x a x h ++=)(,对任意]2,21[∈a ,都有10)(≤x h 在]1,41[∈x 恒成立,求实数b 的范围.分析:思路、解决双参数问题一般是先解决一个参数,再处理另一个参数.以本题为例,实质还是通过函数求最值解决.方法1:化归最值,10)(10)(max ≤⇔≤x h x h ;方法2:变量分离,)(10x xab +-≤或x b x a )10(2-+-≤;方法3:变更主元(新函数),0101)(≤-++⋅=b x a xa ϕ,]2,21[∈a简解:方法1:对b x xax h ++=)(求导,22))((1)(xa x a x x a x h +-=-=',(单调函数) 由此可知,)(x h 在]1,41[上的最大值为)41(h 与)1(h 中的较大者.⎪⎩⎪⎨⎧-≤-≤⇒⎪⎩⎪⎨⎧≤++≤++⇒⎪⎩⎪⎨⎧≤≤∴ab ab b a b a h h 944391011041410)1(10)41(,对于任意]2,21[∈a ,得b 的取值范围是47≤b .例3、已知两函数2)(x x f =,m x g x-⎪⎭⎫⎝⎛=21)(,对任意[]2,01∈x ,存在[]2,12∈x ,使得()21)(x g x f ≥,则实数m 的取值范围为 答案:41≥m 题型二、更换主元和换元法例1、已知函数()ln()(x f x e a a =+为常数)是实数集R 上的奇函数,函数()()sin g x f x x λ=+是区间[]1,1-上的减函数,(Ⅰ)求a 的值;(Ⅱ)若[]2()11,1g x t t x λ≤++∈-在上恒成立,求t 的取值范围;(Ⅱ)分析:在不等式中出现了两个字母:λ及t ,关键在于该把哪个字母看成是一个变量,另一个作为常数。
第10讲 恒成立能成立3种常见题型(解析版)-2024高考数学常考题型
第10讲恒成立能成立3种常见题型【考点分析】考点一:恒成立问题若函数()f x 在区间D 上存在最小值()min f x 和最大值()max f x ,则不等式()f x a >在区间D 上恒成立()min f x a ⇔>;不等式()f x a ≥在区间D 上恒成立()min f x a ⇔≥;不等式()f x b <在区间D 上恒成立()max f x b ⇔<;不等式()f x b ≤在区间D 上恒成立()max f x b ⇔≤;考点二:存在性问题若函数()f x 在区间D上存在最小值()min f x 和最大值()max f x ,即()[],f x m n ∈,则对不等式有解问题有以下结论:不等式()a f x <在区间D 上有解()max a f x ⇔<;不等式()a f x ≤在区间D 上有解()max a f x ⇔≤;不等式()a f x >在区间D 上有解()min a f x ⇔>;不等式()a f x ≥在区间D 上有解()min a f x ⇔≥;考点三:双变量问题①对于任意的[]1,x a b ∈[]2m,x n ∈,使得()()()()1212max max f x g x f x g x ≤⇔≤;②对于任意的[]1,x a b ∈,总存在[]2m,x n ∈,使得()()()()1212min min f x g x f x g x ≥⇔≥;③若存在[]1,x a b ∈,对于任意的[]2m,x n ∈,使得()()()()1212min min f x g x f x g x ≤⇔≤;④若存在[]1,x a b ∈,对于任意的[]2m,x n ∈,使得()()()()1212max max f x g x f x g x ≥⇔≥;⑤对于任意的[]1,x a b ∈,[]2m,x n ∈使得()()()()1212max min f x g x f x g x ≤⇔≤;⑥对于任意的[]1,x a b ∈,[]2m,x n ∈使得()()()()1212min max f x g x f x g x ≥⇔≥;⑦若存在[]1,x a b ∈,总存在[]2m,x n ∈,使得()()()()1212min max f x g x f x g x ≤⇔≤⑧若存在[]1,x a b ∈,总存在[]2m,x n ∈,使得()()()()1212max min f x g x f x g x ≥⇔≥.【题型目录】题型一:利用导数研究恒成立问题题型二:利用导数研究存在性问题题型三:利用导数处理恒成立与有解问题【典型例题】题型一:利用导数研究恒成立问题【例1】(2022·福建省福安市第一中学高二阶段练习)对任意正实数x ,不等式ln 1x x a -+>恒成立,则a 的取值范围是()A .1a <B .2a <C .1a >D .2a >【答案】B【详解】令()ln 1f x x x =-+,其中0x >,则()min a f x <,()111x f x x x-'=-=,当01x <<时,()0f x '<,此时函数()f x 单调递减,当1x >时,()0f x '>,此时函数()f x 单调递增,所以,()()min 12f x f ==,2a ∴<.故选:B.【例2】【2022年全国甲卷】已知函数()a x x xe xf x-+-=ln .(1)若≥0,求a 的取值范围;【答案】(1)(−∞,+1]【解析】(1)op 的定义域为(0,+∞),'(p =(1−12)e −1+1=1(11)e +(1−1)=K1(e+1)令op =0,得=1当∈(0,1),'(p <0,op 单调递减,当∈(1,+∞),'(p >0,op 单调递增o )≥o1)=e +1−,若op ≥0,则e +1−≥0,即≤e +1,所以的取值范围为(−∞,+1]【例3】已知函数211()(1)ln (,0)22f x x a x a a =-+-∈≠R .(1)讨论函数的单调性;(2)若对任意的[1,)x ∈+∞,都有()0f x ≥成立,求a 的取值范围.【答案】(1)答案见解析;(2)0a ≤.【解析】【分析】(1)求()'f x ,分别讨论a 不同范围下()'f x 的正负,分别求单调性;(2)由(1)所求的单调性,结合()10f =,分别求出a 的范围再求并集即可.【详解】解:(1)由已知定义域为()0,∞+,()211'()x a a f x x x x-++=-=当10a +≤,即1a ≤-时,()'0f x >恒成立,则()f x 在()0,∞+上单调递增;当10a +>,即1a >-时,x =或x =所以()f x在(上单调递减,在)+∞上单调递增.所以1a ≤-时,()f x 在()0,∞+上单调递增;1a >-时,()f x在(上单调递减,在)+∞上单调递增.(2)由(1)可知,当1a ≤-时,()f x 在()1,+∞上单调递增,若()0f x ≥对任意的[1,)x ∈+∞恒成立,只需(1)0f ≥,而(1)0f =恒成立,所以1a ≤-成立;当1a >-1≤,即10a -<≤,则()f x 在()1,+∞上单调递增,又(1)0f =,所以10a -<≤成立;若0a >,则()f x在(上单调递减,在)+∞上单调递增,又(1)0f =,所以(0x ∃∈,()0()10f x f <=,不满足()0f x ≥对任意的[1,)x ∈+∞恒成立.所以综上所述:0a ≤.【例4】已知函数()ln f x x ax =-(a 是正常数).(1)当2a =时,求()f x 的单调区间与极值;(2)若0x ∀>,()0f x <,求a 的取值范围;【答案】(1)()f x 在10,2⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递增,在1,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递减,()f x 的极大值是ln 21--,无极小值;(2)1,e ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭.【解析】【分析】(1)求出函数的导函数,解关于导函数的不等式即可求出函数的单调区间;(2)依题意可得maxln x a x ⎛⎫< ⎪⎝⎭,设()ln xg x x =,利用导数研究函数的单调性,求出函数的最大值,即可得解;【详解】解:(1)当2a =时,()ln 2f x x x =-,定义域为()0,∞+,()1122x f x x x-'=-=,令()0f x '>,解得102x <<,令()0f x '<,解得12x >,所以函数()f x 在10,2⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递增,在1,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递减,所以()f x 的极大值是1ln 212f ⎛⎫=-- ⎪⎝⎭,无极小值.(2)因为0x ∀>,()0f x <,即ln 0x ax -<恒成立,即maxln x a x ⎛⎫< ⎪⎝⎭.设()ln x g x x =,可得()21ln xg x x -'=,当0x e <<时()0g x '>,当x e >时()0g x '<,所以()g x 在()0,e 上单调递增,在(),e +∞上单调递减,所以()()max 1e e g x g ==,所以1a e >,即1,a e ⎛⎫∈+∞ ⎪⎝⎭.【例5】已知函数()xf x xe=(1)求()f x 的极值点;(2)若()2f x ax ≥对任意0x >恒成立,求a 的取值范围.【答案】(1)1x =-是()f x 的极小值点,无极大值点;(2)a e ≤.【解析】【分析】(1)利用导数研究函数的极值点.(2)由题设知:xe a x≤在0x >上恒成立,构造()x e g x x =并应用导数研究单调性求最小值,即可求a 的范围.【详解】(1)由题设,()(1)xf x e x '=+,∴1x <-时,()0<'x f ,()f x 单调递减;1x >-时,()0>'x f ,()f x 单调递增减;∴1x =-是()f x 的极小值点,无极大值点.(2)由题设,()2xx f x xe a =≥对0x ∀>恒成立,即x ea x≤在0x >上恒成立,令()x e g x x =,则2(1)()x e x g x x '-=,∴01x <<时,()0g x '<,()g x 递减;1x >时,()0g x '>,()g x 递增;∴()(1)e g x g ≥=,故a e ≤.【题型专练】1.(2022·四川广安·模拟预测(文))不等式ln 0x kx -≤恒成立,则实数k 的取值范围是()A .[)0,e B .(],e -∞C .10,e ⎡⎤⎢⎥⎣⎦D .1,e ∞⎡⎫+⎪⎢⎣⎭【答案】D 【解析】【分析】由题可得ln xk x ≥在区间(0,)+∞上恒成立,然后求函数()()ln 0x f x x x=>的最大值即得.【详解】由题可得ln xk x≥在区间(0,)+∞上恒成立,令()()ln 0x f x x x =>,则()()21ln 0xf x x x-'=>,当()0,e x ∈时,()0f x '>,当()e,x ∈+∞时,()0f x '<,所以()f x 的单调增区间为()0,e ,单调减区间为()e,+∞;所以()()max 1e ef x f ==,所以1ek ≥.故选:D.2.(2022·北京·景山学校模拟预测)已知函数()ln 2f x x x ax =++.(1)当0a =时,求()f x 的极值;(2)若对任意的21,e x ⎡⎤∈⎣⎦,()0f x ≤恒成立,求实数a 的取值范围.【答案】(1)极小值是11+2e e f ⎛⎫=- ⎪⎝⎭,无极大值.(2)222,e ⎡⎫--+∞⎪⎢⎣⎭【解析】【分析】(1)由题设可得()ln 1f x x '=+,根据()f x '的符号研究()f x 的单调性,进而确定极值.(2)()ln 20f x x x ax =++≤对任意的21,e x ⎡⎤∈⎣⎦恒成立,转化为:2ln 2ln x x a x x x+-≥=+对任意的21,e x ⎡⎤∈⎣⎦恒成立,令()2ln g x x x=+,通过求导求()g x 的单调性进而求得()g x 的最大值,即可求出实数a 的取值范围.(1)当0a =时,()ln 2f x x x =+,()f x 的定义域为()0+∞,,()ln 1=0f x x '=+,则1ex =.令()0f x '>,则1,e x ⎛⎫∈+∞ ⎪⎝⎭,令()0f x '<,则10,e ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭x ,所以()f x 在10,e ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递减,在1,e ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递增.当1e x =时,()f x 取得极小值且为1111ln 2+2e e ee f ⎛⎫=+=- ⎪⎝⎭,无极大值.(2)()ln 20f x x x ax =++≤对任意的21,e x ⎡⎤∈⎣⎦恒成立,则2ln 2ln x x a x x x+-≥=+对任意的21,e x ⎡⎤∈⎣⎦恒成立,令()2ln g x x x=+,()222120x g x x x x -+'=-+==,所以2x =,则()g x 在[)1,2上单调递减,在(22,e ⎤⎦上单调递增,所以()12g =,()222e2e g =+,所以()()22max2e 2e g x g ==+,则222e a -≥+,则222e a ≤--.实数a 的取值范围为:222,e ⎡⎫--+∞⎪⎢⎣⎭.3.(2022·新疆克拉玛依·三模(文))已知函数()ln f x x x =,()()23g x x ax a R =-+-∈.(1)求函数()f x 的单调递增区间;(2)若对任意()0,x ∞∈+,不等式()()12f xg x ≥恒成立,求a 的取值范围.【答案】(1)1,e ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭,(2)(],4-∞【解析】【分析】(1)求函数()f x 的单调递增区间,即解不等式()0f x '>;(2)参变分离得32ln a x x x≤++,即求()()()32ln 0,h x x x x x =++∈+∞的最小值.(1)()ln f x x x =定义域为(0,)+∞,(ln +1f x '=()0f x '>即ln +10x >解得1e x >,所以()f x 在1,)e∞+(单调递增(2)对任意()0,x ∞∈+,不等式()()12f xg x ≥恒成立,即()21ln 32x x x ax ≥-+-恒成立,分离参数得32ln a x x x≤++.令()()()32ln 0,h x x x x x =++∈+∞,则()()()231x x h x x +-'=.当()0,1∈x 时,()0h x '<,()h x 在()0,1上单调递减;当()1,x ∈+∞时,()0h x '>,()h x 在()1,+∞上单调递增.所以()()min 14h x h ==,即4a ≤,故a 的取值范围是(],4-∞.4.(2022·内蒙古赤峰·三模(文))已知函数()()ln 1f x x x =+.(1)求()f x 的最小值;(2)若()()212-++-≥x m x x f 恒成立,求实数m 的取值范围.【答案】(1)min 21()e f x =-(2)(],3-∞【解析】【分析】(1)求出函数的导数,利用导数求函数在定义域上的最值即可;(2)由原不等式恒成立分离参数后得2ln m x x x ++,构造函数()2ln h x x x x=++,利用导数求最小值即可.(1)由已知得()ln 2f x x '=+,令()0f x '=,得21ex =.当210,e x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()()0,f x f x '<在210,e ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递减;当21,e x ⎡⎫∈+∞⎪⎢⎣⎭时,()()0,f x f x '在21,e ⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭上单调递增.故min 2211()e e f x f ⎛⎫==- ⎪⎝⎭.(2)()()212-++-≥x m x x f ,即2ln 2++≤x x x mx ,因为0x >,所以xx x m 2ln ++≤在()+∞,0上恒成立.令()2ln h x x x x =++,则()()()min 222112(),1x x m h x h x x x x +-=+-'=,令()0h x '=,得1x =或2x =-(舍去).当()0,1x ∈时,()()0,h x h x '<在()0,1上单调递减;当[)1,x ∞∈+时,()0>'x h ,()x h 在[)1,+∞上单调递增.故()min ()13h x h ==,所以3≤m ,即实数m 的取值范围为(],3-∞.5.【2020年新高考1卷(山东卷)】已知函数1()e ln ln x f x a x a -=-+.(1)当a e =时,求曲线()y f x =在点()()1,1f 处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积;(2)若不等式()1f x ≥恒成立,求a 的取值范围.【答案】(1)21e -(2)[1,)+∞【解析】【分析】(1)利用导数的几何意义求出在点()()1,1f 切线方程,即可得到坐标轴交点坐标,最后根据三角形面积公式得结果;(2)方法一:利用导数研究函数()f x 的单调性,当a =1时,由()10f '=得()()11min f x f ==,符合题意;当a >1时,可证1()(1)0f f a''<,从而()f x '存在零点00x >,使得01001()0x f x ae x -'=-=,得到m in ()f x ,利用零点的条件,结合指数对数的运算化简后,利用基本不等式可以证得()1f x ≥恒成立;当01a <<时,研究()1f .即可得到不符合题意.综合可得a 的取值范围.【详解】(1)()ln 1x f x e x =-+Q ,1()xf x e x'∴=-,(1)1k f e '∴==-.(1)1f e =+Q ,∴切点坐标为(1,1+e ),∴函数()f x 在点(1,f (1)处的切线方程为1(1)(1)y e e x --=--,即()12y e x =-+,∴切线与坐标轴交点坐标分别为2(0,2),(,0)1e --,∴所求三角形面积为1222||=211e e -⨯⨯--.(2)[方法一]:通性通法1()ln ln x f x ae x a -=-+Q ,11()x f x ae x-'∴=-,且0a >.设()()g x f x =',则121()0,x g x ae x -'=+>∴g(x )在(0,)+∞上单调递增,即()f x '在(0,)+∞上单调递增,当1a =时,()01f '=,∴()()11min f x f ==,∴()1f x ≥成立.当1a >时,11a <,111a e <∴,111()(1)(1)(1)0a f f a e a a -''∴=--<,∴存在唯一00x >,使得01001()0x f x ae x -'=-=,且当0(0,)x x ∈时()0f x '<,当0(,)x x ∈+∞时()0f x '>,0101x ae x -∴=,00ln 1ln a x x ∴+-=-,因此01min 00()()ln ln x f x f x ae x a-==-+001ln 1ln 2ln 12ln 1a x a a a x =++-+≥-+=+>1,∴()1,f x >∴()1f x ≥恒成立;当01a <<时,(1)ln 1,f a a a =+<<∴(1)1,()1f f x <≥不是恒成立.综上所述,实数a 的取值范围是[1,+∞).[方法二]【最优解】:同构由()1f x ≥得1e ln ln 1x a x a --+≥,即ln 1ln 1ln a x e a x x x +-++-≥+,而ln ln ln x x x e x +=+,所以ln 1ln ln 1ln a x x e a x e x +-++-≥+.令()m h m e m =+,则()10m h m e +'=>,所以()h m 在R 上单调递增.由ln 1ln ln 1ln a x x e a x e x +-++-≥+,可知(ln 1)(ln )h a x h x +-≥,所以ln 1ln a x x +-≥,所以max ln (ln 1)a x x ≥-+.令()ln 1F x x x =-+,则11()1xF x x x-'=-=.所以当(0,1)x ∈时,()0,()F x F x '>单调递增;当(1,)x ∈+∞时,()0,()F x F x '<单调递减.所以max [()](1)0F x F ==,则ln 0a ≥,即1a ≥.所以a 的取值范围为1a ≥.[方法三]:换元同构由题意知0,0a x >>,令1x ae t -=,所以ln 1ln a x t +-=,所以ln ln 1a t x =-+.于是1()ln ln ln ln 1x f x ae x a t x t x -=-+=-+-+.由于()1,ln ln 11ln ln f x t x t x t t x x ≥-+-+≥⇔+≥+,而ln y x x =+在,()0x ∈+∞时为增函数,故t x ≥,即1x ae x -≥,分离参数后有1x x a e -≥.令1()x x g x e -=,所以1112222(1)()x x x x x e xe e x g x e e -------=='.当01x <<时,()0,()'>g x g x 单调递增;当1x >时,()0,()g x g x '<单调递减.所以当1x =时,1()x x g x e -=取得最大值为(1)1g =.所以1a ≥.[方法四]:因为定义域为(0,)+∞,且()1f x ≥,所以(1)1f ≥,即ln 1a a +≥.令()ln S a a a =+,则1()10S a a='+>,所以()S a 在区间(0,)+∞内单调递增.因为(1)1S =,所以1a ≥时,有()(1)S a S ≥,即ln 1a a +≥.下面证明当1a ≥时,()1f x ≥恒成立.令1()ln ln x T a ae x a -=-+,只需证当1a ≥时,()1T a ≥恒成立.因为11()0x T a ea-=+>',所以()T a 在区间[1,)+∞内单调递增,则1min [()](1)ln x T a T e x -==-.因此要证明1a ≥时,()1T a ≥恒成立,只需证明1min [()]ln 1x T a e x -=-≥即可.由1,ln 1x e x x x ≥+≤-,得1,ln 1x e x x x -≥-≥-.上面两个不等式两边相加可得1ln 1x e x --≥,故1a ≥时,()1f x ≥恒成立.当01a <<时,因为(1)ln 1f a a =+<,显然不满足()1f x ≥恒成立.所以a 的取值范围为1a ≥.【整体点评】(2)方法一:利用导数判断函数()f x 的单调性,求出其最小值,由min 0f ≥即可求出,解法虽稍麻烦,但是此类题,也是本题的通性通法;方法二:利用同构思想将原不等式化成ln 1ln ln 1ln a x x e a x e x +-++-≥+,再根据函数()m h m e m =+的单调性以方法三:通过先换元,令1x ae t -=,再同构,可将原不等式化成ln ln t t x x +≥+,再根据函数ln y x x =+的单调性以及分离参数法求出;方法四:由特殊到一般,利用(1)1f ≥可得a 的取值范围,再进行充分性证明即可.题型二:利用导数处理存在性问题【例1】(2022·河北秦皇岛·三模)函数()3233f x x x a =-+-,若存在[]01,1x ∈-,使得()00f x >,则实数a的取值范围为()A .(),1-∞-B .(),1-∞C .()1,3-D .(),3-∞【答案】D【分析】根据题意,将问题转化为求解函数()f x 的最大值问题,先通过导数方法求出函数()f x 的最大值,进而求出答案.【详解】因为()3233f x x x a =-+-,所以()()[]23632,1,1f x x x x x x =-∈-'-=.由题意,只需max ()0f x >.当x ∈[1,0)-时,()0f x '>,当(0,1]x ∈时,()0f x '<,所以()f x 在[1,0)-上单调递增,在(0,1]上单调递减,所以()max 0()30f f x a ==->,故实数a 的取值范围为(),3-∞.故选:D.【例2】已知函数()326f x ax bx x c =+++,当1x =-时,()f x 的极小值为5-,当2x =时,()f x 有极大值.(1)求函数()f x ;(2)存在[]013x ∈,,使得()202f x t t ≤-成立,求实数t 的取值范围.【答案】(1)()3233622f x x x x =-++-;(2)(,1][3,)-∞-+∞ .【解析】【分析】(1)求导后,根据()()120f f ''-==和()15f -=-,解得,,a b c 即可得解;(2)转化为()2min 2f x t t ≤-,再利用导数求出函数()f x 在[]13,上的最小值,然后解不等式223t t -≥可得结果.(1)∵()2326f x ax bx '=++,由()()120f f ''-==,得3260a b -+=且12460a b ++=,解得1a =-,32b =,又()15f -=-,∴32c =-,经检验1a =-,32b =时,()3233622f x x x x =-++-满足题意,∴()3233622f x x x x =-++-;(2)存在[]013x ∈,,使得()202f x t t ≤-,等价于()2min 2f x t t ≤-,∵()()()2336321f x x x x x '=-++=--+,当[1,2)x ∈时,()0f x '>,当(2,3]x ∈时,()0f x '<,∴()f x 在(2,3]上递减,在[1,2)上递增,又()15f =,()33f =,∴()f x 在[]13,上的最小值为()33f =,∴223t t -≥,解得1t ≤-或3t ≤,所以t 的取值范围是(,1][3,)-∞-+∞ .【例3】(2022·辽宁·高二阶段练习)已知0a >,若在(1,)+∞上存在x 使得不等式e ln x a x x a x -≤-成立,则a 的最小值为______.【题型专练】1.已知函数()()222ln f x x a x =++.(1)当5a =-时,求()f x 的单调区间;(2)若存在[]2,e x ∈,使得()2242a f x x x x+->+成立,求实数a 的取值范围.【答案】(1)单调递减区间为()0,2,单调递增区间为()2,+∞;(2)2e e 2,e 1∞⎛⎫-++⎪-⎝⎭.【解析】【分析】(1)当5a =-时,()28ln f x x x =-,得出()f x 的定义域并对()f x 进行求导,利用导数研究函数的单调性,即可得出()f x 的单调区间;(2)将题意等价于()24222ln 0a x a x x ++-+<在[]2,e 内有解,设()()24222ln a h x x a x x+=+-+,即在[]2,e 上,函数()min 0h x <,对()h x 进行求导,令()0h x '=,得出2x a =+,分类讨论2a +与区间[]2,e 的关系,并利用导数研究函数()h x 的单调和最小值,结合()min 0h x <,从而得出实数a 的取值范围.(1)解:当5a =-时,()28ln f x x x =-,可知()f x 的定义域为()0,+∞,则()28282,0x f x x x x x-'=-=>,可知当()0,2x ∈时,()0f x ¢<;当()2,x ∈+∞时,()0f x ¢>;所以()f x 的单调递减区间为()0,2,单调递增区间为()2,+∞.(2)解:由题可知,存在[]2,e x ∈,使得()2242a f x x x x+->+成立,等价于()24222ln 0a x a x x++-+<在[]2,e 内有解,可设()()24222ln a h x x a x x+=+-+,即在[]2,e 上,函数()min 0h x <,()()()()()()()22222122422222242x x a a a x a x a h x x xx x ⎡⎤+-+++-+-+⎣⎦∴=--==',令()0h x '=,即()()120x x a ⎡⎤+-+=⎣⎦,解得:2x a =+或1x =-(舍去),当2e a +≥,即e 2a ≥-时,()0h x '<,()h x 在[]2,e 上单调递减,()()min24e 2e+220e a h x h a +∴==--<,得2e e 2e 1a -+>-,又2e e 2e 2e 1-+>-- ,所以2e e 2e 1a -+>-;当22a +≤时,即0a ≤时,()0h x '>,()h x 在[]2,e 上单调递增,()()()min 2622ln 20h x h a a ∴==+-+<,得6ln 40ln 41a ->>-,不合题意;当22e a <+<,即0e 2a <<-时,则()h x 在[]2,2a +上单调递减,在[]2,e a +上单调递增,()()()()min 22622ln 2h x h a a a a ∴=+=+-++,()ln 2ln 2ln e 1a <+<= ,()()()22ln 222ln 2222a a a a ∴+<++<+,()()()22622ln 226224h a a a a a a ∴+=+-++>+--=,即()min 4h x >,不符合题意;综上得,实数a 的取值范围为2e e 2,e 1∞⎛⎫-++⎪-⎝⎭.【点睛】思路点睛:本题考查利用导数研究函数的单调性,以及利用导数解决不等式成立的综合问题:(1)利用导数解决单调区间问题,应先确定函数的定义域,否则,写出的单调区间易出错;利用导数解决含有参数的单调性问题,要注意分类讨论和化归思想的应用;(2)利用导数解决不等式的综合问题的一般步骤是:构造新函数,利用导数研究的单调区间和最值,再进行相应证明.2.(2022·河北深州市中学高三阶段练习)已知函数()ln 21f x x ax =-+.(1)若1x =是()f x 的极值点,确定a 的值;(2)若存在0x >,使得()0f x ≥,求实数a 的取值范围.所以,函数()f x 在1x =处取得极大值,合乎题意,故2a =.(2)解:存在0x >,使得()ln 210f x x ax =-+≥可得ln 12x a x+≤,构造函数()ln 1x g x x+=,其中0x >,则()2ln x g x x '=-,当01x <<时,()0g x '>,此时函数()g x 单调递增,当1x >时,()0g x '<,此时函数()g x 单调递减,则()()max 11g x g ==,所以,21a ≤,解得12a ≤,因此,实数a 的取值范围是1,2⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦.3.已知函数()ln xf x x=,设()f x 在点()1,0处的切线为m (1)求直线m 的方程;(2)求证:除切点()1,0之外,函数()f x 的图像在直线m 的下方;(3)若存在()1,x ∈+∞,使得不等式()()1f x a x >-成立,求实数a 的取值范围【答案】(1)y =x ﹣1;(2)见详解;(3)(﹣∞,1).【解析】【分析】(1)求导得21ln ()xf x x -'=,由导数的几何意义k 切=f ′(1),进而可得答案.(2)设函数h (x )=f (x )﹣(x ﹣1)=ln xx﹣x +1,求导得h ′(x ),分析h (x )的单调性,最值,进而可得f (x )﹣(x ﹣1)≤0,则除切点(1,0)之外,函数f (x )的图象在直线的下方.(3)若存在x ∈(1,+∞),使得不等式a <ln (1)x x x -成立,令g (x )=ln (1)xx x -,x >1,只需a <g (x )max .【详解】(1)221ln 1ln ()x xx x f x x x ⋅--'==,由导数的几何意义k 切=f ′(1)=1,所以直线m 的方程为y =x ﹣1.(2)证明:设函数h (x )=f (x )﹣(x ﹣1)=ln xx﹣x +1,2221ln 1ln ()1x x x h x x x ---'=-=,函数定义域为(0,+∞),令p (x )=1﹣lnx ﹣x 2,x >0,p ′(x )=﹣1x﹣2x <0,所以p (x )在(0,+∞)上单调递减,又p (1)=0,所以在(0,1)上,p (x )>0,h ′(x )>0,h (x )单调递增,在(1,+∞)上,p (x )<0,h ′(x )<0,h (x )单调递减,所以h (x )max =h (1)=0,所以h (x )≤h (1)=0,所以f (x )﹣(x ﹣1)≤0,若除切点(1,0)之外,f (x )﹣(x ﹣1)<0,所以除切点(1,0)之外,函数f (x )的图象在直线的下方.(3)若存在x ∈(1,+∞),使得不等式f (x )>a (x ﹣1)成立,则若存在x ∈(1,+∞),使得不等式()1f x x ->a 成立,即若存在x ∈(1,+∞),使得不等式a <ln (1)xx x -成立,令g (x )=ln (1)xx x -,x >1,g ′(x )=221(1)(21)ln (1)x x x xxx x ⋅----=221(21)ln (1)x x xx x ----,令s (x )=x ﹣1﹣(2x ﹣1)lnx ,x >1s ′(x )=1﹣2lnx ﹣(2x ﹣1)•1x 2ln 212ln 1x x x x x x x x x--+--+==,令q (x )=﹣x ﹣2xlnx +1,x >1q ′(x )=﹣1﹣2lnx ﹣2=﹣3﹣2lnx <0,所以在(1,+∞)上,q (x )单调递减,又q (1)=0,所以在(1,+∞)上,q (x )<0,s ′(x )<0,s (x )单调递减,所以s (x )≤s (1)=0,即g ′(x )≤0,g (x )单调递减,又111ln lim lim 1(1)21x x x x x x x →→==--,所以a <1,所以a 的取值范围为(﹣∞,1).4.已知函数()ln 1f x x x ax =-+.(1)若()f x 在点(1,(1))A f 处的切线斜率为2-.①求实数a 的值;②求()f x 的单调区间和极值.(2)若存在0(0,)x ∈+∞,使得()00f x <成立,求a 的取值范围.【答案】(1)①3a =;②减区间为2(0,)e ,增区间为2(,)e +∞,极小值为21e -,无极大值;(2)(1,)+∞.【解析】【分析】(1)求得函数的导数()ln 1f x x a '=+-,①根据题意得到()2f x '=-,即可求得a 的值;②由①知()ln 2,0f x x x '=->,结合导数的符号,以及极值的概念与计算,即可求解;(2)设()1ln g x x x=+,根据存在0(0,)x ∈+∞,使得()00f x <成立,得到()min a g x >成立,结合导数求得函数()g x 的单调性与最小值,即可求解.【详解】(1)由题意,函数()ln 1f x x x ax =-+的定义域为(0,)+∞,且()ln 1f x x a '=+-,①因为()f x 在点(1,(1))A f 处的切线斜率为2-,可得()12f x a '=-=-,解得3a =.②由①得()ln 2,0f x x x '=->,令()0f x '>,即ln 20x ->,解得2x e >;令()0f x '<,即ln 20x -<,解得20x e <<,所以函数()f x 在2(0,)e 上单调递减,在2(,)e +∞上单调递增,当2x e =时,函数()f x 取得极小值,极小值为()221f e e =-,无极大值,综上可得,函数()f x 的减区间为2(0,)e ,增区间为2(,)e +∞,极小值为21e -,无极大值.(2)因为()ln 1f x x x ax =-+,由()00f x <,即000ln 10x x ax -+<,即00000ln 11ln x x a x x x +>=+,设()1ln ,0g x x x x=+>根据题意知存在0(0,)x ∈+∞,使得()00f x <成立,即()min a g x >成立,由()1ln ,0g x x x x =+>,可得()22111x g x x x x-'=-=,当01x <<时,()0g x '<,()g x 单调递减;当1x >时,()0g x '>,()g x 单调递增,所以当1x =时,函数()g x 取得最小值,最小值为()11g =,所以1a >,即实数a 的取值范围是(1,)+∞.5.已知函数()ln (R)f x x ax a =+∈.(1)当a =1时,求曲线()y f x =在x =1处的切线方程;(2)求函数()f x 的单调区间;(3)若存在0x ,使得()00f x >,求a 的取值范围.【答案】(1)210x y --=;(2)0a ≥时,()f x 在()0,∞+单增;0a <,()f x 在10,a ⎛⎫- ⎪⎝⎭单增,在1,a ⎛⎫-+∞ ⎪⎝⎭单减;(3)1a e>-.【解析】【分析】(1)求出函数导数,将切线横坐标代入得到斜率,再求出切点纵坐标,最后写出切线方程;(2)求导后,通分,分0,0a a ≥<两种情况讨论得到单调区间;(3)当0a ≥时,代特值验证即可,当0a <时,函数最大值大于0,解出即可.【详解】由题意,()1(1)1,1,f f x x'==+所以()12,f '=所以切线方程为:()121210y x x y -=-⇒--=.(2)110,()ax x f x a x x+'>=+=,若0a ≥,则()0f x '>,()f x 在()0,∞+单增;若0a <,则10,x a ⎛⎫∈- ⎪⎝⎭时,()0f x '>,()f x 单增;1,x a ⎛⎫∈-+∞ ⎪⎝⎭时,()0f x '<,()f x 单减.(3)由(2),若0a ≥,则(2)ln 220f a =+>,满足题意;若0a <,()max 111(ln 10f x f a a a e ⎛⎫=-=-->⇒>- ⎪⎝⎭,则10a e -<<,综上:1a e>-.题型三:利用导数处理恒成立与有解问题【例1】(2022·福建省福安市第一中学高三阶段练习)设函数()()()()1e e ,e 1x xf x xg x ax =--=--,其中R a ∈.若对[)20,x ∀∈+∞,都1R x ∃∈,使得不等式()()12f x g x ≤成立,则a 的最大值为()A .0B .1eC .1D .e【例2】已知函数2()ln (R),()22f x ax x a g x x x =+∈=-+.(1)当12a =-时,求函数()f x 在区间[1,e]上的最大值和最小值;(2)若对任意的1[1,2]x ∈-,均存在2(0,)x ∈+∞,使得()()12g x f x <,求a 的取值范围.【答案】(1)最大值为ln 21-,最小值为12-;(2)61(,)e -+∞.【解析】【分析】(1)利用导数研究()f x 的区间单调性,进而确定端点值和极值,比较它们的大小,即可得最值;(2)将问题转化为1[1,2]x ∈-、2(0,)x ∈+∞上1max 2max ()()g x f x <,利用二次函数性质及导数求函数最值,即可得结果.(1)由题设()ln 2x f x x =-,则2()2x f x x-'=,所以在[1,2)上()0f x '>,()f x 递增,在(2,e]上()0f x '<,()f x 递减,则1(1)2f =-<e (e)12f =-,极大值(2)ln 21f =-,综上,()f x 最大值为ln 21-,最小值为12-.(2)由22()22(1)1g x x x x =-+=-+在[1,2]x ∈-上max ()(1)5g x g =-=,根据题意,只需max max ()()g x f x <即可,由1()f x a x'=+且,()0x ∈+∞,当0a ≥时,()0f x '>,此时()f x 递增且值域为R ,所以满足题设;当0a <时,1(0,)a-上()0f x '>,()f x 递增;1(,)a -+∞上()0f x '<,()f x 递减;所以max 1()()1ln()f x f a a =-=---,此时1ln()5a --->,可得61ea >-,综上,a 的取值范围61(,)e -+∞.【点睛】关键点点睛:第二问,将问题转化为1[1,2]x ∈-、2(0,)x ∈+∞上1max 2max ()()g x f x <求参数范围.【例3】已知函数()sin cos f x x x x =+.(1)当()0,πx ∈时,求函数()f x 的单调区间;(2)设函数2()2=-+g x x ax .若对任意[]1π,πx ∈-,存在2[0,1]x ∈,使得()()1212πf xg x ≤成立,求实数a 的取值范围.【答案】(1)当x ()0,π∈时,函数()f x 的单调递增区间为π0,2⎛⎫⎪⎝⎭,函数()f x 的单调递减区间为π,π2⎛⎫ ⎪⎝⎭;(2)1[,)2+∞.【解析】【分析】(1)首先对函数求导,根据x 的取值情况判断()f x '的正负情况,进而得到()f x 的增减情况;(2)对任意[]1π,πx ∈-,存在2[0,1]x ∈,使得12()()h x g x ≤成立,等价于max max ()()h x g x ≤,然后对a 进行讨论,分别求函数的最值,进而得到结论.(1)因为()sin cos f x x x x =+,所以()sin cos sin cos f x x x x x x x '=+-=.当x ()0,π∈时,()'f x 与()f x 的变化情况如表所示:xπ0,2⎛⎫ ⎪⎝⎭π2π,π2⎛⎫ ⎪⎝⎭()'f x +0-()f x 单调递增π2单调递减所以当x ()0,π∈时,函数()f x 的单调递增区间为π0,2⎛⎫⎪⎝⎭,函数()f x 的单调递减区间为π,π2⎛⎫⎪⎝⎭.(2)当[]π,πx ∈-时,()()f x f x -=,所以函数()f x 为偶函数.所以当[]π,πx ∈-时,函数()f x 的单调递增区间为ππ,2⎛⎫-- ⎪⎝⎭,π0,2⎛⎫ ⎪⎝⎭,函数()f x 的单调递减区间为π,02⎛⎫- ⎪⎝⎭,π,π2⎛⎫⎪⎝⎭,所以函数()f x 的最大值为πππ222f f ⎛⎫⎛⎫-== ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.设()()12πh x f x =,则当[]π,πx ∈-时,()max 1π12π24h x =⋅=.对任意[]1π,πx ∈-,存在2[0,1]x ∈,使得12()()h x g x ≤成立,等价于max max ()()h x g x ≤.当0a ≤时,函数()g x 在区间[0,1]上的最大值为(0)0g =,不合题意.当01a <<时,函数()g x 在区间[0,1]上的最大值为2()g a a =,则214a ≥,解得12a ≥或12a ≤-,所以112a ≤<.当1a ≥时,函数()g x 在区间[0,1]上的最大值为(1)21g a =-,则1214a -≥,解得58a ≥,所以1a ≥.综上所述,a 的取值范围是1[,)2+∞.【例4】(2022·黑龙江·哈尔滨三中高二期末)已知函数()ln xf x x=,2()ln(1)2g x x ax =++,若211,e x ∀⎡⎤∈⎣⎦,()20,1x ∃∈使得12()()f x g x >成立,则实数a 的取值范围是()A .ln 2,2⎛⎫-∞- ⎪B .ln 2,2⎛⎤-∞-⎥C .1,e⎛⎫-∞- ⎪⎝⎭D .ln 2,e 2⎛⎤-∞- ⎥故选:A【例5】(2023·全国·高三专题练习)已知函数()3331,0422112,122x x x f x x x ⎧-+≤≤⎪⎪=⎨⎪+<≤⎪⎩,()e xg x ax =-()R a ∈,若存在[]12,0,1x x ∈,使得()()12f x g x =成立,则实数a 的取值范围是()A .(],1-∞B .(],e 2-∞-C .5,e4⎛⎤-∞- ⎥D .(],e -∞≤【题型专练】1.(2022·河南·南阳中学高三阶段练习(理))已知函数()33f x x x a =-+,()211x g x x +=-.若对任意[]12,2x ∈-,总存在[]22,3x ∈,使得()()12f x g x ≤成立,则实数a 的最大值为()A .7B .5C .72D .32.(2022·福建宁德·高二期末)已知()()11e x f x x -=-,()()21g x x a =++,若存在1x ,2R x ∈,使得()()21f x g x ≥成立,则实数a 的取值范围为()A .1,e ∞⎡⎫+⎪⎢⎣⎭B .1,e ∞⎛⎤- ⎥⎝⎦C .()0,e D .1,0e ⎡⎫-⎪⎢3.(2022·河南安阳·高二阶段练习(理))已知函数ln ()x f x x=,2()ln(1)2g x x ax =++,若211,e x ∀⎡⎤∈⎣⎦,2(0,1]x ∃∈使得()()12f x g x >成立,则实数a 的取值范围是()A .ln 2,2⎛⎫-∞- ⎪B .ln 2,2⎛⎤-∞-⎥C .1,e⎛⎫-∞- ⎪⎝⎭D .ln 2,e 2⎛⎤-∞- ⎥4.已知函数2()21)2ln ()2f x ax a x x a R =-++∈((1)若曲线()y f x =在1x =和3x =处的切线互相平行,求a 的值与函数()f x 的单调区间;(2)设2()(2)e =-x g x x x ,若对任意(]10,2x ∈,均存在(]20,2x ∈,使得12()()f x g x <,求a 的取值范围.【答案】(1)2=3a ,单调递增区间为3(0,),(2,)2+∞,单调递减区间为3(,2)2(2)ln 21a >-【解析】【分析】(1)求出()'f x ,由(1)(3)f f ''=得a ,再利用由()0f x '>、()0f x '<可得答案;(2)转化为(]0,2x ∈时,max max ()()f x g x <,容易求出max ()(0)(2)0g x g g ===,所以只须max ()0f x <,()()12()ax x f x x='--,讨论12a ≤、12a >可得答案.(1)21()(21),(1)1,(3)3f x ax a f a f a x '''=-++=-+=-,由(1)(3)f f ''=得23a =,()()232272()333x x f x x x x--=-+=',由()0f x '>得()30,2,2x ∞⎛⎫∈⋃+ ⎪⎝⎭,由()0f x '<得3,22x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,所以函数()f x 的单调递增区间为()30,,2,2∞⎛⎫+ ⎪⎝⎭,单调递减区间为3,22⎛⎫⎪⎝⎭.(2)若要命题成立,只须当(]0,2x ∈时,max max ()()f x g x <,由()()22e xg x x '=-可知当(]0,2x ∈时max ()(0)(2)0g x g g ===,所以只须max ()0f x <对()f x 来说,()()122()(21)ax x f x ax a x x--=-++'=,(1)当12a ≤时,在(]0,2上有10-≤ax ,∴()0f x '≥这时max ()(2)222ln 2f x f a ==--+,由max ()0f x <得1ln 212a -<≤;(2)当12a >时,max 11()2ln 22f x f a a a ⎛⎫==--- ⎪⎝⎭,设1()2ln 22h a a a =---,则2221214()022a h a a a a -'=-=<,∴()h a 在1,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭递减,1()2ln 2302h a h <=-<⎝⎭,∴当12a >时,max ()0f x <,综上所述,满足题意的ln 21a >-.【点睛】本题考查了对任意1x D ∈,均存在2x E ∈,使得12()()f x g x <,转化为max max ()()f x g x <求参数的取值范围的问题,考查了学生的思维能力、运算能力.5.已知函数()()ln xf x ax a x=-+∈R ,'为()f x 的导函数.(1)求()f x 的定义域和导函数;(2)当2a =时,求函数()f x 的单调区间;(3)若对21e,e x ⎡⎤∀∈⎣⎦,都有()11f x ≥成立,且存在32e,e x ⎡⎤∈⎣⎦,使()2102f x a '+=成立,求实数a 的取值范围.【答案】(1)()()0,11,+∞ ,()()2ln 1ln x f x a x -'=-+(2)()f x 在()0,1单减,()1,+∞也单减,无增区间(3)2110,2e a ⎡⎤∈-⎢⎥⎣⎦【解析】【分析】(1)根据分母不等于0,对数的真数大于零即可求得函数的定义域,根据基本初等函数的求导公式及商的导数公式即可求出函数的导函数;(2)求出函数的导函数,再根据导函数的符号即可得出答案;(3)若对21e,e x ⎡⎤∀∈⎣⎦,都有()11f x ≥成立,即1111ln x ax x -+≥,即1111ln a x x ≤-+,令()11ln h x x x=-+,2e,e x ⎡⎤∈⎣⎦,只要()min a h x ≤即可,利用导数求出函数()11ln h x x x=-+的最小值即可求出a 的范围,()()2222ln 11122ln x f x a a x -'+=-,()()2ln 112ln x g x a x -=-,求出函数()g x 的值域,根据存在32e,e x ⎡⎤∈⎣⎦,使()2102f x a '+=成立,则0在函数()g x 的值域中,从而可得出a 的范围,即可得解.(1)解:()f x 的定义域为()()0,11,+∞ ,()()2ln 1ln x f x a x -'=-+;(2)解:当2a =时,()()()()()22222172ln 2ln ln 1ln 1482ln ln ln x x x x f x x x x ⎛⎫-+⎪-+-⎝⎭'=-+=-=-,()0f x ¢<恒成立,所以()f x 在()0,1和()1,+∞上递减;(3)解:若对21e,e x ⎡⎤∀∈⎣⎦,都有()11f x ≥成立,即1111ln x ax x -+≥,即1111ln a x x ≤-+,令()11ln h x x x =-+,2e,e x ⎡⎤∈⎣⎦,则()()()()22222ln 11ln ln x x h x x x x x x -'=-=,对于函数())ln 0x x x ϕ=>,()122x x xϕ'==,当04x <<时,()0ϕ'>x ,当4x >时,()0ϕ'<x ,所以函数()ln x x ϕ=()0,4上递增,在()4,+∞上递减,所以()()ln 4204x ϕϕ≤=-<,当2e,e x ⎡⎤∈⎣⎦时,ln 0x >,所以ln x <()2ln x x <,故()0h x '<恒成立,()h x 在2e,e x ⎡⎤∈⎣⎦为减函数,所以()()2min e h x h ==211e 2-+,所以211e 2a ≤-+,由(1)知,()()2ln 1ln x f x a x -'=-+,所以()()2222ln 11122ln x f x a a x -'+=-,记()()2ln 112ln x g x x -=-,令1ln t x =,1,13t ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,则原式()211,123g x t t a t ⎛⎫⎡⎤=-+-∈ ⎪⎢⎥⎣⎦⎝⎭的值域为1,242a a ⎡⎤--⎢⎥⎣⎦,因为存在32e,e x ⎡⎤∈⎣⎦,使()2102f x a '+=成立,所以02a -≤,1042a -≥,所以102a ≤≤,综上,2110,2a e ⎡⎤∈-⎢⎥⎣⎦.【点睛】本题考查了函数的定义域及导数的四则运算,考查了利用导数求函数的单调区间,考查了不等式恒成立问题,考查了计算能力及数据分析能力,对不等式恒成立合理变形转化为求最值是解题关键.。
例谈二次函数中的恒成立问题
-
2 3
时
,f (x )min
=
f (m + 1) = 2 m2
+
3m
>
0 ,解之得 m <
-
3 2
;当 m ≤
-
m 2
≤
m + 1 ,即 -
2 3
≤ m ≤ 0 时 ,f (x )min = f
-
m 2
=
-
m2 4
-1 >
0不
成立
.综上
,m
<
-
3 2
或
m
>
2 2
.
点评 上述变式的解题思路没有多少变化 ,
至有的不能分离 ,就要用方法 3 ,直接研究含参数
的区间最值 .
变式 已知函数 f (x ) = x2 + mx - 1 ,若对
于任意 x ∈ [m ,m + 1] ,都有 f (x ) > 0 成立 ,则实
数 m 的取值范围是 .
分析 本题不宜选择分离变量 ,因为变量的
正负讨论起来比较繁琐 ,所以宜用方法 3 .
f (x ) = x2 + mx - 1 ,若对于任意 x ∈ [m , m + 1] ,都有 f (x ) < 0 成立 ,则实数 m 的取值范围 是 .
解法 1 对于任意 x ∈ [m ,m + 1] ,都有
f (x ) < 0 成立 ,只需满足 f (x )max < 0 .二次函数 开口向上 ,闭区 l 的 垂 直 距 离 , 于 是 有
a2 + b2
≥
| r4 + 2 r2 + 1 | = r6 + r2
( r2 + 1)2 = r2 (r4 + 1 )
2 (r2 + 1)2 2 r2 (r4 + 1)
恒成立问题题型大全(详解详析)
不等式中恒成立问题在不等式的综合题中,经常会遇到当一个结论对于某一个字母的某一个取值范围内所有值都成立的恒成立问题。
恒成立问题的基本类型:2f(x) 0在x Rf(x) ax bx c(a 0)类型1:设,(1)且 0f(x) 0在x R;上恒成立 a 0且 0 a 0(2)上恒成立。
2f(x) ax bx c(a 0)类型2:设f(x) 0在x *,+a 0(1)当时,上恒成立或或bbb2a2a2a,() 0 f() 0 f() 0 0ff(x) 0在x *,+ 上恒成立f() 0 f() 0 f(x) 0在x *,+a 0 (2)当时,上恒成立f() 0 bbbf(x) 0在x *,+ 或或2a2a2a 上恒成立类型3:f() 0 0f() 0f(x) 对一切x I恒成立 f(x) min f(x) 对一切x I恒成立 f(x) 。
max类型4: f(x) g(x)对一切x I恒成立 f(x)的图象在g(x)的图象的上方或f(x) g(x)minmax(x I) 恒成立问题的解题的基本思路是:根据已知条件将恒成立问题向基本类型转化,正确选用函数法、最小值法、数形结合等解题方法求解。
一、用一次函数的性质f(x) kx b,x *m,n+ 对于一次函数有:恒成立 ,f(x) 0恒成立 f(m) 0f(m) 0 f(x) 0f(n) 0f(n) 0 12m2 m 22x1 m(x1)例1:若不等式对满足的所有都成立,求x的范围。
解析:我们可以用改变主元的办法,将m视为主变元,即将元不等式化为:222 m 2m(x1)(2x1) 0f(m) m(x1)(2x 1),;令,则时,恒成2 f(2) 02(x1)(2x1) 0 f(m) 0立,所以只需即,所以x的范围 f(2) 02 2(x1)(2x1) 01713x (,)是。
22二、利用一元二次函数的判别式2f(x) ax bx c 0(a 0,x R) 对于一元二在x R(1)上恒次函数有: a 0且 0f(x) 0成立; a 0且 0f(x) 0在x R(2)上恒成立2(m1)x(m1)x2 0例2:若不等式的解集是R,求m的范围。
高一数学不等式恒成立与能成立问题 (解析版)
不等式恒成立与能成立一、单变量不等式恒成立问题一般利用参变分离法求解函数不等式恒(能)成立,可根据以下原则进行求解:1、∀∈x D ,()()min ≤⇔≤m f x m f x 2、∀∈x D ,()()max ≥⇔≥m f x m f x 3、∃∈x D ,()()max ≤⇔≤m f x m f x 4、∃∈x D ,()()min≥⇔≥m f x m f x 二、双变量不等式与等式一般地,已知函数()[],,y f x x a b =∈,()[],,y g x x c d =∈1、不等关系(1)若[]1,x a b ∀∈,[]2,x c d ∀∈,总有()()12f x g x <成立,故()()max min f x g x <;(2)若[]1,x a b ∀∈,[]2,x c d ∃∈,有()()12f x g x <成立,故()()max max f x g x <;(3)若[]1,x a b ∃∈,[]2,x c d ∀∈,有()()12f x g x <成立,故()()min min f x g x <;(4)若[]1,x a b ∃∈,[]2,x c d ∃∈,有()()12f x g x <成立,故()()min max f x g x <.2、相等关系记()[],,y f x x a b =∈的值域为A ,()[],,y g x x c d =∈的值域为B,(1)若[]1,x a b ∀∈,[]2,x c d ∃∈,有()()12=f x g x 成立,则有A B ⊆;(2)若[]1,x a b ∃∈,[]2,x c d ∀∈,有()()12=f x g x 成立,则有A B ⊇;(3)若[]1,x a b ∃∈,[]2,x c d ∃∈,有()()12=f x g x 成立,故A B ⋂≠∅;题型一单变量不等式恒成立问题【例1】已知函数()42+=x xbf x 为奇函数.(1)求实数b 的值;(2)若对任意的[]0,1x ∈,有()23202--+<f xkx k 恒成立,求实数k 的取值范围.【答案】(1)1=-b ;(2)3,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭【解析】(1)∵函数()42+=x x bf x 的定义域为R ,且为奇函数,∴()010=+=f b ,解得1=-b ,经验证:()411222-==-x xx x f x 为奇函数,符合题意,故1=-b ;(2)∵()122=-xxf x ,∴()f x 在R 上单调递增,且()131222-=-=-f .∵()23202--+<f x kx k ,则()()23212--<-=-f x kx k f ,又函数()f x 在R上单调递增,则221x kx k --<-在[]0,1x ∈上恒成立,∴()32141k x x >++-+在[]0,1x ∈上恒成立,设()()32141g x x x =++-+,令1t x =+,则[1,2]t ∈,函数32y t t=+在上递减,在2]上递增,当1t =时,5y =,当2t =时,112y =,故()max 113422g x =-=,则32k >,∴实数k 的取值范围为3,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭.【变式1-1】已知定义在R 上的函数()22x xf x k -=-⋅是奇函数.(1)求实数k 的值;(2)若对任意的R x ∈,不等式()()240f x tx f x ++->恒成立,求实数t 的取值范围.【答案】(1)1k =;(2)()3,5-【解析】(1) 函数()22x x f x k -=-⋅是定义域R 上的奇函数,∴(0)0f =,即()000220f k =-⋅=,解得1k =.此时()22x x f x -=-,则()()()2222x x x xf x f x ---=-=--=-,符合题意;(2)因为()22x xf x -=-,且2x y =在定义域R 上单调递增,2x y -=在定义域R 上单调递减,所以()22x x f x -=-在定义域R 上单调递增,则不等式()()240f x tx f x ++->恒成立,即()()24f x tx f x +>-恒成立,即24x tx x +>-恒成立,即()2140x t x +-+>恒成立,所以()21440t ∆=--⨯<,解得35t -<<,即()3,5t ∈-.【变式1-2】已知()21212xxm m ⎛⎫- ⎪⎝⎭≤-对任意(],1x ∈-∞-恒成立,则实数m 的取值范围为_________.【答案】[]2,3-【解析】依题意,()21212xxm m ⎛⎫- ⎪⎝⎭≤-对任意(],1x ∈-∞-恒成立,可等价为221122x x m m ⎛⎫- ⎪⎝+⎭≤对任意(],1x ∈-∞-恒成立,即2in2m 1122x x m m ≤+⎡⎤⎛⎫-⎢⎥ ⎪⎝⎭⎢⎥⎣⎦,令[)12,2x t =∈+∞,()[)2211,2,24f t t t t t ⎛⎫∴=+=+-∈+∞ ⎪⎝⎭,()()2min 1122624f t f ⎛⎫∴==+-= ⎪⎝⎭,26m m ∴-≤,解得23m -≤≤,∴实数m 的取值范围为[]2,3-.【变式1-3】已知()()2log 124x xf x a =-⋅+,其中a 为常数(1)当()()102f f -=时,求a 的值;(2)当[1x ∈+∞,)时,关于x 的不等式()1f x x ≥-恒成立,试求a 的取值范围;【答案】(1)32a =;(2)2a ≤【解析】(1)()()102f f -=得()()222log 124log 11log 4a a -+-+=-⇒()()22log 52log 42a a -=-⇒352842a a a -=-⇒=;(2)()122log 1241log 2x x x a x --⋅+≥-=1111242222x x x x xa a -⇒-⋅+≥⇒≤+-,令2x t =,[)1[2x t ∈+∞∴∈+∞ ,,),设()112h t t t =+-,则()min a h t ≤, ()h t 在[2+∞,)上为增函数⇒2t =时,()112h t t t =+-有最小值为2,2a ∴≤.【变式1-4】已知函数()()4log 65x xf x m =+⋅.(1)当1m =-时,求()f x 的定义域;(2)若()2f x ≤对任意的[]0,1x ∈恒成立,求m 的取值范围.【答案】(1)()0,∞+;(2)(]1,2-【解析】(1)当1m =-时()()4log 65x xf x =-,令650x x ->,即65x x>,即615x⎛⎫> ⎪⎝⎭,解得0x >,所以()f x 的定义域为()0,∞+.(2)由()2f x ≤对任意的[]0,1x ∈恒成立,所以06516x x m <+⋅≤对任意的[]0,1x ∈恒成立,即6166555xxx m ⎛⎫⎛⎫-<≤- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭对任意的[]0,1x ∈恒成立,因为165x y =是单调递减函数,65xy ⎛⎫=- ⎪⎝⎭是单调递减函数,所以()16655xx g x ⎛⎫=- ⎪⎝⎭在[]0,1上单调递减,所以()()min 12g x g ==,所以()65xh x ⎛⎫=- ⎪⎝⎭在[]0,1上单调递减,所以()()max 01h x h ==-,所以12m -< ,即m 的取值范围为(]1,2-.题型二单变量不等式能成立问题【例2】定义在[]3,3-上的奇函数()f x ,已知当[]3,0x ∈-时()143x xaf x =+(a R ∈).(1)求()f x 在(]0,3上的解析式;(2)若存在[]2,1x ∈--时,使不等式()1123xx m f x -≤-成立,求实数m 的取值范围.【答案】(1)()34x xf x =-;(2)5m ≥【解析】(1)根据题意,()f x 是定义在[]3,3-上的奇函数,则()010f a =+=,得1a =-.经检验满足题意:故1a =-;当[]3,0x ∈-时,()1114343x x x x a f x =+=-,当(]0,3x ∈时,[]3,0x -∈-,()114343---=-=-x x x xf x .又()f x 是奇函数,则()()34x x f x f x =--=-.综上,当(]0,3x ∈时,()34x xf x =-.(2)根据题意,若存在[]2,1x ∈--,使得()1123x x m f x -≤-成立,即11114323x x x x m --≤-在[]2,1x ∈--有解,即12243x x x m ≥+在[]2,1x ∈--有解.又由20x >,则12223xx m ⎛⎫≥+⋅ ⎪⎝⎭在[]2,1x ∈--有解.设()12223xx g x ⎛⎫=+⋅ ⎪⎝⎭,分析可得()g x 在[]2,1x ∈--上单调递减,又由[]2,1x ∈--时,()()11min 1212523g g x --⎛⎫=-=+⋅= ⎪⎝⎭,故5m ≥.即实数m 的取值范围是[)5,+∞.【变式2-1】已知函数()13f x -的定义域为1,14A ⎡⎤=⎢⎥⎣⎦.(1)求()f x 的定义域B ;(2)对于(1)中的集合B ,若x B ∃∈,使得21a x x >-+成立,求实数a 的取值范围.【答案】(1)12,4B ⎡⎤=-⎢⎥⎣⎦;(2)13,16⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭【解析】(1)∵()13f x -的定义域为1,14A ⎡⎤=⎢⎥⎣⎦,∴114x ≤≤.∴12134x -≤-≤,则12,4B ⎡⎤=-⎢⎥⎣⎦.(2)令()21g x x x =-+,x B ∃∈,使得21a x x >-+成立,即a 大于()g x 在12,4⎡⎤-⎢⎥⎣⎦上的最小值.∵()21324g x x ⎛⎫=-+ ⎪⎝⎭,∴()g x 在12,4⎡⎤-⎢⎣⎦上的最小值为113416g ⎛⎫= ⎪⎝⎭,∴实数a 的取值范围是13,16⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭.【变式2-2】已知函数()1422x x f x a +=-⋅+,其中[]0,3.x ∈(1)若()f x 的最小值为1,求a 的值;(2)若存在[]0,3x ∈,使()33f x ≥成立,求a 的取值范围.【答案】(1)5a =;(2)1a ≥【解析】(1)因为[]0,3x ∈,()()()22242224x x x f x a a =-⋅+=-+-,当22x =时,即当1x =时,函数()f x 取得最小值,即()()min 141f x f a ==-=,解得5a =.(2)令[]21,8xt =∈,则()24f x t t a =-+,由()33f x ≥可得2433a t t ≥-++,令()2433g t t t =-++,函数()g t 在[)1,2上单调递增,在(]2,8上单调递减,因为()136g =,()81g =,所以,()()min 81g t g ==,1a ∴≥.【变式2-3】已知函数()e e x xf x -=+.(1)当[0,)x ∈+∞时,试判断并证明其单调性.(2)若存在[ln 2,ln 3]x ∈-,使得(2)()30f x mf x -+≥成立,求实数m 的取值范围.【答案】(1)单调递增,证明见解析;;(2)109,30⎛⎤-∞⎥⎝⎦.【解析】(1)()e e x xf x -=+在[0,)+∞上单调递增,证明如下:12,[0,)x x ∀∈+∞,且12x x <,则()()()()()112221212211211221e e e e ee eeee e e e 1ex x x x x x x x x x x xx x x x f x f x +--+⎛⎫--=+-+=-+=- ⎝-⎪⎭,由120x x ≤<得:21e e 0x x->,12e 1x x +>,所以()()21f x f x >,即()f x 在[0,)+∞上的单调递增(2)由题设,[ln 2,ln 3]x ∃∈-使()()()()222(2)()3e e e e 3e e e e 10x x x x x x x x f x mf x m m -----+=+-++=+-++≥,又()()e e e e ()x x x x f x f x -----=++==,即()f x 是偶函数,结合(1)知:()f x 在[ln 2,0]-单调递减,在[0,ln 3]上单调递增,又510(ln 2)(ln 3)23f f -=<=,所以(0)()(ln 3)f f x f ≤≤,即102()3f x ≤≤,令e e x x t -=+,则102,3t ⎡⎤∃∈⎢⎥⎣⎦使210t mt -+≥,可得211t m t t t+≤=+,令1()g t t t =+在102,3t ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦单调递增,故max 10109()330g t g ⎛⎫==⎪⎝⎭;所以max ()m g t ≤,即109,30m ⎛⎤∈-∞ ⎥⎝⎦.【变式2-4】已知1≤x ≤27,函数33()log (3)log 227=⋅++xf x a x b (a >0)的最大值为4,最小值为0.(1)求a 、b 的值;(2)若不等式()(3)0t g t f kt =-≥在1,32t ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦上有解,求实数k 的取值范围.【答案】(1)1,2a b ==;(2)43⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦,【解析】(1)()()()()3333log 3log 2log 1log 3227x f x a x b a x x b =⋅++=+-++()23log 142a x a b =+--+,由1≤x ≤27得[]3log 0,3t x =∈,()[]23log 10,4x -∈,又a >0,因此33()log (3)log 227=⋅++xf x a x b 的最大值为24+=b ,最小值为420a b -++=,解得1,2a b ==.(2)()()23log 1f x x =-,()()()2310tg t f kt t kt =-=--≥又1,32t ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,()2112t k t t t-≤=+-,而1()2h t t t =+-在1,12⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递减,在(]1,3上单调递增.由不等式()()30tg t f kt =-≥在1,32t ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦上有解,得:max 12k t t ⎛⎫≤+- ⎪⎝⎭43=.因此,k 的取值范围是43⎛⎤∞ ⎥⎝⎦-,.题型三任意-任意型不等式成立问题【例3】已知()()()21ln 12xf x xg x m ⎛⎫=+=- ⎪⎝⎭,,若对任意[]10,3x ∈,[]21,2x ∈,使得()()12f x g x ≥,则实数m的取值范围是()A .14⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭B .14⎛⎥-∞⎤ ⎝⎦,C .12⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭,D .12⎛⎤-∞- ⎥⎝⎦,【答案】C【解析】易知()2(ln 1)f x x =+在[0,3]上单调递增,()()min 00f x f ==,()1()2xg x m =-在[1,2]上单调递减,()()max 112g x g m ==-,对任意[]10,3x ∈,[]21,2x ∈,使得()()12f x g x ≥,则()()min max f x g x ≥102m -≤,即12m ≥.故选:C.【变式3-1】已知定义在区间[0,2]上的两个函数()f x 和()g x ,其中2()24(1)f x x ax a =-+≥,2()1x g x x =+.(1)求函数()y f x =的最小值()m a ;(2)若对任意12,[0,2]x x ∈,21()()f x g x >恒成立,求a 的取值范围.【答案】(1)24,12()84,2a a m a a a ⎧-≤<=⎨-≥⎩;(2)13a ≤<【解析】(1)由()()222244f x x ax x a a =-+=-+-,则二次函数的对称轴为x a =,则当12a ≤<时,()f x 在[)0,a 上单调递减,在(],2a 上单调递增,所以()()()2min 4m a f x f a a ===-;当2a ≥时,()f x 在[0,2]上单调递减,()()()min 284m a f x f a ===-,所以()24,1284,2a a m a a a ⎧-≤<=⎨-≥⎩;(2)()()1121g x x x =++-+,当[0,2]x ∈时,[]11,3x +∈,又()g x 在区间[0,2]上单调递增,所以()40,3g x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦.若对任意12,[0,2]x x ∈,()()21f x g x >恒成立则()()21minmax f x g x >,故212443a a ≤<⎧⎪⎨->⎪⎩或24843a a ≥⎧⎪⎨->⎪⎩解得:13a ≤<.【变式3-2】已知函数()2x f x =,31()log 1xg x x-=+.(1)求()21log 20202f g ⎛⎫+- ⎪⎝⎭的值;(2)试求出函数()g x 的定义域,并判断该函数的单调性与奇偶性;(判断函数的单调性不必给出证明.)(3)若函数()(2)3()F x f x f x =-,且对[]10,1x ∀∈,211,22x ⎡⎤∀∈-⎢⎥⎣⎦,都有()()12F x g x m >+成立,求实数m 的取值范围.【答案】(1)2021;(2)定义域为()1,1-,函数()g x 在()1,1-上为减函数;奇函数;(3)13,4⎛⎫-∞- ⎪⎝⎭.【解析】(1)()2log 2020231log 20202log 320212f g ⎛⎫+-=+= ⎪⎝⎭;(2)由101x x ->+有11x -<<,∴函数()g x 的定义域为()1,1-.∵3312()log log 111x g x x x -⎛⎫==-+ ⎪++⎝⎭,∴函数()g x 在()1,1-上为减函数;31()log ()1xg x g x x+-==--,且定义域关于原点对称,∴函数()g x 为奇函数;(3)∵对[]10,1x ∀∈,211,22x ⎡⎤∀∈-⎢⎥⎣⎦,都有()()12F x g x m >+恒成立,∴min max ()()F x g x m >+,由(2)知()g x 在11,22⎡⎤-⎢⎥⎣⎦上为减函数,∴max 1()12g x g ⎛⎫=-= ⎪⎝⎭,∵2()(2)3()232x x F x f x f x =-=-⋅,令2x t =,则23y t t =-,当[]0,1x ∈时,12t ≤≤,∴当32t =即223log log 312x ==-时,min 9()4F x =-,∴914m ->+,即134m <-,∴m 的取值范围为13,4⎛⎫-∞- ⎪⎝⎭.【变式3-3】已知函数()()2,f x x bx c b c =++∈R ,且()0f x ≤的解集为[]1,2-.(1)求函数()f x 的解析式;(2)设()()312f x xg x +-=,若对于任意的1x 、[]22,1x ∈-都有()()12g x g x M -≤,求M 的最小值.【答案】(1)()22f x x x =--;(2)M 的最小值为1516.【解析】(1)因为()0f x ≤的解集为[]1,2-,所以20x bx c ++=的根为1-、2,由韦达定理可得1212b c -+=-⎧⎨-⨯=⎩,即1b =-,2c =-,所以()22f x x x =--.(2)由(1)可得()()2312322f x x xx g x +-+-==,当[]2,1x ∈-时,()[]2223144,0x x x +-=+-∈-,故当[]2,1x ∈-时,()22112,116xx g x +-⎡⎤∈⎢⎣=⎥⎦,因为对于任意的1x 、[]22,1x ∈-都有()()12g x g x M -≤,即求()()12max g x g x M -≤,转化为()()max min g x g x M -≤,而()max 1g x =,()min 116g x =,所以,()()max min 11511616M g x g x ≥-=-=.所以M 的最小值为1516.题型四任意-存在型不等式成立问题【例4】已知函数()9f x x x=+和函数()g x x a =--,若对任意的[]124x ∈,,总存在[]201x ∈,,使得()()21g x f x <成立,则实数a 的取值范围是__________.【答案】7a >-【解析】对任意的[]124x ∈,,总存在[]201x ∈,,使得()()21g x f x <,即()()min min g x f x <,因对勾函数()9f x x x=+在[]23,上递减,在[]34,上递增,故当[]124x ∈,时,()()min 36f x f ==,函数()g x x a =--在[]01,上递减,所以()()min 11g x g a ==--,由()()min min g x f x <得16a --<,即7a >-.【变式4-1】已知()f x 是定义在[]22-,上的奇函数,当(]0,2x ∈时,()21x f x =-,函数()22.g x x x m =-+如果对于任意的[]12,2x ∈-,总存在[]22,2x ∈-,使得()()21g x f x ≥,则实数m 的取值范围是__________.【答案】[)5,-+∞【解析】若对于[]12,2x ∀∈-,[]22,2x ∃∈-,使得()()21g x f x ≥,则等价为()()max max g f x x ≥()f x 是定义在[]22-,上的奇函数,()00f ∴=,当(]0,2x ∈时,()(]210,3xf x =-∈,则当[]2,2x ∈-时,()[]3,3f x ∈-,()222(1)1g x x x m x m =-+=-+- ,[]2,2x ∈-,()max ()28g x g m ∴=-=+,则满足83m +≥,解得5m ≥-.【变式4-2】已知函数)()log 1xa f x a bx =+-(a >0且1,R ab ≠∈)是偶函数,函数()x g x a =(a >0且1a ≠).(1)求实数b 的值;(2)当a =2时,若1(1,)∀∈+x ∞,2R ∃∈x ,使得()()()112220g x mg x f x +->恒成立,求实数m 的取值范围.【答案】(1)12b =;(2)32m ≥-.【解析】(1)由题设,()()f x f x -=,即()()log 1log 1x x a a a bx a bx -++=+-,所以log (1)(1)log (1)x x a a a b x a bx ++-=+-,则1b b -=-,可得12b =.(2)由(1)及a =2知:2()log (21)2xx f x =+-,()2x g x =,所以12122log ()2144x x x x m +⋅->+在1(1,)∀∈+x ∞,2R ∃∈x 上恒成立,令42x x y m +⋅=且(1,)x ∈+∞,2log (41)x t x =+-且R x ∈,只需min y t >恒成立,而21log (2)2xxt =+,由20xm =>在R x ∈上递增,1n m m =+在(0,1)m ∈上递减,(1,)m ∈+∞上递增,2log t n =在定义域上递增,所以t 在(,0)-∞上递减,(0,)+∞上递增,故min 0|1x t t ===,综上,4210x x m +⋅->在(1,)x ∈+∞上恒成立,令2(2,)x k =∈+∞,则210k mk ->+在(2,)+∞上恒成立,而240m ∆=+>,故2{2230mm -≤+≥,可得32m ≥-.【变式4-3】已知函数2(1)()()x x a f x x ++=为偶函数.(1)求实数a 的值;(2)判断()f x 的单调性,并用定义法证明你的判断:(3)设()52g x kx k =+-,若对任意的1x ∈,总存在2[0,1]x ∈,使得()()12f x g x ≤成立,求实数k 的取值范围.【答案】(1)1-;(2)()f x 在(0,)+∞上单调递增,在(,0)-∞上单调递减,证明见解析;(3)9(,2-∞【解析】(1)()f x 为偶函数,定义域为(,0)(0,)-∞+∞ ,故()()f x f x -=对定义域内x 恒成立,22(1)()(1)()x x a x x a x x ++-+-+=,即2(1)0a x +=对定义域内x 恒成立,故1a =-;(2)22211()1x f x x x-==-,在(0,)+∞上单调递增,在(,0)-∞上单调递减,证明:设120x x <<,21212122221212()()11()()0x x x x f x f x x x x x -+-=-=>,故()f x 在(0,)+∞上单调递增,同理可证()f x 在(,0)-∞上单调递减;(3)由题意得()()12max max f x g x ≤,而()1max 12f x f ==,①0k ≥时,()2max (1)5g x g k ==-,152k -≥,解得902k ≤≤,②0k <时,()2max (0)52g x g k ==-,1522k -≥,故0k <时恒满足题意,综上,k 的取值范围是9(,]2-∞.题型五存在-存在型不等式成立问题【例5】已知函数()212=+f x x x ,()()ln 1=+-g x x a ,若存在1x ,[]20,2∈x ,使得()()12>f x g x ,则实数a 的取值范围是.【答案】a >-4【解析】问题可转化为f (x )max >g (x )min ,易得f (x )max =4,g (x )min =-a ,由f (x )ma x >g (x )min 得:4>-a ,故a >-4即为所求.【变式5-1】已知函数()11f x x =+,()1g x x =-,若1x ∃,[]2,1x a a ∈+,使得()()12f x g x >成立,求正实..数.a 的取值范围.【答案】【解析】存在1x ,2[x a ∈,1]a +,使得()()12f x g x >成立,等价为在[a ,1]a +上,()()max min f x g x >.由()1g x x =-在[a ,1]a +递增,可得()g x 的最小值为()1g a a =-,又0a >,所以()f x 在[a ,1]a +递减,可得()f x 的最大值为1()1f a a =+,由111a a >-+,解得a <<0a <;综上可得,a的范围是.【变式5-2】已知()2f x x x=+,()g x x a =-+,对于[]11,3x ∃∈,[]21,3x ∃∈,()()12f x g x ≥成立.【答案】20,3⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦【解析】因为对于[]11,3x ∃∈,[]21,3x ∃∈,()()12f x g x ≥成立故当1x ,[]213x ∈,时,()()12max min f x g x ,因为()2f x x x=+在⎡⎣递减,⎤⎦递增,且()13f =,()2113333f =+=,故()()max 1133f x f ==,而()g x x a =-+在[]13,递减,故()()min 33g x g a ==-所以1133a - ,解得203a ,即a 的取值范围是20,3⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦.【变式5-3】已知函数()222x x f x m m -=+⨯+是R 上的偶函数,()2g x a x m =--.(1)求m 的值;(2)若存在1x ,2[1x ∈,4],使得12()()f x g x 成立,求a 的取值范围.【答案】(1)1;(2)92a .【解析】(1)因为()222x x f x m m -=+⨯+是R 上的偶函数,所以()()f x f x -=,即222222x x x x m m m m --+⨯+=+⨯+,即(1)(22)0x x m ---=,解得1m =,故()222x xf x -=++;(2)由(1)可得2,2()2{2,2x a x g x a x x a x -++=--=+-< ,因为2,2(){2,2x a x g x x a x -++=+-< ,所以()g x 在[1,2]上是增函数,在[2,4]上是减函数,所以()max g x g =(2)a =,设2x t =,[1x ∈,4],可得[2t ∈,16],则12y t t=++在[2,16]递增,可得2t =时,f (2)取得最小值92,存在1x ,2[1x ∈,4],使得12()()f x g x 成立,可得()()min max f x g x ,即为92a .题型六任意-存在型等式成立问题【例6】已知函数1()423x x f x +=--,2()42(1)g x x mx m m =--≥,若对于任意1[0,1]x ∈,总存在2[0,1]x ∈,使得()()12f x g x =成立,则实数m 的取值范围为()A .3,22⎡⎫⎪⎢⎣⎭B .3,2⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭C .[1,2)D .31,2⎡⎤⎢⎥⎣⎦【答案】D【解析】定义1()423x x f x +=--,[0,1]x ∈,值域为A ;令2x t =,[1,2]t ∈,则1()423x x f x +=--可化为()222314y t t t =--=--在[1,2]t ∈上单增,所以()2max 2143y =--=-,()2min 1144y =--=-,即集合[]4,3A =--.定义2()42(1)g x x mx m m =--≥,[0,1]x ∈,值域为B ;因为对称轴22x m =≥,所以2()42g x x mx m =--在[0,1]x ∈上单调递减,所以max max ()(0)2,()(1)16g x g m g x g m ==-==-,即集合[]16,2B m m =--因为对于任意1[0,1]x ∈,总存在2[0,1]x ∈,使得()()12f x g x =成立,所以A B ⊆.只需162164231m m m m m -<-⎧⎪-≤-⎪⎨-≥-⎪⎪≥⎩解得:1456321m m m m ⎧>⎪⎪⎪≥⎪⎨⎪≤⎪⎪⎪≥⎩,即312m ≤≤。
高考数学一元二次不等式恒成立与能成立问题5大题型(解析版)
一元二次不等式恒成立与能成立问题5大题型命题趋势不等式是高考数学的重要内容。
其中,“含参不等式恒成立与能成立问题”把不等式、函数、三角、几何等内容有机地结合起来,其以覆盖知识点多、综合性强、解法灵活等特点备受高考命题者的青睐。
另一方面,在解决这类数学问题的过程中涉及的“函数与方程”、“化归与转化”、“数形结合”、“分类讨论”等数学思想对锻炼学生的综合解题能力,培养其思维灵活性、创造性都有这独到的作用。
一元二次不等式应用广泛,考察灵活,高考复习过程要注重知识与方法的灵活运用。
满分技巧一、一元二次不等式在实数集上的恒成立1.不等式ax2+bx+c>0对任意实数x恒成立⇔a=b=0c>0或a>0△<02.不等式ax2+bx+c<0对任意实数x恒成立⇔a=b=0c<0或a<0△<0【注意】对于二次不等式恒成立问题,恒大于0就是相应的二次函数的图像在给定的区间上全部在x轴上方;恒小于0就是相应的二次函数的图像在给定的区间上全部在x轴下方.二、一元二次不等式在给定区间上的恒成立问题求解方法方法一:若f x >0在集合A中恒成立,即集合A是不等式f x >0的解集的子集,可以先求解集,再由子集的含义求解参数的值(或范围);方法二:转化为函数值域问题,即已知函数f x 的值域为m,n,则f x ≥a恒成立⇒f x min≥a,即m ≥a;f x ≤a恒成立⇒f x min≤a,即n≤a.三、给定参数范围的一元二次不等式恒成立问题解决恒成立问题一定要清楚选谁为主元,谁是参数;一般情况下,知道谁的范围,就选谁当主元,求谁的范围,谁就是参数.即把变元与参数交换位置,构造以参数为变量的函数,根据原变量的取值范围列式求解。
四、常见不等式恒成立及有解问题的函数处理方法不等式恒成立问题常常转化为函数的最值来处理,具体如下:1.对任意的x∈m,n,a>f x 恒成立⇒a>f x max;若存在x∈m,n,a>f x 有解⇒a>f x min;公众号:高中数学最新试题若对任意x∈m,n,a>f x 无解⇒a≤f x min.2.对任意的x∈m,n,a<f x 恒成立⇒a<f x min;若存在x∈m,n,a<f x 有解⇒a<f x max;若对任意x∈m,n,a<f x 无解⇒a≥f x max.热点题型解读【题型1一元二次不等式在实数集上的恒成立问题】【例1】(2022·重庆沙坪坝·重庆八中校考模拟预测)使得不等式x2-ax+1>0对∀x∈R恒成立的一个充分不必要条件是()A.0<a<2B.0<a≤2C.a<2D.a>-2【答案】A【解析】由不等式x2-ax+1>0对∀x∈R恒成立,得Δ<0,即-a2-4<0,解得-2<a<2, 从选项可知0<a<2是-2<a<2的充分不必要条件,故选:A.【变式1-1】(2022秋·山东·高三山东省实验中学校考阶段练习)已知命题“∃x∈R,使4x2+a-1x+ 1≤0”是假命题,则实数a的取值范围是()A.(-∞,-3)B.(-5,3)C.(5,+∞)D.(-3,5)【答案】D【解析】因为命题“∃x∈R,使4x2+a-1x+1≤0”是假命题,所以,命题“∀x∈R,4x2+a-1x+1>0”是真命题,所以,Δ=(a-1)2-16<0,解得-3<a<5,故实数a的取值范围是(-3,5).故选:D.【变式1-2】(2023·全国·高三专题练习)若命题“关于x 的不等式2mx 2+4mx +m -1<0对一切实数x 恒成立”是假命题,则实数m 的取值范围是____________.【答案】m ≤-1或m >0【解析】若命题是真命题:当m =0时,2mx 2+4mx +m -1<0,可化为-1<0,成立;当m ≠0时,m <0Δ=16m 2-8m m -1 <0 ,解得-1<m <0综合得当-1<m ≤0时,关于x 的不等式2mx 2+4mx +m -1<0对一切实数x 恒成立是真命题,若命题“关于x 的不等式2mx 2+4mx +m -1<0对一切实数x 恒成立”是假命题则m ≤-1或m >0【变式1-3】(2022秋·广西钦州·高三校考阶段练习)已知关于x 的不等式x +kx-k >0恒成立,则实数k 的取值范围是_____________.【答案】[0,4)【解析】x +kx -k >0,即x -k x +k >0(x >0),令t =x >0,则t 2-kt +k >0(t >0)恒成立.所以k 2≤002-k ×0+k ≥0或k 2>0Δ=-k 2-4k <0,解得0≤k <4,故实数k 的取值范围是[0,4).【变式1-4】(2022秋·山东聊城·高三山东聊城一中校考期末)关于x 的不等式a 2-16 x 2-(a -4)x -1≥0的解集为∅,则实数a 的取值范围为_________.【答案】a ∣-125<a ≤4 【解析】当a =4时,不等式可化为-1≥0,无解,满足题意;当a =-4时,不等式化为8x -1≥0,解得x ≥18,不符合题意,舍去;当a ≠±4时,要使得不等式a 2-16 x 2-(a -4)x -1≥0的解集为∅,则a 2-16<0,Δ=a -4 2+4a 2-16 <0, 解得-125<a <4.综上,实数a 的取值范围是a ∣-125<a ≤4 .【题型2一元二次不等式在某区间上的恒成立问题】公众号:高中数学最新试题【例2】(2022秋·辽宁沈阳·高三沈阳市第三十一中学校考开学考试)已知不等式-2x 2+bx +c >0的解集x -1<x <3 ,若对任意-1≤x ≤0,不等式-2x 2+bx +c +t ≤4恒成立.则t 的取值范围是__________.【答案】t ≤-2【解析】由题设,b 2=2且-c 2=-3,可得b =4,c =6,所以-2x 2+4x +2+t ≤0在-1≤x ≤0上恒成立,而f (x )=-2x 2+4x +2+t 在(-∞,1)上递增,故只需f (0)=2+t ≤0即可,所以t ≤-2.【变式2-1】(2022秋·山东青岛·高三统考期中)已知关于x 的不等式ax 2+(1-3a )x +2≥0的解集为A ,设B ={-1,1},B ⊆A ,则实数a 的取值范围为()A.-32≤a ≤14B.-14≤a ≤32C.a ≤-14D.a ≥32【答案】B【解析】由题意,a (x 2-3x )+x +2≥0在B ={-1,1}上恒成立,所以4a +1≥03-2a ≥0,可得-14≤a ≤32.故选:B【变式2-2】(2022秋·河南·高三期末)已知a >0,b ∈R ,若x >0时,关于x 的不等式ax -2 x2+bx -5 ≥0恒成立,则b +4a的最小值为()A.2B.25C.43D.32【答案】B【解析】设y =ax -2(x >0),y =x 2+bx -5(x >0),因为a >0,所以当0<x <2a时,y =ax -2<0;当x =2a时,y =ax -2=0;当x >2a时,y =ax -2>0;由不等式(ax -2)x 2+bx -5 ≥0恒成立,得:ax -2≤0x 2+bx -5≤0 或ax -2≥0x 2+bx -5≥0 ,即当0<x ≤2a时,x 2+bx -5≤0恒成立,当x ≥2a时,x 2+bx -5≥0恒成立,所以当x =2a 时,y =x 2+bx -5=0,则4a2+2b a -5=0,即b =5a 2-2a ,则当a>0时,b+4a=5a2-2a+4a=5a2+2a≥25a2×2a=25,当且仅当5a2=2a,即a=255时等号成立,所以b+4a的最小值为2 5.故选:B.【变式2-3】(2022秋·广西钦州·高三校考阶段练习)已知函数f x =ax2+x+a,不等式f x <5的解集为-3 2,1.(1)求a的值;(2)若f x >mx在x∈0,5上恒成立,求m的取值范围.【答案】(1)a=2;(2){m|m<5}.【解析】(1)f x =ax2+x+a<5的解集为-3 2,1,即ax2+x+a-5<0的解集为-3 2,1,∴a>0-32+1=-1a-32×1=a-5a,解得a=2;(2)由(Ⅰ)可得f x =2x2+x+2,∵f x >mx在x∈0,5上恒成立,即2x2+1-mx+2>0恒成立,令h x =2x2+1-mx+2,则h x >0在0,5上恒成立,有m-14≤0h0 =2>0或0<m-14≤5m-12-2×2×4<0或m-14>5h5 =52+51-m>0,解得m≤1或1<m<5或m∈∅,综上可得m的范围为{m|m<5}.【变式2-4】(2021秋·陕西西安·高三校考阶段练习)已知二次函数f x 满足f2 =-1,f-1=-1,且f x 的最大值是8.(1)试确定该二次函数的解析式;(2)f x >2x+k在区间-3,1上恒成立,试求k的取值范围.【答案】(1)f x =-4x2+4x+7;(2)k的取值范围为-∞,-35.【解析】(1)由f(2)=f(-1),得x=2-12=12为二次函数的对称轴,因函数f(x)的最大值为8,所以可设f x =a x-1 22+8 ,公众号:高中数学最新试题又因f (2)=94a +8=-1,所以a =-4,因此f x =-4x 2+4x +7.(2)由(1)不等式f x >2x +k ,可化为-4x 2+4x +7>2x +k ,所以k <-4x 2+2x +7,因为f x >2x +k 在区间-3,1 上恒成立,所以k <-4x 2+2x +7在区间-3,1 上恒成立,故k <-4x 2+2x +7 min ,其中x ∈-3,1 ,又函数y =-4x 2+2x +7=-4x -142+294,又当x =-3时,y =-35,当x =1时,y =5,所以函数y =-4x 2+2x +7在-3,1 上的最小值为-35,所以k <-35,所以k 的取值范围为-∞,-35 .【题型3给定参数范围的一元二次不等式恒成立问题】【例3】(2021·吉林松原·校考三模)若不等式x 2-ax ≥16-3x -4a 对任意a ∈-2,4 成立,则x 的取值范围为()A.-∞,-8 ∪3,+∞B.-∞,0 ∪1,+∞C.-8,6D.0,3【答案】A【解析】由题得不等式(x -4)a -x 2-3x +16≤0对任意a ∈-2,4 成立,所以(x -4)(-2)-x 2-3x +16≤0(x -4)4-x 2-3x +16≤0 ,即-x 2-5x +24≤0-x 2+x ≤0,解之得x ≥3或x ≤-8.故选:A【变式3-1】(2022秋·湖北襄阳·高三校考阶段练习)若命题“∃a ∈-1,3 ,ax 2-2a -1 x +3-a <0”为假命题,则实数x 的取值范围为()A.-1,4B.0,53C.-1,0 ∪53,4D.-1,0 ∪53,4【答案】C【解析】命题“∃a ∈-1,3 ,ax 2-2a -1 x +3-a <0”为假命题,其否定为真命题,即“∀a ∈-1,3 ,ax 2-2a -1 x +3-a ≥0”为真命题.令g (a )=ax 2-2ax +x +3-a =(x 2-2x -1)a +x +3≥0,则g (-1)≥0g (3)≥0 ,即-x 2+3x +4≥03x 2-5x ≥0 ,解得-1≤x ≤4x ≥53或x ≤0 ,所以实数x 的取值范围为-1,0 ∪53,4.故选:C 【变式3-2】(2022秋·广东深圳·高三深圳中学校考阶段练习)已知当-1≤a ≤1时,x 2+a -4 x +4-2a >0恒成立,则实数x 的取值范围是()A.-∞,3B.-∞,1∪ 3,+∞C.-∞,1D.-∞,1 ∪3,+∞【答案】D【解析】x 2+a -4 x +4-2a >0恒成立,即x -2 a +x 2-4x +4>0,对任意得a ∈-1,1 恒成立,令f a =x -2 a +x 2-4x +4,a ∈-1,1 ,当x =2时,f a =0,不符题意,故x ≠2,当x >2时,函数f a 在a ∈-1,1 上递增,则f a min =f -1 =-x +2+x 2-4x +4>0,解得x >3或x <2(舍去),当x <2时,函数f a 在a ∈-1,1 上递减,则f a min =f 1 =x -2+x 2-4x +4>0,解得x <1或x >2(舍去),综上所述,实数x 的取值范围是-∞,1 ∪3,+∞ .故选:D .【变式3-3】(2023·全国·高三专题练习)当a ∈2,3 时,不等式ax 2-x +1-a ≤0恒成立,求x 的取值范围.【答案】-12,1 .【解析】由题意不等式ax 2-x +1-a ≤0对a ∈2,3 恒成立,可设f (a )=(x 2-1)a +(-x +1),a ∈2,3 ,则f (a )是关于a 的一次函数,要使题意成立只需f (2)≤0f (3)≤0,即2x 2-x -1≤03x 2-x -2≤0 ,解2x 2-x -1≤0,即2x +1 x -1 ≤0得-12≤x ≤1,解3x 2-x -2≤0,即3x +2 x -1 ≤0得-23≤x ≤1,所以原不等式的解集为-12,1 ,所以x 的取值范围是-12,1.【变式3-4】(2021·辽宁沈阳·高三沈阳二中校考开学考试)设函数f x =mx 2-mx -1.(1)若对于x ∈-2,2 ,f x <-m +5恒成立,求m 的取值范围;(2)若对于m ∈-2,2 ,f x <-m +5恒成立,求x 的取值范围.【答案】(1)-∞,67;(2)-1,2 【解析】(1)若对于x ∈-2,2 ,f x <-m +5恒成立,即mx 2-mx +m -6<0对于x ∈-2,2 恒成立,即m <6x 2-x +1对于x ∈-2,2 恒成立.公众号:高中数学最新试题令h x =6x 2-x +1=6x -12 2+34,x ∈-2,2 ,则h x min =h (-2)=6254+34=67,故m <67,所以m 的取值范围为-∞,67.(2)对于m ∈-2,2 ,f x <-m +5恒成立,即mx 2-mx -1<-m +5恒成立,故m x 2-x +1 -6<0恒成立,令g m =m x 2-x +1 -6,则g -2 =-2x 2-x +1 -6<0g 2 =2x 2-x +1 -6<0 ,解得-1<x <2,所以x 的取值范围为-1,2 .【题型4一元二次不等式在实数集上的有解问题】【例4】(2023·全国·高三专题练习)若存在实数x ,使得mx 2-m -2 x +m <0成立,则实数m 的取值范围为()A.-∞,2B.-∞,0 ∪13,32C.-∞,23D.-∞,1 【答案】C【解析】①当m =0时,不等式化为2x <0,解得:x <0,符合题意;②当m >0时,y =mx 2-m -2 x +m 为开口方向向上的二次函数,只需Δ=m -2 2-4m 2=-3m 2-4m +4>0,即0<m <23;③当m <0时,y =mx 2-m -2 x +m 为开口方向向下的二次函数,则必存在实数x ,使得mx 2-m -2 x +m <0成立;综上所述:实数m 的取值范围为-∞,23.故选:C .【变式4-1】(2022秋·广西钦州·高三校考阶段练习)若关于x 的不等式a 2-4 x 2+a +2 x -1≥0的解集不为空集,则实数a 的取值范围为()A.-2,65B.-2,65C.(-∞,-2)∪65,+∞ D.(-∞,-2]∪65,+∞【答案】C【解析】根据题意,分两种情况讨论:①当a 2-4=0时,即a =±2,若a=2时,原不等式为4x-1≥0,解可得:x≥1 4,则不等式的解集为x x≥1 4,不是空集;若a=-2时,原不等式为-1≥0,无解,不符合题意;②当a2-4≠0时,即a≠±2,若(a2-4)x2+(a+2)x-1≥0的解集是空集,则有a2-4<0Δ=(a+2)2+4(a2-4)<0,解得-2<a<65,则当不等式(a2-4)x2+(a+2)x-1≥0的解集不为空集时,有a<-2或a≥65且a≠2,综合可得:实数a的取值范围为(-∞,-2)∪65,+∞;故选:C.【变式4-2】(2023·全国·高三专题练习)若关于x的不等式ax2-(a+2)x+94<0有解,则实数a的取值范围是____.【答案】(-∞,1)∪(4,+∞)【解答】当a=0时,不等式为-2x+94<0有解,故a=0,满足题意;当a>0时,若不等式ax2-(a+2)x+94<0有解,则满足Δ=(a+2)2-4a⋅94>0,解得a<1或a>4;当a<0时,此时对应的函数的图象开口向下,此时不等式ax2-(a+2)x+94<0总是有解,所以a<0,综上可得,实数a的取值范围是(-∞,1)∪(4,+∞).【变式4-3】(2022·全国·高三专题练习)若关于x的不等式ax2+2x+1<0有实数解,则a的取值范围是_____.【答案】-∞,1【解析】当a=0时,不等式为2x+1<0有实数解,所以a=0符合题意;当a<0时,不等式对应的二次函数开口向下,所以不等式ax2+2x+1<0有实数解,符合题意;当a>0时,要使不等式ax2+2x+1<0有实数解,则需满足Δ=4-4a>0,可得a<1,所以0<a<1,综上所述:a的取值范围是-∞,1,公众号:高中数学最新试题【题型5一元二次不等式在某区间上的有解问题】【例5】(2022·甘肃张掖·高台县第一中学校考模拟预测)若关于x 的不等式x 2-6x +2-a >0在区间0,5 内有解,则实数a 的取值范围是().A.2,+∞B.-∞,5C.-∞,-3D.-∞,2【答案】D【解析】不等式x 2-6x +2-a >0在区间0,5 内有解,仅需(x 2-6x +2)max >a 即可,令f (x )=x 2-6x +2,因为f (x )的对称轴为x =--62×1=3,f (0)=2,f (5)=-3,所以由一元二次函数的图像和性质的得(x 2-6x +2)max =2,所以a <2,故选:D【变式5-1】(2023·全国·高三专题练习)已知关于x 的不等式mx 2-6x +3m <0在0,2 上有解,则实数m 的取值范围是()A.-∞,3B.-∞,127C.3,+∞D.127,+∞ 【答案】A【解析】由题意得,mx 2-6x +3m <0,x ∈0,2 ,即m <6xx 2+3,故问题转化为m <6xx 2+3在0,2 上有解,设g (x )=6x x 2+3,则g (x )=6x x 2+3=6x +3x ,x ∈0,2 ,对于x +3x≥23,当且仅当x =3∈(0,2]时取等号,则g (x )max =623=3,故m <3,故选:A【变式5-2】(2022·全国·高三专题练习)命题p :∃x ∈{x |1≤x ≤9},x 2-ax +36≤0,若p 是真命题,则实数a 的取值范围为()A.a ≥37 B.a ≥13C.a ≥12D.a ≤13【答案】C【解析】∵命题p :∃x ∈{x |1≤x ≤9},使x 2-ax +36≤0为真命题,即∃x ∈{x |1≤x ≤9},使x 2-ax +36≤0成立,即a ≥x +36x能成立设f (x )=x +36x ,则f (x )=x +36x≥2x ⋅36x =12,当且仅当x =36x,即x =6时,取等号,即f (x )min =12,∴a ≥12,故a的取值范围是a≥12.故选:C.【变式5-3】(2022秋·北京·高三统考阶段练习)若存在x∈[0,1],有x2+(1-a)x+3-a>0成立,则实数a的取值范围是__________.【答案】-∞,3【解析】将原不等式参数分离可得a<x2+x+3x+1,设f x =x2+x+3x+1,已知存在x∈[0,1],有x2+(1-a)x+3-a>0成立,则a<f x max,令t=x+1,则f x =t-12+t-1+3t=t2-t+3t=t+3t-1,t∈1,2,由对勾函数知f x 在1,3上单调递减,在3,2上单调递增,f1 =1+31-1=3,f2 =2+32-1=52,所以f x max=f1 =3,即a<3.【变式5-4】(2023·全国·高三专题练习)已知命题“∃x∈[-1,1],-x02+3x0+a>0”为真命题,则实数a 的取值范围是______.【答案】-2,+∞【解析】因为命题“∃x∈[-1,1],-x02+3x0+a>0”为真命题则∃x∈[-1,1],a>x2-3x有解,设f(x)=x2-3x,则f(x)=x2-3x=x-3 22-94,当x∈[-1,1]时,f(x)单调递减,所以-2≤f(x)≤4,所以a>-2.【变式5-5】(2022·全国·高三专题练习)设f x 为奇函数,g x 为偶函数,对于任意x∈R均有f x + 2g x =mx-4.若f x -x2+2g x ≥0在x∈0,+∞上有解,则实数m的取值范围是_____ _.【答案】m≥4【解析】由题设,f x -x2+2g x =mx-4-x2≥0,即x2-mx+4≤0在x∈0,+∞上有解,对于y=x2-mx+4,开口向上且对称轴为x=m2,Δ=m2-16,y|x=0=4,∴Δ≥0m2>0,可得m≥4.公众号:高中数学最新试题限时检测(建议用时:60分钟)1.(2022·甘肃张掖·高台县第一中学校考模拟预测)已知命题P:∀x∈R,x2-2x+m>0,则满足命题P为真命题的一个充分条件是()A.m>2B.m<0C.m<1D.m≥1【答案】A【解析】∵命题P为真命题,∴不等式x2-2x+m>0在R上恒成立,∴△=4-4m<0,解得m>1,对于A,m>2⇒m>1,∴m>2 是m>1的充分条件,∴m>2 是命题P为真命题的充分条件,选项A正确;对于B,m<0推不出m>1,∴m<0不是m>1的充分条件,∴m<0不是命题P为真命题的充分条件,选项B不正确;对于C,m<1推不出m>1,∴m<1不是m>1的充分条件,∴m<1不是命题P为真命题的充分条件,选项C不正确对于D,m≥1推不出m>1,∴m≥1不是m>1的充分条件,∴m≥1不是命题P为真命题的充分条件,选项D不正确.故选:A.2.(2022秋·北京大兴·高三统考期中)若命题“∃x∈R,x2+2x+m≤0”是真命题,则实数m的取值范围是()A.m<1B.m≤1C.m>1D.m≥1【答案】B【解析】由题可知,不等式x2+2x+m≤0在实数范围内有解,等价于方程x2+2x+m=0有实数解,即△=4-4m≥0,解得m≤1.故选:B.3.(2022秋·全国·高三校联考阶段练习)设m∈R,则“m>-34”是“不等式x2-x+m+1≥0在R上恒成立”的()A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件【答案】A【解析】由不等式x2-x+m+1≥0在R上恒成立,得△=-1 2-4m +1 ≤0,解得m ≥-34.所以“m >-34”是“不等式x 2-x +m +1≥0在R 上恒成立”的充分不必要条件.故选:A 4.(2022秋·宁夏银川·高三校考期中)已知命题P :∀x ∈R ,x 2-x +a >0,若-P 是假命题,则实数a 的取值范围是()A.-∞,14B.14,12C.14,+∞D.12,+∞【答案】C【解析】已知命题P :∀x ∈R ,x 2-x +a >0,若-P 是假命题,则不等式x 2-x +a >0在R 上恒成立,∴△=1-4m <0,解得a >14.因此,实数a 的取值范围是14,+∞.故选:C .5.(2022秋·河南·高三校联考阶段练习)设函数f x =2ax 2-ax ,命题“∃x ∈0,1 ,f x ≤-a +3”是假命题,则实数a 的取值范围为()A.-∞,3B.3,+∞C.247,+∞D.32,+∞【答案】C【解析】因为命题“∃x ∈0,1 ,f x ≤-a +3”是假命题,所以∃x ∈0,1 ,f x >-a +3是真命题,又f x >-a +3可化为2ax 2-ax >-a +3,即a 2x 2-x +1 >3,当x ∈0,1 时,2x 2-x +1∈78,2,所以m >32x 2-x +1在x ∈0,1 上恒成立,所以m >32x 2-x +1 max其中,x ∈0,1 ,当x =14时2x 2-x +1有最小值为78,此时32x 2-x +1有最大值为247,所以m >247,故实数m 的取值范围是247,+∞ ,故选:C 6.(2023·全国·高三专题练习)若对任意的x ∈-1,0 ,-2x 2+4x +2+m ≥0恒成立,则m 的取值范围是()A.4,+∞B.2,+∞C.-∞,4D.-∞,2【答案】A【解析】因为对任意的x ∈-1,0 ,-2x 2+4x +2+m ≥0恒成立,所以对任意的x ∈-1,0 ,m ≥2x 2-4x -2恒成立,公众号:高中数学最新试题因为当x ∈-1,0 ,y =2x -1 2-4∈-2,4 ,所以m ≥2x 2-4x -2 max =4,x ∈-1,0 ,即m 的取值范围是4,+∞ ,故选:A7.(2021秋·河南南阳·高三南阳中学校考阶段练习)设函数f x =mx 2-mx -1,若对于任意的x ∈x |1≤x ≤3 ,f x <-m +4恒成立,则实数m 的取值范围为()A.m <57B.0≤m <57C.m <0或0<m <57D.m ≤0【答案】A【解析】若对于任意的x ∈x |1≤x ≤3 ,f x <-m +4恒成立,即可知:mx 2-mx +m -5<0在x ∈x |1≤x ≤3 上恒成立,令g x =mx 2-mx +m -5,对称轴为x =12.当m =0时,-5<0恒成立,当m <0时,有g x 开口向下且在1,3 上单调递减,在1,3 上g x max =g 1 =m -5<0,得m <5,故有m <0.当m >0时,有g x 开口向上且在1,3 上单调递增在1,3 上g x max =g 3 =7m -5<0,∴0<m <57综上,实数m 的取值范围为m <57,故选:A .8.(2022秋·湖南邵阳·高三统考期中)设函数f x =x 2+2ax +a 2-2a +3,若对于任意的x ∈R ,不等式f f x ≥0恒成立,则实数a 的取值范围是()A.a ≥32B.a ≤2C.32<a ≤2 D.a ≤32【答案】B【解析】∵f x =x 2+2ax +a 2-2a +3=x +a 2-2a +3,即开口向上且f x ∈-2a +3,+∞ ,由f f x ≥0恒成立,即f x ≥0在-2a +3,+∞ 上恒成立,∴当-2a +3≥0时,即a ≤32,由二次函数的性质,f x ≥0显然成立;当a >32时,y =f x 有两个零点,则只需满足-a ≤-2a +3f -2a +3 ≥0,解得a ≤2,故32<a ≤2;综上,a 的取值范围是a ≤2.故选:B9.(2022秋·辽宁鞍山·高三校联考期中)设a ∈R ,,若关于x 的不等式x 2-ax +1≥0在1≤x ≤2上有解,则()A.a ≤2B.a ≥2C.a ≤52D.a ≥52【答案】C【解析】由x 2-ax +1≥0在1≤x ≤2上有解,得x 2+1x≥a 在1≤x ≤2上有解,则a ≤x 2+1x max ,由于x 2+1x =x +1x ,而x +1x 在1≤x ≤2单调递增,故当x =2时,x +1x 取最大值为52,故a ≤52,故选:C 10.(2023·全国·高三专题练习)已知命题“∃x 0∈R ,4x 02+a -2 x 0+14≤0”是真命题,则实数a 的取值范围()A.-∞,0B.0,4C.4,+∞D.-∞,0 ⋃4,+∞【答案】D【解析】由题意,命题∃x 0∈R ,4x 02+a -2 x 0+14≤”是真命题故△=a -2 2-4×4×14=a 2-4a ≥0,解得a ≥4或a ≤0.则实数a 的取值范围是-∞,0 ⋃4,+∞ 故选:D .11.(2022·全国·高三专题练习)已知关于x 的不等式-x 2+4x ≥a 2-3a 在R 上有解,则实数a 的取值范围是()A.a |-1≤a ≤4B.a |-1<a <4C.a |a ≥4或a ≤-1D.a |-4≤a ≤1【答案】A【解析】因为关于x 的不等式-x 2+4x ≥a 2-3a 在R 上有解,即x 2-4x +a 2-3a ≤0在R 上有解,只需y =x 2-4x +a 2-3a 的图象与x 轴有公共点,所以△=-4 2-4×a 2-3a ≥0,即a 2-3a -4≤0,所以a -4 a +1 ≤0,解得:-1≤a ≤4,所以实数a 的取值范围是a |-1≤a ≤4 ,故选:A .12.(2022·全国·高三专题练习)若关于x 的不等式x 2+ax -2>0在区间1,5 上有解,则实数a 的取值范围为()A.-235,+∞ B.-235,1C.1,+∞D.-∞,-235公众号:高中数学最新试题【答案】A【解析】关于x的不等式x2+ax-2>0在区间1,5上有解,ax>2-x2在x∈1,5上有解,即a>2x-x在x∈1,5上成立;设函数f x =2x-x,x∈1,5,∴f x 在x∈1,5上是单调减函数,又f1 =2-1=1,f5 =25-5=-235所以f x 的值域为-23 5,1,要a>2x-x在x∈1,5上有解,则a>-235,即实数a的取值范围为-235,+∞.故选:A.13.(2021秋·江苏徐州·高三统考阶段练习)若存在实数x,使得关于x的不等式ax2-4x+a-3<0成立,则实数a的取值范围是______.【答案】a<4【解析】a<3时,若x=0,则不等式为a-3<0,不等式成立,满足题意,a≥3时,在在x使得不等式ax2-4x+a-3<0成立,则△=16-4a a-3>0,∴3≤a<4.综上,a<4.14.(2021·全国·高三专题练习)已知函数x2-x,x≤02x,x>0.若存在x∈R使得关于x的不等式f x ≤ax-1成立,则实数a的取值范围是________.【答案】-∞,-3⋃-1,+∞【解析】由题意,当x=0时,不等式f x ≤ax-1可化为0≤-1显然不成立;当x<0时,不等式f x ≤ax-1可化为x2-x+1≤ax,所以a≤x+1x-1,又当x<0时,x+1x=--x+-1x≤-2,当且仅当-x=-1x,即x=-1时,等号成立;当x>0时,不等式f x ≤ax-1可化为2x+1≤ax,即a≥1x+2x=1x+12-1≥-1;因为存在x∈R使得关于x的不等式f x ≤ax-1成立,所以,只需a≤-2-1=-3或a≥-1.15.(2020·上海杨浦·复旦附中校考模拟预测)若命题:“存在整数x使不等式kx-k2-4x-4<0成立”是假命题,则实数k 的取值范围是____________.【答案】1,4【解析】设不等式kx -k 2-4 x -4 <0的解集为A,当k =0时,不等式kx -k 2-4 x -4 <0化为x >4,存在整数x 使不等式成立,所以此时不满足题意,所以k ≠0;当k >0时,原不等式化为x -k +4kx -4 <0,因为k +4k ≥2k ⋅4k =4,当且仅当k =4k即k =2时取等号,所以A =x |4<x <k +4k ,要使命题:“存在整数x 使不等式kx -k 2-4 x -4 <0成立”是假命题,则需4≤k +4k≤5,解得1≤k ≤4;当k <0时,原不等式化为x -k +4kx -4 >0,而k +4k =--k +4-k ≤-2-k ⋅4-k =-4,当且仅当-k =4-k即k =-2时取等号,所以A =-∞,k +4k∪4,+∞ ,所以存在整数x 使不等式kx -k 2-4 x -4 <0成立,所以k <0不合题意.综上可知,实数k 的取值范围是1,4 .16.(2022秋·江苏连云港·高三校考开学考试)ax 2-2x +1≥0,∀x >0恒成立,则实数a 的取值范围是_________ .【答案】1,+∞【解析】由ax 2-2x +1≥0,∀x >0恒成立,可得,a ≥2x -1x2对∀x >0恒成立,令y =2x -1x2,则y =1-1x -1 2,1x >0 当1x=1时,y max =1,所以a ≥y max =1.17.(2021·全国·高三专题练习)若不等式x 2-2>mx 对满足m ≤1的一切实数m 都成立,则x 的取值范围是___________【答案】x <-2或x >2【解析】因为x 2-2>mx ,所以mx -x 2+2<0令f m =mx -x 2+2,即f m <0在m ≤1恒成立,即-1≤m ≤1时f m <0恒成立,公众号:高中数学最新试题所以f1 <0f-1<0,即x-x2+2<0-x-x2+2<0,解x-x2+2<0得x>2或x<-1;解-x-x2+2<0得x>1或x<-2,所以原不等式组的解集为x∈-∞,-2∪2,+∞18.(2023·全国·高三专题练习)若不等式-x2+t2-2at+1≥0对任意x∈-1,1及a∈-1,1恒成立,则实数t的取值范围是__________.【答案】-∞,-2∪0 ∪2,+∞【解析】由题意得t2-2at+1≥x2对任意x∈-1,1及a∈-1,1恒成立,所以t2-2at+1≥1对任意a∈-1,1恒成立,即t2-2at≥0对a∈-1,1恒成立,令g a =t2-2at=-2at+t2,则g a 是关于a的一次函数,所以只需g1 ≥0g-1≥0,即t2-2t≥0t2+2t≥0,解得t≥2或t≤-2或t=0,所以实数t的取值范围是-∞,-2∪0 ∪2,+∞。
第04讲 利用导数研究不等式恒成立问题 (精讲+精练)(学生版)
第04讲 利用导数研究不等式恒成立问题 (精讲+精练)目录第一部分:知识点精准记忆 第二部分:课前自我评估测试 第三部分:典型例题剖析 高频考点一:分离变量法 高频考点二:分类讨论法 高频考点三:等价转化法 第四部分:高考真题感悟第五部分:第04讲 利用导数研究不等式恒成立问题(精练)1、分离参数法用分离参数法解含参不等式恒成立问题,可以根据不等式的性质将参数分离出来,得到一个一端是参数,另一端是变量表达式的不等式; 步骤:①分类参数(注意分类参数时自变量x 的取值范围是否影响不等式的方向)②转化:若()a f x >)对x D ∈恒成立,则只需max ()a f x >;若()a f x <对x D ∈恒成立,则只需min ()a f x <. ③求最值.2、分类讨论法如果无法分离参数,可以考虑对参数或自变量进行分类讨论求解,如果是二次不等式恒成立的问题,可以考虑二次项系数与判别式的方法(0a >,0∆<或0a <,0∆<)求解.3、等价转化法当遇到()()f x g x ≥型的不等式恒成立问题时,一般采用作差法,构造“左减右”的函数()()()F x f x g x =-或者“右减左”的函数()()()H x g x f x =-,进而只需满足min ()0F x ≥,或者max ()0H x ≤,将比较法的思想融入函数中,转化为求解函数的最值的问题.1.(2022·全国·高二)设a 为正实数,函数322()34f x x ax a =-+,若(,2)x a a ∀∈,()0f x <,则a 的取值范围是( )A .[2,)+∞B .(2,)+∞C .(0,2]D .2(0,)32.(2022·全国·高二)若不等式4342x x a ->-对任意实数x 都成立,则实数a 的取值范围是( ) A .27a <-B .25a >-C .29a ≥D .29a >3.(2022·全国·高二)已知函数()22f x ax x a =-+,对[]1,2x ∀∈都有()0f x ≤成立,则实数a 的取值范围是( )A .(],0-∞B .4,5⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦C .(],1-∞D .[]1,0-高频考点一:分离变量法1.(2022·全国·高三专题练习)设a R ∈,若不等式ln ax x >在()1,x ∞∈+上恒成立,则实数a 的取值范围是( ) A .()0,∞+B .1,e ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭C .()1,∞+D .()e,+∞2.(2022·内蒙古乌兰察布·高二期末(文))已知函数2()ln 2a f x x x =+,若对任意两个不等的正数1x ,2x ,都有1212()()4f x f x x x -≥-恒成立,则a 的取值范围为( )A .[)4∞+,B .()4.∞+C .(]4∞-,D .()4∞-,3.(2022·全国·高三专题练习)已知对(0,)x ∀∈+∞,不等式ln 1ax x ≥-恒成立,则实数a 的最小值是( ) A .eB .2eC .21e D .1e4.(2022·河南·高二阶段练习(理))已知当0x >时,()21e 1x x a x -≤--恒成立,则实数a 的取值范围是( )A .(],e 1-∞-B .(],1-∞C .(]2,e 1--D .(],2-∞-5.(2022·湖南·临澧县第一中学高二阶段练习)已知函数()ln af x x x=+(a 为常数) (1)讨论函数()f x 的单调性; (2)不等式()1f x ≥在2(]0,x ∈上恒成立,求实数a 的取值范围.6.(2022·重庆市育才中学高二阶段练习)已知函数()1ln f x ax x =--,a R ∈. (1)讨论函数()f x 在区间()1,e 的极值;(2)若函数()f x 在1x =处取得极值,对()0,x ∀∈+∞,()2f x bx ≥-恒成立,求实数b 的取值范围.7.(2022·四川省泸县第一中学高二阶段练习(理))已知函数()e 1()x f x ax a =-+∈R . (1)讨论函数()f x 的单调性与极值;(2)若对任意0x >,2()f x x x ≥--恒成立,求实数a 的取值范围.8.(2022·河南·三模(文))已知函数()e x f x ax b =++(e 是自然对数的底数),曲线()y f x =在点()()0,0f 处的切线为y a b =-. (1)求a ,b 的值;(2)若不等式()1f x mx >-在1,e e x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦上恒成立,求正实数m 的取值范围.高频考点二:分类讨论法1.(2022·广西柳州·三模(文))已知函数()ln f x ax x =-. (1)讨论函数()f x 的单调性;(2)若1x =为函数()f x 的极值点,当[)e,x ∞∈+,不等式()()()1e x f x x m x -+≤-恒成立,求实数m 的取值范围.2.(2022·陕西西安·二模(文))已知函数()()1ln f x a x a x=+∈R . (1)当1a =时,求函数()f x 的单调减区间;(2)若不等式()f x x ≥对(]0,1x ∈恒成立,求实数a 的取值范围.3.(2022·河南·高二阶段练习(文))已知曲线()ln f x m x =+在1x =处的切线方程为()y h x =,且210e f ⎛⎫= ⎪⎝⎭.(1)求()h x 的解析式;(2)若0x ≥时,不等式()20e x ax h x --≥恒成立,求实数a 的取值范围.4.(2022·全国·高三专题练习)已知函数()e xf x =,曲线()y f x =在点()00,x y 处的切线为()yg x =.(1)证明:对于x R ∀∈,()()f x g x ≥; (2)当0x ≥时,()11axf x x≥++恒成立,求实数a 的取值范围.5.(2022·四川·树德中学高三开学考试(文))已知a ∈R ,设函数()()ln ln f x a x a x =++. (1)讨论函数()f x 的单调性; (2)若()2ln xf x a x a≤+恒成立,求实数a 的取值范围.6.(2022·贵州黔东南·一模(文))已知函数()22ln f x x a x =-.(1)讨论()f x 的单调性;(2)当x >1时,()1f x >恒成立,求a 的取值范围.高频考点三:等价转化法1.(2022·河南·民权县第一高级中学高三阶段练习(文))已知函数()1ln f x a x x=+,()()1e 1,x g x x mx a m x =+--∈R . (1)讨论f (x )的单调性;(2)当a =1时,若不等式()()f x g x ≤恒成立,求m 的取值范围.2.(2022·江苏·高二课时练习)已知函数()ln f x ax x =+,()()220g x a x a =>.若()()f x g x ≤对一切正实数x 都成立,求实数a 的取值范围.3.(2022·全国·高三专题练习)已知函数()()2ln f x x a x =+,()2g x ax x =+.(1)当0a =时,求函数()f x 的最小值;(2)当0a ≤时,若对任意1≥x 都有()()f x g x ≥成立,求实数a 的取值范围.4.(2022·江西·南昌市实验中学高二阶段练习(理))已知函数()2ln f x x a x =+,()2g x x x =+.(1)若()y f x =在点()()1,1M f 处的切线方程为30x y b -+=,求实数a 、b 的值; (2)若对任意1x >,都有()()f x g x ≤成立,求实数a 的取值范围.5.(2022·山东日照·高三期末)已知函数()ln f x x ax b =-+,中,a b ∈R . (1)当0a >时,求()f x 的单调区间;(2)若[]()1,0,2,ln 1a b x kx x x ϕ=∈=--,对任意实数[]()()1,e ,x f x x ϕ∈≥恒成立,求2k b -的最大值.高频考点四:最值法1.(2022·重庆市朝阳中学高二阶段练习)已知函数321()22f x x x x m =--+,其中.m R ∈(1)若函数()f x 的极小值为0,求实数m 的值; (2)当[1,2]x ∈-时,1()2f x 恒成立,求实数m 的取值范围.2.(2022·重庆市长寿中学校高二阶段练习)已知函数()()2ln 0f x a x ax a =+-> (1)求()f x 的最大值(2)若()0f x ≤恒成立,求a 的值3.(2022·江西·模拟预测(文))已知函数()222(0)exmx x f x m +-=>. (1)判断()f x 的单调性;(2)若对[]12,1,2x x ∀∈,不等式()()1224ef x f x -≤恒成立,求实数m 的取值范围.4.(2022·河南·高二阶段练习(文))已知函数()32f x x ax bx c =+++在23x =-与1x =处都取得极值.(1)求a ,b 的值;(2)若对任意[]1,2x ∈-,不等式()23f x c <恒成立,求实数c 的取值范围.5.(2022·全国·高三专题练习)已知函数()()()221n l 0f x ax a x a x=-+->. (1)讨论函数()f x 的单调性;(2)若对[]2,3a ∀∈,[]12,1,2x x ∀∈,不等式()()12ln 2m f x f x +>-恒成立,求实数m 的取值范围.6.(2022·全国·高三专题练习)已知曲线()()3,f x ax bx a b =+∈R 在点()()1,1f 处的切线方程是20y +=.(1)求()f x 的解析式;(2)若对任意[]12,2,3x x ∈-,都有()()12f x f x m -,求实数m 的取值范围.1.(2019·天津·高考真题(理))已知a R ∈,设函数222,1,()ln ,1,x ax a x f x x a x x ⎧-+=⎨->⎩若关于x 的不等式()0f x 在R 上恒成立,则a 的取值范围为 A .[]0,1B .[]0,2C .[]0,eD .[]1,e2.(2020·海南·高考真题)已知函数1()e ln ln x f x a x a -=-+.(1)当a e =时,求曲线()y f x =在点()()1,1f 处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积; (2)若不等式()1f x ≥恒成立,求a 的取值范围.3.(2020·全国·高考真题(理))已知函数2()e x f x ax x =+-. (1)当a =1时,讨论f (x )的单调性;(2)当x ≥0时,f (x )≥12x 3+1,求a 的取值范围.4.(2019·全国·高考真题(文))已知函数f (x )=2sin x -x cos x -x ,f′(x )为f (x )的导数. (1)证明:f′(x )在区间(0,π)存在唯一零点; (2)若x ∈[0,π]时,f (x )≥ax ,求a 的取值范围.一、单选题1.(2022·河南南阳·高二期末(文))若函数()ln f x kx x =-在区间(1,)+∞单调递增,则k 的取值范围是( ) A .[1,)+∞ B .(1,)+∞ C .[2,)+∞ D .(,2)-∞-2.(2022·全国·高二)函数f (x )=13x 3-x 2+a ,函数g (x )=x 2-3x ,它们的定义域均为[1,+∞),并且函数f (x )的图象始终在函数g (x )图象的上方,那么a 的取值范围是( ) A .(0,+∞)B .(-∞,0)C .4,3⎛-+∞⎫ ⎪⎝⎭D .4,3⎛⎫-∞- ⎪⎝⎭3.(2022·全国·高三阶段练习(理))已知()xae f x x x =-,()0,x ∈+∞,且1x ∀,()20,x ∈+∞,且12x x <,()()12210f x f x x x -<恒成立,则a 的取值范围是( )A .12,e ∞-⎛⎤- ⎥⎝⎦B .2,e ⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭C .(2,e ⎤-∞⎦D .13,e ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭4.(2022·全国·高二)已知函数()()e 10xx a f a x =--≠在[]1,2上是减函数,则实数a 的取值范围是( )A .21,e ⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦B .21,e ⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭C .210,e ⎛⎤⎥⎝⎦D .211,e e ⎡⎤⎢⎥⎣⎦5.(2022·重庆市清华中学校高二阶段练习)已知函数()()31e 1x f x x kx =--+,若对任意的()12,0,x x ∈+∞,且12x x ≠,都有()()()()11222112x f x x f x x f x x f x +>+,则实数k 的取值范围是( ) A .e ,3∞⎛⎫- ⎪⎝⎭B .e ,3⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦C .1,3⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭D .1,3⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦6.(2022·山西临汾·二模(理))已知函数22,1()ln ,1x ax a x f x x a x x ⎧-+≤=⎨->⎩,若()0f x ≥恒成立.则a 的取值范围为( )A .[0,1]B .[0,2e]C .[1,2]D .[2,2e]7.(2022·浙江·义乌市商城学校高二阶段练习)已知m ,n 为实数,不等式ln 0x mx n --≤恒成立,则nm的最小值为( ) A .1-B .2-C .1D .28.(2022·宁夏中卫·一模(理))已知定义域为(0,)+∞的函数()f x 满足2()1()f x f x x x'+=,且2(e)e f =,e 为自然对数的底数,若关于x 的不等式()20f x a x x x--+≤恒成立,则实数a 的取值范围为( ) A .[1,)+∞B .[2,)+∞C .2,e e +⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭D .322,e e e ⎡⎫-+++∞⎪⎢⎣⎭二、填空题 9.(2022·全国·高二课时练习)当(]0,1x ∈时,不等式32430ax x x -++≥恒成立,则实数a 的取值范围是______.10.(2022·上海交大附中高二阶段练习)已知()2ln f x x ax a =-+,若对任意1≥x ,都有()0f x ≤,则实数a 的取值范围是______.11.(2022·江苏省石庄高级中学高二阶段练习)已知函数()ln x f x x =.若对任意[)12,,x x a ∞∈+,都有()()121ef x f x -≤成立,则实数a 的最小值是________.12.(2022·河南·民权县第一高级中学高三阶段练习(文))设函数f (x )在区间I 上有定义,若对12,x x I ∀∈和()0,1λ∀∈,都有()()()()()121211f x x f x f x λλλλ+-≤+-,那么称f (x )为I 上的凹函数,若不等号严格成立,即“<”号成立,则称f (x )在I 上为严格的凹函数.对于上述不等式的证明,19世纪丹麦数学家琴生给出了如下的判断方法:设定义在(a ,b )上的函数f (x ),其一阶导数为()f x ',其二阶导数为()f x ''(即对函数()f x '再求导,记为()f x ''),若()0f x ''>,那么函数f (x )是严格的凹函数(()f x ',()f x ''均可导).试根据以上信息解决如下问题:函数()21ln f x m x x x =++在定义域内为严格的凹函数,则实数m 的取值范围为___________. 三、解答题13.(2022·福建省厦门集美中学高二阶段练习)已知函数()ln f x x x =,(1)求过点(0,1)-的函数()f x 的切线方程(2)若对任意0x >,都有ln()x ax x a ≥-成立,求正数a 的取值范围.14.(2022·四川·成都外国语学校高二阶段练习(文))已知函数()()1ln f x x x =+(1)求函数()f x 的单调区间和极值;(2)若m Z ∈,()()1m x f x -<对任意的()1,x ∈+∞恒成立,求m 的最大值.15.(2022·陕西·武功县普集高级中学高三阶段练习(理))已知函数()()e ln 1x f x a x =+-+,()'f x 是其导函数,其中a R ∈.(1)若()f x 在(,0)-∞上单调递减,求a 的取值范围;(2)若不等式()()f x f x '≤对(,0)x ∀∈-∞恒成立,求a 的取值范围.16.(2022·四川达州·二模(文))已知()()e 1x f x mx m =+<-.(1)当2m =-时,求曲线()y f x =上的斜率为1-的切线方程;(2)当0x ≥时,()2213222m f x x ≥+-恒成立,求实数m 的范围.。
高一数学痛点大揭秘专题3 一元二次不等式恒成立问题(解析版)
一元二次函数、方程和不等式 专题3 一元二次不等式恒成立问题一元二次不等式恒成立问题是数学中常见的问题,在高考中频频出现,是高考的一个难点问题。
含参一元二次不等式恒成立问题设计二次函数的性质和图象,渗透着换元、划归、数形结合、函数与方程等思想方法,有利于考查学生的综合解题能力。
【题型导图】类型一 实数集R 上的不等式恒成立问题例1:若一元二次不等式23208kx kx +-<对一切实数 x 恒成立,则 k 的取值范围是( ) A .3,0B .(]3,0-C .(,3]-∞-D .(0,)+∞【答案】A 【详解】解:由已知可知0k ≠,所以要一元二次不等式23208kx kx +-<对一切实数 x 恒成立,则200k <⎧⎨∆<⎩, 即220342()08k k k <⎧⎪⎨-⋅⋅-<⎪⎩,解得30k -<<, 所以k 的取值范围为3,0,故选:A【变式1】“0a >”是“一元二次不等式20ax bx c ++>恒成立”的A .充分且不必要条件B .必要且不充分条件C .充要条件D .既不充分也不必要条件【答案】B 【详解】由一元二次不等式20ax bx c ++>恒成立,则0a >且240b ac =-<, 反之,0a >时,如:2320x x ++>不恒成立, 故选B.【变式2】设a 为实数,若关于x 的一元二次不等式20x x a ++>恒成立,则a 的取值范围是_____. 【答案】1(,)4+∞【详解】一元二次不等式20x x a ++>恒成立,∴140a ∆=-<,解得14a >. a ∴的取值范围是1(,)4+∞.故答案为:1(,)4+∞.【变式3】若不等式()270x mx m -++>在实数集R 上恒成立,求m 的取值范围.【答案】(2-+. 【详解】解:一元二次不等式()270x mx m -++>在实数集R 上恒成立,则∆<0,即()24170m m -⨯⨯+<,整理得24280m m --<,解得22m -<+,所以m 的取值范围是(2-+.【痛点直击】一元二次不等式在实数集R 上的恒成立问题,可结合图象,考虑图象的开口方向以及图象与x 轴的交点个数判断即可,可从二次项系数的正负和判别式两个方面来考虑。
专题二 不等式恒成立、能成立问题(解析版)
强化专题2 不等式恒成立、能成立问题在解决不等式恒成立、能成立的问题时,常常使用不等式解集法、分离参数法、主参换位法和数形结合法解决,方法灵活,能提升学生的逻辑推理,数学运算等素养.【技巧目录】一、“Δ”法解决恒成立问题二、数形结合法解决恒成立问题三、分离参数法解决恒成立问题四、主参换位法解决恒成立问题五、利用图象解决能成立问题六、转化为函数的最值解决能成立问题【例题详解】一、“Δ”法解决恒成立问题例1 若关于x 的不等式2220ax ax --<恒成立,则实数a 的取值范围为( )A .[]2,0-B .(]2,0-C .()2,0-D .()(),20,-∞-⋃+∞ 【答案】B【分析】讨论0a =和0a <两种情况,即可求解.【详解】当0a =时,不等式成立;当0a ≠时,不等式2220ax ax --<恒成立,等价于()()20,2420,a a a <⎧⎪⎨∆=--⨯-<⎪⎩20a ∴-<<. 综上,实数a 的取值范围为(]2,0-.故选:B .【小结】(1)如图①一元二次不等式ax 2+bx +c >0(a ≠0)在R 上恒成立⇔一元二次不等式ax 2+bx +c >0(a ≠0)的解集为R ⇔二次函数y =ax 2+bx +c (a ≠0)的图象恒在x 轴上方⇔y min >0⇔⎩⎪⎨⎪⎧a >0,Δ<0.(2)如图②一元二次不等式ax 2+bx +c <0(a ≠0)在R 上恒成立⇔一元二次不等式ax 2+bx +c <0(a ≠0)的解集为R ⇔二次函数y =ax 2+bx +c (a ≠0)的图象恒在x 轴下方⇔y max <0⇔⎩⎪⎨⎪⎧a <0,Δ<0.二、数形结合法解决恒成立问题例2 当1≤x ≤2时,不等式x 2+mx +4<0恒成立,求m 的取值范围.【详解】令y =x 2+mx +4.∵y <0在[1,2]上恒成立.∴x 2+mx +4=0的根一个小于1上,另一个大于2.如图,得⎩⎪⎨⎪⎧ 1+m +4<0,4+2m +4<0, ∴⎩⎪⎨⎪⎧m +5<0,2m +8<0. ∴m 的取值范围是{m |m <-5}.【小结】结合函数的图象将问题转化为函数图象的对称轴,区间端点的函数值或函数图象的位置(相对于x 轴)关系求解.可结合相应一元二次方程根的分布解决问题.三、分离参数法解决恒成立问题例3 若不等式x 2+ax +1≥0在x ∈[-2,0)时恒成立,则实数a 的最大值为( )A .0B .2C .52D .3 【答案】B【分析】用分离参数法分离参数,然后用基本不等式求最值后可得结论.【详解】不等式x 2+ax +1≥0在[2,0)x ∈-时恒成立,即不等式x x x x a 112--=+-≤在[2,0)x ∈-时恒成立.()()()2121-=-⋅-≥-+x x x x ,当且仅当1x x -=-,即x =-1时,等号成立,所以a ≤2,所以实数a 的最大值为2. 故选:B .【小结】通过分离参数将不等式恒成立问题转化为求函数最值问题.四、主参换位法解决恒成立问题例4 已知[]1,1a ∈-,不等式()24420x a x a +-+->恒成立,则x 的取值范围为___________. 【答案】(,1)(3,)-∞+∞【分析】设()()2244f a x a x x =-+-+,即当[]1,1a ∈-时,()0f a >,则满足()()1010f f ⎧->⎪⎨>⎪⎩解不等式组可得x 的取值范围.【详解】[]1,1a ∈-,不等式()24420x a x a +-+->恒成立即[]1,1a ∈-,不等式()22440x a x x -+-+>恒成立设()()2244f a x a x x =-+-+,即当[]1,1a ∈-时,()0f a >所以()()1010f f ⎧->⎪⎨>⎪⎩,即22320560x x x x ⎧-+>⎨-+>⎩,解得3x >或1x < 故答案为:(,1)(3,)-∞+∞【小结】转换思维角度,即把变元与参数变换位置,构造以参数为变量的函数,根据原变量的取值范围求解.五、利用图象解决能成立问题例5 当1<x <2时,关于x 的不等式x 2+mx +4>0有解,则实数m 的取值范围为________.【答案】{m |m >-5}【详解】记y =x 2+mx +4,则由二次函数的图象知,不等式x 2+mx +4>0(1<x <2)一定有解,即m +5>0或2m +8>0,解得m >-5.【小结】结合二次函数的图象,将问题转化为端点值的问题解决.六、转化为函数的最值解决能成立问题例6 若存在x ∈R ,使得4x +m x 2-2x +3≥2成立,求实数m 的取值范围. 【详解】∵x 2-2x +3=(x -1)2+2>0,∴4x +m ≥2(x 2-2x +3)能成立,∴m ≥2x 2-8x +6能成立,令y =2x 2-8x +6=2(x -2)2-2≥-2,∴m ≥-2,∴m 的取值范围为{m |m ≥-2}.【小结】能成立问题可以转化为m >y min 或m <y max 的形式,从而求y 的最大值与最小值,从而求得参数的取值范围.【过关训练】1.若关于x 的不等式220mx x m ++>的解集是R ,则m 的取值范围是( )A .(1,+∞)B .(0,1)C .(-1,1)D .[1,+∞) 【答案】A【分析】分0m =和0m ≠两种情况求解【详解】当0m =时,20x >,得0x >,不合题意,当0m ≠时,因为关于x 的不等式220mx x m ++>的解集是R , 所以20Δ440m m >⎧⎨=-<⎩,解得1m , 综上,m 的取值范围是(1,+∞),故选:A2.若集合2{|10}A x ax ax =-+≤=∅,则实数a 的取值集合为( )A .{|04}a a <<B .{|04}a a ≤<C .{|04}a a <≤D .{|04}a a ≤≤【答案】B【分析】分00a a =≠,,两种情况求解即可【详解】当0a =时,不等式等价于10<,此时不等式无解; 当0a ≠时,要使原不等式无解,应满足20Δ40a a a >⎧⎨=-<⎩,解得04a <<; 综上,a 的取值范围是[)0,4.故选:B .3.若R x ∈,210ax ax ,则实数a 的取值范围是( )A .()4,0-B .(]4,0-C .[)4,0-D .[]4,0-【答案】B【分析】分两种情况讨论:0a =和0Δ0a <⎧⎨<⎩,解出实数a 的取值范围,即得. 【详解】对R x ∈,210ax ax ,当0a =时,则有10-<恒成立;当0a <时,则20Δ40a a a <⎧⎨=+<⎩,解得40a . 综上所述,实数a 的取值范围是(]4,0-.故选:B.4.“x ∀∈R ,2230x ax a -+>”的充要条件是( )A .12a -<<B .0<<3aC .13a <<D .35a << 【答案】B【分析】“x ∀∈R ,2230x ax a -+>”等价于24120a a ∆=-<,解不等式求得答案.【详解】“x ∀∈R ,2230x ax a -+>”等价于24120a a ∆=-< ,即0<<3a ,故“x ∀∈R ,2230x ax a -+>”的充要条件是0<<3a ,故选:B5.已知关于x 的不等式2680kx kx k -++≥对任意x ∈R 恒成立,则k 的取值范围是( )A .[]0,1B .(]0,1C .()(),01,-∞⋃+∞D .(][),01,-∞+∞ 【答案】A【分析】当0k =时,该不等式成立,当0k ≠时,根据二次函数开口方向及判别式列不等式解决二次不等式恒成立问题.【详解】当0k =时,该不等式为80≥,成立;当0k ≠时,要满足关于x 的不等式2680kx kx k -++≥对任意x ∈R 恒成立,只需()2036480k k k k >⎧⎨-+≤⎩,解得01k <≤,综上所述,k 的取值范围是[]0,1,故选:A.6.已知关于x 的不等式²4x x m -≥对任意(]0,3x ∈恒成立,则有( )A .4m ≤-B .3m ≥-C .30m -≤<D .40m -≤< 【答案】A【分析】由题意可得2min (4)m x x ≤-,由二次函数的性质求出24y x x =-在(]0,3上的最小值即可 【详解】因为关于x 的不等式²4x x m -≥对任意(]0,3x ∈恒成立, 所以2min (4)m x x ≤-,令224(2)4y x x x =-=--,(]0,3x ∈,所以当2x =时,24y x x =-取得最小值4-,所以4m ≤-故选:A7.若对任意的2[1,0],2420x x x m ∈--+++≥恒成立,则m 的取值范围是( )A .[4,)+∞B .[2,)+∞C .(,4]-∞D .(,2]-∞ 【答案】A【分析】由题知对任意的2[1,0],242x m x x ≥-∈--恒成立,进而求[1,0]x ∈-,()2214y x =--最值即可得答案.【详解】解:因为对任意的2[1,0],2420x x x m ∈--+++≥恒成立,所以对任意的2[1,0],242x m x x ≥-∈--恒成立,因为当[1,0]x ∈-,()[]22142,4y x =--∈-,所以()2max 2424m x x --≥=,[1,0]x ∈-, 即m 的取值范围是[4,)+∞故选:A8.若两个正实数,x y 满足12+1=x y ,且不等式2+32+<y x m m 有解,则实数m 的取值范围是( ) A .(4,1)- B .(1,4)-C .()(),41,-∞-+∞ D .()(),14,-∞-⋃+∞ )()1,+∞.9.已知命题p :“15x ∃≤≤,250x ax -->”为真命题,则实数a 的取值范围是( )A .4a <B .4aC .4a >D .4a >-【答案】A【分析】依据题意可将题目转换为非p 命题为真的补集,即“15x ∀≤≤,250x ax --≤恒成立”对应a 取值集合的补集,进一步只需限制端点小于等于0即可求解【详解】由题意,当15x ≤≤时,不等式250x ax -->有解,等价于“15x ∀≤≤,250x ax --≤恒成立”为真时对应a 取值集合的补集若15x ∀≤≤,250x ax --≤恒成立为真命题,需满足, 25550a --≤且150a --≤,解得4a ≥.因此p 命题成立时a 的范围时4a <故选:A .10.若关于x 的不等式2420x x a --->在区间(1,4)内有解,则实数a 的取值范围是( )A .(,2)-∞B .(,2)-∞-C .(6,)-+∞D .(,6)-∞-【答案】B【分析】构造函数2()42f x x x a =---,若不等式2420x x a --->在区间(1,4)内有解,可得函数2()42f x x x a =---在区间(1,4)内的最大值大于0即可,根据二次函数的图象和性质可得答案.【详解】令2()42f x x x a =---,则函数的图象为开口朝上且以直线2x =为对称轴的抛物线,故在区间(1,4)上,()f x f <(4)2a =--,若不等式2420x x a --->在区间(1,4)内有解,则20a -->,解得2a <-,即实数a 的取值范围是(,2)-∞-.故选:B .11.已知关于x 的不等式2240ax x a -+<在(0,2]上有解,则实数a 的取值范围是( )A .1,2⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭B .1,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭C .(,2)-∞D .(2,)+∞12.设函数2()2f x ax ax =--,若对任意的[1,3]x ∈,()22f x x a >--恒成立,则实数a 的取值范围为_____________.13.已知关于x 的不等式244x mx x m +>+-.(1)若对任意实数x ,不等式恒成立,求实数m 的取值范围;(2)若对于04m ≤≤,不等式恒成立,求实数x 的取值范围.【详解】(1)若对任意实数x ,不等式恒成立,即2440x mx x m +--+>恒成立则关于x 的方程2440x mx x m +--+=的判别式()()24440m m ∆=---+<,即240m m -<,解得04m <<,所以实数m 的取值范围为(0,4).(2)不等式244x mx x m +>+-,可看成关于m 的一次不等式()21440m x x x -+-+>,又04m ≤≤, 所以224404(1)440x x x x x ⎧-+>⎨-+-+>⎩,解得2x ≠且0x ≠,所以实数x 的取值范围是()()(),00,22,-∞⋃⋃+∞.14.设2(1)2y ax a x a =+-+-, 若不等式2y ≥-对一切实数x 恒成立,求实数a 的取值范围;19.设函数()21f x mx mx =--.(1)若对于2,2x ,()5f x m <-+恒成立,求m 的取值范围;(2)若对于[]2,2m ∈-,()5f x m <-+恒成立,求x 的取值范围. 2,2x,f 2,2x 恒成立,对于2,2x 恒成立.261324x ⎫-+⎪⎭2,2x ,则1,2.20.已知函数y =mx 2-mx -6+m ,若对于1≤m ≤3,y <0恒成立,求实数x 的取值范围.【详解】y <0⇔mx 2-mx -6+m <0⇔(x 2-x +1)m -6<0.∵1≤m ≤3,∴x 2-x +1<6m恒成立, ∴x 2-x +1<63⇔x 2-x -1<0⇔1-52<x <1+52. ∴x 的取值范围为⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫x ⎪⎪⎪1-52<x <1+52.。
【高中数学考点精讲】考点一 单变量不等式恒成立问题
考点15 任意性和存在性问题“任意性问题”与“存在性问题”是一类形同质异的问题,同时也是各类考试的高频考点,求解这两类问题的策略是转化为等价问题,恒成立问题与能成立问题,而后进行求解.“任意性问题”与“存在性问题”的求解策略:1.任意性问题转化为恒成立问题2.存在性问题转化为有解问题3.等式问题转化为值域关系问题4.不等式问题转化为最值关系问题对于一个不等式一定要看清楚是对“”恒成立,还是对“”使之成立,同时还要看清楚不等式两边中同一个变量,还是两个独立的变量,然后再根据不同的情况采取不同的等价条件.1、单函数恒成立、能成立、恰成立问题的求解1.恒成立问题的转化:恒成立;恒成立2.能成立问题的转化:能成立;能成立·3.恰成立问题的转化:在M上恰成立的解集为另一转化方法:若,在D上恰成立,等价于在D上的最小值,若,在D上恰成立,则等价于在D上的最大值.注:含参不等式恒成立问题一般较为复杂.仅运用不等式的性质,往往很难找到使不等式恒成立的条件,使问题顺利得解.这就需要采用不同思路,如函数性质、变换主元、分离参数、分类讨论、数形结合等来解题.1、函数性质法(1)一次函数——单调性法给定一次函数,若在内恒有,则根据函数的图像可得上述结论等价于(1)或(2)可合并定成同理,若在内恒有,则有(2)二次函数——利用判别式①一元二次不等式在R上的恒成立问题设上恒成立;(2)上恒成立.②一元二次不等式在给定区间上的恒成立或有解问题二次函数在区间D上大于(小于)零恒成立,讨论的标准是二次函数的图象的对称轴与区间D的相对位置,一般分对称轴在区间左侧、内部、右侧进行讨论。
“同号要分类,异号看端点”设(1)当时,上恒成立上恒成立(2)当时,上恒成立上恒成立(3)其它函数:恒成立(注:若的最小值不存在,则恒成立的下界大于0);恒成立(注:若的最大值不存在,则恒成立的上界小于0).2、分离参数法——极端化原则分离参数法是解答含参不等式恒成立问题的重要方法.运用分离参数法求解不等式恒成立问题,需先将不等式进行变形,使参数分离,得到形如的式子,只要使,就能确保不等式恒成立.在求的最值时,往往可根据导数的性质、函数的单调性,或利用基本不等式.3、主参换位——反客为主法某些含参不等式恒成立问题,在分离参数会遇到讨论的麻烦或者即使能容易分离出参数与变量,但函数的最值却难以求出时,可考虑变换思维角度“反客为主”,即把习惯上的主元变与参数变量的“地位”交换一下,变个视角重新审查恒成立问题,往往可避免不必要的分类讨论或使问题降次、简化,起到“山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村”的出奇制胜的效果.运用变更主元法解答含参不等式恒成立问题,需先找出所要求证不等式中的变量与参数,然后将两者进行互换,得到新不等式,根据新主元的取值或者限制条件,列出满足题意的不等式或不等式组,从而解题.4、分类讨论法含参不等式恒成立问题中参数的取值往往不确定,因而在求解含参不等式恒成立问题时,需灵活运用分类讨论法,对参数或某些变量进行分类讨论,从而求得问题的答案.而确定分类讨论的标准是解题的关键,可根据一元二次方程的判别式大于、等于、小于0进行分类讨论;也可根据二次函数的二次项系数大于、小于0进行分类讨论;还可根据导函数值大于、等于、小于0进行分类讨论.5、数形结合——直观求解法若所给不等式进行合理的变形化为(或)后,能非常容易地画出不等号两边函数的图像,则可以通过画图直接判断得出结果.尤其对于选择题、填空题这种方法更显方便、快捷.2、单变量双函数“任意性问题”与“存在性问题”的求解策略1.(1)若不等式在区间D上恒成立,则等价于在区间D上函数的图象在函数图象上方;即有(2)若不等式在区间D上恒成立,则等价于在区间D上函数的图象在函数图象下方.2.(1)对,使得不等式成立,则问题等价于. (2)若,使得不等式成立,则问题等价于3、双变量双函数“任意性问题”与“存在性问题”的求解策略一般地,已知函数,1、不等关系(1)若,,总有成立,故;(2)若,,有成立,故;(3)若,,有成立,故;(4)若,,有成立,故.2、相等关系记的值域为A, 的值域为B,(1)若,,有成立,则有;(2)若,,有成立,则有;(3)若,,有成立,故;考点一单变量不等式恒成立问题(一)函数性质法1.(2022·四川南充·高一期末(理))不等式的解集为,则实数的取值范围是()A. B. C.D.【答案】B【解题思路】由题意列不等式组求解【解题过程】当即时,恒成立,满足题意,当时,由题意得,解得,综上,的取值范围是,故选:B2.(2022·陕西汉中·高一期末)若关于x的一元二次不等式对于一切实数x都成立,则实数k的取值范围为__________.【答案】【解题思路】由判别式小于0可得.【解题过程】由题意,.故答案为:.3.(2022·浙江·杭州高级中学高一期末)已知函数满足,若在区间上恒成立,则实数的取值范围是()A.B.C.D.【答案】C【解题思路】首先判断函数的单调性,依题意恒成立,再根据对数函数的性质得到不等式组,解得即可.【解题过程】解:因为且,又单调递减,在定义域上单调递增,所以在定义域上单调递减,因为在区间上恒成立,所以恒成立,所以,解得,即;故选:C4.(2022·河南·新乡市第一中学高一期末)已知定义在上的函数是奇函数.(1)求实数的值;(2)若对任意的,不等式恒成立,求实数的取值范围.【答案】(1)(2)【解题思路】(1)根据奇函数的性质得到,即可取出,再代入检验即可;(2)首先判断函数的单调性,依题意可得恒成立,则,即可求出参数的取值范围;(1)解:函数是定义域上的奇函数,,即,解得.此时,则,符合题意;(2)解:因为,且在定义域上单调递增,在定义域上单调递减,所以在定义域上单调递增,则不等式恒成立,即恒成立,即恒成立,即恒成立,所以,解得,即;(二)分离参数法5.(2022·广东揭阳·高一期末)对任意的,恒成立,则的取值范围为()A.B.C.D.【答案】D【解题思路】采用分离变量的方式,结合基本不等式可求得,进而得到所求范围. 【解题过程】当时,由得:,(当且仅当,即时取等号),,解得:,即的取值范围为.故选:D.6.(2022·云南·昆明一中高一期末)已知对恒成立,则实数的取值范围___________.【答案】【解题思路】将不等式分离参数,换元构造函数,利用单调性求得最小值,可得结论. 【解题过程】因为对恒成立,即在时恒成立,令,则代换为,令,由对勾函数可知,在上单增,所以,所以.故答案为:7.(2022·湖南·湘阴县教育科学研究室高一期末)已知函数为奇函数.(1)求实数的值;(2)若对任意的,有恒成立,求实数的取值范围.【答案】(1)(2)【解题思路】(1)根据奇函数的性质可求得b的值,验证符合题意,即可得答案;(2)求得,确定其为增函数,且,从而将恒成立,转化为在上恒成立,构造函数,求得其最值,即可得答案. (1)∵函数的定义域为,且为奇函数,∴,解得,经验证:为奇函数,符合题意,故;(2)∵,∴在上单调递增,且.∵,则,又函数在上单调递增,则在上恒成立,∴在上恒成立,设,令,则,函数在上递减,在上递增,当时,,当时,,故,则,∴实数的取值范围为.8.(2022·福建省福州高级中学高一期末)已知函数,.(1)若对于任意的,恒成立,求实数k的取值范围;(2)若,且的最小值为,求实数k的值.【答案】(1),(2)【解题思路】(1)问题转化为对于任意的,恒成立,然后利用基本不等式求出的最大值即可得答案,(2)化简变形函数得,令,则,然后分,和求其最小值,从而可求出实数k的值.(1)由,得恒成立,所以对于任意的,恒成立,因为,当且仅当,即时取等号,所以,即实数k的取值范围为(2),令,当且仅当,即时取等号,则,当时,为减函数,则无最小值,舍去,当时,最小值不是,舍去,当时,为增函数,则,最小值为,解得,综上,9.(2022·河南濮阳·高一期末(文))已知对任意恒成立,则实数的取值范围为_________.【答案】【解题思路】对任意恒成立,利用参变分离,可等价为对任意恒成立,即,然后利用复合函数值域的求法,求出的最小值,从而求出的取值范围. 【解题过程】依题意,对任意恒成立,可等价为对任意恒成立,即,令,,,,解得,实数的取值范围为.故答案为:.10.(2022·湖南·邵阳市第二中学高一期末)若,不等式恒成立,则实数的取值范围为___________.【答案】【解题思路】分离参数,将恒成立问题转化为函数最值问题,根据单调性可得.【解题过程】因为,不等式恒成立,所以对恒成立.记,,只需.因为在上单调递减,在上单调递减,所以在上单调递减,所以,所以.故答案为:11.(2022·云南楚雄·高一期末)已知函数.(1)当时,求的定义域;(2)若对任意的恒成立,求的取值范围.【答案】(1)(2)【解题思路】(1)根据对数函数、指数函数的性质计算可得;(2)依题意可得对任意的恒成立,参变分离可得对任意的恒成立,再根据指数函数的性质计算可得;(1)解:当时,令,即,即,解得,所以的定义域为.(2)解:由对任意的恒成立,所以对任意的恒成立,即对任意的恒成立,因为是单调递减函数,是单调递减函数,所以在上单调递减,所以,所以在上单调递减,所以,所以,即的取值范围为.(三)主参换位法12.(2022·陕西·永寿县中学高一阶段练习(理))已知,不等式恒成立,则的取值范围为___________.【答案】【解题思路】设,即当时,,则满足解不等式组可得x的取值范围.【解题过程】,不等式恒成立即,不等式恒成立设,即当时,所以,即,解得或故答案为:13.(2022·上海市复兴高级中学高一期中)若对于满足的一切实数t,不等式恒成立,则x的取值范围为______.【答案】【解题思路】不等式可化为,求出不等式的解集,再求出函数的最值,即可确定x的取值范围.【解题过程】不等式可化为∵,∴∴或∵在时,最大值为9;在时,最小值为,∴或故答案为:【点睛】本题考查了不等式的恒成立问题,转换为函数的最值是解题的关键. 14.(2022·陕西西安·高一期中(文))若存在,使得不等式成立,则实数x的取值范围为_________.【答案】或【解题思路】令,由题意得f(1)>0,或f(3)>0,由此求出实数x的取值范围.【解题过程】令,是关于a的一次函数,由题意得,①或②,解①可得或.解②可得或.∴实数x的取值范围为或.故答案为:或.15.(2022·江苏·南京市燕子矶中学高一期中)已知时,不等式恒成立,则x的取值范围为__________.【答案】【解题思路】由题意构造函数关于a的函数,则可得,从而可求出x的取值范围.【解题过程】由题意,因为当,不等式恒成立,可转化为关于a的函数,则对任意恒成立,则满足,解得,即x的取值范围为.故答案为:(四)分类讨论法16.(2022·全国·高一课时练习)已知f(x)=x2-2ax+2(a∈R),当x∈[-1,+∞)时,恒成立,则a的取值范围是_________.【答案】.【解题思路】g(x)=x2-2ax+2-a,根据对称轴与定义区间位置关系分类讨论:当时,;当时,;解不等式,再求并集得a的取值范围.【解题过程】解:法一:f(x)=(x-a)2+2-a2,此二次函数图象的对称轴为x=a.①当a∈(-∞,-1)时,f(x)在[-1,+∞)上单调递增,f(x)min=f(-1)=2a+3.要使f(x)≥a恒成立,只需f(x)min≥a,即2a+3≥a,解得-3≤a<-1;②当a∈[-1,+∞,)时,f(x)min=f(a)=2-a2,由2-a2≥a,解得-1≤a≤1.综上所述,所求a的取值范围为-3≤a≤1.法二:令g(x)=x2-2ax+2-a,由已知,得x2-2ax+2-a≥0在[-1,+∞)上恒成立,即Δ=4a2-4(2-a)≤0或解得-3≤a≤1.点睛:研究二次函数单调性的思路(1)二次函数的单调性在其图象对称轴的两侧不同,因此研究二次函数的单调性时要依据其图象的对称轴进行分类讨论.(2)若已知f(x)=ax2+bx+c(a>0)在区间A上单调递减(单调递增),则A⊆(A⊆)即区间A一定在函数对称轴的左侧(右侧).17.(2022·云南玉溪·高一期末)设关于x的二次函数.(1)若,解不等式;(2)若不等式在上恒成立,求实数m的取值范围.【答案】(1);(2).【解题思路】(1)由题设有,解一元二次不等式求解集即可.(2)由题意在上恒成立,令并讨论m 范围,结合二次函数的性质求参数范围.【解题过程】(1)由题设,等价于,即,解得,所以该不等式解集为.(2)由题设,在上恒成立.令,则对称轴且,①当时,开口向下且,要使对恒成立,所以,解得,则.②当时,开口向上,只需,即.综上,.(五)数形结合法18.(2019·北京四中高三期中)已知函数f(x)=x2﹣a x(a>0且a≠1),当x∈(﹣1,1)时,恒成立,则实数a的取值范围是__.【答案】【解题过程】“当x∈(﹣1,1)时,恒成立”等价于“当x∈(﹣1,1)时,恒成立”.设,,则在区间(﹣1,1)上,函数的图象在函数图象的上方.在坐标系内画出函数的图象,由图象知,当时,需满足,即,解得;当时,需满足,即,解得.综上可得实数的取值范围为.答案:.点睛:解决函数的有关问题时要注意函数图象在解题中的应用,借助于函数的图象,可使解题过程变得简单、直观形象.所以在学习中要记住常见函数图象的形状,并能在解题时能准确画出它的图象,同时在解题中要根据函数图象的相对位置关系得到相关的不等式(组)进行求解.19.(2022·陕西·长安一中高一期末)设函数的定义域为R,满足,且当时,.若对任意,都有,则m的最大值是()A.B.C.D.【答案】A【解题思路】分别求得,,,,,,,时,的最小值,作出的简图,因为,解不等式可得所求范围.【解题过程】解:因为,所以,当时,的最小值为;当时,,,由知,,所以此时,其最小值为;同理,当,时,,其最小值为;当,时,的最小值为;作出如简图,因为,要使,则有.解得或,要使对任意,都有,则实数的取值范围是.故选:A.20.(2022·湖南常德·高一期末)已知.(1)若时,,求实数k的取值范围;(2)设若方程有三个不同的实数解,求实数k的取值范围.【答案】(1);(2)[,+∞)【解题思路】(1)将含参不等式,进行参变分离,转换为二次函数求最值即可求函数最值,得k的取值范围;(2)将原方程转换为,利用整体换元,结合二次函数的实根分布即可求解.【解题过程】(1)解:即,令,记.∴,∴即k的取值范围是.(2)解:由得,即,且,令,则方程化为.又方程有三个不同的实数解,由的图象可知,有两个根,且或.记,则或,解得或综上所述,k的取值范围是[,+∞).。
不等式恒成立、能成立、恰成立问题专题(17例题+15练习题+答案与解析)
不等式恒成立、能成立、恰成立问题分析及应用一、不等式恒成立问题的处理方法1、转换求函数的最值:(1)若不等式()A x f >在区间D 上恒成立,则等价于在区间D 上()min f x A >,⇔()f x 的下界大于A(2)若不等式()B x f <在区间D 上恒成立,则等价于在区间D 上()max f x B <,()f x 的上界小于A例1、设f(x)=x2-2ax+2,当x ∈[-1,+∞]时,都有f(x)≥a 恒成立,求a 的取值范围。
例2、已知(),22x ax x x f ++=对任意[)()0,,1≥+∞∈x f x 恒成立,试求实数a 的取值范围;例3、R 上的函数()x f 既是奇函数,又是减函数,且当⎪⎭⎫⎝⎛∈2,0πθ时,有()()022sin 2cos 2>--++m f m f θθ恒成立,求实数m 的取值范围.例4、已知函数)0(ln)(44>-+=xcbxxaxxf在1=x处取得极值3c--,其中a、b为常数.(1)试确定a、b的值;(2)讨论函数)(xf的单调区间;(3)若对任意0>x,不等式22)(cxf-≥恒成立,求c的取值范围。
2、主参换位法例5、若不等式a10x-<对[]1,2x∈恒成立,求实数a的取值范围例6、若对于任意1a≤,不等式2(4)420x a x a+-+->恒成立,求实数x的取值范围例7、已知函数323()(1)132af x x x a x=-+++,其中a为实数.若不等式2()1f x x x a'--+>对任意(0)a∈+∞,都成立,求实数x的取值范围.3、分离参数法(1)将参数与变量分离,即化为()()g f xλ≥(或()()g f xλ≤)恒成立的形式;(2)求()f x在x D∈上的最大(或最小)值;(3)解不等式()max()g f xλ≥(或()()ming f xλ≤),得λ的取值范围。
不等式专题:一元二次不等式恒成立和有解问题-【题型分类归纳】(解析版)
一元二次不等式恒成立和有解问题一、一元二次不等式在实数集上的恒成立1、不等式20ax bx c >++对任意实数x 恒成立⇔00==⎧⎨>⎩a b c 或0Δ<0>⎧⎨⎩a2、不等式20ax bx c <++对任意实数x 恒成立⇔00==⎧⎨<⎩a b c 或0Δ<0<⎧⎨⎩a【注意】对于二次不等式恒成立问题,恒大于0就是相应的二次函数的图像在给定的区间上全部在x 轴上方; 恒小于0就是相应的二次函数的图像在给定的区间上全部在x 轴下方.二、一元二次不等式在给定区间上的恒成立问题求解方法方法一:若()0>f x 在集合A 中恒成立,即集合A 是不等式()0>f x 的解集的子集,可以先求解集,再由子集的含义求解参数的值(或范围);方法二:转化为函数值域问题,即已知函数()f x 的值域为[,]m n ,则()≥f x a 恒成立⇒min ()≥f x a ,即≥m a ;()≤f x a 恒成立⇒max ()≤f x a ,即≤n a .三、给定参数范围的一元二次不等式恒成立问题解决恒成立问题一定要清楚选谁为主元,谁是参数;一般情况下,知道谁的范围,就选谁当主元,求谁的范围,谁就是参数. 即把变元与参数交换位置,构造以参数为变量的函数,根据原变量的取值范围列式求解。
四、常见不等式恒成立及有解问题的函数处理方法不等式恒成立问题常常转化为函数的最值来处理,具体如下: 1、对任意的[,]∈x m n ,()>a f x 恒成立⇒max ()>a f x ; 若存在[,]∈x m n ,()>a f x 有解⇒min ()>a f x ;若对任意[,]∈x m n ,()>a f x 无解⇒min ()≤a f x .2、对任意的[,]∈x m n ,()<a f x 恒成立⇒min ()<a f x ; 若存在[,]∈x m n ,()<a f x 有解⇒max ()<a f x ; 若对任意[,]∈x m n ,()<a f x 无解⇒max ()≥a f x .题型一 一元二次不等式在实数集上的恒成立问题【例1】若关于x 的不等式2220ax ax --<恒成立,则实数a 的取值范围为( ) A .[]2,0- B .(]2,0- C .()2,0- D .()(),20,-∞-⋃+∞ 【答案】B【解析】当0=a 时,不等式成立;当0≠a 时,不等式2220--<ax ax 恒成立,等价于()()20,2420,<⎧⎪⎨∆=--⨯-<⎪⎩a a a 20∴-<<a . 综上,实数a 的取值范围为(]2,0-.故选:B .【变式1-1】“不等式20-+>x x m 在R 上恒成立”的充要条件是( ) A .14>m B .14<m C .1<mD .1>m 【答案】A【解析】∵不等式20-+>x x m 在R 上恒成立,∴2(1)40∆--<=m ,解得14>m , 又∵14>m ,∴140∆=-<m ,则不等式20-+>x x m 在R 上恒成立, ∴“14>m ”是“不等式20-+>x x m 在R 上恒成立”的充要条件,故选:A.【变式1-2】已知关于x 的不等式2680-++>kx kx k 对任意∈x R 恒成立,则k 的取值范围是( )A .01k ≤≤B .01k ≤< C .0k <或1k > D .0k ≤或1k > 【答案】B【解析】当0=k 时,80>恒成立,符合题意;当0≠k 时,由题意有()()2Δ6480>⎧⎪⎨=--+<⎪⎩k k k k ,解得01<<k , 综上,01≤<k .故选:B.【变式1-3】已知关于x 的不等式()()221110a x a x ----<的解集为R ,则实数a 的取值范围( )A .3,15⎛⎫- ⎪⎝⎭B .3,15⎛⎤- ⎥⎝⎦C .[)3,1,5⎛⎫-∞-⋃+∞ ⎪⎝⎭D .()3,1,5⎛⎫-∞-⋃+∞ ⎪⎝⎭【答案】B【解析】当1a =时,不等式为10-<,对x R ∀∈恒成立,所以满足条件当1a =-时,不等式为210x -<,解集为1,2⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭,不满足题意当210a ->时,对应的二次函数开口向上,()()221110ax a x ----<的解集一定不是R ,不满足题意当210a -<,11a -<<时,若不等式()()221110a x a x ----<的解集为R ,则()()221410a a ∆=-+-<,解得:315a -<<,综上,315a -<≤故选:B【变式1-4】关于x 的不等式21x x a x +≥-对任意x ∈R 恒成立,则实数a 的取值范围是( )A .[]1,3-B .(],3-∞C .(],1-∞D .(][),13,-∞⋃+∞ 【答案】B【解析】当0x =时,不等式为01≥-恒成立,a R ∴∈;当0x ≠时,不等式可化为:11a x x ≤++,0x >,12x x ∴+≥(当且仅当1x x=,即1x =±时取等号),3a ∴≤; 综上所述:实数a 的取值范围为(],3-∞.故选:B.题型二 一元二次不等式在某区间上的恒成立问题【例2】若14x <≤时,不等式()2241x a x a -++≥--恒成立,求实数a 的取值范围.【答案】(,4]-∞.【解析】对于任意的14x <≤,不等式()22241(1)25x a x a x a x x -++≥--⇔-≤-+,即2254(1)11x x a x x x -+≤=-+--, 因此,对于任意的14x <≤,2254(1)11x x a x x x -+≤=-+--恒成立, 当14x <≤时,013x <-≤,44(1)(1)411x x x x -+≥-⋅=--, 当且仅当411x x -=-,即3x =时取“=”,即当3x =时,4(1)1x x -+-取得最小值4,则4a ≤, 所以实数a 的取值范围是(,4]-∞.【变式2-1】已知2(2)420+-+-x a x a对[)2,∀∈+∞x 恒成立,则实数a 的取值范围________. 【答案】(],3-∞【解析】因为2(2)420x a x a +-+-对[)2,x ∀∈+∞恒成立,即4222x a x ++-≥+在[)2,x ∀∈+∞时恒成立,令2,4x t t +=≥, 则4222x x ++-+代换为42t t +-,令4()2g t t t=+-, 由对勾函数可知,()g t 在[)4,t ∈+∞上单增,所以min ()(4)3g t g ==, 所以(],3a ∈-∞.故答案为:(],3-∞【变式2-2】已知二次函数222y x ax =++.若15x ≤≤时,不等式3y ax >恒成立,求实数a 的取值范围. 【答案】22<a .【解析】不等式()3f x ax >即为:220x ax -+>,当[]1,5x ∈时,可变形为:222x a x x x+<=+,即min 2()a x x <+. 又2222x x x x+≥+= 当且仅当2x x=,即[]21,5x =时,等号成立,min 2()22x x∴+=22a <故实数a 的取值范围是:22a <【变式2-3】若不等式2(1)10x a x +-+≥对一切(1,2]x ∈都成立,则a 的最小值为( )A .0B .2-C .222-D .5- 【答案】D【解析】记22()(1)11f x x a x x ax a =+-+=++-,要使不等式()2110x a x +-+≥对一切(1,2]x ∈都成立,则:12(1)20a f ⎧-≤⎪⎨⎪=≥⎩或2122()1024a a a f a ⎧<-<⎪⎪⎨⎪-=--+≥⎪⎩或22(2)50a f a ⎧-≥⎪⎨⎪=+≥⎩ 解得2a ≥-或42a -<<-或54a -≤≤-,即5a ≥-.故选:D【变式2-4】不等式225732ax x a x +->-对一切()1,0a ∈-恒成立,则实数x 的取值范围是( )A .(]1,4,2⎡⎫-∞-⋃+∞⎪⎢⎣⎭B .(][),41,-∞-⋃-+∞C .()4,1--D .14,2⎛⎫- ⎪⎝⎭【答案】A【解析】令()()227532=-+-+f a a x x x ,对一切()1,0a ∈-均大于0恒成立,所以()()22270175320⎧->⎪⎨-=--+-+≥⎪⎩x f x x x ,或()227005320⎧-<⎪⎨=-+≥⎪⎩x f x x ,或22705320⎧-=⎪⎨-+≥⎪⎩x x x , 解得4x ≤-或7x >172≤<x 7x =综上,实数x 的取值范围是4x ≤-,或12x ≥,故选:A.题型三 给定参数范围的一元二次不等式恒成立问题【例3】当[]2,3a ∈时,不等式210ax x a -+-≤恒成立,求的取值范围.【答案】1,12⎡⎤-⎢⎥⎣⎦【解析】由题意不等式210ax x a -+-≤对[]2,3a ∈恒成立,可设2()(1)(1)f a x a x =-+-+,[]2,3a ∈,则()f a 是关于a 的一次函数,要使题意成立只需(2)0(3)0f f ≤⎧⎨≤⎩,即22210320x x x x ⎧--≤⎨--≤⎩,解2210x x --≤,即()()2110x x +-≤得112x -≤≤,解2320x x --≤,即()()3210x x +-≤得213x -≤≤,所以原不等式的解集为1,12⎡⎤-⎢⎥⎣⎦,所以x 的取值范围是1,12⎡⎤-⎢⎥⎣⎦.【变式3-1】若命题“[]()21,3,2130a ax a x a ∃∈---+-<”为假命题,则实数x 的取值范围为( )A .[]1,4-B .50,3⎡⎤⎢⎥⎣⎦C .[]51,0,43⎡⎤⎢⎥⎣-⎦D .[)51,0,43⎛⎤- ⎥⎝⎦【答案】C【解析】命题“[]()21,3,2130a ax a x a ∃∈---+-<”为假命题,其否定为真命题,即“[]()21,3,2130a ax a x a ∀∈---+-≥”为真命题.令22()23(21)30g a ax ax x a x x a x =-++-=--++≥,则(1)0(3)0g g -≥⎧⎨≥⎩,即22340350x x x x ⎧-++≥⎨-≥⎩,解得14503x x x -≤≤⎧⎪⎨≥≤⎪⎩或,所以实数x 的取值范围为[]51,0,43⎡⎤⎢⎥⎣-⎦.故选:C【变式3-2】已知[]1,1∈-a ,不等式2(4)420x a x a +-+->恒成立,则x 的取值范围为( ) A .()()3,,2∞-∞+ B .()()2,,1∞-∞+ C .()()3,,1∞-∞+D .()1,3 【答案】C【解析】令()2(2)44f a x a x x =-+-+,则不等式2(4)420x a x a +-+->恒成立转化为()0f a >在[1,1]a ∈-上恒成立.∴有(1)0(1)0f f ->⎧⎨>⎩,即22(2)4402440x x x x x x ⎧--+-+>⎨-+-+>⎩, 整理得:22560320x x x x ⎧-+>⎨-+>⎩,解得:1x <或3x >.∴x 的取值范围为()(),13,-∞⋃+∞.故选:C .【变式3-3】已知当11a -≤≤时,()24420x a x a +-+->恒成立,则实数x 的取值范围是( )A .(),3-∞B .][(),13,∞∞-⋃+C .(),1-∞D .()(),13,-∞⋃+∞ 【答案】D【解析】()24420x a x a +-+->恒成立,即()22440x a x x -+-+>,对任意得[]1,1a ∈-恒成立, 令()()2244f a x a x x =-+-+,[]1,1a ∈-,当2x =时,()0f a =,不符题意,故2x ≠, 当2x >时,函数()f a 在[]1,1a ∈-上递增,则()()2min 12440f a f x x x =-=-++-+>,解得3x >或2x <(舍去),当2x <时,函数()f a 在[]1,1a ∈-上递减,则()()2min 12440f a f x x x ==-+-+>,解得1x <或2x >(舍去),综上所述,实数x 的取值范围是()(),13,-∞⋃+∞.故选:D.【变式3-3】不等式225732ax x a x +->-对一切()1,0a ∈-恒成立,则实数x 的取值范围是( )A .(]1,4,2⎡⎫-∞-⋃+∞⎪⎢⎣⎭B .(][),41,-∞-⋃-+∞C .()4,1--D .14,2⎛⎫- ⎪⎝⎭【答案】A【解析】令()()227532=-+-+f a a x x x ,对一切()1,0a ∈-均大于0恒成立,所以 ()()22270175320⎧->⎪⎨-=--+-+≥⎪⎩x f x x x ,或()227005320⎧-<⎪⎨=-+≥⎪⎩x f x x , 或22705320⎧-=⎪⎨-+≥⎪⎩x x x ,解得4x ≤-或7x >172≤<x 7x = 综上,实数x 的取值范围是4x ≤-,或12x ≥.故选:A.题型四 一元二次不等式在实数集上的有解问题【例4】已知不等式20kx x k -+<有解,则实数k 的取值范围为__________. 【答案】1,2⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭【解析】当0k =时,0x -<,符合题意当0k >时,令2y kx x k =-+,由不等式20kx x k -+<有解,即2140k ∆=->,得102k <<当0k <时, 2y kx x k =-+开口向下,满足20kx x k -+<有解,符合题意综上,实数k 的取值范围为1,2k ⎛⎫∈-∞ ⎪⎝⎭【变式4-1】若关于x 的不等式2210ax x ++<有实数解,则a 的取值范围是_____. 【答案】(),1-∞【解析】当0a =时,不等式为210x +<有实数解,所以0a =符合题意;当0a <时,不等式对应的二次函数开口向下, 所以不等式2210ax x ++<有实数解,符合题意; 当0a >时,要使不等式2210ax x ++<有实数解, 则需满足440∆=->a ,可得1a <,所以01a <<, 综上所述:a 的取值范围是(),1-∞.【变式4-2】x R ∃∈,使得不等式231x x m -+<成立,则m 的取值范围是___________.【答案】11,12⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭【解析】令()22111313612f x x x x ⎛⎫=-+=-+ ⎪⎝⎭,则()min 1112f x =,因为x R ∃∈,使得不等式231x x m -+<成立, 所以1112m >, 则m 的取值范围是11,12⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭,【变式4-3】若关于x 的不等式29(2)04ax a x -++<有解,则实数a 的取值范围是____________. 【答案】(,1)(4,)-∞+∞【解析】当0a =时,不等式为9204x -+<有解,故0a =,满足题意;当0a >时,若不等式29(2)04ax a x -++<有解, 则满足29(2)404a a ∆=+-⋅>,解得1a <或4a >;当0a <时,此时对应的函数的图象开口向下,此时不等式29(2)04ax a x -++<总是有解,所以0a <,综上可得,实数a 的取值范围是(,1)(4,)-∞+∞.题型五 一元二次不等式在某区间上的恒成立问题【例5】已知关于x 的不等式2630mx x m -+<在(]02,上有解,则实数m 的取值范围是( )A .(3-∞,B .127⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭, C .()3+∞, D .127⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭, 【答案】A【解析】由题意得,2630mx x m -+<,(]02x ∈,,即263xm x <+ , 故问题转化为263xm x <+在(]02,上有解, 设26()3x g x x =+,则266()33x g x x x x==++,(]02x ∈,, 对于323x x+≥,当且仅当3(0,2]x =时取等号, 则max ()323g x ==3m <,故选:A【变式5-1】已知命题p :“15∃≤≤x ,250x ax -->”为真命题,则实数a 的取值范围是( )A .4a <B .4aC .4a >D .4a >-【答案】A 【解析】由题意,当15x ≤≤时,不等式250x ax -->有解,等价于“15x ∀≤≤,250x ax --≤恒成立”为真时对应a 取值集合的补集 若15x ∀≤≤,250x ax --≤恒成立为真命题, 需满足25550a --≤且150a --≤,解得4a ≥. 因此p 命题成立时a 的范围时4a <,故选:A .【变式5-2】若关于x 的不等式22(1)0x m x m -+-≥在(1,1)-有解,则m 的取值范围为( )A .(,1][0,)-∞-+∞B .(,1)(0,)-∞-+∞ C .[0,1] D .(0,1) 【答案】B【解析】令22()(1)f x x m x m =-+-,其对称轴为202m x =≥, 关于x 的不等式22(1)0x m x m -+-≥在(1,1)-有解, 当(1,1)x ∈-时,有()(1)f x f <-,(1)0f ∴->,即20m m +>,可得0m >或1m <-.故选:B .【变式5-3】已知当12x ≤≤时,存在x 使不等式()()14m x m x -++<成立,则实数m 的取值范围为( )A .{}22m m -<<B .{}12m m -<<C .{}32m m -<<D .{}12m m <<【答案】C【解析】由()()14m x m x -++<可得224m m x x +<-+,由题意可得()22max 4m m x x +<-+,且12x ≤≤,令()24f x x x =-+对称轴为12x =,开口向上,所以()24f x x x =-+在[]1,2上单调递增, 所以2x =时,()()2max 22246f x f ==-+=,所以26m m +<,解得:32m -<<, 所以实数m 的取值范围为{}32m m -<<,故选:C.【变式5-4】关于x 的不等式2244x x a a -+≥在[]1,6内有解,则a 的取值范围为________.【答案】[]2,6-【解析】2244x x a a -+≥在[]1,6内有解,()22max 44a a x x ∴-≤-,其中[]1,6x ∈;设()2416y x x x =-≤≤, 则当6x =时,max 362412y =-=, 2412a a ∴-≤,解得:26a -≤≤,a ∴的取值范围为[]2,6-.。
高中数学 函数恒成立问题 讲义
授课内容 函数恒成立问题知识梳理【知识点梳理】在数学问题研究中经常碰到在给定条件下某些结论恒成立的命题. 一、函数在给定区间上某结论成立问题,其表现形式通常有:在给定区间上某关系恒成立;某函数的定义域为全体实数R;某不等式的解为一切实数;某表达式的值恒大于a 等等…恒成立问题,涉及到一次函数、二次函数的性质、图象,渗透着换元、化归、数形结合、函数与方程等思想方法,有利于考查学生的综合解题能力,在培养思维的灵活性、创造性等方面起到了积极的作用。
因此也成为历年高考的一个热点。
二、恒成立问题的基本类型:类型1:设)0()(2≠++=a c bx ax x f ,(1)R x x f ∈>在0)(上恒成立00<∆>⇔且a ;(2)R x x f ∈<在0)(上恒成立00<∆<⇔且a 。
类型2:设)0()(2≠++=a c bx ax x f(1)当0>a 时,],[0)(βα∈>x x f 在上恒成立⎪⎩⎪⎨⎧>>-⎪⎩⎪⎨⎧<∆≤-≤⎪⎩⎪⎨⎧><-⇔0)(2020)(2βββαααf aba b f a b 或或, ],[0)(βα∈<x x f 在上恒成立⎩⎨⎧<<⇔0)(0)(βαf f (2)当0<a 时,],[0)(βα∈>x x f 在上恒成立⎩⎨⎧>>⇔0)(0)(βαf f],[0)(βα∈<x x f 在上恒成立⎪⎩⎪⎨⎧<>-⎪⎩⎪⎨⎧<∆≤-≤⎪⎩⎪⎨⎧><-⇔0)(2020)(2βββαααf aba b f a b 或或 类型3:αα>⇔∈>min )()(x f I x x f 恒成立对一切αα>⇔∈<max )()(x f I x x f 恒成立对一切。
类型4:)()()()()()()(max min I x x g x f x g x f I x x g x f ∈>⇔∈>的图象的上方或的图象在恒成立对一切专题精讲【知识点梳理】一、恒成立问题的解题的基本思路是:根据已知条件将恒成立问题向基本类型转化,正确选用函数法、最小值法、数形结合等解题方法求解。
函数中常见-“恒成立问题”-的解决办法(老师版)
常见 “恒成立问题” 的解决办法在数学问题研究中经常碰到在给定条件下某些结论恒成立问题.这类问题涉及到一次函数、二次函数的性质、图象,渗透着换元、化归、数形结合、函数与方程等思想方法,有利于考查学生的综合解题能力,在培养思维的灵活性、创造性等方面起到了积极的作用.因此也成为历年高考的一个热点.下面本人就高考中常出现的恒成立问题谈一谈自己的解法. 一 变量分离法变量分离法主要通过两个基本思想解决“恒成立问题”思路1、max )]([)(x f m D x x f m ≥⇔∈≥上恒成立在 思路2、min )]([)(x f m D x x f m ≤⇔∈≤上恒成立在例1.已知函数f (x )=2x -12|x |若不等式2t f (2t )+m f (t )≥0对于t ∈[1,2]恒成立,求实数m 的取值范围解:本题可通过变量分离来解决. 当[1,2]t ∈时,22112(2)(2)022tttt t m -+-≥ 即24(21)(21)t t m -≥--,2210t->∵,2(21)t m ≥-+∴[1,2]t ∈∵,2(21)[17,5]t -+∈--∴故m 的取值范围是[5,)-+∞例2.设,其中a 为实数,n 为任意给定的自然数,且,如果当时有意义,求a 的取值范围.解:本题即为对于,有恒成立.这里有三种元素交织在一起,结构复杂,难以下手,若考虑到求a 的范围,可先将a 分离出来,得,对于恒成立.构造函数,则问题转化为求函数在上的值域,由于函数在上是单调增函数,则在上为单调增函数.于是有的最大值为,从而可得.如何在区间D 上求函数f(x)的最大值或者最小值问题,我们可以通过习题的实际,采取合理有效的方法进行求解,通常可以考虑利用函数的单调性、函数的图像、二次函数的配方法、三角函数的有界性、均值定理、函数求导等等方法求函数f (x )的最值. 三 构造函数法 1、一次函数型若原题可化为一次函数型,则由数形结合思想利用一次函数知识求解,十分简捷.给定一次函数y=f(x)=ax+b(a≠0),若y=f(x)在[m,n]内恒有f(x)>0,则根据函数的图象(直线)可得上述结论等价于)(0)(>>n f m f 同理,若在[m,n]内恒有f(x)<0, 则有)(0)(<<n f m f例5.对于满足|a|≤2的所有实数a,求使不等式x 2+ax+1>2a+x 恒成立的x 的取值范围.分析:在不等式中出现了两个字母:x 及a,关键在于该把哪个字母看成是一个变量,另一个作为常数.显然可将a 视作自变量,则上述问题即可转化为在[-2,2]内关于a 的一次函数大于0恒成立的问题.解:原不等式转化为(x-1)a+x 2-2x+1>0在|a|≤2时恒成立,设f(a)= (x-1)a+x 2-2x+1,则f(a)在[-2,2]上恒大于0,故有:⎩⎨⎧>>-)2(0)2(f f 即⎪⎩⎪⎨⎧>->+-0103422x x x 解得:⎩⎨⎧-<><>1113x x x x 或或 ∴x<-1或x>3. 即x ∈(-∞,-1)∪(3,+∞)此类题本质上是利用了一次函数在区间[m,n]上的图象是一线段,故只需保证该线段两端点均在x 轴上方(或下方)即可. 2、二次函数型若二次函数y=ax 2+bx+c(a≠0)大于0恒成立,则有00<∆>且a ;若是二次函数在指定区间上的恒成立问题,可以利用韦达定理以及根的分布知识求解. 例6. 若函数12)1()1()(22++-+-=a x a x a x f 的定义域为R ,求实数 a 的取值范围. 分析:该题就转化为被开方数012)1()1(22≥++-+-a x a x a 在R 上恒成立问题,并且注意对二次项系数的讨论.解:依题意,当时,R x ∈012)1()1(22≥++-+-a x a x a 恒成立, 所以 ①当,1,01,01{,0122=≠+=-=-a a a a 时,即当此时.1,0112)1()1(22=∴≥=++-+-a a x a x a ②当时,时,即当012)1(4)1(,01{012222≤+---=∆>-≠-a a a a a 有,91,09101{22≤<⇒≤+->a a a a综上所述,f(x)的定义域为R 时,]9,1[∈a例7.已知函数2()3f x x ax a =++-,若[]2,2x ∈-时,()0f x ≥恒成立,求a 的取值范围.分析:要使[]2,2x ∈-时,()0f x ≥恒成立,只需)(x f 的最小值0)(≥a g 即可.解:22()324a a f x x a ⎛⎫=+--+ ⎪⎝⎭,令()f x 在[]2,2-上的最小值为()g a .⑴当22a -<-,即4a >时,()(2)730g a f a =-=-≥ 73a ∴≤ 又4a > a ∴不存在.⑵当222a -≤-≤,即44a -≤≤时,2()()3024a a g a f a ==--+≥ 62a ∴-≤≤ 又44a -≤≤ 42a ∴-≤≤ ⑶当22a->,即4a <-时,()(2)70g a f a ==+≥ 7a ∴≥- 又4a <-74a ∴-≤<- 综上所述,72a -≤≤.对于二次函数在R 上恒成立问题往往采用判别式法(如例6),而对于二次函数在某一区间上恒成立问题往往转化为求函数在此区间上的最值问题(如例7). 五 换元引参法例9.对于所有实数x ,不等式恒成立,求a 的取值范围. 解:因为的值随着参数a 的变化而变化,若设, 则上述问题实质是“当t 为何值时,不等式恒成立”.这是我们较为熟悉的二次函数问题,它等价于求解关于t 的不等式组:. 解得,即有,易得.通过换元引参,把把问题变成熟悉的二次函数问题,使问题迎刃而解. 六 变更主元法 例10.若对于,方程都有实根,求实根的范围.解:此题一般思路是先求出方程含参数m 的根,再由m 的范围来确定根x 的范围,但这样会遇到很多麻烦,若以m 为主元,则,由原方程知,得 又,即解之得或.利用变更主元法解决恒成立问题,应先把主元变更,然后结合两者之间的关系,得出正确答案.。
十四(2)恒成立问题(教师)
2、恒成立问题一、 例题精讲分离参数例1、已知函数()[)22,1,x x a f x x x++=∈+∞,若对任意[)()1,,0x f x ∈+∞>恒成立,试求实数a 的取值范围。
答案:()3,-+∞数形结合例2、对于所有实数x ,不等式224x x a +-≥恒成立,则实数a 的最大值是 答案:3变式:方程()94340x x a ++⋅+=恒有两个不相等的实数根,求实数a 的取值范围。
答案:(),8-∞-例3、设,x y R +∈≤a 的取值范围。
答案:)+∞变式:设()2f x ax bx c =++,若()712f =,问是否存在,,a b c R ∈,使得不等式()22132222x f x x x +≤≤++对一切实数x 恒成立?证明你的结论。
答案:32a =,1b =,1c =转换主元例4、对于11a -≤≤,不等式2211122x ax x a ++-⎛⎫⎛⎫< ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭恒成立,则x 的取值范围是 。
答案:()(),02,-∞+∞变式:设函数()()2f x g x m xm ==-,若对满足1m <的一切m ,都有()()f x g x >,求实数x 的取值范围。
答案:30,4⎡⎤⎢⎥⎣⎦构造函数 例5、 设函数()()121lg x x x n n a f x n+++-+⋅= ,其中a R ∈,n 是任意给定的自然数,且2n ≥,当1x ≤时,要使()f x 有意义,求a 的取值范围。
答案:1,2n -⎛⎫-+∞ ⎪⎝⎭变式1:已知()()2111111,23n n n S n N f n S S n+++=++++∈=- 。
(1) 证明:()()1f n f n +>;(2) 试确定实数m 的取值范围,使得对一切大于1的自然数n ,不等式()()()22111log 1log 20m m f n m m -⎡⎤>--⎡⎤⎣⎦⎣⎦恒成立。
高一数学复习考点知识与题型专题讲解2---不等式的恒成立与能成立
高一数学复习考点知识与题型专题讲解专题02 不等式的恒成立与能成立【方法精讲】1. 不等式恒成立、能成立问题通常利用分离变量转化为求函数的最值.2. 对于任意x D ∈,()f x a >(()f x a ≥)恒成立min ()f x a ⇔>(min ()f x a ≥); 对于任意x D ∈,()f x a <(()f x a ≤)恒成立max ()f x a ⇔<(max ()f x a ≤).3. 对于存在x D ∈,()f x a >(()f x a ≥)能成立max ()f x a ⇔>(max ()f x a ≥); 对于存在x D ∈,()f x a <(()f x a ≤)能成立min ()f x a ⇔<(min ()f x a ≤).【典型例题】例1 设函数f k (x )=2x +(k -1)·2-x (x ∈R ,k ∈Z).设不等式f 0(x )+mf 1(x )≤4的解集为A ,若A ∩[1,2]≠∅,求实数m 的取值范围.【答案】⎝⎛⎦⎤-∞,54【分析】代入得2x -2-x +m ·2x ≤4,分离参数m ≤2-x -2x +42x,A ∩[1,2]≠∅意即“存在x ∈[1,2],上不等式能成立”,故应等价转化为其最大值≥m ,考虑用换元法求出其最大值即可.【解析】等式f 0(x )+mf 1(x )≤4,即为2x -2-x +m ·2x ≤4, 所以m ≤2-x -2x +42x ,即m ≤⎝⎛⎭⎫12x 2+4·12x -1.令t =12x ,x ∈[1,2],则t ∈⎣⎡⎦⎤14,12,设h (t )=t 2+4t -1,t ∈⎣⎡⎦⎤14,12, 则h (t )max =h ⎝⎛⎭⎫12=54.由A ∩[1,2]≠∅,即不等式f 0(x )+mf 1(x )≤4在[1,2]上有解,则需m ≤h (t )max ,即m ≤54. 所以实数m 的取值范围为⎝⎛⎦⎤-∞,54.例2 已知函数f (x )=2x +2-x ,若对于任意x ∈R ,不等式f (2x )≥mf (x )-6恒成立,求实数m 的最大值.【答案】4【分析】分离参数,直接转化为最值问题,使用换元法或基本不等式求最值.【解析】由条件知f (2x )=22x +2-2x =(2x +2-x )2-2=(f (x ))2-2.因为f (2x )≥mf (x )-6对于x ∈R 恒成立,且f (x )>0,所以m ≤f x2+4f x对于x ∈R 恒成立. 而f x2+4f x =f (x )+4f x ≥2 f x ·4f x =4,且f 02+4f 0=4,所以m ≤4,故实数m 的最大值为4.例3 若对于[]1,1a ∀∈-,不等式2(4)420x a x a +-+->都成立,则x 的取值范围是_________. 【答案】()(),13,-∞⋃+∞【分析】此题难度并不大,但学生受定式思维的影响,习惯上将x 视为变量而走入死胡同.事实上,要“变更主元”,“求谁谁是参数,已知谁谁是元”,设22()(4)42(2)(44)f a x a x a x a x x =+-+-=-+-+,其是关于a 的一次函数,欲使对于[]1,1a ∀∈-,()0f a >恒成立,只需其最小值大于0,故只需其端点值都大于0即可.【解析】设22()(4)42(2)(44)f a x a x a x a x x =+-+-=-+-+,其是关于a 的一次函数, 欲使对于[]1,1a ∀∈-,()0f a >恒成立,只需(1)0(1)0f f >⎧⎨->⎩,即22320560x x x x ⎧-+>⎪⎨-+>⎪⎩,解之得1x <或3x > 所以x 的取值范围是()(),13,-∞⋃+∞.【巩固练习】1. 若关于x 的不等式2320x mx m -+-≥在区间[]1,2上有解,则实数m 的取值范围是_________.2.已知函数f (x )=a -1|x |,若f (x )<2x 在(1,+∞)上恒成立,则实数a 的取值范围是 .3. 已知函数f (x )=x 3+x ,对任意的m ∈[-2,2],f (mx -2)+f (x )<0恒成立,则x 的取值范围是________. 3. 若二次函数f (x )=x 2-x +1,若在区间[-1,1]上,不等式f (x )>2x +m 恒成立,则实数m 的取值范围是________.4.已知f (x )=32x -(k +1)3x +2,当x ∈R 时,若f (x )恒为正值,则k 的取值范围是________.5.设函数f (x )=x 2+ax +3.(1)当x ∈R 时,f (x )≥a 恒成立,求a 的取值范围;(2)当x ∈[-2,2]时,f (x )≥a 恒成立,求a 的取值范围;(3)设不等式f (x )≥a 对于满足1≤a ≤3的一切a 的取值都成立,求x 的取值范围.【答案与提示】1.【答案】[)2,-+∞【解析】对不等式2320x mx m -+-≥分离参数得:223x m x -≥- 设22()3x g x x -=-([]1,2x ∈),则min ()m g x ≥ 令3(12)x t t -=≤≤,则2(3)27()()6t g t t t t--==-++- 函数7t t+在区间[]1,2t ∈单减,故max 78t t ⎛⎫+= ⎪⎝⎭,min ()(1)2g t g ==- 所以2m ≥-,即实数m 的取值范围是[)2,-+∞.2.【答案】 (-∞,3].3. 【答案】(-2,23).【提示】易知函数f (x )是R 上的单增的奇函数,由f (mx -2)+f (x )<0得(mx -2)+x <0,“变更主元”,设g(m )= (mx -2)+x 为关于“m ”的一次函数,则g(-2) <0且g(2) <0.3. 【答案】(-∞,-1)【解析】f (x )>2x +m 等价于x 2-x +1>2x +m ,即x 2-3x +1-m >0,要使此不等式在[-1,1]上恒成立,只需使函数g (x )=x 2-3x +1-m 在[-1,1]上的最小值大于0即可.∵g (x )=x 2-3x +1-m 在[-1,1]上单调递减,∴g (x )min =g (1)=-m -1,由-m -1>0得,m <-1.因此满足条件的实数m 的取值范围是(-∞,-1).4.【答案】(-∞,-1+22)5.【答案】(1)-6≤a ≤2; (2) -7≤a ≤2; (3) x ≤-3或x ≥0.(2)【提示】思路1:(利用二次函数的图象)注:此方法可改进,由f (2)≥a ,f (-2)≥a 得-7≤a ≤73.对称轴x =-a 2∈[-76,72],可少讨论一种情况.思路2:(求函数的最值)注:此方法可改进,由f (2)≥a ,f (-2)≥a 得-7≤a ≤73,再进行分类讨论.思路3:(变量分离后,再求函数的最值) .。
用导数解决不等式恒成立问题(二)(市特级教师示范课)
则:f (x) ex 1
令 f (x) 0 x 0
当x变化时, x, f (x), f (x) 变化情况如下表:
x (, 0) 0 (0, )
f ( x)
—
0
+
f (x)
极小值
f (x)min f (0) 1 ex x 0 ex x
二、例题分析:
二、例题分析:
变式一.证明 不等式 ex x
如何证明?
二、例题分析:
变式一.证明 不等式 ex x
分析一:要证明 不等式f(x)>g(x) 即等价于证明:
(A)f(x)min>g(x)
请选择?
(B)f(x)>g(x)max
(C)f(x)min>g(x)max
二、例题分析:
变式一.证明 不等式 ex x
1
二、例题分析:
变式二:求证 直线 y=x在曲线y=lnx 的上方.
本题小结: 要证明 f(x) 的图象在g(x) 的上方
思路
本题小结:
要证明 f(x) 的图象在g(x) 的上方
等 价
思路
只要证明 f(x) > g(x)
二、例题分析:
变式三:若对任意x>0
ln x
,x
bx恒成立,
求正数b的取值范围.
三、课堂小结:
本节课你收获了什么? 总结
三、课堂小结:
本节课你收获了什么? 总结
函数位置关系. 不等式. 函数的最值.
三、课堂小结:
本节课你收获了什么? 总结
函数位置关系. 不等式. 函数的最值.
转化:移项、去分母、恒等变形……
三、课堂小结:
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函数中恒成立问题解题策略函数的内容作为高中数学知识体系的核心,也是历年高考的一个热点.函数类问题的解决最终归结为对函数性质、函数思想的应用.恒成立问题,在高中数学中较为常见.这类问题的解决涉及到一次函数、二次函数、三角函数、指数与对数函数等函数的性质、图象,渗透着换元、化归、数形结合、函数与方程等思想方法,有利于考查学生的综合解题能力,在培养思维的灵活性、创造性等方面起到了积极的作用.恒成立问题在解题过程中有以下几种策略:①赋值型;②一次函数型;③二次函数型;④变量分离型;⑤数形结合型. 现在我们一起来探讨其中一些典型的问题. 策略一、赋值型——利用特殊值求解等式中的恒成立问题,常常用赋值法求解,特别是对解决填空题、选择题能很快求得.例1.由等式x 4+a 1x 3+a 2x 2+a 3x+a 4= (x+1)4+b 1(x+1)3+ b 2(x+1)2+b 3(x+1)+b 4 定义映射f :(a 1,a 2,a 3,a 4)→b 1+b 2+b 3+b 4,则f :(4,3,2,1) → ( ) A.10 B.7 C.-1 D.0略解:取x=0,则 a 4=1+b 1+b 2+b 3+b 4,又 a 4=1,所以b 1+b 2+b 3+b 4 =0 ,故选D 例2.如果函数y=f(x)=sin2x+acos2x 的图象关于直线x=8π- 对称,那么a=( ).A .1B .-1C .2 D . -2.略解:取x=0及x=4π-,则f(0)=f(4π-),即a=-1,故选B.此法体现了数学中从一般到特殊的转化思想. 策略二、一次函数型——利用单调性求解给定一次函数y=f(x)=ax+b(a ≠0),若y=f(x)在[m,n]内恒有f(x)>0,则根据函数的图象(线段)(如下图) 可得上述结论等价于 ⅰ)⎩⎨⎧>>0)(0m f a ,或 ⅱ)⎩⎨⎧><0)(0n f a 可合并定成⎩⎨⎧>>0)(0)(n f m f同理,若在[m,n]内恒有f(x)<0,则有⎩⎨⎧<(0)(f m f例3.及a,.显然可将a 视作自变量,则上述问题即可转化为在[-2,2]内关于a 的一次函数大于0恒成立的问题.解:原不等式转化为(x-1)a+x 2-2x+1>0在|a|≤2时恒成立,设f(a)= (x-1)a+x 2-2x+1,则f(a)在[-2,2]上恒大于0,故有:⎩⎨⎧>>-)2(0)2(f f 即⎪⎩⎪⎨⎧>->+-0103422x x x 解得:⎩⎨⎧-<><>1113x x x x 或或 ∴x<-1或x>3. 即x ∈(-∞,-1)∪(3,+∞)此类题本质上是利用了一次函数在区间[m,n]上的图象是一线段,故只需保证该线段两端点均在x 轴上方(或下方)即可. 策略三、二次函数型——利用判别式,韦达定理及根的分布求解对于二次函数f(x)=ax 2+bx+c=0(a ≠0)在实数集R 上恒成立问题可利用判别式直接求解,即f(x)>0恒成立⇔⎩⎨⎧<∆>00a ;f(x)<0恒成立⇔⎩⎨⎧<∆<0a . 若是二次函数在指定区间上的恒成立问题,还可以利用韦达定理以及根与系数的分布知识求解.例4. 若函数12)1()1()(22++-+-=a x a x a x f 的定义域为R ,求实数 a 的取值范围. 分析:该题就转化为被开方数012)1()1(22≥++-+-a x a x a在R 上恒成立问题,并且注意对二次项系数的讨论.解:依题意,当时,R x ∈012)1()1(22≥++-+-a x a x a 恒成立, 所以,①当,1,01,01{,0122=≠+=-=-a a a a 时,即当此时.1,0112)1()1(22=∴≥=++-+-a a x a x a ②当时,时,即当012)1(4)1(,01{012222≤+---=∆>-≠-a a a a a有,91,09101{22≤<⇒≤+->a a a a 综上所述,f(x)的定义域为R 时,]9,1[∈a例5.已知函数2()3f x x ax a =++-,在R 上()0f x ≥恒成立,求a 的取值范围.分析:()y f x =的函数图像都在X 轴及其上方,如右图所示:略解:()22434120aa a a ∆=--=+-≤62a ∴-≤≤变式1:若[]2,2x ∈-时,()0f x ≥恒成立,求a 的取值范围. 分析:要使[]2,2x ∈-时,()0f x ≥恒成立,只需)(x f 的最小值0)(≥a g 即可.解:22()324a a f x x a ⎛⎫=+--+ ⎪⎝⎭,令()f x 在[]2,2-上的最小值为()g a .⑴当22a -<-,即4a >时,()(2)730g a f a =-=-≥ 73a ∴≤ 又4a > a ∴不存在.⑵当222a -≤-≤,即44a -≤≤时,2()()3024a a g a f a ==--+≥ 62a ∴-≤≤ 又44a -≤≤ 42a ∴-≤≤ ⑶当22a->,即4a <-时,()(2)70g a f a ==+≥ 7a ∴≥- 又4a <- 74a ∴-≤<- 综上所述,72a -≤≤. 变式2:若[]2,2x ∈-时,()2f x ≥恒成立,求a 的取值范围.解法一:分析:题目中要证明2)(≥x f 在[]2,2-上恒成立,若把2移到等号的左边,则把原题转化成左边二次函数在区间[]2,2-时恒大于等于0的问题.略解:2()320f x x ax a =++--≥,即2()10f x x ax a =++-≥在[]2,2-上成立.⑴()2410aa ∆=--≤22a ∴--≤-+⑵24(1)0(2)0(2)02222a a f f a a ⎧∆=-->⎪≥⎪⎪⎨-≥⎪⎪-≥-≤-⎪⎩或2225--≤≤-∴a 综上所述,2225-≤≤-a .解法二:(运用根的分布)⑴当22a -<-,即4a >时,()(2)732g a f a =-=-≥ ()54,3a ∴≤∉+∞ a ∴不存在. ⑵当222a-≤-≤,即44a -≤≤时,2()()324a a g a f a ==--+≥,222222-≤≤-a -2224-≤≤-∴a⑶当22a->,即4a <-时,()(2)72g a f a ==+≥,5a ∴≥- 54a ∴-≤<-综上所述2225-≤≤-a . 此题属于含参数二次函数,求最值时,轴变区间定的情形,对轴与区间的位置进行分类讨论;还有与其相反的,轴动区间定,方法一样. 对于二次函数在R 上恒成立问题往往采用判别式法(如例4、例5),而对于二次函数在某一区间上恒成立问题往往转化为求函数在此区间上的最值问题策略四、变量分离型——分离变量,巧妙求解运用不等式的相关知识不难推出如下结论:若对于x 取值范围内的任何一个数都有f(x)>g(a)恒成立,则g(a)<f(x)min ;若对于x 取值范围内的任何一个数,都有f(x)<g(a)恒成立,则g(a)>f(x)max .(其中f(x)max 和f(x)min 分别为f(x)的最大值和最小值)例6.已知三个不等式①0342<+-x x ,②0862<+-x x ,③0922<+-m x x .要使同时满足①②的所有x 的值满足③,求m 的取值范围.略解:由①②得2<x<3,要使同时满足①②的所有x 的值满足③,即不等式0922<+-m x x 在)3,2(∈x 上恒成立,即)3,2(922∈+-<x x x m 在上恒成立,又,上大于在9)3,2(922∈+-x x x 所以 9≤m 例7. 函数)(x f 是奇函数,且在]1,1[-上单调递增,又1)1(-=-f ,若12)(2+-≤at t x f 对所有的]1,1[-∈a 都成立,求t的取值范围 .解:据奇函数关于原点对称,,1)1(=f 又1)1()(]1,1[)(max ==-f x f x f 上单调递增在12)(2+-≤at t x f 对所有的]1,1[-∈a 都成立.因此,只需122+-at t 大于或等于上在]1,1[)(-x f 的最大值1,0211222≥-⇒≥+-∴at t at t 都成立对所有又]1,1[-∈a ,即关于a 的一次函数在[-1,1]上大于或等于0恒成立,2020202{22-≤=≥⇒≥+≥-∴t t t t t t t 或或即:),2[}0{]2,(+∞--∞∈ t利用变量分离解决恒成立问题,主要是要把它转化为函数的最值问题.策略五、数形结合——直观求解 例8.a a x x x 恒成立,求实数,不等式对任意实数>--+21的取值范围.分析:设y=|x+1|-|x-2|,恒成立,不等式对任意实数a x x x >--+21即转化为求函数y=|x+1|-|x-2|的最小值,画出此函数的图象即可求得a 的取值范围.解:令⎪⎩⎪⎨⎧≥<<---≤-=--+=2321121321x x x x x x y在直角坐标系中画出图象如图所示,由图象可看出,要使ax x x >--+21,不等式对任意实数恒成立,只需3-<a .故实数.3),的取值范围是(-∞-a 本题中若将a a x x x 恒成立,求实数,不等式对任意实数>--+21改为①aa x x x 恒成立,求实数,不等式对任意实数<--+21,同样由图象可得a>3;②a a x x x 恒成立,求实数,不等式对任意实数>-++21,构造函数,画出图象,得a<3.利用数形结合解决恒成立问题,应先构造函数,作出符合已知条件的图形,再考虑在给定区间上函数与函数图象之间的关系,得出答案或列出条件,求出参数的范围.恒成立的题型和解法还有很多,只要我们充分利用所给定的函数的特点和性质,具体问题具体分析,选用恰当的方法,对问题进行等价转化,就能使问题获得顺利解决. 只有这样才能真正提高分析问题和解决问题的能力. 浅谈不等式恒成立问题 1 转换主元法确定题目中的主元,化归成初等函数求解。
此方法通常化为一次函数。
例1:若不等式 2x -1>m(x 2-1)对满足-2≤m ≤2的所有m 都成立,求x 的取值范围。
解:原不等式化为 (x 2-1)m -(2x -1)<0 记f(m)= (x 2-1)m -(2x -1) (-2≤m ≤2)根据题意有:⎪⎩⎪⎨⎧<=<=01)-(2x -1)-2(x f(2)01)-(2x -1)--2(x f(-2)22即:⎪⎩⎪⎨⎧<->+01-2x 2x 03-2x 2x 22解之:得x 的取值范围为231x 271+<<+- 2 化归二次函数法根据题目要求,构造二次函数。