利用导数解决不等式恒成立中的参数问题学案
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。
【高中数学】 利用导数研究不等式的恒成立问题 学案
第4课时 利用导数研究不等式的恒成立问题策略一:分离参数法(2020·南昌质检)已知f (x )=x ln x ,g (x )=x 3+ax 2-x +2. (1)求函数f (x )的单调区间;(2)若对任意x ∈(0,+∞),2f (x )≤g ′(x )+2恒成立,求实数a 的取值范围. 【解】 (1)因为函数f (x )=x ln x 的定义域为(0,+∞),所以f ′(x )=ln x +1.令f ′(x )<0,得ln x +1<0,解得0<x <1e,所以f (x )的减区间是⎝⎛⎭⎪⎫0,1e.令f ′(x )>0,得ln x+1>0,解得x >1e ,所以f (x )的增区间是⎝ ⎛⎭⎪⎫1e ,+∞.综上,f (x )的减区间是⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1e ,增区间是⎝ ⎛⎭⎪⎫1e ,+∞.(2)因为g ′(x )=3x 2+2ax -1,由题意得2x ln x ≤3x 2+2ax +1恒成立.因为x >0,所以a ≥ln x -32x -12x 在x ∈(0,+∞)上恒成立.设h (x )=ln x -32x -12x (x >0),则h ′(x )=1x -32+12x 2=-(x -1)(3x +1)2x 2.令h ′(x )=0,得x 1=1,x 2=-13(舍). 当x 变化时,h ′(x ),h (x )的变化情况如下表:x (0,1) 1 (1,+∞)h ′(x ) +0 -h (x )极大值所以当x =1max ,所以若a ≥h (x )在x ∈(0,+∞)上恒成立,则a ≥h (x )max =-2,即a ≥-2,故实数a 的取值范围是[-2,+∞).(1)分离参数法解含参不等式恒成立问题的思路用分离参数法解含参不等式恒成立问题是指在能够判断出参数的系数正负的情况下,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,只要研究变量表达式的最值就可以解决问题.(2)求解含参不等式恒成立问题的关键是过好“双关” 转化关通过分离参数法,先转化为f (a )≥g (x )(或f (a )≤g (x ))对任意的x ∈D 恒成立,再转化为f (a )≥g (x )max (或f (a )≤g (x )min )求最值关 求函数g (x )在区间D 上的最大值(或最小值)问题(2020·石家庄质量检测)已知函数f (x )=ax e x-(a +1)(2x -1).(1)若a =1,求函数f (x )的图象在点(0,f (0))处的切线方程; (2)当x >0时,函数f (x )≥0恒成立,求实数a 的取值范围. 解:(1)若a =1,则f (x )=x e x-2(2x -1). 即f ′(x )=x e x+e x-4, 则f ′(0)=-3,f (0)=2, 所以所求切线方程为3x +y -2=0. (2)由f (1)≥0,得a ≥1e -1>0,则f (x )≥0对任意的x >0恒成立可转化为aa +1≥2x -1x e x对任意的x >0恒成立. 设函数F (x )=2x -1x e x(x >0),则F ′(x )=-(2x +1)(x -1)x 2e x .当0<x <1时,F ′(x )>0; 当x >1时,F ′(x )<0,所以函数F (x )在(0,1)上是增加的,在(1,+∞)上是减少的, 所以F (x )max =F (1)=1e .于是aa +1≥1e ,解得a ≥1e -1. 故实数a 的取值范围是⎣⎢⎡⎭⎪⎫1e -1,+∞. 策略二:等价转化法设f (x )=a x+x ln x ,g (x )=x 3-x 2-3.(1)如果存在x 1,x 2∈[0,2]使得g (x 1)-g (x 2)≥M 成立,求满足上述条件的最大整数M ;(2)如果对于任意的s ,t ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤12,2,都有f (s )≥g (t )成立,求实数a 的取值范围. 【解】 (1)存在x 1,x 2∈[0,2]使得g (x 1)-g (x 2)≥M 成立,等价于[g (x 1)-g (x 2)]max≥M .由g (x )=x 3-x 2-3,得g ′(x )=3x 2-2x =3x ⎝ ⎛⎭⎪⎫x -23.令g ′(x )>0得x <0或x >23,令g ′(x )<0得0<x <23,又x ∈[0,2],所以g (x )在区间⎣⎢⎡⎭⎪⎫0,23上是减少的,在区间⎝ ⎛⎦⎥⎤23,2上是增加的, 所以g (x )min =g ⎝ ⎛⎭⎪⎫23=-8527,又g (0)=-3,g (2)=1, 所以g (x )max =g (2)=1.故[g (x 1)-g (x 2)]max =g (x )max -g (x )min =11227≥M ,则满足条件的最大整数M =4.(2)对于任意的s ,t ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤12,2,都有f (s )≥g (t )成立,等价于在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤12,2上,函数f (x )min≥g (x )max ,由(1)可知在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤12,2上,g (x )的最大值为g (2)=1. 在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤12,2上,f (x )=a x +x ln x ≥1恒成立等价于a ≥x -x 2ln x 恒成立.设h (x )=x -x 2ln x ,h ′(x )=1-2x ln x -x ,令m (x )=x ln x ,由m ′(x )=ln x +1>0得x >1e.即m (x )=x ln x 在⎝ ⎛⎭⎪⎫1e ,+∞上是增函数, 可知h ′(x )在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤12,2上是减函数, 又h ′(1)=0,所以当1<x ≤2时,h ′(x )<0; 当12≤x <1时,h ′(x )>0. 即函数h (x )=x -x 2ln x 在区间⎣⎢⎡⎭⎪⎫12,1上是增加的,在区间(1,2]上是减少的,所以h (x )max =h (1)=1, 所以a ≥1,即实数a 的取值范围是[1,+∞).(1)“恒成立”“存在性”问题一定要正确理解其实质,深刻挖掘内含条件,进行等价转化.(2)构造函数是求范围问题中的一种常用方法,解题过程中尽量采用分离参数的方法,转化为求函数的最值问题.已知函数f (x )=a x+x 2-x ln a (a >0,a ≠1).(1)求函数f (x )的极小值;(2)若存在x 1,x 2∈[-1,1],使得|f (x 1)-f (x 2)|≥e -1(e 是自然对数的底数),求实数a 的取值范围.解:(1)f ′(x )=a xln a +2x -ln a =2x +(a x-1)ln a .因为当a >1时,ln a >0,函数y =(a x-1)ln a 在R 上是增函数, 当0<a <1时,ln a <0,函数y =(a x-1)ln a 在R 上也是增函数, 所以当a >1或0<a <1时,f ′(x )在R 上是增函数,又因为f ′(0)=0,所以f ′(x )>0的解集为(0,+∞),f ′(x )<0的解集为(-∞,0),故函数f (x )的增区间为(0,+∞),减区间为(-∞,0),所以函数f (x )在x =0处取得极小值1.(2)因为存在x 1,x 2∈[-1,1],使得|f (x 1)-f (x 2)|≥e -1成立, 所以只需f (x )max -f (x )min ≥e -1即可.由(1)可知,当x ∈[-1,1]时,f (x )在[-1,0]上是减函数,在(0,1]上是增函数, 所以当x ∈[-1,1]时,f (x )min =f (0)=1,f (x )max 为f (-1)和f (1)中的较大者.f (1)-f (-1)=(a +1-ln a )-⎝ ⎛⎭⎪⎫1a +1+ln a =a -1a -2ln a ,令g (a )=a -1a-2ln a (a >0),因为g ′(a )=1+1a2-2a =⎝ ⎛⎭⎪⎫1-1a 2>0,所以g (a )=a -1a-2ln a 在(0,+∞)上是增函数.而g (1)=0,故当a >1时,g (a )>0,即f (1)>f (-1); 当0<a <1时,g (a )<0,即f (1)<f (-1). 所以当a >1时,f (1)-f (0)≥e -1, 即a -ln a ≥e -1.由函数y =a -ln a 在(1,+∞)上是增函数,解得a ≥e ; 当0<a <1时,f (-1)-f (0)≥e -1,即1a+ln a ≥e -1,由函数y =1a +ln a 在(0,1)上是减函数,解得0<a ≤1e.综上可知,所求实数a 的取值范围为⎝ ⎛⎦⎥⎤0,1e ∪[e ,+∞). [基础题组练]1.已知函数f (x )=x +4x ,g (x )=2x+a ,若对任意的x 1∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤12,1,存在x 2∈[2,3],使得f (x 1)≥g (x 2),则实数a 的取值范围是( )A .a ≤1B .a ≥1C .a ≤2D .a ≥2解析:选A.由题意知f (x )min ⎝ ⎛⎭⎪⎫x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤12,1≥g (x )min (x ∈[2,3]),因为f (x )min =5,g (x )min=4+a ,所以5≥4+a ,即a ≤1,故选A.2.(2020·吉林白山联考)设函数f (x )=e x ⎝⎛⎭⎪⎫x +3x-3-a x,若不等式f (x )≤0有正实数解,则实数a 的最小值为________.解析:原问题等价于存在x ∈(0,+∞),使得a ≥e x(x 2-3x +3),令g (x )=e x (x 2-3x +3),x ∈(0,+∞),则a ≥g (x )min ,而g ′(x )=e x(x 2-x ).由g ′(x )>0可得x ∈(1,+∞),由g ′(x )<0可得x ∈(0,1).据此可知,函数g (x )在区间(0,+∞)上的最小值为g (1)=e.综上可得,实数a 的最小值为e.答案:e3.(2020·西安质检)已知函数f (x )=ln x ,g (x )=x -1. (1)求函数y =f (x )的图象在x =1处的切线方程;(2)若不等式f (x )≤ag (x )对任意的x ∈(1,+∞)均成立,求实数a 的取值范围. 解:(1)因为f ′(x )=1x,所以f ′(1)=1.又f (1)=0,所以切线的方程为y -f (1)=f ′(1)(x -1), 即所求切线的方程为y =x -1.(2)易知对任意的x ∈(1,+∞),f (x )>0,g (x )>0. ①当a ≥1时,f (x )≤g (x )≤ag (x );②当a ≤0时,f (x )>0,ag (x )≤0,所以不满足不等式f (x )≤ag (x );③当0<a <1时,设φ(x )=f (x )-ag (x )=ln x -a (x -1),则φ′(x )=1x-a ,令φ′(x )=0,得x =1a,当x 变化时,φ′(x ),φ(x )的变化情况下表:所以φ(x )max =φ⎝ ⎛⎭⎪⎫a >φ(1)=0,不满足不等式.综上,实数a 的取值范围为[1,+∞). 4.已知函数f (x )=ax -e x(a ∈R ),g (x )=ln x x.(1)求函数f (x )的单调区间;(2)存在x ∈(0,+∞),使不等式f (x )≤g (x )-e x成立,求a 的取值范围. 解:(1)因为f ′(x )=a -e x,x ∈R .当a ≤0时,f ′(x )<0,f (x )在R 上是减少的; 当a >0时,令f ′(x )=0得x =ln a .由f ′(x )>0得f (x )的增区间为(-∞,ln a ); 由f ′(x )<0得f (x )的减区间为(ln a ,+∞). (2)因为存在x ∈(0,+∞),使不等式f (x )≤g (x )-e x, 则ax ≤ln x x ,即a ≤ln x x2.设h (x )=ln x x2,则问题转化为a ≤⎝ ⎛⎭⎪⎫ln x x 2max,由h ′(x )=1-2ln xx3,令h ′(x )=0,则x = e. 当x 在区间(0,+∞)内变化时,h ′(x ),h (x )的变化情况如下表:由上表可知,当x =e 时,函数h (x )有极大值,即最大值为2e .所以a ≤2e .5.(2020·河南郑州质检)已知函数f (x )=ln x -a (x +1),a ∈R ,在(1,f (1))处的切线与x 轴平行.(1)求f (x )的单调区间;(2)若存在x 0>1,当x ∈(1,x 0)时,恒有f (x )-x 22+2x +12>k (x -1)成立,求k 的取值范围.解:(1)由已知可得f (x )的定义域为(0,+∞).因为f ′(x )=1x-a ,所以f ′(1)=1-a =0,所以a =1,所以f ′(x )=1x -1=1-xx,令f ′(x )>0得0<x <1,令f ′(x )<0得x >1,所以f (x )的 增区间为(0,1),减区间为(1,+∞).(2)不等式f (x )-x 22+2x +12>k (x -1)可化为ln x -x 22+x -12>k (x -1).令g (x )=ln x-x 22+x -12-k (x -1)(x >1),则g ′(x )=1x -x +1-k =-x 2+(1-k )x +1x ,令h (x )=-x 2+(1-k )x +1,x >1,h (x )的对称轴为x =1-k 2.①当1-k 2≤1时,即k ≥-1,易知h (x )在(1,x 0)上是减少的,所以h (x )<h (1)=1-k ,若k ≥1,则h (x )≤0,所以g ′(x )≤0,所以g (x )在(1,x 0)上是减少的,所以g (x )<g (1)=0,不合题意.若-1≤k <1,则h (1)>0,所以必存在x 0使得x ∈(1,x 0)时,g ′(x )>0,所以g (x )在(1,x 0)上是增加的,所以g (x )>g (1)=0恒成立,符合题意.②当1-k 2>1时,即k <-1,易知必存在x 0,使得h (x )在(1,x 0)上是增加的.所以h (x )>h (1)=1-k >0,所以g ′(x )>0,所以g (x )在(1,x 0)上是增加的.所以g (x )>g (1)=0恒成立,符合题意.综上,k 的取值范围是(-∞,1). 6.设f (x )=x e x,g (x )=12x 2+x .(1)令F (x )=f (x )+g (x ),求F (x )的最小值;(2)若任意x 1,x 2∈[-1,+∞),且x 1>x 2,有m [f (x 1)-f (x 2)]>g (x 1)-g (x 2)恒成立,求实数m 的取值范围.解:(1)因为F (x )=f (x )+g (x )=x e x+12x 2+x ,所以F ′(x )=(x +1)(e x+1),令F ′(x )>0,解得x >-1,令F ′(x )<0,解得x <-1,所以F (x )在(-∞,-1)上是减少的,在(-1,+∞)上是增加的. 故F (x )min =F (-1)=-12-1e.(2)因为任意x 1,x 2∈[-1,+∞),且x 1>x 2,有m [f (x 1)-f (x 2)]>g (x 1)-g (x 2)恒成立,所以mf (x 1)-g (x 1)>mf (x 2)-g (x 2)恒成立.令h (x )=mf (x )-g (x )=mx e x-12x 2-x ,x ∈[-1,+∞),即只需证h (x )在[-1,+∞)上是增加的即可.故h ′(x )=(x +1)(m e x-1)≥0在[-1,+∞)上恒成立, 故m ≥1e x ,而1e x ≤e ,故m ≥e ,即实数m 的取值范围是[e ,+∞).。
第五节 利用导数研究不等式恒成立问题
范围.
由x2>1和x1x2=1得x1<1,故当x∈(1,x2)时,g′(x)<0,
g(x)在(1,x2)上单调递减,此时g(x)<g(1)=0.
[关键4:利用导数研究函数单调性,求函数值域]
综上,a的取值范围是(-∞,2].
考法一 分离参数法解决不等式恒成立问题
[例1] (2019·石家庄质量检测)已知函数f(x)=axex-(a+ 1)(2x-1).
考法二 等价转化法解决不等式恒成立问题
[例2] (2019·合肥六校联考)已知函数f(x)=(x+a- 1)ex,g(x)=12x2+ax,其中a为常数.
(1)当a=2时,求函数f(x)在点(0,f(0))处的切线方程; (2)若对任意的x∈[0,+∞),不等式f(x)≥g(x)恒成 立,求实数a的取值范围.
(1)若a=1,求函数f(x)的图象在点(0,f(0))处的切线方程; (2)当x>0时,函数f(x)≥0恒成立,求实数a的取值范围.
[解] (1)若a=1,则f(x)=xex-2(2x-1). 即f′(x)=xex+ex-4, 则f′(0)=-3,f(0)=2, 所以所求切线方程为3x+y-2=0.
(1)在a=0时,求f(x)的单调区间; (2)若 f(x)>0在(0,+∞)上恒成立,求实数a的取值范围. 解:(1)a=0时,f(x)=(x-1)ln x, f′(x)=ln x+(x-1)·1x=ln x-1x+1,设 g(x)=ln x-1x+1, 则g′(x)=x+x2 1>0,∴g(x)在(0,+∞)上单调递增,而g(1)=0, ∴ x∈(0,1)时,g(x)<0,即f′(x)<0, x∈(1,+∞)时,g(x)>0,即f′(x)>0, ∴f(x)的单调递减区间为(0,1),单调递增区间为(1,+∞).
利用导数“三招”破解不等式恒成立问题
利用导数“三招”破解不等式恒成立问题不等式恒成立问题一直是高考命题的热点,把函数问题、导数问题和不等式恒成立问题交汇命制压轴题成为一个新的热点命题方向.[典例] (2017·全国卷Ⅲ)已知函数f (x )=x -1-a ln x . (1)若f (x )≥0,求a 的值;(2)设m 为整数,且对于任意正整数n ,⎝⎛⎭⎫1+12·⎝⎛⎭⎫1+122·…·⎝⎛⎭⎫1+12n <m ,求m 的最小值. [方法演示]解:(1)f (x )的定义域为(0,+∞).①若a ≤0,因为f ⎝⎛⎭⎫12=-12+a ln 2<0,所以不满足题意; ②若a >0,由f ′(x )=1-a x =x -a x 知,当x ∈(0,a )时,f ′(x )<0;当x ∈(a ,+∞)时,f ′(x )>0.所以f (x )在(0,a )上单调递减,在(a ,+∞)上单调递增. 故x =a 是f (x )在(0,+∞)的唯一最小值点. 由于f (1)=0,所以当且仅当a =1时,f (x )≥0. 故a =1.(2)由(1)知当x ∈(1,+∞)时,x -1-ln x >0. 令x =1+12n ,得ln ⎝⎛⎭⎫1+12n <12n . 从而ln ⎝⎛⎭⎫1+12+ln ⎝⎛⎭⎫1+122+…+ln ⎝⎛⎭⎫1+12n <12+122+…+12n =1-12n <1. 故⎝⎛⎭⎫1+12⎝⎛⎭⎫1+122·…·⎝⎛⎭⎫1+12n <e. 而⎝⎛⎭⎫1+12⎝⎛⎭⎫1+122⎝⎛⎭⎫1+123>2, 所以m 的最小值为3. [解题师说](1)对a 分类讨论,并利用导数研究f (x )的单调性,找出最小值点,从而求出a . (2)由(1)得当x >1时,x -1-ln x >0.令x =1+12n ,换元后可求出⎝⎛⎭⎫1+12⎝⎛⎭⎫1+122·…·⎝⎛⎭⎫1+12n 的范围.[应用体验]1.已知函数f (x )=(2-a )ln x +1x +2ax . (1)当a =2时,求函数f (x )的极值; (2)当a <0时,讨论f (x )的单调性;(3)若对任意的a ∈(-3,-2),x 1,x 2∈[1,3]恒有(m +ln 3)a -2ln 3>|f (x 1)-f (x 2)|成立,求实数m 的取值范围.解:(1)函数f (x )的定义域为(0,+∞),当a =2时,函数f (x )=1x +4x ,所以f ′(x )=-1x 2+4.由f ′(x )>0,得x >12,f (x )在⎝⎛⎭⎫12,+∞上单调递增; 由f ′(x )<0,得0<x <12,f (x )在⎝⎛⎭⎫0,12上单调递减, 所以函数f (x )在x =12处取得极小值f ⎝⎛⎭⎫12=4,无极大值. (2)f ′(x )=2-a x -1x 2+2a =(2x -1)(ax +1)x 2,令f ′(x )=0,得x =12或x =-1a .①当-1a >12,即-2<a <0时,由f ′(x )>0,得12<x <-1a ;由f ′(x )<0,得0<x <12或x >-1a ,所以函数f (x )在⎝⎛⎭⎫0,12上单调递减,在⎝⎛⎭⎫12,-1a 上单调递增,在⎝⎛⎭⎫-1a ,+∞上单调递减.②当-1a <12,即a <-2时,由f ′(x )>0,得-1a <x <12;由f ′(x )<0,得0<x <-1a 或x >12,所以函数f (x )在⎝⎛⎭⎫0,-1a 上单调递减,在⎝⎛⎭⎫-1a ,12上单调递增,在⎝⎛⎭⎫12,+∞上单调递减,③当a =-2时,f ′(x )≤0,函数f (x )在(0,+∞)上单调递减.(3)由(2)知当a ∈(-3,-2),x 1,x 2∈[1,3]时,函数f (x )在区间[1,3]上单调递减; 所以当x ∈[1,3]时,f (x )max =f (1)=1+2a ,f (x )min =f (3)=(2-a )ln 3+13+6a ,故对任意的a ∈(-3,-2),恒有(m +ln 3)a -2ln 3>1+2a -(2-a )ln 3-13-6a 成立,即am >23-4a .因为a <0,所以m <23a -4,又⎝⎛⎭⎫23a -4min =-133,所以实数m 的取值范围是⎝⎛⎦⎤-∞,-133.[典例] (2018·(1)若f (x )在区间⎣⎡⎭⎫-12,1上的最大值为38,求实数b 的值; (2)若对任意的x ∈[1,e],都有g (x )≥-x 2+(a +2)x 恒成立,求实数a 的取值范围. [方法演示]解:(1)f ′(x )=-3x 2+2x =-x (3x -2), 令f ′(x )=0,得x =0或x =23.当x ∈⎝⎛⎭⎫-12,0时,f ′(x )<0,函数f (x )为减函数, 当x ∈⎝⎛⎭⎫0,23时,f ′(x )>0,函数f (x )为增函数, 当x ∈⎝⎛⎭⎫23,1时,f ′(x )<0,函数f (x )为减函数. ∵f ⎝⎛⎭⎫-12=38+b ,f ⎝⎛⎭⎫23=427+b , ∴f ⎝⎛⎭⎫-12>f ⎝⎛⎭⎫23. ∴f ⎝⎛⎭⎫-12=38+b =38, ∴b =0.(2)由g (x )≥-x 2+(a +2)x ,得(x -ln x )a ≤x 2-2x , ∵x ∈[1,e],∴ln x ≤1≤x ,由于不能同时取等号, ∴ln x <x ,即x -ln x >0,∴a ≤x 2-2x x -ln x 在x ∈[1,e]上恒成立.令h (x )=x 2-2xx -ln x ,x ∈[1,e],则h ′(x )=(x -1)(x +2-2ln x )(x -ln x )2,当x ∈[1,e]时,x -1≥0,x +2-2ln x =x +2(1-ln x )>0,从而h ′(x )≥0, ∴函数h (x )=x 2-2xx -ln x 在[1,e]上为增函数,∴h (x )min =h (1)=-1,∴a ≤-1. 故实数a 的取值范围为(-∞,-1]. [解题师说]由不等式恒成立求解参数的取值范围问题,一般采用分离参数的方法,转化为求不含参数的函数的最值问题,如本例(2)转化为a ≤x 2-2xx -ln x,从而将问题转化为求函数h (x )=x 2-2xx -ln x,x ∈[1,e]的最小值问题.[应用体验]2.(2018·湖北七市(州)联考)函数f (x )=ln x +12x 2+ax (a ∈R),g (x )=e x +32x 2.(1)讨论f (x )的极值点的个数;(2)若对任意的x ∈(0,+∞),总有f (x )≤g (x )成立,求实数a 的取值范围.解:(1)法一:由题意得f ′(x )=x +1x +a =x 2+ax +1x (x >0),令f ′(x )=0,即x 2+ax +1=0,Δ=a 2-4.①当Δ=a 2-4≤0,即-2≤a ≤2时,x 2+ax +1≥0对x >0恒成立,即f ′(x )=x 2+ax +1x≥0对x >0恒成立,此时f (x )没有极值点.②当Δ=a 2-4>0,即a <-2或a >2时.若a <-2,设方程x 2+ax +1=0的两个不同实根为x 1,x 2,不妨设x 1<x 2,则x 1+x 2=-a >0,x 1x 2=1>0,故x 2>x 1>0,∴当0<x <x 1或x >x 2时,f ′(x )>0; 当x 1<x <x 2时,f ′(x )<0,故x 1,x 2是函数f (x )的两个极值点.若a >2,设方程x 2+ax +1=0的两个不同实根为x 3,x 4, 则x 3+x 4=-a <0,x 3x 4=1>0,故x 3<0,x 4<0. ∴当x >0时,f ′(x )>0,故函数f (x )没有极值点. 综上,当a <-2时,函数f (x )有两个极值点, 当a ≥-2时,函数f (x )没有极值点. 法二:f ′(x )=x +1x +a , ∵x >0,∴f ′(x )∈[a +2,+∞).①当a +2≥0,即a ∈[-2,+∞)时,f ′(x )≥0对∀x >0恒成立,f (x )在(0,+∞)上单调递增,f (x )没有极值点.②当a +2<0,即a ∈(-∞,-2)时,f ′(x )=0有两个不等正数解,设为x 1,x 2,∴f ′(x )=x +1x +a =x 2+ax +1x =(x -x 1)(x -x 2)x(x >0). 不妨设0<x 1<x 2,则当x ∈(0,x 1)时,f ′(x )>0,f (x )单调递增,当x ∈(x 1,x 2)时,f ′(x )<0,f (x )单调递减,当x ∈(x 2,+∞)时,f ′(x )>0,f (x )单调递增,所以x 1,x 2分别为f (x )极大值点和极小值点,故f (x )有两个极值点.综上所述,当a ∈[-2, +∞)时,f (x )没有极值点, 当a ∈(-∞,-2)时,f (x )有两个极值点. (2)f (x )≤g (x )⇔e x -ln x +x 2≥ax ,因为x >0,所以a ≤e x +x 2-ln xx 对∀x >0恒成立. 设φ(x )=e x +x 2-ln x x(x >0), 则φ′(x )=⎝⎛⎭⎫e x +2x -1x x -(e x +x 2-ln x )x 2=e x (x -1)+ln x +(x +1)(x -1)x 2,当x ∈(0,1)时,φ′(x )<0,φ(x )单调递减,当x ∈(1,+∞)时,φ′(x )>0,φ(x )单调递增, ∴φ(x )≥φ(1)=e +1,∴a ≤e +1. 故实数a 的取值范围为(-∞,e +1].导数应用的问题,其中求参数的取值范围是重点考查题型.在平常教学中,教师往往介绍利用变量分离法来求解.但部分题型利用变量分离法处理时,会出现“00”型的代数式,而这是大学数学中的不定式问题,解决这类问题的有效方法就是洛必达法则.[洛必达法则]法则1 若函数f (x )和g (x )满足下列条件: (1)li m x →af (x )=0及li m x →ag (x )=0; (2)在点a 的去心邻域内,f (x )与g (x )可导且g ′(x )≠0; (3)li m x →af ′(x )g ′(x )=l ,那么li m x →a f (x )g (x )=li m x →a f ′(x )g ′(x )=l .法则2 若函数f (x )和g (x )满足下列条件: (1)li m x →af (x )=∞及li m x →ag (x )=∞; (2)在点a 的去心邻域内,f (x )与g (x )可导且g ′(x )≠0; (3)li m x →af ′(x )g ′(x )=l ,那么li m x →a f (x )g (x )=li m x →a f ′(x )g ′(x )=l .[典例] 已知函数f (x )=a ln x x +1+bx,曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线方程为x +2y -3=0.(1)求a ,b 的值;(2)如果当x >0,且x ≠1时,f (x )>ln x x -1+kx ,求k 的取值范围.[方法演示]解:(1)f ′(x )=a x +1x -ln x(x +1)2-bx 2. 由于直线x +2y -3=0的斜率为-12,且过点(1,1),故⎩⎪⎨⎪⎧ f (1)=1,f ′(1)=-12,即⎩⎪⎨⎪⎧b =1,a 2-b =-12,解得⎩⎪⎨⎪⎧a =1,b =1. (2)法一:由(1)知f (x )=ln x x +1+1x,所以 f (x )-ln x x -1+k x =11-x 22ln x +(k -1)(x 2-1)x .设h (x )=2ln x +(k -1)(x 2-1)x (x >0), 则h ′(x )=(k -1)(x 2+1)+2x x 2.①设k ≤0,由h ′(x )=k (x 2+1)-(x -1)2x 2知,当x ≠1时,h ′(x )<0,h (x )单调递减. 而h (1)=0,故当x ∈(0,1)时,h (x )>0,可得11-x 2h (x )>0; 当x ∈(1,+∞)时,h (x )<0,可得11-x 2h (x )>0.从而当x >0,且x ≠1时,f (x )-ln x x -1+kx>0, 即f (x )>ln x x -1+kx. ②设0<k <1.由于y =(k -1)(x 2+1)+2x =(k -1)x 2+2x +k -1的图象开口向下,且Δ=4-4(k -1)2>0,对称轴x =11-k >1,所以当x ∈1,11-k时,(k -1)(x 2+1)+2x >0, 故h ′(x )>0,而h (1)=0,故当x ∈⎝⎛⎭⎫1,11-k 时,h (x )>0,可得11-x 2h (x )<0,与题设矛盾,③设k ≥1.此时h ′(x )>0,而h (1)=0,故当x ∈(1,+∞)时,h (x )>0,可得11-x 2h (x )<0,与题设矛盾.综上所述,k 的取值范围为(-∞,0].(法一在处理第(2)问时很难想到,现利用洛必达法则处理如下) 法二:由题设可得,当x >0,x ≠1时,k <2x ln x1-x 2+1恒成立.令g (x )=2x ln x1-x 2+1(x >0,x ≠1), 则g ′(x )=2·(x 2+1)ln x -x 2+1(1-x 2)2,再令h (x )=(x 2+1)ln x -x 2+1(x >0,x ≠1), 则h ′(x )=2x ln x +1x -x ,又h ″(x )=2ln x +1-1x 2,易知h ″(x )=2ln x +1-1x 2在(0,+∞)上为增函数,且h ″(1)=0,故当x ∈(0,1)时,h ″(x )<0,当x ∈(1,+∞)时,h ″(x )>0,∴h ′(x )在(0,1)上为减函数,在(1,+∞)上为增函数,故h ′(x )>h ′(1)=0, ∴h (x )在(0,+∞)上为增函数.又h (1)=0,∴当x ∈(0,1)时,h (x )<0,当x ∈(1,+∞)时,h (x )>0, ∴当x ∈(0,1)时,g ′(x )<0,当x ∈(1,+∞)时,g ′(x )>0, ∴g (x )在(0,1)上为减函数,在(1,+∞)上为增函数. 由洛必达法则知, li m x →1g (x )=2li m x →1x ln x 1-x 2+1=2li m x →1 1+ln x -2x+1=2×⎝⎛⎭⎫-12+1=0,∴k ≤0, 故k 的取值范围为(-∞,0]. [解题师说]解决本题第(2)问时,如果直接讨论函数的性质,相当繁琐,很难求解.采用参数与变量分离较易理解,但是分离出来的函数式的最值无法求解,而利用洛必达法则却较好的处理了它的最值,这是一种值得借鉴的方法.[应用体验]3.已知函数f (x )=x (e x -1)-ax 2,若当x ≥0时,f (x )≥0,求a 的取值范围. 解:当x ≥0时,f (x )≥0,即x (e x -1)≥ax 2. ①当x =0时,a ∈R ;②当x >0时,x (e x-1)≥ax 2等价于a ≤⎝⎛⎭⎫e x-1x min .记g (x )=e x -1x ,x ∈(0,+∞),则g ′(x )=(x -1)e x +1x 2.记h (x )=(x -1)e x +1,x ∈[0,+∞),则h ′(x )=x e x >0.因此h (x )=(x -1)e x +1在[0,+∞)上单调递增,且h (x )>h (0)=0,所以g ′(x )=h (x )x 2>0, 从而g (x )=e x -1x 在(0,+∞)上单调递增.由洛必达法则有li m x →0g (x )=li m x →0 e x -1x =li m x →0 e x1=1,所以g (x )>1,即有a ≤1. 故实数a 的取值范围为(-∞,1].1.(2017·全国卷Ⅱ)设函数f (x )=(1-x 2)e x . (1)讨论f (x )的单调性;(2)当x ≥0时,f (x )≤ax +1,求a 的取值范围. 解:(1)f ′(x )=(1-2x -x 2)e x .令f ′(x )=0,得x =-1-2或x =-1+ 2. 当x ∈(-∞,-1-2)时,f ′(x )<0; 当x ∈(-1-2,-1+2)时,f ′(x )>0; 当x ∈(-1+2,+∞)时,f ′(x )<0.所以f (x )在(-∞,-1-2),(-1+2,+∞)上单调递减,在(-1-2,-1+2)上单调递增.(2)f (x )=(1+x )(1-x )e x . ①当a ≥1时,设函数h (x )=(1-x )e x ,则h ′(x )=-x e x <0(x >0). 因此h (x )在[0,+∞)上单调递减, 又h (0)=1,故h (x )≤1,所以f (x )=(x +1)h (x )≤x +1≤ax +1. ②当0<a <1时,设函数g (x )=e x -x -1,则g ′(x )=e x -1>0(x >0), 所以g (x )在[0,+∞)上单调递增,而g (0)=0, 故e x ≥x +1.当0<x <1时,f (x )>(1-x )(1+x )2, (1-x )(1+x )2-ax -1=x (1-a -x -x 2), 取x 0=5-4a -12, 则x 0∈(0,1),(1-x 0)(1+x 0)2-ax 0-1=0, 故f (x 0)>ax 0+1.当a ≤0时,取x 0=5-12, 则x 0∈(0,1),f (x 0)>(1-x 0)(1+x 0)2=1≥ax 0+1. 综上,a 的取值范围是[1,+∞). 2.已知f (x )=x ln x ,g (x )=-x 2+ax -3.(1)若对一切x ∈(0,+∞),2f (x )≥g (x )恒成立,求实数a 的取值范围. (2)证明:对一切x ∈(0,+∞),ln x >1e x -2e x恒成立.解:(1)由题意知2x ln x ≥-x 2+ax -3对一切x ∈(0,+∞)恒成立, 则a ≤2ln x +x +3x.设h (x )=2ln x +x +3x (x >0),则h ′(x )=(x +3)(x -1)x 2.当x ∈(0,1)时,h ′(x )<0,h (x )单调递减; 当x ∈(1,+∞)时,h ′(x )>0,h (x )单调递增. 所以h (x )min =h (1)=4,因为对一切x ∈(0,+∞),2f (x )≥g (x )恒成立, 所以a ≤h (x )min =4,故实数a 的取值范围是(-∞,4]. (2)问题等价于证明x ln x >x e x -2e (x >0).又f (x )=x ln x (x >0),f ′(x )=ln x +1, 当x ∈⎝⎛⎭⎫0,1e 时,f ′(x )<0,f (x )单调递减; 当x ∈⎝⎛⎭⎫1e ,+∞时,f ′(x )>0,f (x )单调递增, 所以f (x )min =f ⎝⎛⎭⎫1e =-1e . 设m (x )=x e x -2e (x >0),则m ′(x )=1-xe x, 当x ∈(0,1)时,m ′(x )>0,m (x )单调递增, 当x ∈(1,+∞)时,m ′(x )<0,m (x )单调递减, 所以m (x )max =m (1)=-1e ,从而对一切x ∈(0,+∞),f (x )>m (x )恒成立,即x ln x >x e x -2e恒成立.所以对一切x ∈(0,+∞),ln x >1e x -2e x 恒成立.3.已知函数f (x )=bx 2-2ax +2ln x .(1)若曲线y =f (x )在(1,f (1))处的切线为y =2x +4,求实数a ,b 的值;(2)当b =1时,若y =f (x )有两个极值点x 1,x 2,且x 1<x 2,a ≥52,若不等式f (x 1)≥mx 2恒成立,求实数m 的取值范围.解:(1)由题可知f (1)=b -2a =6,∵f ′(x )=2bx -2a +2x ,∴f ′(1)=2b -2a +2=2,联立可得a =b =-6. (2)当b =1时,f (x )=x 2-2ax +2ln x ,∴f ′(x )=2x -2a +2x =2(x 2-ax +1)x. ∵f (x )有两个极值点x 1,x 2,且x 1<x 2, ∴x 1,x 2是方程x 2-ax +1=0的两个正根, ∴x 1+x 2=a ≥52,x 1·x 2=1,∴x 1+1x 1≥52,∴0<x 1≤12.不等式f (x 1)≥mx 2恒成立,即m ≤f (x 1)x 2恒成立. f (x 1)x 2=x 21-2ax 1+2ln x 1x 2=x 31-2ax 21+2x 1ln x 1 =x 31-2(x 1+x 2)x 21+2x 1ln x 1=-x 31-2x 1+2x 1ln x 1.令h (x )=-x 3-2x +2x ln x ⎝⎛⎭⎫0<x ≤12, 则h ′(x )=-3x 2+2ln x <0, ∴h (x )在⎝⎛⎦⎤0,12上是减函数, ∴h (x )≥h ⎝⎛⎭⎫12=-98-ln 2,故m ≤-98-ln 2, ∴实数m 的取值范围为⎝⎛⎦⎤-∞,-98-ln 2. 4.(2018·张掖诊断)已知函数f (x )=mxln x,曲线y =f (x )在点(e 2,f (e 2))处的切线与直线2x +y =0垂直(其中e 为自然对数的底数).(1)求f (x )的解析式及单调递减区间;(2)是否存在最小的常数k ,使得对任意x ∈(0,1),f (x )>k ln x+2x 恒成立?若存在,求出k 的值;若不存在,请说明理由.解:(1)f ′(x )=m (ln x -1)(ln x )2, 由f ′(e 2)=m 4=12,得m =2,故f (x )=2x ln x, 此时f ′(x )=2(ln x -1)(ln x )2. 由f ′(x )<0,得0<x <1或1<x <e ,所以函数f (x )的单调递减区间为(0,1),(1,e).(2)f (x )>k ln x +2x 恒成立,即2x ln x >k ln x +2x 恒成立⇔k ln x <2x ln x-2x 恒成立, 当x ∈(0,1)时,ln x <0,则有k >2x -2x ·ln x 恒成立.令g (x )=2x -2x ·ln x ,则g ′(x )=2x -ln x -2x. 再令h (x )=2x -ln x -2,则h ′(x )=x -1x <0, 所以h (x )在(0,1)上单调递减,所以h (x )>h (1)=0,故g ′(x )=h (x )x>0, 所以g (x )在(0,1)上单调递增,g (x )<g (1)=2⇒k ≥2.故存在常数k =2满足题意.。
利用导数研究不等式恒成立(能成立)问题
利用导数研究不等式恒成立(能成立)问题1.设函数f (x )=(1+x -x 2)e x (e =2.718 28…是自然对数的底数).(1)讨论f (x )的单调性;(2)当x ≥0时,f (x )≤ax +1+2x 2恒成立,求实数a 的取值范围.解:(1)f ′(x )=(2-x -x 2)e x =-(x +2)(x -1)e x .当x <-2或x >1时,f ′(x )<0;当-2<x <1时,f ′(x )>0.所以f (x )在(-∞,-2),(1,+∞)上单调递减,在(-2,1)上单调递增.(2)设F (x )=f (x )-(ax +1+2x 2),F (0)=0,F ′(x )=(2-x -x 2)e x -4x -a ,F ′(0)=2-a ,当a ≥2时,F ′(x )=(2-x -x 2)e x -4x -a ≤-(x +2)·(x -1)e x -4x -2≤-(x +2)(x -1)e x -x -2=-(x +2)·[(x -1)e x +1],设h (x )=(x -1)e x +1,h ′(x )=x e x ≥0,所以h (x )在[0,+∞)上单调递增,h (x )=(x -1)e x +1≥h (0)=0,即F ′(x )≤0在[0,+∞)上恒成立,F (x )在[0,+∞)上单调递减,F (x )≤F (0)=0,所以f (x )≤ax +1+2x 2在[0,+∞)上恒成立.当a <2时,F ′(0)=2-a >0,而函数F ′(x )的图象在(0,+∞)上连续且x →+∞,F ′(x )逐渐趋近负无穷,必存在正实数x 0使得F ′(x 0)=0且在(0,x 0)上F ′(x )>0,所以F (x )在(0,x 0)上单调递增,此时F (x )>F (0)=0,f (x )>ax +1+2x 2有解,不满足题意. 综上,a 的取值范围是[2,+∞).2.设函数f (x )=2ln x -mx 2+1.(1)讨论函数f (x )的单调性;(2)当f (x )有极值时,若存在x 0,使得f (x 0)>m -1成立,求实数m 的取值范围. 解:(1)函数f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=2x -2mx =-2(mx 2-1)x, 当m ≤0时,f ′(x )>0,∴f (x )在(0,+∞)上单调递增;当m >0时,令f ′(x )>0,得0<x <m m , 令f ′(x )<0,得x >m m , ∴f (x )在⎝⎛⎭⎫0,m m 上单调递增,在⎝⎛⎭⎫m m ,+∞上单调递减. (2)由(1)知,当f (x )有极值时,m >0,且f (x )在⎝⎛⎭⎫0,m m 上单调递增,在⎝⎛⎭⎫m m ,+∞上单调递减.∴f (x )max =f ⎝⎛⎭⎫m m =2ln m m -m ·1m +1=-ln m , 若存在x 0,使得f (x 0)>m -1成立,则f (x )max >m -1.即-ln m >m -1,ln m +m -1<0成立.令g (x )=x +ln x -1(x >0),∵g ′(x )=1+1x>0,∴g (x )在(0,+∞)上单调递增, 且g (1)=0,∴0<m <1.∴实数m 的取值范围是(0,1).3.(2020·西安质检)已知函数f (x )=ln x ,g (x )=x -1.(1)求函数y =f (x )的图象在x =1处的切线方程;(2)若不等式f (x )≤ag (x )对任意的x ∈(1,+∞)均成立,求实数a 的取值范围.解:(1)∵f ′(x )=1x,∴f ′(1)=1. 又∵f (1)=0,∴所求切线的方程为y -f (1)=f ′(1)(x -1),即为x -y -1=0.(2)易知对任意的x ∈(1,+∞),f (x )>0,g (x )>0.①当a ≥1时,f (x )<g (x )≤ag (x );②当a ≤0时,f (x )>0,ag (x )≤0,不满足不等式f (x )≤ag (x );③当0<a <1时,设φ(x )=f (x )-ag (x )=ln x -a (x -1),则φ′(x )=1x-a (x >1),令φ′(x )=0,得x =1a, 当x 变化时,φ′(x ),φ(x )的变化情况如下表:∴φ(x )max =φ⎝⎛⎭⎫1a >φ(1)=0,不满足不等式.综上所述,实数a 的取值范围为[1,+∞).4.已知函数f (x )=a x +x 2-x ln a (a >0,a ≠1).(1)求函数f (x )的极小值;(2)若存在x 1,x 2∈[-1,1],使得|f (x 1)-f (x 2)|≥e -1(e 是自然对数的底数),求实数a 的取值范围.解:(1)f ′(x )=a x ln a +2x -ln a =2x +(a x -1)ln a .∵当a >1时,ln a >0,函数y =(a x -1)ln a 在R 上是增函数,当0<a <1时,ln a <0,函数y =(a x -1)ln a 在R 上也是增函数,∴当a >1或0<a <1时,f ′(x )在R 上是增函数,又∵f ′(0)=0,∴f ′(x )>0的解集为(0,+∞),f ′(x )<0的解集为(-∞,0),故函数f (x )的单调递增区间为(0,+∞),单调递减区间为(-∞,0),∴函数f (x )在x =0处取得极小值1.(2)∵存在x 1,x 2∈[-1,1],使得|f (x 1)-f (x 2)|≥e -1,∴只需f (x )max -f (x )min ≥e -1即可.由(1)可知,当x ∈[-1,1]时,f (x )在[-1,0]上是减函数,在(0,1]上是增函数, ∴当x ∈[-1,1]时,f (x )min =f (0)=1,f (x )max 为f (-1)和f (1)中的较大者.f (1)-f (-1)=(a +1-ln a )-⎝⎛⎭⎫1a +1+ln a =a -1a-2ln a , 令g (a )=a -1a-2ln a (a >0), ∵g ′(a )=1+1a 2-2a =⎝⎛⎭⎫1-1a 2>0, ∴g (a )=a -1a-2ln a 在(0,+∞)上是增函数. 而g (1)=0,故当a >1时,g (a )>0,即f (1)>f (-1);当0<a <1时,g (a )<0,即f (1)<f (-1).∴当a >1时,f (1)-f (0)≥e -1,即a -ln a ≥e -1.由函数y =a -ln a 在(1,+∞)上是增函数,解得a ≥e ;当0<a <1时,f (-1)-f (0)≥e -1,即1a+ln a ≥e -1, 由函数y =1a +ln a 在(0,1)上是减函数,解得0<a ≤1e. 综上可知,所求实数a 的取值范围为⎝⎛⎦⎤0,1e ∪[e ,+∞).。
导数在处理不等式的恒成立问题(一轮复习教案)
学习过程一、复习预习考纲要求:1.理解导数和切线方程的概念。
2.能在具体的数学环境中,会求导,会求切线方程。
3.特别是没有具体点处的切线方程,如何去设点,如何利用点线式建立直线方程。
4.灵活应用建立切线方程与其它数学知识之间的内在联系。
5. 灵活应用导数研究函数的单调性问题二、知识讲解1.导数的计算公式和运算法那么几种常见函数的导数:0'=C (C 为常数);1)'(-=n n nx x (Q n ∈);x x cos )'(sin =; x x sin )'(cos -=;1(ln )x x '=; 1(log )log a a x e x'=, ()x x e e '= ; ()ln x x a a a '= 求导法那么:法那么1 [()()]()()u x v x u x v x ±'='±'.法那么2 [()()]()()()()u x v x u x v x u x v x '='+', [()]'()Cu x Cu x '=法那么3: '2''(0)u u v uv v v v -⎛⎫=≠ ⎪⎝⎭复合函数的导数:设函数()u x ϕ=在点x 处有导数()x u x ϕ'=',函数()y f u =在点x 的对应点u 处有导数()u y f u '=',那么复合函数(())y f x ϕ=在点x 处也有导数,且x u x u y y '''⋅= 或(())()()x f x f u x ϕϕ'='⋅'2.求直线斜率的方法〔高中范围内三种〕(1) tan k α=〔α为倾斜角〕; (2) 1212()()f x f x k x x -=-,两点1122(,()),(,())x f x x f x ; (3)0()k f x '= 〔在0x x =处的切线的斜率〕;3.求切线的方程的步骤:〔三步走〕〔1〕求函数()f x 的导函数()f x ';〔2〕0()k f x '= 〔在0x x =处的切线的斜率〕;〔3〕点斜式求切线方程00()()y f x k x x -=-;4.用导数求函数的单调性:〔1〕求函数()f x 的导函数()f x ';〔2〕()0f x '>,求单调递增区间;〔3〕()0f x '<,求单调递减区间;〔4〕()0f x '=,是极值点。
利用导数解决不等式恒成立中参数问题优秀教案
利用导数解决不等式恒成立中地参数问题一、单参数放在不等式上型:【例题1】(07全国Ⅰ理)设函数.若对所有都有,求地取值范围.解:令,则,(1)若,当时,,故在上为增函数,∴时,,即.(2)若,方程地正根为,此时,若,则,故在该区间为减函数.∴时,,即,与题设相矛盾.综上,满足条件地地取值范围是.说明:上述方法是不等式放缩法.【针对练习1】(10课标理)设函数,当时,,求地取值范围.解:【例题2】(07全国Ⅰ文)设函数在及时取得极值.(1)求、地值;(2)若对于任意地,都有成立,求地取值范围.解:(1),∵函数在及取得极值,则有,.即,解得,.(2)由(1)可知,,.当时,;当时,;当时,.∴当时,取得极大值,又,.则当时,地最大值为.∵对于任意地,有恒成立,∴,解得或,因此地取值范围为.最值法总结:区间给定情况下,转化为求函数在给定区间上地最值.【针对练习2】(07重庆理)已知函数在处取得极值,其中、、为常数.(1)试确定、地值;(2)讨论函数地单调区间;(3)若对任意,不等式恒成立,求地取值范围.解:【针对练习3】(10天津文)已知函数,其中.若在区间上,恒成立,求地取值范围.解:【例题3】(08湖南理)已知函数.(1)求函数地单调区间;(2)若不等式对任意地都成立(其中是自然对数地底数),求地最大值.解:(1)函数地定义域是,.设.则,令,则.当时,,在上为增函数,当时,,在上为减函数.∴在处取得极大值,而,∴,函数在上为减函数.于是当时,,当时,.∴当时,在上为增函数.当时,,在上为减函数.故函数地单调递增区间为,单调递减区间为.(2)不等式等价于不等式,由知,.设,,则.由(1)知,,即.∴,,于是在上为减函数.故函数在上地最小值为.∴a地最大值为.小结:解决此类问题用地是恒成立问题地变量分离地方法,此类方法地解题步骤是:①分离变量;②构造函数(非变量一方);③对所构造地函数求最值(一般需要求导数,有时还需求两次导数);④写出变量地取值范围.【针对练习4】(10全国1理)已知,若,求地取值范围.解:【针对练习5】若对所有地都有成立,求实数地取值范围.解:二、单参数放在区间上型:【例题4】已知三次函数图象上点处地切线经过点,并且在处有极值.(1)求地解析式;(2)当时,恒成立,求实数地取值范围.解:(1)∵,∴,于是过点处地切线为,又切线经过点,∴,①∵在处有极值,∴,②又,③∴由①②③解得:,,,∴.(2),由得,.当时,,单调递增,∴;当时,,单调递减,∴.∴当时,在内不恒成立,当且仅当时,在内恒成立,∴地取值范围为.【针对练习6】(07陕西文)已知在区间上是增函数,在区间,上是减函数,又.(1)求地解析式;(2)若在区间上恒有成立,求地取值范围.解:三、双参数中知道其中一个参数地范围型:【例题5】(07天津理)已知函数,其中,.(1)讨论函数地单调性;(2)若对于任意地,不等式在上恒成立,求地取值范围.解:(1).当时,显然.这时在,上内是增函数.当时,令,解得.当变化时,,地变化情况如下表:由(2)知,在上地最大值为与地较大者,对于任意地,不等式法二:变量分离.∵,∴,即.令,,∴在上递减,最小值为,从而得,∴满足条件地地取值范围是.或用,即,进一步分离变量得,利用导数可以得到在时取得最小值,从而得,∴满足条件地地取值范围是.法三:变更主元.∵,∴在递增,即地最大值为.以下同上法.说明:本题是在对于任意地,在上恒成立相当于两次恒成立,这样地题,往往先保证一个恒成立,在此基础上,再保证另一个恒成立.【例题6】设函数,,若对于任意地,不等式在上恒成立,求实数地取值范围.解:在上恒成立,即在上恒成立.由条件得,又,∴,即.设,则.令,,当,;当,,∴时,,于是,∴在递减,∴地最小值为,∴,因此满足条件地地取值范围是.【针对练习7】设函数,其中,.若对于任意地,不等式在上恒成立,求地取值范围.解:四、双参数中地范围均未知型:【例题7】(10湖南理)已知函数,对任意地,恒有.(1)证明:当时,;(2)若对满足题设条件地任意,,不等式恒成立,求地最小值.解:(1)易知.由题设,对任意地,,即恒成立,∴,从而.于是,且,因此.故当时,有,即当时,.(2)由(1)知,.当时,有.令,则,.而函数地值域是.因此,当时,地取值集合为.当时,由(1)知,,.此时或,.从而恒成立.综上所述,地最小值为.【针对练习8】若图象上斜率为3地两切线间地距离为,设.(1)若函数在处有极值,求地解析式;(2)若函数在区间上为增函数,且在区间上都成立,求实数地取值范围.解:五、双参数中地线性规划型:【例题8】(12浙江理)已知,,函数.(1)证明:当时,①函数地最大值为;②;(2)若对恒成立,求地取值范围.解:(1)①.当时,,在上恒成立,∴在上递增,此时地最大值为:;当时,,此时在上递减,在上递增,∴在上地最大值为:.综上所述:函数在上地最大值为.②∵,当时,.当时,.设,,列表可得,∴当时,,∴.(2)由①知:函数在上地最大值为,∴.由②知:,于是对恒成立地充要条件为:或,在坐标系中,不等式组所表示地平面区域为如图所示地阴影部分,其中不包括线段.作一组平行线,得,∴地取值范围为.【针对练习9】已知函数.(1)若,求地单调区间;(2)若地两个极值点,恒满足,求地取值范围.解:六、双参数中地绝对值存在型:【例题9】(06湖北理)设是函数地一个极值点.(1)求与地关系式(用表示),并求地单调区间;(2)设,.若存在,使得成立,求地取值范围.解:(1),由,得,即得,则.令,得或,由于是极值点,∴,即.当时,,则在区间上,,为减函数;在区间上,,为增函数;在区间上,,为减函数.当时,,则在区间上,,为减函数;在区间上,,为增函数;在区间上,,为减函数.(2)由(1)知,当时,,在区间上地单调递增,在区间上单调递减,那么在区间上地值域是,而,,,那么在区间上地值域是.又在区间上是增函数,且它在区间上地值域是,由于,∴只须仅须且,解得.故地取值范围是.【针对练习10】(10辽宁理)已知函数.(1)讨论函数地单调性;(2)设,如果对任意,,,求地取值范围.解:总结:关于运用导数解决含参函数问题地策略还有很多,参数问题形式多样,方法灵活多变,技巧性较强,对于某些“含参函数”题目,不一定用某一种方法,还可用多种方法去处理.这就要求我们养成良好地数学思维,有良好地观察与分析问题地能力,灵活地转化问题能力,使所见到地“含参函数”问题能更有效地解决.版权申明本文部分内容,包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理.版权为个人所有This article includes some parts, including text, pictures, and design. Copyright is personal ownership.p1Ean。
利用导数研究不等式恒成立问题
(2)当 x>0 时,函数 f(x)≥0 恒成立,求实数 a 的取值范围.
[解] 由 f(1)≥0,得 a≥e-1 1>0, 则 f(x)≥0 对任意的 x>0 恒成立可转化为a+a 1≥2xx-ex 1对任意 的 x>0 恒成立. 设函数 F(x)=2xx-ex 1(x>0),则 F′(x)=-2x+x12exx-1. 当 0<x<1 时,F′(x)>0;当 x>1 时,F′(x)<0, 所以函数 F(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减, 所以 F(x)max=F(1)=1e. 于是a+a 1≥1e,解得 a≥e-1 1.
(2)若对任意的 x∈[0,+∞),不等式 f(x)≥g(x)恒成立,求 实数 a 的取值范围.
[解] 令 h(x)=f(x)-g(x),由题意得 h(x)min≥0 在 x∈[0,+∞) 上恒成立,因为 h(x)=(x+a-1)ex-12x2-ax,
所以 h′(x)=(x+a)(ex-1). ①若 a≥0,则当 x∈[0,+∞)时,h′(x)≥0,所以函数 h(x)在 [0,+∞)上单调递增, 所以 h(x)min=h(0)=a-1,则 a-1≥0,得 a≥1. ②若 a<0,则当 x∈[0,-a)时,h′(x)≤0; 当 x∈(-a,+∞)时,h′(x)>0, 所以函数 h(x)在[0,-a)上单调递减,在(-a,+∞)上单调递增, 所以 h(x)min=h(-a), 又因为 h(-a)<h(0)=a-1<0,所以不合题意. 综上,实数 a 的取值范围为[1,+∞).
1 f(x)<k+2x-x2
成立,求 k 的取值范围.
解:由题意知 f(x)=exx<k+21x-x2对任意的 x∈(0,2)都成立,
利用导数求解参数问题(恒成立问题)经典题目
用导数解参数问题已知函数的单调性,求参变量的取值范围,实质上是含参不等式恒成立的一种重要题型。
本文将举例说明此类问题的求解策略。
结论一、 不等式()()f x g a ≥恒成立⇔[]min()()f x g a ≥(求解()f x 的最小值);不等式()()f x g a ≤恒成立⇔[]max()()f x g a ≤(求解()f x 的最大值).结论二、 不等式()()f x g a ≥存在解⇔[]max()()f x g a ≥(求解()f x 的最大值);不等式()()f x g a ≤存在解⇔[]min()()f x g a ≤(即求解()f x 的最小值).一、(2008湖北卷)若21()ln(2)2f x x b x =-++∞在(-1,+)上是减函数,则b 的取值范围是( )A. [1,)-+∞B. (1,)-+∞C. (,1]-∞-D. (,1)-∞- 二、若不等式()2211x m x ->-对满足2m ≤的所有m 都成立,求x 的取值范围。
解:设()()()2121f m m x x =---,对满足2m ≤的m ,()0f m <恒成立,()()()()()()2221210202021210x x f f x x ⎧----<-<⎧⎪⎪∴∴⎨⎨<---<⎪⎪⎩⎩解得:1122x -++<<三、(2009浙江)已知函数32()(1)(2)f x x a x a a x b =+--++ (,)a b ∈R . (I )若函数()f x 的图象过原点,且在原点处的切线斜率是3-,求,a b 的值; (II )若函数()f x 在区间(1,1)-上不单调...,求a 的取值范围. 解析:(Ⅰ)略(Ⅱ))2()1(23)(2+--+='a a x a x x f函数)(x f 在区间)1,1(-不单调,等价于导函数)(x f '在)1,1(-既能取到大于0的实数,又能取到小于0的实数 即函数)(x f '在)1,1(-上存在零点,根据零点存在定理,有0)1()1(<'-'f f , 即:0)]2()1(23)][2()1(23[<+---+--+a a a a a a 整理得:0)1)(1)(5(2<-++a a a ,解得15-<<-a 四、(新课程卷 )若函数y =31x 3-21ax 2+(a -1)x +1在区间(1,4)内为减函数,在区间(6,+∞)内为增函数,试求实数a 的取值范围.解:[])1()1()1()(2---=-+-='a x x a ax x x f令0)(='x f ,解得x=1或x=a-1,并且 a≠2,否则f (x)在整个定义域内单调。
人教版导数如何解决含参数不等式恒成立问题
如何解决含参数“不等式恒成立”问题(1)分离参数法分离参数法一定要搞清谁是变量,谁为参数,一般知道谁的范围谁就是变量。
求谁的范围,谁就是参数,利用分离参数法,常用到函数的单调性,基本不等式求最值。
例如:设2)1ln()(ax x x x f --+=,当a 满足什么条件时,)(x f 在⎥⎦⎤⎢⎣⎡--31,21单调递减?解:由题意)(x f 的定义域为),1(+∞-得x x a ax ax x x f ++--=--+=1)12(22111)(2'⇔0)12(22≤+--x a ax ,∈x ⎥⎦⎤⎢⎣⎡--31,21恒成立⇔0122≤++a ax 法一:(分离参数法)0122≤++a ax x a x a +-≤⇒-≤+⇒1121)1(2,又因为11+-=x y 在⎥⎦⎤⎢⎣⎡--31,21单调递增。
2max -=y ,1-≤a 。
(2)分类讨论法有的不等式恒成立问题,参数与变量不是那么容易分离或分离后根本求不出最值(或极限值)那么就需分类讨论法。
上面的习题也可以用分类讨论法:法二(分类讨论法)令122)(++=a ax x g ,∈x ⎥⎦⎤⎢⎣⎡--31,21由题意得00)21({<≤-⇒a g 或00)31({>≤-a g 或1)(0{==x g a 1-≤⇒a 。
例2函数ax x a x x f +-=22ln )(,若函数)(x f 在),1(+∞为单调递减,求实数a 的取值范围。
分析:要求a 的范围,我们就把a 作为参数,优先考虑分离参数法,但是对于这题a 参数没有办法分离,我们只能选择分类讨论法。
解:)(x f 的定义域为),0(+∞xax ax a x a x x f )1)(12(21)(2'-+-=+-=(因式分解是关键)0)1)(12()(≥-+=ax ax x g当0=a 时,1)(-=x g ,不合题意当0>a 时,)(x g y =是开口向上的抛物线,由图象分析可得,若0)(≥x g 在1>x 恒成立,则111≥⇒≤a a当0<a 时,同理分析可得21121-≤⇒≤-a a 。
利用导数解决含参不等式参数取值范围问题的策略_李文东
利用导数解决含参不等式参数取值范围问题的策略广东省中山市中山纪念中学(528454) 李文东含参不等式恒成立问题,特别是利用导数解决含参关系式恒成立求参数的取值范围这一问题经常出现在高考试题中,是高考的重点也是难点.解决这一类问题需要用到函数与方程思想、转化与化归思想、数形结合思想和分类讨论等数学思想,能够很好的反映学生的数学素养.下面结合例题具体谈谈此类问题的求解策略.策略一 不等式(,)0f x a …恒成立⇔min (,)0f x a …,合理分类讨论求最值. 例1 (2010年高考新课标卷理科)设函数2()1x f x e x ax =---,a R ∈.若当0x ≥时,()0f x ≥恒成立,求a 的取值范围.解 因为()12xf x e ax '=--,它比较复杂,考虑进一步求导:()"2f x ex a =-,显然()"f x 递增,故当0x ≥时,()"12min f x a =-.于是(1)当21a ≤,即12a ≤时,()"0f x ≥,所以()'f x 在[)0,+∞单调递增,所以()'f x ≥ ()00f '=,即() '0f x ≥,所以()f x 在[)0,+∞单调递增,所以()()00f x f ≥=.(2)当21a >,即12a >时,令''()20x f x e a =-=,解之得ln 2x a =.当()0,ln 2x a ∈时,()"0f x <,()'f x 为单调递减函数;又因为()'00f =,所以()0,ln 2x a ∈时,()'0f x <,所以()f x 在区间()0,ln 2a 是单调递减函数.又()00f =,所以()0,ln 2x a ∈时,()0f x <不符合题意要求.综上所述,实数a 的取值范围为1,2⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦. 评注 (1)分类讨论的难点在于分类标准的确定,目标就是确定导函数的符号,一般要结合导函数的具体形式来确定.如果导函数的符号能等价转化为一个二次函数的符号,则常见的讨论标准如下:1.讨论是否是二次函数;2.讨论零点的存在与否;3.讨论零点是否在定义域之内;4.讨论零点的大小关系;5.讨论二次函数的开口方向.(2)本例中()12x f x e ax '=--比较复杂,为了研究其符号,关键还是弄清楚其单调性,故继续对其求导后根据()""2f x e a =-的符号来确定讨论标准.策略二 分离参数避免分类讨论,快速求解.例2 (2013年高考全国新课标卷)已知函数2()f x x ax b =++,()()xg x e cx d =+,若曲线()y f x =和曲线()y g x =都过点()0,2P ,且在点P 处有相同的切线42y x =+.(1)求a ,b ,c ,d 的值;(2)若2x ≥-时,()()f x kg x ≤,求k 的取值范围.解 (1)4a =,2b c d ===.(2)2x ≥-时,()()f x kg x ≤,即242(22)xx x ke x ++≤+. 故当1x >-时,220x >+,于是分离参数后有2422(1)x x x k e x +++…,令242()(1)x x x h x e x ++=+,则22(2)'()(1)x x x h x e x +=-+,可知当,0()1x ∈-时,()0h x '>,()h x 递增;,()0x ∈+∞时,()0h x '<,()h x 递减;于是()()max 2021k h x h k ≥==⇒≥;而当21x -≤<-时,220x +<,于是有2422(1)x x x k e x +++≤,可知当)2(1x ∈--,时,()0h x '>,()h x 递增;于是22min 2()(2)2k h x h e k e ≤==⇒-≤.综上,k 的取值范围为21k e ≤≤.评注 本题是一个典型的利用分离参数法求解参数取值范围的例子,分离中需要注意分母函数()g x 的符号,分离参数的目的就是避免复杂的分类讨论而达到快速求解!策略三 利用必要条件或端点效应缩小参数的范围.例3 (2014年高考全国新课标卷)已知函数()2x x f x e e x -=--.(1)讨论()f x 的单调性;(2)设()()()24g x f x bf x =-,当0x >时,()0g x >,求b 的最大值.解 (1)略.(2)注意到()00g =,要使当0x >时,()0g x >,则必存在00x >,当0()0x x ∈,时,()g x 递增,也即有:当0()0x x ∈,时,()0g x '≥,从而必有:()'00g ≥.而22'()2'(2)4'()2(2)4(2)x x x x g x f x bf x e e b e e --=-=+--+-.注意到()'00g =,从而同理必有()"00g ≥.而22)''()4()4(x x x x g x ee b e e --=---,注意到()"00g =,从而同理必有()"'00g ≥.而 22'''())8()4(x x x x g x e e b e e --=+-+,于是()()'''08202g b b =-≥⇒≤.而当2b ≤时,()()()24g x f x bf x =-()()()28f x f x h x ≥-=,222()2()8()122(2)'0x x x x x x h x e e e e e e ---=+-++=+->,故()h x 递增,又()00h =,于是()0h x >,也即有()0g x >成立.综上,b 的最大值为2.评注 端点效应是指:对于[]x a b ∀∈,,()0f x ≥,且()0f a =.则必然0()x a b ∃∈,,当0,[]x a x ∈时()f x 递增,从而有0,[]x a x ∈时,()'0f x ≥成立,特别有()'0f a ≥这一必要条件得出参数的范围,然后说明这一范围的充分性即可,这样既避免了分类讨论,也可避免了分离参数后函数很复杂且有时需要用到罗必塔法则的情形.实际操作中,若不满足这一条件,我们也可以在自变量的范围内取一特定值,缩小参数的取值范围,减少分类讨论的种类!策略四 分离函数,数形结合,转化为两函数图像的关系.例4 若不等式()2ln 2ax x a x x -≥-对1[)x ∀∈+∞,恒成立,求a 的取值范围.解 方法一 因为不等式2ln (2)ax x a x x -≥-对1[)x ∀∈+∞,恒成立,所以2()a x x lnx -≥对1[)x ∀∈+∞,恒成立.当1x =时,不等式显然成立,当1x >时,20x x ->,ln 0x >,故0a >.2()()g x a x x =-,()ln f x x =作出两函数的图像,如图1.图1当()f x 与()g x 在1x =处相切时,()()1g x x >图像恰好位于()()1f x x >图像的上方,此时()()'11f g =',即1a =,结合图像可知,所求a 的取值范围为1a ≥.评注 本法是转化为两曲线的情况.顺着这个思路,本题还有以下两种解法.方法二 因为不等式2ln (2)ax x a x x -≥-对1[)x ∀∈+∞,恒成立,所以2()a x x lnx -≥对1[)x ∀∈+∞,恒成立,也即(1)ln x a x x-≥对1[)x ∀∈+∞,恒成立.令x (n )l f x x =,则21ln '()x f x x -=,可知()f x 在(1)e ,上递增,()e +∞,上递减.如图2,故当直线()1y a x =-位于()f x 在1x =处的切线及其上方时,不等式恒成立,从而 ()'11a f ≥=.图2图3 方法三 因为不等式2ln (2)ax x a x x -≥-对1[)x ∀∈+∞,恒成立,所以ln 1ax x x ≥-对1()x ∀∈+∞,恒成立. 令ln ()1f x x x =-,则211ln '()(1)x x f x x --=-.令1()1ln g x x x =--,则211'()g x x x=- 210(1)x x x-=≤≥,故()g x 递减,于是()()10g x g ≤=,进一步有()'0f x ≤,从而()f x 在(1)+∞,上递减,由于()f x 在1x =处没有意义,因此需要用到洛必达法则,1111l lim ()lim lim 111n x x x f x x x x →→→===-.如图3,当直线y ax =过点(1)1,时恰好满足题意,所求a 的取值范围为1a ≥.例5 已知函数()()ln 1f x x a x =-+,若对任意的]2[1x ∈,,2()f x x ≥恒成立,求实数a 的取值范围.解 2()f x x ≥,即22ln(1)ln(1)x a x x x x x a ⇒-≥-+≥+对任意的]2[1x ∈,恒成立.因为]2[1x ∈,时,20x x -≤,()ln 10x +>,故0a ≤,从而函数()ln 1y a x =+和函数2y x x =-都在[1]2,上递减,且它们的凹凸性相反.在同一坐标系下作出两函数的图像,如图4,可知当函数()ln 1y a x =+满足在2x =时,2y ≤-即可,即2ln 32ln 3a a ≤-⇒-….图4评注 分离函数可看作分离参数法的推广,分离函数时,可以尽量从多个角度尝试不同的分离方式,只要分离后的函数比较简单即可.策略五 等价变换,巧妙转化.例6 (广东省2019届高三六校联考)已知函数ln 2()x f x x+=. (1)求函数()f x 在[1,)+∞上的值域;(2)若1,[)x ∀∈+∞,()ln ln 424x x ax +≤+恒成立,求实数a 的取值范围.解 (I)略.(2)令ln x t =,则()0tx e t =≥,不等式()ln ln 424x x ax +≤+等价于2442tt t ae ≤+-,分离参数后得:2442()t t t a g t e +-=…,(2)(4)'()t t t g t e -+=,可知函数()g t 在[0,2]上递增,在[2,)+∞上递减,于是max 282()g a t e =≥,故实数a 的取值范围为2[4),e +∞. 例7 若对任意0x >,1(1)2()ln ax a e x x x +≥+恒成立,求实数a 的取值范围.解 不等式1(1)2()ln ax a e x x x +≥+两边同乘以x 得:2(1)2(1)ln a x ax ex x +≥+,进一步有22(1)ln (1)ln a x a x e e x x +≥+.令()()l 1n f x x x =+,则原不等式等价于:2()()ax f e f x ≥.又易知()f x 在(0,)+∞上递增,故2a x e x ≥,分离参数可得:ln 2a x x ≥⋅.令n (l )g x x x =,易知()g x 在(0,)e 上递增,在(),e +∞上递减,故max 22()a g x e ≥⋅=. 评注 当函数()f x 比较复杂时,我们可以对其进行等价变换,比如换元法,同构法等,使得问题达到简化的目的!以上是导数解决函数恒成立求参数取值范围问题的一般策略.一般来说,从解题的复杂程度来说选择的步骤是:数形结合,分离函数→分离参数→端点效应→合理转化→分类讨论.当然以上顺序也不是一成不变的,还是要具体情况具体分析.最后结合分离函数法来简单谈一下作为一个教师怎么编制出恒成立问题的试题.我们可以利用一些常见的曲线和直线来构造恒成立问题,特别是直线过曲线上的定点或者直线就是曲线在某点处的切线时.比如我们可以编制如下问题:(1)函数()ln f x x =在1x =处的切线方程为1y x =-,于是我们可以这样出题:当1x >时,()ln 1x a x <-恒成立,求a 的取值范围(答案:1a ≥);(2)函数()()()ln 11f x x x =-+在0x =处的切线方程为y x =,于是我们可以这样出题:当0x >时,()()1ln 1x x ax -+<恒成立,求a 的取值范围(答案:1a ≥).我们还可以将本文中的例4稍加改编得到如下比较有趣的一道题:(3)若不等式2ln (2)ax x a x x -≥-对0,()x ∀∈+∞恒成立,求a 的取值范围.结合文章中的解法,不难知道所求a 的取值范围为1a =,它只有一个值满足要求!。
专题12 利用导数研究不等式恒成立问题(解析版)
专题12利用导数研究不等式恒成立问题不等式恒成立问题的基本类型类型1:任意x ,使得f (x )>0,只需f (x )min >0.类型2:任意x ,使得f (x )<0,只需f (x )max <0.类型3:任意x ,使得f (x )>k ,只需f (x )min >k .类型4:任意x ,使得f (x )<k ,只需f (x )max <k .类型5:任意x ,使得f (x )>g (x ),只需h (x )min =[f (x )-g (x )]min >0.类型6:任意x ,使得f (x )<g (x ),只需h (x )max =[f (x )-g (x )]max <0.(1)构造函数分类讨论: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h (x )=f (x )-g (x )或“右减左”的函数u (x )=g (x )-f (x ),进而只需满足h (x )min ≥0或u (x )max ≤0,将比较法的思想融入函数中,转化为求解函数最值的问题,适用范围较广,但是往往需要对参数进行分类讨论.(2)分离函数法:分离参数法的主要思想是将不等式变形成一个一端是参数a ,另一端是变量表达式v (x )的不等式后,应用数形结合思想把不等式恒成立问题转化为水平直线y =a 与函数y =v (x )图象的交点个数问题来解决.可化为不等式恒成立问题的基本类型类型1:函数f (x )在区间D 上单调递增,只需f ′(x )≥0.类型2:函数f (x )在区间D 上单调递减,只需f ′(x )≤0.类型3:∀x 1,x 2∈D ,f (x 1)>g (x 2),只需f (x )min >g (x )max .类型4:∀x 1∈D 1,∃x 2∈D 2,f (x 1)>g (x 2),只需f (x )min >g (x )min .类型5:∀x 1∈D 1,∃x 2∈D 2,f (x 1)<g (x 2),只需f (x )max <g (x )max .(1)∀x 1∈D 1,∃x 2∈D 2,f (x 1)>g (x 2),等价于函数f (x )在D 1上的最小值大于g (x )在D 2上的最小值即f (x )min >g (x )min (这里假设f (x )min ,g (x )min 存在).其等价转化的基本思想是:函数y =f (x )的任意一个函数值大于函数y =g (x )的某一个函数值,但并不要求大于函数y =g (x )的所有函数值.(2)∀x 1∈D 1,∃x 2∈D 2,f (x 1)<g (x 2),等价于函数f (x )在D 1上的最大值小于函数g (x )在D 2上的最大值(这里假设f (x )max ,g (x )max 存在).其等价转化的基本思想是:函数y =f (x )的任意一个函数值小于函数y =g (x )的某一个函数值,但并不要求小于函数y =g (x )的所有函数值.典例1.已知函数f (x )=ax +ln x +1,若对任意的x >0,f (x )≤x e 2x 恒成立,求实数a 的取值范围.【解析】法一:构造函数法设g (x )=x e 2x -ax -ln x -1(x >0),对任意的x >0,f (x )≤x e 2x 恒成立,等价于g (x )≥0在(0,+∞)上恒成立,则只需g (x )min ≥0即可.因为g ′(x )=(2x +1)e 2x -a -1x ,令h (x )=(2x +1)e 2x -a -1x (x >0),则h ′(x )=4(x +1)e 2x +1x2>0,所以h (x )=g ′(x )在(0,+∞)上单调递增,因为当x ―→0时,h (x )―→-∞,当x ―→+∞时,h (x )―→+∞,所以h (x )=g ′(x )在(0,+∞)上存在唯一的零点x 0,满足(2x 0+1)e2x 0-a -1x 0=0,所以a =(2x 0+1)e2x 0-1x 0,且g (x )在(0,x 0)上单调递减,在(x 0,+∞)上单调递增,所以g (x )min =g (x 0)=x 0e2x 0-ax 0-ln x 0-1=-2x 20e2x 0-ln x 0,则由g (x )min ≥0,得2x 20e2x 0+ln x 0≤0,此时0<x 0<1,e2x 0≤-ln x 02x 20,所以2x 0+ln(2x 0)≤ln(-ln x 0)+(-ln x 0),设S (x )=x +ln x (x >0),则S ′(x )=1+1x>0,所以函数S (x )在(0,+∞)上单调递增,因为S (2x 0)≤S (-ln x 0),所以2x 0≤-ln x 0即e2x 0≤1x 0,所以a =(2x 0+1)e2x 0-1x 0≤(2x 0+1)·1x 0-1x 0=2,所以实数a 的取值范围为(-∞,2].法二:分离参数法因为f (x )=ax +ln x +1,所以对任意的x >0,f (x )≤x e 2x 恒成立,等价于a ≤e 2x -ln x +1x在(0,+∞)上恒成立.令m (x )=e 2x-ln x +1x (x >0),则只需a ≤m (x )min 即可,则m ′(x )=2x 2e 2x +ln x x 2,再令g (x )=2x 2e 2x +ln x (x >0),则′(x )=4(x 2+x )e 2x +1x>0,所以g (x )在(0,+∞)上单调递增,因为=e 8-2ln 2<0,g (1)=2e 2>0,所以g (x )有唯一的零点x 0,且14<x 0<1,所以当0<x <x 0时,m ′(x )<0,当x >x 0时,m ′(x )>0,所以m (x )在(0,x 0)上单调递减,在(x 0,+∞)上单调递增,因为2x 20e2x 0+ln x 0=0,所以ln 2+2ln x 0+2x 0=ln(-ln x 0),即ln(2x 0)+2x 0=ln(-ln x 0)+(-ln x 0),设s (x )=ln x +x (x >0),则s ′(x )=1x+1>0,所以函数s (x )在(0,+∞)上单调递增,因为s (2x 0)=s (-ln x 0),所以2x 0=-ln x 0,即e2x 0=1x 0,所以m (x )≥m (x 0)=e2x 0-ln x 0+1x 0=1x 0-ln x 0x 0-1x 0=2,则有a ≤2,所以实数a 的取值范围为(-∞,2].典例2.设函数f (x )=ln x +k x ,k ∈R.(1)若曲线y =f (x )在点(e ,f (e))处的切线与直线x -2=0垂直,求f (x )的单调性和极小值(其中e 为自然对数的底数);(2)若对任意的x 1>x 2>0,f (x 1)-f (x 2)<x 1-x 2恒成立,求k 的取值范围.【解析】(1)由条件得f ′(x )=1x -k x2(x >0),∵曲线y =f (x )在点(e ,f (e))处的切线与直线x -2=0垂直,∴f ′(e)=0,即1e -k e 2=0,得k =e ,∴f ′(x )=1x -e x 2=x -e x2(x >0),由f ′(x )<0得0<x <e ,由f ′(x )>0得x >e ,∴f (x )在(0,e)上单调递减,在(e ,+∞)上单调递增.当x =e 时,f (x )取得极小值,且f (e)=ln e +e e=2.∴f (x )的极小值为2.(2)由题意知,对任意的x 1>x 2>0,f (x 1)-x 1<f (x 2)-x 2恒成立,设h (x )=f (x )-x =ln x +k x-x (x >0),则h (x )在(0,+∞)上单调递减,∴h ′(x )=1x -k x2-1≤0在(0,+∞)上恒成立,即当x >0时,k ≥-x 2+x +14恒成立,∴k ≥14.故k 的取值范围是14,+典例3.已知函数f (x )=13x 3+x 2+ax .(1)若函数f (x )在区间[1,+∞)上单调递增,求实数a 的最小值;(2)若函数g (x )=x ex ,对∀x 1∈12,2,∃x 2∈12,2,使f ′(x 1)≤g (x 2)成立,求实数a 的取值范围.【解析】(1)由题设知f ′(x )=x 2+x a ≥0在[1,+∞)上恒成立,即a ≥-(x +1)2+1在[1,+∞)上恒成立,而函数y =-(x +1)2+1在[1,+∞)单调递减,则y max =-3,∴a ≥-3,∴a 的最小值为-3.(2)“对∀x 1∈12,2,∃x 2∈12,2,使f ′(x 1)≤g (x 2)成立”等价于“当x ∈12,2时,f ′(x )max ≤g (x )max ”.∵f ′(x )=x 2+2x +a =(x +1)2+a -1在12,2上单调递增,∴f ′(x )max =f ′(2)=8+a .而g ′(x )=1-x e x,由g ′(x )>0,得x <1,由g ′(x )<0,得x >1,∴g (x )在(-∞,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减.∴当x ∈12,2时,g (x )max =g (1)=1e .由8+a ≤1e ,得a ≤1e-8,∴实数a ∞,1e -8.典例4.已知函数f (x )=3x -3x +1,g (x )=-x 3+32(a +1)x 2-3ax -1,其中a 为常数.(1)当a =1时,求曲线g (x )在x =0处的切线方程;(2)若a <0,对于任意的x 1∈[1,2],总存在x 2∈[1,2],使得f (x 1)=g (x 2),求实数a 的取值范围.【解析】(1)当a =1时,g (x )=-x 3+3x 2-3x -1,所以g ′(x )=-3x 2+6x -3,g ′(0)=-3,又因为g (0)=-1,所以曲线g (x )在x =0处的切线方程为y +1=-3x ,即3x +y +1=0.(2)f (x )=3x -3x +1=3(x +1)-6x +1=3-6x +1,当x ∈[1,2]时,1x +1∈13,12,所以-6x +1∈[-3,-2],所以3-6x +1∈[0,1],故f (x )在[1,2]上的值域为[0,1].由g (x )=-x 3+32(a +1)x 2-3ax -1,可得g ′(x )=-3x 2+3(a +1)x -3a =-3(x -1)(x -a ).因为a <0,所以当x ∈[1,2]时,g ′(x )<0,所以g (x )在[1,2]上单调递减,故当x ∈[1,2]时,g (x )max =g (1)=-1+32(a +1)-3a -1=-32a -12,g (x )min =g (2)=-8+6(a +1)-6a -1=-3,即g (x )在[1,2]上的值域为-3,-32a -12.因为对于任意的x 1∈[1,2],总存在x 2∈[1,2],使得f (x 1)=g (x 2),所以[0,1]⊆-3,-32a -12,所以-32a -12≥1,解得a ≤-1,故a 的取值范围为(-∞,-1].专项突破练一、单选题1.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 >【解析】43322()4,()4124(3)f x x x f x x x x x '=-=-=-,当3x <时,()0f x '<,当3x >时,()0f x '>,()f x 的递减区间是(,3)-∞,递增区间是(3,)+∞,所以3,()x f x =取得极小值,也是最小值,min ()(3)27f x f ==-,不等式4342x x a ->-对任意实数x 都成立,所以272,29a a ->->.故选:D.2.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-【解析】函数()22f x ax x a =-+,对[]1,2x ∀∈都有()0≤f x ,当[]1,2x ∈时,()0≤f x 即220ax x a -+≤,即为()221a x x +≤,可化为()212x a x ≤+令()22()1x g x x +=,则()()22'22221)22((12(212))x x x x g x x x -++-++==当[]1,2x ∈时,'()0g x <,单调递减.因此()min 2224()(2)152g x g ⨯==+=,所以min 4()5a g x ≤=故实数a 的取值范围是4,5⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦,故选B 3.已知函数()32183833f x x x x =-+-,()lng x x x =-,若()120,3x x ∀∈,,()()12g x k f x +≥恒成立,则实数k 的取值范围是()A .[)2ln 2,++∞B .[)3,∞-+C .5,3⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭D .[)3,+∞【解析】()()()26824f x x x x x '=-+=--,当()0,2x ∈时,()0f x '>,()f x 单调递增,当()2,3x ∈时,()0f x '<,()f x 单调递减,所以()f x 在()0,3上的最大值是()24f =.()111x g x x x-'=-=,当()0,1x ∈时,()0g x '<,()g x 单调递减,当()1,3x ∈时,()0g x '>,()g x 单调递增,所以()g x 在()0,3上的最小值是()11g =,若1x ∀,()20,3x ∈,()()12g x k f x +≥恒成立,则()()max min g x k f x +≥⎡⎤⎣⎦,即14k +≥,所以3k ≥,所以实数k 的取值范围是[)3,+∞.故选:D .4.已知不等式()()23ln 1231x x a -+≤+对任意[]0,1x ∈恒成立,则实数a 的最小值为()A .1ln 22-B .113ln 622--C .13-D .113ln 622+【解析】设()()()23ln 11=-+>-f x x x x ,则()321211-'=-=++x f x x x ,当102x <<时,()0f x '<,()f x 单调递减,当112x <<时,()0f x '>,()f x 单调递增,()003ln10=-=f ,()123ln 20=-<f ,不等式()()23ln 1231x x a -+≤+对任意[]0,1x ∈恒成立可转化为对任意[]0,1x ∈时()()max 231+≥a f x ,所以()2310+≥a ,解得13a ≥-.故选:C.5.若关于x 的不等式sin x x ax -≥,对[]0,x π∈恒成立,则实数a 的取值范围是()A .(],1-∞-B .(],1-∞C .4,π⎛⎫-∞- ⎪⎝⎭D .4,∞π⎛⎤- ⎥⎝⎦【解析】因为不等式sin x x ax -≥,对[]0,x π∈恒成立,当0x =时,显然成立,当(0,]x π∈,sin 1xa x ≤-恒成立,令()sin 1x f x x =-,则()2cos sin x x xf x x -'=,令()cos sin g x x x x =-,则()sin 0g x x x '=-≤在(0,]π上成立,所以()g x 在(0,]π上递减,则()()00g x g <=,所以()0f x '<在(0,]π上成立,所以()f x 在(0,]π上递减,所以()()min 1f x f π==-,所以1a ≤-,故选:A 6.若关于x 的不等式()()22e 222ln 1x a x a a x -+-+>+-在()2,+∞上恒成立,则实数a 的取值范围为()A .1,e ⎡-+∞⎫⎪⎢⎣⎭B .()1,-+∞C .[)1,-+∞D .[)2,-+∞【解析】依题意,()()()22e 221ln 1x a x x a x -+->-+-,则()()222e ln e 21ln 1x x a x a x --+>-+-(*).令()2ln g t t a t =+(1)t >,则(*)式即为()()2e 1x g g x ->-.又2e 11x x ->->在()2,+∞上恒成立,故只需()g t 在()1,+∞上单调递增,则()20ag t t '=+≥在()1,+∞上恒成立,即2a t ≥-在()1,+∞上恒成立,解得2a ≥-.故选:D.7.已知函数()2sin f x x x =+,若ln (1)0a f x f x ⎛⎫++-≥ ⎪⎝⎭对(]0,2x ∈恒成立,则实数a 的取值范围为()A .[)1,+∞B .[)2,+∞C .[]1,2D .()1,+∞【解析】由题意,函数()2sin f x x x =+的定义域为R ,其满足()()f x f x -=-,所以函数()f x 为奇函数,且()2cos 0f x x =+>',所以函数()f x 为R 上的增函数,若ln (1)0a f x f x ⎛⎫++-≥ ⎪⎝⎭对(]0,2x ∈恒成立,则ln (1)a f x f x ⎛⎫+≥ ⎪⎝⎭对(]0,2x ∈恒成立,即ln 1a x x+≥对(]0,2x ∈恒成立,即ln a x x x ≥-对(]0,2x ∈恒成立,设()(]ln 0,2,h x x x x x ∈=-,可得()ln h x x '=-,当01x <<时,()0h x '>;当12x <≤时,()0h x '<,所以()h x 在(0,1)上单调递增,在(1,2]单调递减,所以()max (1)1h x h ==,所以1a ≥,即实数a 的取值范围为[1,)+∞.故选:A.8.已知不等式22ln 0ax x +-≥恒成立,则a 的取值范围为()A .21,e ⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭B .22,e ⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭C .210,e ⎛⎤ ⎥⎝⎦D .220,e ⎛⎤ ⎥⎝⎦【解析】由题设,可知:,()0x ∈+∞,问题转化为2(ln 1)x a x -≥在,()0x ∈+∞上恒成立,令ln 1()x f x x -=,则22ln ()x f x x-'=,当20e x <<时()0f x '>,即()f x 递增;当2e x >时()0f x '<,即()f x 递减;所以2max 21()(e )e f x f ==,故22e a ≥.故选:B 9.若函数()ln f x x =,g (x )=313x 对任意的120x x >>,不等式112212()()()()x f x x f x m g x g x ->-恒成立,则整数m 的最小值为()A .2B .1C .0D .-1【解析】因为31()3g x x =单调递增,120x x >>,所以12()()0g x g x >>,即12()()0g x g x ->,原不等式恒成立可化为122211())((())x m f x x f g x mg x x -->恒成立,即120x x >>时,111222()()()()mg x x f x mg x x f x ->-恒成立,即函数3())ln ((3)m xf x x x x h x mg x ==--在(0,)+∞上为增函数,所以2ln 10()mx h x x '--≥=在(0,)+∞上恒成立,即2ln 1x m x +≥,令2ln )1(k x x x +=,则32l (n )1x k x x '+=-,当120e x -<<时,()0k x '>,()k x 单调递增,当12e x ->时,()0k x '<,()k x 单调递减,故当12e x -=时,函数2ln )1(k x x x +=的最大值为e2,即e2m ≥恒成立,由m ∈Z 知,整数m 的最小值为2.故选:A二、多选题10.已知函数22,0(),0x x x f x e x ⎧+<=⎨≥⎩,满足对任意的x ∈R ,()f x ax ≥恒成立,则实数a 的取值可以是()A .-B .CD .【解析】因为函数22,0(),0x x x f x e x ⎧+<=⎨≥⎩,满足对任意的x ∈R ,()f x ax ≥恒成立,当0x <时,22x ax +≥恒成立,即2a x x ≥+恒成立,因为2x x +≤-2x x =,即x =时取等号,所以a ≥-.当0x =时,00e ≥恒成立.当0x >时,x e ax ≥恒成立,即xe a x ≤恒成立,设()x e g x x =,()()221xx x e x xe e g x x x --'==,()0,1x ∈,()0g x '<,()g x 为减函数,()1,x ∈+∞,()0g x '>,()g x 为增函数,所以()()min 1g x g e ==,所以a e ≤,综上所述:a e -≤≤.故选:ABC 11.设函数()()e 1x f x ax a +=-+∈N ,若()0f x >恒成立,则实数a 的可能取值是()A .1B .2C .3D .4【解析】()x f x e a '=-,令()0f x '=,得ln x a =,当ln x a <时,()0f x '<,当ln x a >时,()0f x '>,所以函数()f x 在(),ln a -∞上单调递减,在()ln ,a +∞上单调递增.所以ln x a =时,函数取得最小值ln 1a a a -+,因为()0f x >恒成立,所以ln 10a a a -+>恒成立,且a +∈N ,可得实数a 的所有可能取值1,2,3,故选:ABC.12.已知函数()312x f x x +=+,()()42e x g x x =-,若[)120,x x ∀∈+∞,,不等式()()()()2221e e t g x t f x +≤+恒成立,则正数t 的取值可以是()A .6eB .(2eC .(2e +D .2e【解析】因为()()3253153222x x f x x x x +-+===-+++,所以()f x 在[)0,∞+上单调递增,所以对[0,)x ∀∈+∞,()()102f x f ≥=;()()42e x g x x =-,所以()()()'2e 42e 21e x x x g x x x =-+-=-,当1x >时,()'0g x <;当01x <<时,()'0g x >,函数()g x 在()0,1上单调递增,在()1,+∞上单调递减,∴()max ()12e g x g ==;因为0t >,任意[)12,0,x x ∈+∞,不等式()()()()2221e e t g x t f x +≤+恒成立,即()()221e 2e e 2t t +⋅≤+,整理得224e 3e 0t t --≥,解得(2e t ≤或(2e t ≥,所以正数t 的取值范围为()2e,⎡+∞⎣;6e 与(2e 均在区间()2⎡+∞⎣内,(2e +与2e 均不在区间()2e,⎡+∞⎣内;故选:AB .13.已知()2121()1e 2x f x a x -=--,若不等式11ln 1f f x x ⎛⎫⎛⎫> ⎪ ⎪-⎝⎭⎝⎭在(1,)+∞上恒成立,则a 的值可以为()A .B .1-C .1D【解析】设1ln (1)y x x x =-->,则110y x '=->,所以1ln y x x =--在(1,)+∞上单调递增,所以1ln 0x x -->,所以ln 1,(1,)x x x <-∈+∞,∴0ln 1x x <<-,∴110ln 1x x >>-.又11ln 1f f x x ⎛⎫⎛⎫> ⎪ ⎪-⎝⎭⎝⎭在(1,)+∞上恒成立,所以()f x 在(1,)+∞上单调递增,所以()21()1e 0x f x a x -=--≥'对(1,)x ∀∈+∞恒成立,即211e x xa --≥恒成立.令111(),()e e x x x xg x g x ---='=,当1x >时,()0g x '<,故()(1)1g x g <=,∴211a -≥,解得a ≥或a ≤a 的值可以为AD.三、填空题14.已知函数2()2ln f x x x a =--,若()0f x ≥恒成立,则a 的取值范围是________.【解析】由2()2ln f x x x a =--,得()21(1)2()2x x f x x x x-+'=-=,又函数()f x 的定义域为(0,)+∞,令()01f x x =⇒=',当01x <<时,()0f x '<,函数()f x 单调递减;当1x >时,()0f x '>,函数()f x 单调递增;故1x =是函数()f x 的极小值点,也是最小值点,且(1)1f a =-,要使()0f x ≥恒成立,需10a -≥,则1a ≤.15.当(]0,1x ∈时,不等式32430ax x x -++≥恒成立,则实数a 的取值范围是______.【解析】根据题意,当(]0,1x ∈时,分离参数a ,得23143a x x x ≥--恒成立.令1t x=,∴1t ≥时,2343t t a t --≥恒成立.令()2343t t g t t =--,则()()()2189911t t t t g t '=--=-++,当1t ≥时,()0g t '<,∴函数()g t 在[)1,+∞上是减函数.则()()16g t g ≤=-,∴6a ≥-.∴实数a 的取值范围是[)6-+∞,.16.已知函数()2f x x a =+,(ln 2g x x x =-,如果对任意的1x ,2122x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,,都有()()12f x g x ≤成立,则实数a 的取值范围是_________.【解析】由()ln 2g x x x =-,可得()112'2x g x x x-=-=,当122x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,()'0g x ≤,所以()g x 在122⎡⎤⎢⎥⎣⎦,单调递减,()min ()2ln24g x g ∴==-,()2f x x a =+ ,()f x ∴在122⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递增,()max ()24f x f a ∴==+, 对任意的12122x x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,,都有()()12f x g x ≤成立,4ln24a ∴+≤-,ln28a ∴≤-17.已知不等式[]1ln(1)x e x m x x -->-+对一切正数x 都成立.则实数m 的取值范围是___________.【解析】设()()ln 1f x x x =-+,则()11x x f e e x -=--,故()()1x f e mf x ->对一切正数x 都成立,()()110011x f x x x x '=-=>>++,故()f x 在()0,∞+上单调递增,()()0ln 010f x -+=>,()()1x f e m f x -∴<恒成立,由()1x h x e x =--,()1xh x e '=-在()0,∞+上恒大于零,所以()h x 在()0,∞+上单调递增,所以()()00h x h >=,1x e x ∴->在()0,∞+上恒成立,()()1xf e f x ∴->,()()11x f e f x -∴>,1m ∴≤.四、解答题18.设()()32114243f x x a x ax a =-+++,其中a R ∈.(1)若()f x 有极值,求a 的取值范围;(2)若当0x ≥,()0f x >恒成立,求a 的取值范围.【解析】(1)由题意可知:()()´2214f x x a x a =-++,且()f x 有极值,则()´0f x =有两个不同的实数根,故()()224116410a a a ∆=+-=->,解得:1a ≠,即()(),11,a ∈-∞⋃(2)由于0x ≥,()0f x >恒成立,则()0240f a =>,即0a >,由于()()()()´221422f x x a x a x x a =-++=--,则①当01a <<时,()f x 在2x a =处取得极大值、在2x =处取得极小值,当02x a £<时,()f x 为增函数,因为()00f >,所以()f x 恒大于0,当2x a ≥时,()()422803min f x f a ==->,解得:121a >;②当1a =时,()0f x ¢³,即()f x 在[)0,+∞上单调递增,且()0240f =>,则()()00f x f ³>恒成立;③当1a >时,()f x 在2x =处取得极大值、在2x a =处取得极小值,当02x ≤<时,()f x 为增函数,因为()00f >,所以()f x 恒大于0,当2x ≥时,()()3243min 24240f x f a a a a ==-++>,解得36a -<<,综上所述,a 的取值范围是1216a <<.19.已知函数()ln 32af x ax x =--,其中0a ≠.(1)求函数()f x 的单调区间;(2)若()310xf x x +-≥对任意[)1,x ∞∈+恒成立,求实数a 的取值范围.【解析】(1)函数()f x 的定义域为()0,∞+,()()2122a x a f x a x x-'=-=①当0a >时,令()0f x '>,可得12x >,此时函数()f x 的增区间为1,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭,减区间为10,2⎛⎫⎪⎝⎭②当0a <时,令()0f x '>,可得102x <<,此时函数()f x 的增区间为10,2⎛⎫⎪⎝⎭,减区间为1,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭综上所述:当0a >时,函数()f x 的增区间为1,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭,减区间为10,2⎛⎫⎪⎝⎭;当0a <时,函数()f x 的增区间为10,2⎛⎫⎪⎝⎭,减区间为1,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭(2)()310xf x x +-≥在[)1,x ∞∈+恒成立,则2ln 12aax x x -≥在[)1,x ∞∈+恒成立,即21ln 12a x x x ⎛⎫-≥ ⎪⎝⎭在[)1,x ∞∈+恒成立。
用导数探究含有参数的恒成立不等式
,
区 [, 递 ,h∽ )+ 间{1 减 ̄一 = =芋。 ] R 上 ( 6
于 , (式 到 ( = 6 ≤0 是 由1 得 g) )= 孚 1 ) 2 一 + ,
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解 实 6 取 范 是一’ J 得数 的值 围 ( 。 。 / 。
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) ≤G 或 (
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则∽ (e 递 、 1递 , /在 ,] 增 [, 减 \1 在}) 。J L 上 上 e
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即 a en >一 I 2
二 、用导 数 辅 助先 估 后 证法
g ) >
< 而1 ;
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aco3) 单调 0 加 。 rcsa 上 增 则 当 ∈ (,r o3) , ) ( = , 当 0 ac sa 时 h c > 0即
∈ ( ac o3 ) ,ix 3x。 O,rc sa 时 sn > a
于是 , 当 ∈( , r o3 ) , 0 a c sa 时 e
评 析 : 1例 2的 不 等 式 恒 成 立 问 题 , 过 最 值 例 、 通
f() 0 一 n 一 > 甘 0 : - > 甘 Ix 1 0 x <<
e
转换法就可 以将l ≤c或 ( ≥c 在区间上恒成 厂 ) 厂 ) )
立 转 换 成
解 决 的目的 。
f x 0 a—r < i( < c I 10 ) 一
例3 设函 厂 )— S 。 数_ = ;O 如果对 0都 X 十 一 C 任何 ≥ ,
有 厂 ≤就, a的取值 范 围。 ) 求
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.。
人教A版高二数学选修利用导数研究恒成立问题-1教案
教案人非圣贤,孰能无过?过而能改,善莫大焉。
《左传》关注本店铺,下次再找不迷路漂市一中钱少锋重点:会用导数确定函数最值进而解决不等式恒成立问题.难点:构建恰当的函数解决不等式恒成立问题.教学过程(表格描述)教学环节主要教学活动设置意图知识点回顾【回顾】如何利用导数确定函数的最值?复习回顾导数确定函数最值得方法,为本节课做好知识铺垫.思考探究思考探究【思考1】你能确定函数2()21f x x x=--在[2,3]上的最大值和最小值吗?【预设】1、求导函数'()22f x x=-'()0f x>在[2,3]上恒成立,所以()f x在[2,3]上单调递增,所以max()(3)2f x f==,min()(2)1f x f==-.2、对于二次函数2()21f x x x=--,其对称轴1x=,所以在对称轴右侧的区间[2,3]上()f x单递增,所以max()(3)2f x f==,min()(2)1f x f==-.【探究】试判断下列说法是否正确?①对于任意的[2,3]x∈都有()0f x≤成立.②对于任意的[2,3]x∈都有()2f x≤成立.【探究】若对于任意的[2,3]x∈都有()f x c≤成立,你能确定实数c的取值范围吗?恒成立问题尤其是根据恒成立的条件确定参数问题是高考的热点,是利用导数研究函数的一种重要题型.有必要引导学生探究、归纳、积累这类问题的解决方法从学生熟【预设】1、 一方面实数c 不小于()f x 在[2,3]的 所有函数值,c 大于等于()f x 在[2,3]上 的最大值即可;2、另一方面可以看成函数()y f x =与常数函数y c =函数值的大小关系,借助函数图象可以看出c 的取值范围.【思考2】对于函数2()21f x x x =-- .【探究】试判断下列说法是否正确? ③对于任意的[2,3]x ∈都有()0f x ≥成立.④对于任意的[2,3]x ∈都有()-1f x ≥成立. 【探究】若对于任意的[2,3]x ∈都有()f x m ≥成立,你能确定实数m 的取值范围吗?【预设】1、一方面实数m 不大于()f x 在[2,3]上的所有函数值,m 小于等于()f x 在[0,2]上的最小值即可;2、另一方面,可以看成函数()y f x =与常数函数y m =函数值的大小关系,同样借助函数图象可以看出m 的取值范围.【思考3】已知函数31()3f x x x =-.下面两个说法是否正确?①对于任意的[0,2]x ∈,都有()0f x ≥成立? ②对于任意的[0,2]x ∈,都有()1f x ≤成立?【分析】判断两个说法是否正确的关键点是的什么? 利用导数确定函数()f x 在[0,2]上的最值,借助函数图象,做出判断.【预设】31()3f x x x =-,[0,2]x ∈,悉的简单的二次函数入手,再到三次函数复习巩固确定函数最值的方法,通过设问让学生思考判断一些结论是否正确,逐步帮助学生理解恒成立问题的本质,体会恒成立问题与函数最值的关系。
2025年高中数学高考精品备课教案:利用导数研究恒(能)成立问题
突破2利用导数研究恒(能)成立问题命题点1分离参数求参数范围例1[2023湖南衡阳5月三模]已知函数f(x)=2+ln x+a.(1)当a=0时,求f(x)的极值;(2)若对于任意的x∈[1,e2],f(x)≤0恒成立,求实数a的取值范围.解析(1)当a=0时,f(x)=2+ln x,则f'(x)=-22+1=-22,当0<x<2时,f'(x)<0,当x>2时,f'(x)>0,列表如下.x(0,2)2(2,+∞)f'(x)-0+f(x)↘极小值↗所以f(x)的极小值为f(2)=1+ln2,无极大值.(2)f(x)=2+ln x+a≤0,即a≤-2-ln x.令g(x)=-2-ln x,x∈[1,e2],则a≤g(x)min.求导得g'(x)=22-1=2-2,当1≤x<2时,g'(x)>0,当2<x≤e2时,g'(x)<0,所以g(x)在[1,2)上单调递增,在(2,e2]上单调递减.因为g(1)=-2,g(e2)=-2e2-ln e2=-2e2-2,所以g(1)>g(e2),所以g(x)min =g(e2)=-2e2-2.所以a≤g(x)min=-2e2-2,即实数a的取值范围为(-∞,-2e2-2].方法技巧步骤:(1)利用不等式的性质,将参数分离出来,转化为f(x)>a或f(x)<a的形式;(2)通过研究函数的性质求出f(x)的最值;(3)得出参数a的取值范围.技巧:(1)f(x)>a恒成立⇔f(x)min>a;f(x)<a恒成立⇔f(x)max<a.(2)f(x)>a有解⇔f(x)max>a;f(x)<a有解⇔f(x)min<a.训练1[2024辽宁省联考]已知函数f(x)=ln(x+1)-ax+2.(1)若a=2,求f(x)在x=0处的切线方程;(2)当x≥0时,f(x)+2x+x ln(x+1)≥0恒成立,求整数a的最大值.解析(1)若a =2,则f (x )=ln (x +1)-2x +2,f (0)=2,则切点坐标为(0,2),f '(x )=1r1-2,则切线斜率为f '(0)=-1,所以切线方程为y -2=-(x -0),即x +y -2=0.(2)由f (x )+2x +x ln (x +1)≥0,得ax ≤(x +1)·[ln (x +1)+2],当x =0时,a ×0≤2,a ∈R ;当x >0时,a ≤(r1)[ln (r1)+2],设g (x )=(r1)[ln (r1)+2],g'(x )=-2-ln (r1)2,设h (x )=x -2-ln (x +1),h'(x )=r1>0,则h (x )在(0,+∞)单调递增,因为h (3)=1-ln 4<0,h (4)=2-ln 5>0,所以存在x 0∈(3,4)使得h (x 0)=0,即x 0-2=ln (x 0+1).当x ∈(0,x 0)时,h (x )<0,即g'(x )<0;当x ∈(x 0,+∞)时,h (x )>0,即g'(x )>0.则g (x )在(0,x 0)单调递减,在(x 0,+∞)单调递增,g (x )min =g (x 0),所以a ≤g (x 0)=(0+1)[ln (0+1)+2]=(0+1)[(0-2)+2]=x 0+1.因为x 0∈(3,4),所以x 0+1∈(4,5),所以整数a 的最大值为4.命题点2等价转化求参数范围例2[2023全国卷甲]已知函数f (x )=ax -sinB 3,x ∈(0,π2).(1)当a =8时,讨论f (x )的单调性;(2)若f (x )<sin 2x ,求a 的取值范围.解析(1)当a =8时,f (x )=8x -sin cos 3,x ∈(0,π2),f'(x )=8-cos 4r3sin 2vos 2cos 6=8+2cos 2-3cos 4.令1cos 2=t ,则t ∈(1,+∞),令h (t )=-3t 2+2t +8=-(3t +4)(t -2),当t ∈(1,2)时,h (t )>0;当t ∈(2,+∞)时,h (t )<0.故当x ∈(0,π4)时,f'(x )>0,f (x )单调递增;当x ∈(π4,π2)时,f'(x )<0,f (x )单调递减.综上,f (x )在区间(0,π4)上单调递增,在区间(π4,π2)上单调递减.(2)令g (x )=f (x )-sin 2x =ax -sinB 3-sin 2x ,则g'(x)=a-cos4r3sin2vos2cos6-2cos2x=a-cos 2r3sin2cos4-4cos2x+2=a-(-2cos2r3cos4+4cos2x-2),令u=cos2x,则u∈(0,1),令k(u)=-2r32+4u-2,则k'(u)=2-63+4=43+2-63.当u∈(0,1)时,k'(u)<0,∴k(u)在(0,1)上单调递减,∵k(1)=3,∴当u∈(0,1)时,k(u)>3,∴k(u)的值域为(3,+∞).①当a≤3时,g'(x)<0,∴g(x)在(0,π2)上单调递减,∵当x∈(0,π2)时,g(x)<0,∴f(x)<sin2x.②当a>3时,∃x0∈(0,π2)使得g'(x0)=0,∴g(x)在(0,x0)上单调递增,在(x0,π2)上单调递减,∴g(x0)>0,∴f(x)<sin2x不成立.综上所述,a的取值范围为(-∞,3].方法技巧对于不适合分离参数的不等式,常常将参数看成常数,通过分析,变形,合理构造函数(常用的有作差构造,同构化构造等),转化成求函数的最值问题.训练2[全国卷Ⅰ]已知函数f(x)=e x+ax2-x.(1)当a=1时,讨论f(x)的单调性;(2)当x≥0时,f(x)≥12x3+1,求a的取值范围.解析(1)当a=1时,f(x)=e x+x2-x,f'(x)=e x+2x-1.易知f'(0)=0,且f'(x)在R上单调递增,故当x∈(-∞,0)时,f'(x)<0;当x∈(0,+∞)时,f'(x)>0.所以f(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增.(2)f(x)≥12x3+1等价于(12x3-ax2+x+1)e-x≤1.设函数g(x)=(12x3-ax2+x+1)e-x(x≥0),则g'(x)=-(12x3-ax2+x+1-32x2+2ax-1)e-x=-12x[x2-(2a+3)x+4a+2]e-x=-12x(x-2a-1)(x-2)e-x.(i)若2a+1≤0,即a≤-12,则当x∈(0,2)时,g'(x)>0,所以g(x)在(0,2)上单调递增,故g(x)>1,不合题意.(ii)若0<2a+1<2,即-12<a<12,则当x∈(0,2a+1)∪(2,+∞)时,g'(x)<0;当x∈(2a+1,2)时,g'(x)>0.所以g(x)在(0,2a+1),(2,+∞)上单调递减,在(2a+1,2)上单调递增.因为g(0)=1≤1,要使g(x)≤1,则g(2)=(7-4a)e-2≤1,即a≥7-e24.所以当7-e24≤a<12时,g(x)≤1.(iii)若2a+1≥2,即a≥12,则g(x)≤(12x3+x+1)e-x.由于0∈[7-24,12),故由(ii)可得(12x3+x+1)e-x≤1.故当a≥12时,g(x)≤1.综上,a的取值范围是[7-24,+∞).命题点3双变量的恒(能)成立问题例3[2024广东七校联考]设a为实数,函数f(x)=x3-3x2+a,g(x)=x ln x.(1)求f(x)的极值;(2)若∀x1∈[1,3],∀x2∈[1,e],都有f(x1)≥g(x2),求实数a的取值范围.解析(1)函数f(x)=x3-3x2+a的定义域为R,f'(x)=3x2-6x=3x(x-2),令f'(x)=0,可得x=0或x=2,当x变化时,f'(x),f(x)的变化情况如下表:x(-∞,0)0(0,2)2(2,+∞)f'(x)+0-0+f(x)↗极大值↘极小值↗故函数f(x)的极大值为f(0)=a,极小值为f(2)=a-4.(2)若∀x1∈[1,3],∀x2∈[1,e],都有f(x1)≥g(x2),则f(x1)min≥g(x2)max.由(1)可知,函数f(x)在[1,2)上单调递减,在(2,3]上单调递增,故当x∈[1,3]时,f(x)min=f(2)=a-4.因为g(x)=x ln x,当x∈[1,e]时,g'(x)=1+ln x≥0且g'(x)不恒为零,所以函数g(x)在[1,e]上单调递增,故g(x)max=g(e)=e,由题意可得a-4≥e,故a≥e+4,即实数a的取值范围是[e+4,+∞).方法技巧解决双变量“存在性或任意性”问题的关键就是将含有全称量词或存在量词的条件“等价转化”为两个函数最值之间的关系(或两个函数值域之间的关系).训练3[2023浙江杭州二中4月阶段测试]f(x)=+x ln x,g(x)=x3-x2-3.(1)如果存在x1,x2∈[0,2],使得g(x1)-g(x2)≥M成立,求满足上述条件的最大整数M;(2)如果对于任意的s,t∈[12,2],f(s)≥g(t)成立,求实数a的取值范围.解析(1)存在x1,x2∈[0,2],使得g(x1)-g(x2)≥M成立,即存在x1,x2∈[0,2],使得[(1)-(2)]mQ≥M,即g(x)max-g(x)min≥M(x∈[0,2]).由g(x)=x3-x2-3,得g'(x)=3x2-2x=3x(x-23),当23<x<2时,g'(x)>0,当0<x<23时,g'(x)<0,列表如下.x(0,23)23(23,2)g'(x)-0+g(x)↘极小值↗又g(0)=-3,g(2)=1,所以当x∈[0,2]时,g(x)max=g(2)=1,g(x)min=g(23)=-8527,所以g(x)max-g(x)min=11227≥M,所以满足条件的最大整数M为4.(2)对于任意的s,t∈[12,2],f(s)≥g(t)成立,则f(s)min≥g(t)max.由(1)易得当x∈[12,2]时,g(x)max=g(2)=1,所以对于任意的x∈[12,2],+x ln x≥1成立,即a≥x-x2ln x成立.令h(x)=x-x2ln x(12≤x≤2),则a≥h(x)max.求导得h'(x)=1-2x ln x-x,令m(x)=1-2x ln x-x(12≤x≤2),则m'(x)=-3-2ln x<0,所以h'(x)在[12,2]上单调递减,又h'(1)=0,故列表如下.x(12,1)1(1,2)h'(x)+0-h(x)↗极大值↘所以a≥h(x)max=h(1)=1,故实数a的取值范围是[1,+∞).思维帮·提升思维快速解题洛必达法则例4已知函数f(x)=ln r1+1,若f(x)>ln-1+恒成立,则k的取值范围为(-∞,0].解析解法一(分离参数+洛必达法则)由题意知x>0且x≠1,f(x)>ln-1+恒成立等价于k<En r1+1-En-1=2En1-2+1.(分离参数)记g(x)=2En1-2+1,则g'(x)=2(2+1)lnr2(1-2)(1-2)2=2(2+1)(1-2)2·(ln x+1-22+1).记h(x)=ln x+1-22+1,则h'(x)=1-4(1+2)2=(1-2)2(1+2)2≥0,所以h(x)在(0,+∞)上单调递增,且h(1)=0,因此,当x∈(0,1)时,h(x)<0,当x∈(1,+∞)时,h(x)>0,即当x∈(0,1)时,g'(x)<0,当x∈(1,+∞)时,g'(x)>0,所以g(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增.由洛必达法则得lim→1g(x)=lim→12En1-2+1=lim→12lnr2-2+1=2ln1+2-2×1+1=0,(构造出00型,利用洛必达法则求解)即当x→1时,g(x)→0.所以当x>0且x≠1时,g(x)>0,所以k≤0.故k的取值范围是(-∞,0].解法二f(x)-(ln-1+)=11-2[2ln x+(-1)(2-1)].设h(x)=2ln x+(-1)(2-1)(x>0),则h'(x)=(-1)(2+1)+22.①当k≤0时,由h'(x)=(2+1)-(-1)22知,当x≠1时,h'(x)<0,h(x)单调递减.而h(1)=0,故当x∈(0,1)时,h(x)>0,可得11-2h(x)>0;当x∈(1,+∞)时,h(x)<0,可得11-2h(x)>0.从而当x>0,且x≠1时,f(x)-(ln-1+)>0.即f(x)>ln-1+.②当0<k<1时,y=(k-1)(x2+1)+2x=(k-1)x2+2x+k-1,其图象开口向下,且Δ=4-4(k-1)2>0,对称轴为直线x=11-,11->1,所以当x∈(1,11-)时,(k-1)(x2+1)+2x>0,故h'(x)>0,而h(1)=0,故当x∈(1,11-)时,h(x)>0,可得11-2h(x)<0,与题设矛盾.③当k≥1时,此时h'(x)>0,而h(1)=0,故当x∈(1,+∞)时,h(x)>0,可得11-2·h(x)<0,与题设矛盾.综上所述,k的取值范围为(-∞,0].方法技巧洛必达法则法则1若函数f(x)和g(x)满足下列条件:(1)lim→f(x)=0及lim→g(x)=0;(2)在点a的附近,f(x)与g(x)可导且g'(x)≠0;(3)lim→'()n()=l(l可为实数,也可为无穷大).那么lim→()()=lim→'()n()=l.法则2若函数f(x)和g(x)满足下列条件:(1)lim→f(x)=∞及lim→g(x)=∞;(2)在点a的附近,f(x)与g(x)可导且g'(x)≠0;(3)lim→'()n()=l(l可为实数,也可为无穷大).那么lim→()()=lim→'()n()=l.训练4已知函数f(x)=x(e x-1)-ax2(a∈R).(1)若f(x)在x=-1处有极值,求a的值;(2)当x>0时,f(x)≥0,求实数a的取值范围.解析(1)f'(x)=e x-1+x e x-2ax=(x+1)e x-2ax-1,依题意知f'(-1)=2a-1=0,∴a=12.(2)解法一当x>0时,f(x)≥0,即x(e x-1)-ax2≥0,即e x-1-ax≥0,令φ(x)=e x-1-ax(x>0),则φ(x)min≥0,φ'(x)=e x-a.①当a≤1时,φ'(x)>0,∴φ(x)在(0,+∞)上单调递增,∴φ(x)>e0-1-0=0,∴a≤1满足条件.②当a>1时,若0<x<ln a,则φ'(x)<0,若x>ln a,则φ'(x)>0.∴φ(x)在(0,ln a)上单调递减,在(ln a,+∞)上单调递增,∴φ(x)min=φ(ln a)=a-1-a ln a≥0.令g(a)=a-1-a ln a(a>1),则g'(a)=1-(1+ln a)=-ln a<0,∴g(a)在(1,+∞)上单调递减.∴g(a)<1-1-ln1=0与g(a)≥0矛盾,故a>1不满足条件.综上,实数a的取值范围是(-∞,1].解法二当x>0时,f(x)≥0,即x(e x-1)-ax2≥0,即e x-1-ax≥0,即ax≤e x-1,即a≤-1恒成立,令h(x)=-1(x>0),则h'(x)=(-1)+12,令k(x)=e x(x-1)+1(x>0),则k'(x)=e x·x>0,∴k(x)在(0,+∞)上单调递增,∴k(x)>e0×(0-1)+1=0,∴h'(x)>0,∴h(x)在(0,+∞)上单调递增.由洛必达法则知,lim→0h(x)=lim→0e-1=lim→0e x=1,∴a≤1.故实数a的取值范围是(-∞,1].1.[命题点1]已知函数f(x)='(1)e e x+(0)2x2-x,若存在实数m使得不等式f(m)≤2n2-n成立,则实数n的取值范围为(A)A.(-∞,-12]∪[1,+∞)B.(-∞,-1]∪[12,+∞)C.(-∞,0]∪[12,+∞)D.(-∞,-12]∪[0,+∞)解析对函数f(x)求导可得,f'(x)='(1)e e x+f(0)·x-1,∴f'(1)=f'(1)+f(0)-1,得f(0)=1.又f(0)='(1)e,∴f'(1)=e.故f(x)=e x+12x2-x,f'(x)=e x+x-1,易得导函数f'(x)单调递增,f'(0)=0,故f(x)min=f(0)=1.由存在性的条件可得关于实数n的不等式2n2-n≥1,解得n∈(-∞,-12]∪[1,+∞). 2.[命题点2/2023山东潍坊4月模拟改编]已知函数f(x)=14x3-x2sinα+x+1,证明:存在α∈[-π6,π2],使得不等式f(x)>e x有解.解析要证存在α∈[-π6,π2],使得f(x)>e x有解,只需证存在α∈[-π6,π2],使得(14x3-x2sinα+x+1)e-x>1有解.因为α∈[-π6,π2],所以-1≤-sinα≤12,所以-x2sinα≤12x2,当α=-π6时,等号成立.所以(14x3-x2sinα+x+1)e-x≤(14x3+12x2+x+1)e-x.所以只需证[(14x3+12x2+x+1)·e-x]max>1.设函数g(x)=(14x3+12x2+x+1)e-x,则g'(x)=-14x2(x-1)e-x.当x∈(-∞,1)时,g'(x)≥0,g(x)单调递增,当x∈(1,+∞)时,g'(x)<0,g(x)单调递减,所以g(x)max=g(1).因为g(1)=14+12+1+1e=2.75e>1,所以存在α∈[-π6,π2],使得不等式f(x)>e x有解.3.[命题点3]已知函数f(x)=x+a ln x(a∈R),g(x)=e x-1(e为自然对数的底数).(1)若直线y=0与函数y=f(x)的图象相切,求a的值;(2)设a>0,∀x1,x2∈[3,+∞)(x1≠x2),都有|f(x1)-f(x2)|<|g(x1)-g(x2)|,求实数a的取值范围.解析(1)易知a≠0,f'(x)=1+,设切点坐标为(x0,0),则1+0=0,解得x0=-a,所以-a+a ln(-a)=0,所以a=-e.(2)因为a>0,所以x∈[3,+∞)时,f'(x)>0,所以f(x)在[3,+∞)上为增函数;因为g'(x)=e x>0,所以g(x)在[3,+∞)上为增函数.不妨设x1<x2,则f(x1)<f(x2),g(x1)<g(x2),所以|f(x1)-f(x2)|<|g(x1)-g(x2)|可转化为f(x2)-f(x1)<g(x2)-g(x1),即f(x1)-g(x1)>f(x2)-g(x2).设h(x)=f(x)-g(x)=x+a ln x-e x+1,则h(x)在[3,+∞)上为减函数,h'(x)=1+-e x≤0在[3,+∞)上恒成立,即∀x∈[3,+∞),x e x-x≥a恒成立.设v(x)=x e x-x,x∈[3,+∞),则v'(x)=e x+x e x-1>0,所以v(x)=x e x-x在[3,+∞)上为增函数,所以v(x)min=3e3-3,所以a≤3e3-3.故a的取值范围为(0,3e3-3].学生用书·练习帮P2831.[2024贵阳市模拟节选]已知函数f(x)=x3+(a-2)x+a,a∈R.若f(x)-x3+x2ln x≥0,求a的取值范围.解析解法一由x>0,得f(x)-x3+x2ln x≥0⇔ln x+-2+2≥0,设g(x)=ln x+-2+2,则g'(x)=1--22-23=2+(2-)-23=(r2)(-)3(x>0),①当a≤0时,g'(x)>0,g(x)单调递增,x→0时,g(x)→-∞,不合题意;②当a>0时,x∈(0,a),g'(x)<0,g(x)单调递减,x∈(a,+∞),g'(x)>0,g(x)单调递增,∴g (x )≥g (a )=ln a +-2+2=ln a +1-1,∴g (x )≥0⇔ln a +1-1≥0,易知y =ln a +1-1单调递增,且ln 1+1-11=0,故g (x )≥0⇔g (a )≥0⇔a ≥1.综上,a 的取值范围为[1,+∞).解法二令g (x )=f (x )-x 3+x 2ln x =a (x +1)-2x +x 2ln x ,则g (x )≥0恒成立,即∀x >0,a ≥(2-2ln r1)max .令h (x )=2-2ln r1,则h'(x )=-(r2)(-1+En )(r1)2,令φ(x )=x -1+x ln x ,则φ'(x )=ln x +2,当x ∈(0,e -2)时,φ'(x )<0,φ(x )单调递减,当x ∈(e -2,+∞)时,φ'(x )>0,φ(x )单调递增,∴φ(x )min =φ(e -2)=-1-e -2.又φ(1)=0,当x →0时,φ(x )→-1,当x →+∞时,φ(x )→+∞,∴φ(x )的大致图象如图所示.当x ∈(0,1)时,h'(x )>0,h (x )单调递增,当x ∈(1,+∞)时,h'(x )<0,h (x )单调递减,∴h (x )max =h (1)=1,∴a ≥1.2.[2023湖南长沙一中5月三模]已知函数f (x )=x sin x +cos x .(1)当x ∈(0,π)时,求函数f (x )的单调区间;(2)设函数g (x )=-x 2+2ax ,若对任意的x 1∈[-π,π],存在x 2∈[0,1],使得12πf (x 1)≤g (x 2)成立,求实数a 的取值范围.解析(1)f (x )=x sin x +cos x ,则f '(x )=sin x +x cos x -sin x =x cos x .当x ∈(0,π)时,令f '(x )>0,得0<x <π2,令f '(x )<0,得π2<x <π,所以当x ∈(0,π)时,函数f (x )的单调递增区间为(0,π2),单调递减区间为(π2,π).(2)对任意的x1∈[-π,π],存在x2∈[0,1],使得12πf(x1)≤g(x2)成立,即[12πf(x1)]max≤[g(x2)]max.当x∈[-π,π]时,f(-x)=f(x),所以函数f(x)为偶函数.由(1)得f(x)在[0,π]上的最大值为f(π2)=π2,所以f(x)在[-π,π]上的最大值为π2.所以对x1∈[-π,π],[12πf(x1)]max=12π×π2=14.故原问题转化为[g(x2)]max≥14.易知函数g(x)=-x2+2ax为二次函数,其图象开口向下,对称轴为直线x=a.①当a≤0时,函数g(x)在区间[0,1]上的最大值为g(0)=0,不合题意.②当0<a<1时,函数g(x)在区间[0,1]上的最大值为g(a)=a2,令a2≥14,得a≥12或a≤-12(舍去),所以12≤a<1.③当a≥1时,函数g(x)在区间[0,1]上的最大值为g(1)=2a-1,令2a-1≥14,得a≥58,所以a≥1.综上,a的取值范围是[12,+∞).3.[2022新高考卷Ⅱ节选]已知函数f(x)=x e ax-e x.(1)当a=1时,讨论f(x)的单调性;(2)当x>0时,f(x)<-1,求a的取值范围.解析(1)当a=1时,f(x)=x e x-e x,f'(x)=x e x,当x>0时,f'(x)=x e x>0,函数f(x)在(0,+∞)上单调递增;当x<0时,f'(x)=x e x<0,函数f(x)在(-∞,0)上单调递减.(2)f'(x)=(1+ax)e ax-e x(x>0),①当a≥1时,f'(x)=(1+ax)e ax-e x>e ax-e x≥e x-e x=0,所以f(x)在(0,+∞)上单调递增,所以f(x)>-1,与题意矛盾.②当a≤0时,f'(x)≤e ax-e x≤1-e x<0.所以f(x)在(0,+∞)上单调递减,所以f(x)<-1,满足题意.③当0<a≤12时,f'(x)≤(1+2)e2-e x=e2[(1+2)-e2],设G(x)=1+2-e2(x>0),则G'(x)=12-12e2<0,所以G(x)在(0,+∞)上单调递减,所以G(x)<0,所以f'(x)≤e2G(x)<0,f(x)在(0,+∞)上单调递减,所以f(x)<-1,满足题意.④当12<a<1时,f'(x)=e ax[1+ax-e(1-a)x],令H(x)=1+ax-e(1-a)x,则f'(x)=e ax H(x),H'(x)=a+(a-1)·e(1-a)x,易知H'(x)为减函数,又H'(0)=2a-1>0,x→+∞时,H'(x)<0,所以∃x0∈(0,+∞),使H'(x0)=0,且当x∈(0,x0)时,H'(x)>0,H(x)在(0,x0)上单调递增,此时H(x)>0,所以当x∈(0,x0)时,f'(x)=e ax H(x)>0,f(x)在(0,x0)上单调递增,所以f(x)>-1,与题意矛盾.综上,实数a的取值范围为(-∞,12].4.[2023河南信阳三模]已知函数f(x)=ln(x+1)+sin x+cos x.(1)当x∈[0,π]时,求证:f(x)>0.(2)若f(x)≤ax+1恒成立,求a的值.解析(1)f(x)=ln(x+1)+sin x+cos x=ln(x+1)+2sin(x+π4).当x∈[0,3π4]时,ln(x+1)≥0,sin(x+π4)≥0,且二者不同时为0,所以f(x)>0.当x∈(3π4,π]时,ln(x+1)>ln(1+3π4)>ln3>1,且2sin(x+π4)≥2sin5π4=-1,所以f(x)>0.综上,当x∈[0,π]时,f(x)>0.(2)令g(x)=f(x)-(ax+1)=ln(1+x)+sin x+cos x-ax-1(x>-1),若f(x)≤ax+1恒成立,则g(x)≤0恒成立,只需g(x)max≤0.因为g(0)=0,且g(x)的图象在定义域上连续不间断,所以x=0是g(x)的一个极大值点,则有g'(0)=0.因为g'(x)=11++cos x-sin x-a,所以g'(0)=11+0+cos0-sin0-a=2-a=0,a=2.当a=2时,g'(x)=11++cos x-sin x-2=11++2cos(x+π4)-2.当x∈(-1,0]时,11+>1,2cos(x+π4)≥1,所以g'(x)>0,故g(x)在(-1,0]上单调递增;当x∈(0,3π4]时,g'(x)在(0,3π4]上单调递减,且g'(0)=0,所以g'(x)<g'(0)=0,故g(x)在(0,3π4]上单调递减;当x∈(3π4,+∞)时,11+<12,所以g'(x)=11++2cos(x+π4)-2<12+2-2<0,故g(x)在(3π4,+∞)上单调递减.综上,当a=2时,g(x)在(-1,0]上单调递增,在(0,+∞)上单调递减,g(x)≤0恒成立.故若f(x)≤ax+1恒成立,则a=2.。
《利用导数解决不等式问题》教学设计
《利用导数解决不等式问题》教学设计《利用导数解决不等式问题》教学设计【学习目标】知识技能1、会利用导数作为工具证明不等式;2、能够构造函数,结合放缩和函数的单调性、最值达到证明目的过程方法:(1)在“分析、实验、讨论、总结”的探究过程中,发展学生自主学习能力;(2)强化数形结合思想情感态度:(1)培养学生的探究精神;(2)体验动手操作带的成功感【教学重点难点】1 灵活准确的构造函数2 利用可导函数解决不等式证明;【学情分析】导数之难,难在对函数单调性的认识并且导数工具的运用,充分体现了“数形结合思想”问题研究的核心就是“函数的单调性”结合本节试题的结构和内容分析,结合着高三年级学生他们的认知结构及其心理特征,归纳总结做题规律,使学生明确做题的方向。
我们都知道数学是一门培养人的逻辑思维能力的重要学科。
因此,在教学过程中,不仅要使学生“知其然”,还要使学生“知其所以然”。
我们在以师生既为主体,又为客体的原则下,展现获取理论知识、解决实际问题方法的思维过程。
考虑到我校高三年级学生的现状,我主要采取引导加点拨的教学方法,让学生真正的参与教学中去,而且在堂活动中得到新的认识和体验,产生践行的愿望。
当然教师自身也是非常重要的教学资。
教师本人应该通过堂教学感染和激励学生,充分调动起学生参与活动的积极性,激发学生对解决难题问题的渴望,并且要培养学生以理论联系实际的能力,从而达到最佳的教学效果。
同时也体现了改的精神。
【教学过程】一、前思考:(引入题)1、利用导数能解决哪些问题?2、复习上节证明含对数和指数的不等式的两种常用方法:设计意图:利用提出问题吸引学生,由抽签法进行幸运抽奖活动,激发学习兴趣,达到调动学生积极性的目的若学生能说出导数除了能解决单调性和最值问题,还能解决不等式问题,则追问利用导数证明不等式常用的方法是啥;若学生不清楚,则用简单的例子引导他们,对于复杂一点的不等式问题又如何下手呢?从而引入授内容二、观察分析,初步探究例1.若函数=在R上可导且满足不等式x>-恒成立,且常数a,b满足a>b,求证:.a>b【解】由已知x+>0 ∴构造函数,则x+>0,从而在R上为增函数。
《213导数的应用(ⅱ)》 学案
学习过程一、课堂导入我们知道,汽油的消耗量w(单位:L)与汽车的速度v(单位:km/h)之间有一定的关系,汽油的消耗量w是汽车速度v的函数.根据你的生活经验,思考下面两个问题:①是不是汽车的速度越快,汽车的消耗量越大?②“汽油的使用率最高”的含义是什么?通过实际问题引发学生思考,进而导入本节课二、复习预习1.函数的单调性与导数的关系2.函数的极值与导数的关系3.函数的最值与导数的关系4.函数的极值和函数的最值的联系和区别三、知识讲解考点1 生活中的优化问题生活中常遇到求利润最大,用料最省、效率最高等一些实际问题,这些问题通常称为优化问题.考点2 利用导数解决生活中的优化问题的一般步骤考点3 求实际问题中的最值问题有关函数最大值、最小值的实际问题,一般指的是单峰函数,也就是说在实际问题中,如果遇到函数在区间内只有一个极值点,那么不与区间端点比较,就可以知道这个极值点就是最大(小)值点.四、例题精析【例题1】【题干】设函数f (x )=ln x -12ax 2-bx .(1)当a =b =12时,求f (x )的最大值;(2)令F (x )=f (x )+12ax 2+bx +a x (0<x ≤3),其图象上任意一点P (x 0,y 0)处切线的斜率k ≤12恒成立,求实数a 的取值范围;(3)当a =0,b =-1时,方程2mf (x )=x 2有唯一实数解,求正数m 的值.【解析】 (1)依题意,知f (x )的定义域为(0,+∞),当a =b =12时,f (x )=ln x -14x 2-12x ,f ′(x )=1x -12x -12=-(x +2)(x -1)2x, 令f ′(x )=0,解得x =1(x =-2舍去).当0<x <1时,f ′(x )>0,此时f (x )单调递增;当x >1时,f ′(x )<0,此时f (x )单调递减.所以f (x )的极大值为f (1)=-34.又因为f ′(x )=0在(0,+∞)上有唯一解,所以f (x )的最大值为-34.(2)由题意得F (x )=ln x +a x ,x ∈(0,3],则k =F ′(x 0)=x 0-a x 20≤12在x 0∈(0,3]上恒成立, 所以a ≥⎝ ⎛⎭⎪⎫-12x 20+x 0max ,x 0∈(0,3]. 当x 0=1时,-12x 20+x 0取得最大值12,所以a ≥12.(3)因为方程2mf (x )=x 2有唯一实数解,所以x 2-2m ln x -2mx =0有唯一实数解.设g (x )=x 2-2m ln x -2mx ,则g ′(x )=2x 2-2mx -2m x. 令g ′(x )=0,即x 2-mx -m =0.因为m >0,x >0,所以x 1=m -m 2+4m 2<0(舍去),x 2=m +m 2+4m 2. 当x ∈(0,x 2)时,g ′(x )<0,g (x )在(0,x 2)上单调递减;当x ∈(x 2,+∞)时,g ′(x )>0,g (x )在(x 2,+∞)上单调递增;当x =x 2时,g ′(x 2)=0,g (x )取最小值g (x 2).因为2mf (x )=x 2有唯一实数解,则⎩⎨⎧ g (x 2)=0,g ′(x 2)=0,即⎩⎨⎧x 22-2m ln x 2-2mx 2=0,x 22-mx 2-m =0,所以2m ln x 2+mx 2-m =0.又因为m >0,所以2ln x 2+x 2-1=0.(*)设函数h (x )=2ln x +x -1,当x >0时,h (x )是增函数,所以h (x )=0至多有一解.因为h (1)=0,所以方程(*)的解为x 2=1,即m +m 2+4m 2=1,解得m =12.【例题2】【题干】已知f (x )=(x 2-a )e x ,a ∈R .(1)若a =3,求f (x )的单调区间和极值;(2)已知x 1,x 2是f (x )的两个不同的极值点,且|x 1+x 2|≥|x 1x 2|,求实数a 的取值集合M ;(3)在(2)的条件下,若不等式3f (a )<a 3+32a 2-3a +b 对于a ∈M 都成立,求实数b 的取值范围.【解析】(1)∵a=3,∴f(x)=(x2-3)e x.令f′(x)=(x2+2x-3)e x=0⇒x=-3或x=1.当x∈(-∞,-3)∪(1,+∞)时,f′(x)>0;x∈(-3,1)时,f′(x)<0,∴f(x)的单调递增区间为(-∞,-3),(1,+∞);单调递减区间为(-3,1).∴f(x)的极大值为f(-3)=6e-3;极小值为f(1)=-2e.(2)令f′(x)=(x2+2x-a)e x=0,即x2+2x-a=0,由题意其两根为x1,x2,∴x1+x2=-2,x1x2=-a,故-2≤a≤2.又Δ=4+4a>0,∴-1<a≤2.∴M={a|-1<a≤2}.(3)原不等式等价于b>3f(a)-a3-32a2+3a对a∈M都成立,记g(a)=3f(a)-a3-32a2+3a(-1<a≤2),则g′(a)=3(a2+a-1)(e a-1),令g′(a)=0,则a=5-12或a=0⎝⎛⎭⎪⎫a=-1-52舍去.故当a变化时,g′(a),g(a)的变化情况如下表:又∵g(0)=0∴g(a)max=6e2-8,∴b>6e2-8.故实数b的取值范围为(6e2-8,+∞).【例题3】 【题干】某商场预计2013年1月份起前x 个月,顾客对某商品的需求总量p (x )(单位:件)与x 的关系近似地满足p (x )=12x (x +1)(39-2x )(x ∈N *,且x ≤12).该商品第x 月的进货单价q (x )(单位:元)与x 的近似关系是q (x )=⎩⎪⎨⎪⎧150+2x (x ∈N *,且1≤x ≤6),185-160x (x ∈N *,且7≤x ≤12).(1)写出2013年第x 月的需求量f (x )(单位:件)与x 的函数关系式;(2)该商品每件的售价为185元,若不计其他费用且每月都能满足市场需求,试问商场2013年第几月销售该商品的月利润最大,最大月利润为多少元?【解析】(1)当x =1时,f (1)=p (1)=37, 当2≤x ≤12,且x ∈N *时,f (x )=p (x )-p (x -1)=12x (x +1)(39-2x )-12(x -1)·x (41-2x )=-3x 2+40x . 经验证x =1符合f (x )=-3x 2+40x (x ∈N *,且1≤x ≤12). (2)该商场预计第x 月销售该商品的月利润为 g (x )=⎩⎪⎨⎪⎧(-3x 2+40x )(35-2x )(x ∈N *,且1≤x ≤6),(-3x 2+40x )·160x (x ∈N *,且7≤x ≤12), 即g (x )=⎩⎨⎧6x 3-185x 2+1 400x (x ∈N *,且1≤x ≤6),-480x +6 400(x ∈N *,且7≤x ≤12),当1≤x ≤6,且x ∈N *时,g ′(x )=18x 2-370x +1 400,令g ′(x )=0,解得x =5,x =1409(舍去). 当1≤x ≤5时,g ′(x )>0,当5<x ≤6时,g ′(x )<0,∴当x =5时,g (x )max =g (5)=3 125(元). ∴当7≤x ≤12,且x ∈N *时,g (x )=-480x +6 400是减函数,当x =7时,g (x )max =g (7)=3 040(元), 综上,商场2013年第5个月的月利润最大,最大利润为3 125元.【例题4】【题干】(2012·山东高考)已知函数f (x )=ln x +ke x (k 为常数,e =2.718 28…是自然对数的底数),曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线与x 轴平行.(1)求k 的值; (2)求f (x )的单调区间;(3)设g (x )=(x 2+x )f ′(x ),其中f ′(x )为f (x )的导函数,证明:对任意x >0,g (x )<1+e -2.【解析】(1)由f (x )=ln x +ke x , 得f ′(x )=1-kx -x ln xx e x,x ∈(0,+∞), 由于曲线y =f (x )在(1,f (1))处的切线与x 轴平行,所以f ′(1)=0,因此k =1. (2)由(1)得f ′(x )=1x e x (1-x -x ln x ),x ∈(0,+∞), 令h (x )=1-x -x ln x ,x ∈(0,+∞),当x ∈(0,1)时,h (x )>0;当x ∈(1,+∞)时,h (x )<0. 又e x >0,所以x ∈(0,1)时,f ′(x )>0; 当x ∈(1,+∞)时,f ′(x )<0.因此f (x )的单调递增区间为(0,1),单调递减区间为(1,+∞). (3)证明:因为g (x )=(x 2+x )f ′(x ),所以g (x )=x +1e x (1-x -x ln x ),x ∈(0,+∞). 因此对任意x >0,g (x )<1+e -2等价于 1-x -x ln x <e xx +1(1+e -2).由(2)h(x)=1-x-x ln x,x∈(0,+∞),所以h′(x)=-ln x-2=-(ln x-ln e-2),x∈(0,+∞),因此当x∈(0,e-2)时,h′(x)>0,h(x)单调递增;当x∈(e-2,+∞)时,h′(x)<0,h(x)单调递减.所以h(x)的最大值为h(e-2)=1+e-2,故1-x-x ln x≤1+e-2.设φ(x)=e x-(x+1).因为φ′(x)=e x-1=e x-e0,所以当x∈(0,+∞)时,φ′(x)>0,φ(x)单调递增,φ(x)>φ(0)=0,故当x∈(0,+∞)时,φ(x)=e x-(x+1)>0,即e xx+1>1.所以1-x-x ln x≤1+e-2<e xx+1(1+e-2).因此对任意x>0,g(x)<1+e-2.五、课堂运用【基础】1.已知f(x)=x3-ax在[1,+∞)上是单调增函数,则a的最大值是() A.0B.1C.2 D.32.若不等式2x ln x≥-x2+ax-3对x∈(0,+∞)恒成立,则实数a的取值范围是() A.(-∞,0) B.(-∞,4]C.(0,+∞) D.[4,+∞)3.已知函数f(x)=x3-3x,若对于区间[-3,2]上任意的x1,x2都有|f(x1)-f(x2)|≤t,则实数t的最小值是() A.0 B.10C.18 D.20【巩固】4.设f(x)=x3+x,x∈R,若当0≤θ≤π2时,f(m sin θ)+f(1-m)>0恒成立,则实数m的取值范围是________.1 3x 3-a2x满足:对于任意的x1,x2∈[0,1]都有|f(x1)-f(x2)|≤1恒成立,则a的取值范围是________.5.若函数f(x)=【拔高】6.设函数f (x )=12x 2+e x -x e x .(1)求f (x )的单调区间;(2)若当x ∈[-2,2]时,不等式f (x )>m 恒成立,求实数m 的取值范围.7.设函数f (x )=x -1x -a ln x .(1)若曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线被圆x 2+y 2=1截得的弦长为2,求a 的值;(2)若函数f (x )在其定义域上为增函数,求实数a 的取值范围;(3)当a ≤2时,设函数g (x )=x -ln x -1e ,若在[1,e]上存在x 1,x 2使f (x 1)≥g (x 2)成立,求实数a 的取值范围.课程小结1. 解决恒成立问题,要充分分析已知与求证的特点,灵活应用分离参数发或构造函数法来解决问题。
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利用导数解决不等式恒成立中的参数问题一、单参数放在不等式上型:【例题1】(07全国Ⅰ理)设函数()x x f x e e -=-.若对所有0x ≥都有()f x ax ≥,求a 的取值范围. 解:令()()g x f x ax =-,则()()x x g x f x a e ea -''=-=+-, (1)若2a ≤,当0x >时,()20x x g x e e a a -'=+->-≥,故()g x 在(0,)+∞上为增函数,∴0x ≥时,()(0)g x g ≥,即()f x ax ≥.(2)若2a >,方程()0g x '=的正根为1x = 此时,若1(0,)x x ∈,则()0g x '<,故()g x 在该区间为减函数.∴1(0,)x x ∈时,()(0)0g x g <=,即()f x ax <,与题设()f x ax ≥相矛盾.综上,满足条件的a 的取值范围是(,2]-∞.说明:上述方法是不等式放缩法.【针对练习1】(10课标理)设函数2()1x f x e x ax =---,当0x ≥时,()0f x ≥,求a 的取值范围. 解:【例题2】(07全国Ⅰ文)设函数32()2338f x x ax bx c =+++在1x =及2x =时取得极值.(1)求a 、b 的值;(2)若对于任意的[0,3]x ∈,都有2()f x c <成立,求c 的取值范围.解:(1)2()663f x x ax b '=++,∵函数()f x 在1x =及2x =取得极值,则有(1)0f '=,(2)0f '=. 即6630241230a b a b ++=⎧⎨++=⎩,解得3a =-,4b =. (2)由(1)可知,32()29128f x x x x c =-++,2()618126(1)(2)f x x x x x '=-+=--.当(0,1)x ∈时,()0f x '>;当(1,2)x ∈时,()0f x '<;当(2,3)x ∈时,()0f x '>.∴当1x =时,()f x 取得极大值(1)58f c =+,又(0)8f c =,(3)98f c =+.则当[0,3]x ∈时,()f x 的最大值为(3)98f c =+.∵对于任意的[0,3]x ∈,有2()f x c <恒成立,∴298c c +<,解得1c <-或9c >,因此c 的取值范围为(,1)(9,)-∞-+∞. 最值法总结:区间给定情况下,转化为求函数在给定区间上的最值.【针对练习2】(07重庆理)已知函数44()ln (0)f x ax x bx c x =+->在1x =处取得极值3c --,其中 a 、b 、c 为常数.(1)试确定a 、b 的值;(2)讨论函数()f x 的单调区间;(3)若对任意0x >,不等式2()2f x c ≥-恒成立,求c 的取值范围.解:【针对练习3】(10天津文)已知函数323()12f x ax x =-+()x R ∈,其中0a >.若在区间11[,]22-上, ()0f x >恒成立,求a 的取值范围.解:【例题3】(08湖南理)已知函数22()ln (1)1x f x x x=+-+. (1)求函数()f x 的单调区间;(2)若不等式1(1)n a e n++≤对任意的n N *∈都成立(其中e 是自然对数的底数),求a 的最大值. 解:(1)函数()f x 的定义域是(1,)-+∞, 22222ln(1)22(1)ln(1)2()1(1)(1)x x x x x x x f x x x x ++++--'=-=+++. 设2()2(1)ln(1)2g x x x x x =++--.则()2ln(1)2g x x x '=+-,令()2ln(1)2h x x x =+-,则22()211x h x x x -'=-=++. 当10x -<<时,()0h x '>,()h x 在(1,0)-上为增函数,当0x >时,()0h x '<,()h x 在(0,)+∞上为减函数.∴()h x 在0x =处取得极大值,而(0)0h =,∴()0 (0)g x x '<≠,函数()g x 在(1,)-+∞上为减函数.于是当10x -<<时,()(0)0g x g >=,当0x >时,()(0)0g x g <=.∴当10x -<<时,()0,f x '>()f x 在(1,0)-上为增函数.当0x >时,()0f x '<,()f x 在(0,)+∞上为减函数.故函数()f x 的单调递增区间为(1,0)-,单调递减区间为(0,)+∞.(2)不等式1(1)n ae n ++≤等价于不等式1()ln(1)1n a n ++≤,由111n+>知, 11ln(1)a n n≤-+.设11()ln(1)G x x x =-+,(0,1]x ∈,则 22222211(1)ln (1)()(1)ln (1)(1)ln (1)x x x G x x x x x x x ++-'=-+=++++. 由(1)知,22ln (1)01x x x+-≤+,即22(1)ln (1)0x x x ++-≤. ∴()0G x '<,(0,1]x ∈,于是()G x 在(0,1]上为减函数.故函数()G x 在(0,1]上的最小值为1(1)1ln 2G =-.∴a 的最大值为11ln 2-. 小结:解决此类问题用的是恒成立问题的变量分离的方法,此类方法的解题步骤是:①分离变量;②构造函数(非变量一方);③对所构造的函数求最值(一般需要求导数,有时还需求两次导数);④写出变 量的取值范围.【针对练习4】(10全国1理)已知()(1)ln 1f x x x x =+-+,若2()1xf x x ax '≤++,求a 的取值范围. 解:【针对练习5】若对所有的[,)x e ∈+∞都有ln x x ax a ≥-成立,求实数a 的取值范围.解:二、单参数放在区间上型:【例题4】已知三次函数32()5f x ax x cx d =-++图象上点(1,8)处的切线经过点(3,0),并且)(x f 在 3x =处有极值.(1)求)(x f 的解析式;(2)当(0,)x m ∈时,()0f x >恒成立,求实数m 的取值范围.解:(1)∵2()310f x ax x c '=-+,∴(1)310f a c '=-+,于是过点(1,8)处的切线为8(310)(1)y a c x -=-+-,又切线经过点(3,0),∴360a c -+=,①∵)(x f 在3x =处有极值,∴(3)27300f a c '=-+=,②又(1)58f a c d =-++=,③∴由①②③解得:1a =,3c =,9d =,∴32()539f x x x x =-++.(2)2()3103(31)(3)f x x x x x '=-+=--,由()0f x '=得113x =,23x =. 当1(0,)3x ∈时,()0f x '>,()f x 单调递增,∴()(0)9f x f >=; 当1(,3)3x ∈时,()0f x '<,()f x 单调递减,∴()(3)0f x f >=. ∴当3m >时,()0f x >在(0,)m 内不恒成立,当且仅当(0,3]m ∈时,()0f x >在(0,)m 内恒成立,∴m 的取值范围为(0,3].【针对练习6】(07陕西文)已知cx bx ax x f ++=23)(在区间[0,1]上是增函数,在区间(,0)-∞,(1,)+∞ 上是减函数,又13()22f '=. (1)求)(x f 的解析式;(2)若在区间[0,] (0)m m >上恒有()f x x ≤成立,求m 的取值范围.解:三、双参数中知道其中一个参数的范围型:【例题5】(07天津理)已知函数() (0)a f x x b x x=++≠,其中a ,b R ∈. (1)讨论函数()f x 的单调性;(2)若对于任意的1[,2]2a ∈,不等式()10f x ≤在1[,1]4上恒成立,求b 的取值范围. 解:(1)2()1a f x x'=-. 当0a ≤时,显然()0 (0)f x x '>≠.这时()f x 在(,0)-∞,(0,)+∞上内是增函数.当0a >时,令()0f x '=,解得x =当x 变化时,()f x ',()f x 的变化情况如下表:∴()f x在(,-∞,)+∞内是增函数,在(,(0,)+∞内是减函数.(2)法一:化归为最值. 由(2)知,()f x 在1[,1]4上的最大值为1()4f 与(1)f 的较大者,对于任意的1[,2]2a ∈,不等式 0(1)f x ≤在1[,1]4上恒成立,当且仅当10(11(4)10)f f ≤≤⎧⎪⎨⎪⎩,即39449ab ab ≤-≤-⎧⎪⎨⎪⎩,对1[,2]2a ∈∀成立. 从而得74b ≤,∴满足条件的b 的取值范围是(7,]4-∞. 法二:变量分离.∵()10f x ≤,∴10()ab x x ≤-+,即min 10()a b x x≤-+. 令()10()a g x x x=-+,222()10a x a g x x x +'=--=-<, ∴()g x 在1[,1]4上递减,()g x 最小值为139397()4424444g a =-+≥-⨯+=, 从而得74b ≤,∴满足条件的b 的取值范围是(7,]4-∞. 或用2(10)a x b x ≤-+-,即2(10)2x b x -+-≥,进一步分离变量得210()b x x≤-+, 利用导数可以得到210()x x-+在14x =时取得最小值74, 从而得74b ≤,∴满足条件的b 的取值范围是(7,]4-∞. 法三:变更主元. ()10f x ≤在1[,1]4上恒成立,即10a x b x ++≤,()100a a x b xϕ=++-≤, ∵1[,1]4x ∈,∴()a ϕ在1[,2]2递增,即()a ϕ的最大值为2(2)100x b xϕ=++-≤. 以下同上法.说明:本题是在对于任意的[2,2]a ∈-,()1f x ≤在[1,1]-上恒成立相当于两次恒成立,这样的题,往往先保证一个恒成立,在此基础上,再保证另一个恒成立.【例题6】设函数432()216ln (f x x ax x x b a =---++,)b R ∈,若对于任意的[2,2]a ∈-,不等式 4()f x x ≤-在(0,1]x ∈上恒成立,求实数b 的取值范围.解:4()f x x ≤-在(0,1]x ∈上恒成立,即23216ln x x b a x-++≤在(0,1]x ∈上恒成立. 由条件[2,2]a ∈-得2min 3216ln 2x x b a x -++≤=-, 又(0,1]x ∈,∴23216ln 2x x b x -++≤-,即32min (2216ln )b x x x ≤-+-. 设32()2216ln g x x x x =-+-,则323221664162(328)()64x x x x g x x x x x x-+---+'=-+-==. 令32()328x x x ϕ=-+,2()94(94)x x x x x ϕ'=-=-, 当4(0,)9x ∈,()0x ϕ'<;当4(,1)9x ∈,()0x ϕ'>, ∴(0,1]x ∈时,432()()809243x ϕϕ==->极小值,于是()0g x '<, ∴32()2216ln g x x x x =-+-在(0,1]x ∈递减,∴()g x 的最小值为(1)0g =,∴0b ≤,因此满足条件的b 的取值范围是(,0]-∞.【针对练习7】设函数432()2 ()f x x ax x b x R =+++∈,其中a ,b R ∈.若对于任意的[2,2]a ∈-,不等式()1f x ≤在[1,1]-上恒成立,求b 的取值范围. 解:四、双参数中的范围均未知型:【例题7】(10湖南理)已知函数2() (,)f x x bx c b c R =++∈,对任意的x R ∈,恒有()()f x f x '≤.(1)证明:当0x ≥时,2()()f x x c ≤+;(2)若对满足题设条件的任意b ,c ,不等式22()()()f c f b M c b -≤-恒成立,求M 的最小值. 解:(1)易知()2f x x b '=+.由题设,对任意的x R ∈,22x b x bx c +≤++,即 2(2)0x b x c b +-+-≥恒成立,∴2(2)4()0b c b ---≤,从而214b c ≥+.于是1c ≥,且c ≥=||b ,因此2()0c b c c b -=+->. 故当0≥x 时,有2()()(2)(1)0x c f x c b x c c +-=-+-≥,即当0x ≥时,2()()f x x c ≤+.(2)由(1)知,c ≥||b .当c >||b 时,有2222222()()2f c f b c b bc b c b M c b c b b c--+-+≥==--+. 令b t c =,则11t -<<,2121c b b c t +=-++.而函数1()2(11)1g t t t =--<<+的值域是3(,)2-∞. 因此,当c >||b 时,M 的取值集合为3[,)2+∞. 当c =||b 时,由(1)知,2b =±,2c =.此时()()8f c f b -=-或0,220c b -=. 从而223()()()2f c f b c b -≤-恒成立.综上所述,M 的最小值为32.【针对练习8】若32()x f x a =图象上斜率为3,设223()()3bx g x f x a=-+. (1)若函数)(x g 在1=x 处有极值,求()g x 的解析式;(2)若函数)(x g 在区间[1,1]-上为增函数,且24()b mb g x -+≥在区间[1,1]-上都成立,求实数m 的取值范围.解:五、双参数中的线性规划型:【例题8】(12浙江理)已知0a >,b R ∈,函数3()42f x ax bx a b =--+.(1)证明:当01x ≤≤时,①函数()f x 的最大值为|2|a b a -+;②()|2|0f x a b a +-+≥;(2)若1()1f x -≤≤对[0,1]x ∈恒成立,求a b +的取值范围.解:(1)①22()12212()6b f x ax b a x a'=-=-. 当0b ≤时,2()1220f x ax b '=-≥,在01x ≤≤上恒成立,∴()f x 在[0,1]上递增,此时()f x 的最大值为:(1)423f a b a b a b =--+=-=|2|a b a -+;当0b >时,2()12212(f x ax b a x x '=-=+,此时()f x 在上递减,在)+∞上递增,∴()f x 在[0,1]上的最大值为: max , 2()max{(0),(1)}max{(),(3)}3, 2b a b a f x f f b a a b a b b a ->⎧==--=⎨-≤⎩=|2|a b a -+. 综上所述:函数()f x 在01x ≤≤上的最大值为|2|a b a -+.②∵01x ≤≤,当2b a ≤时,3()|2|()3422f x a b a f x a b ax bx a +-+=+-=-+334422(221)ax ax a a x x ≥-+=-+.当2b a >时,3()|2|()42(1)2f x a b a f x a b ax b x a +-+=-+=+--3344(1)22(221)ax a x a a x x >+--=-+.设3()221g x x x =-+,2()622(33g x x x x '=-=-+,列表可得min ()10g x g ==>,∴当01x ≤≤时,32210x x -+>, ∴3()|2|2(221)0f x a b a a x x +-+≥-+≥.(2)由①知:函数()f x 在01x ≤≤上的最大值为|2|a b a -+,∴|2|a b a -+1≤.由②知:()(|2|)1f x a b a ≥--+≥-,于是1()1f x -≤≤对[0,1]x ∈恒成立的充要条件为:20310a b a b a -≥⎧⎪-≤⎨⎪>⎩或2010a b b a a -<⎧⎪-≤⎨⎪>⎩,在坐标系aOb 中, 不等式组所表示的平面区域为如图所示的阴影部分,其中不包括线段BC .作一组平行线 ()a b t t R +=∈,得13a b -<+≤,∴a b +的取值范围为(1,3]-. 【针对练习9】已知函数21()2ln 1 (0)2f x x ax b x x =++->. (1)若1a b ==-,求()f x 的单调区间;(2)若()f x 的两个极值点1x ,2x 恒满足12012x x <<<<,求2a b -的取值范围.解:六、双参数中的绝对值存在型:【例题9】(06湖北理)设3x =是函数23()() ()x f x x ax b ex R -=++∈的一个极值点.b(1)求a 与b 的关系式(用a 表示b ),并求()f x 的单调区间;(2)设0a >,225()()4x g x a e =+.若存在1ξ,2[0,4]ξ∈使得12|()()|f g ξξ-1<成立,求a 的 取值范围.解:(1)23()[(2)]xf x x a x b a e -'=-+-+-,由(3)0f '=,得233[3(2)3]0a b a e -+-+-=, 即得32b a =--,则233()[(2)33](3)(1)x x f x x a x a ex x a e --'=-+---=--++.令()0f x '=,得13x =或21x a =--,由于3x =是极值点,∴12x x ≠,即4a ≠-.当4a <-时,213x x >=,则在区间(,3)-∞上,()0f x '<,()f x 为减函数;在区间(3,1)a --上,()0f x '>,()f x 为增函数;在区间(1,)a --+∞上,()0f x '<,()f x 为减函数.当4a >-时,213x x <=,则在区间(,1)a -∞--上,()0f x '<,()f x 为减函数;在区间(1,3)a --上,()0f x '>,()f x 为增函数;在区间(3,)+∞上,()0f x '<,()f x 为减函数.(2)由(1)知,当0a >时,10a --<,()f x 在区间(0,3)上的单调递增,在区间(3,4)上单调递减,那么()f x 在区间[0,4]上的值域是[min{(0),(4)},(3)]f f f ,而3(0)(23)0f a e =-+<,1(4)(213)0f a e -=+>,(3)6f a =+, 那么()f x 在区间[0,4]上的值域是3[(23),6]a e a -++. 又225()()4x g x a e =+在区间[0,4]上是增函数,且它在区间[0,4]上的值域是 2242525[,()]44a a e ++,由于2222511()(6)()0442a a a a a +-+=-+=-≥, ∴只须仅须225()(6)14a a +-+<且0a >,解得302a <<.故a 的取值范围是3(0,)2. 【针对练习10】(10辽宁理)已知函数2()(1)ln 1f x a x ax =+++.(1)讨论函数)(x f 的单调性;(2)设1a <-,如果对任意1x ,2(0,)x ∈+∞,1212|()()4||f x f x x x -≥-,求a 的取值范围. 解:总结:关于运用导数解决含参函数问题的策略还有很多,参数问题形式多样,方法灵活多变,技巧性较强,对于某些“含参函数”题目,不一定用某一种方法,还可用多种方法去处理.这就要求我们养成良好的数学思维,有良好的观察与分析问题的能力,灵活的转化问题能力,使所见到的“含参函数”问题能更有效地解决.。