恒成立、存在性问题集锦

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恒成立存在性问题

恒成立存在性问题

1 含参数恒成立存在性问题1、恒成立问题的转化:()a f x >恒成立⇒()max a f x >;()()min a f x a f x ≤⇒≤恒成立2、存在性(有解)问题的转化:()a f x >有解⇒()min a f x >;()a f x ≤有解()max a f x ⇒≤3.设函数()x f 、()x g ,任意[]b a x ,1∈,任意[]d c x ,2∈,使得()()12f x g x ≥,则()()min max f x g x ≥4.设函数()x f 、()x g ,任意[]b a x ,1∈,存在[]d c x ,2∈,使得()()21x g x f ≥,则()()x g x f min min ≥5.设函数()x f 、()x g ,存在[]b a x ,1∈,任意[]d c x ,2∈,使得()()12f x g x ≥,则()()max max f x g x ≥6.设函数()x f 、()x g ,存在[]b a x ,1∈,存在[]d c x ,2∈,使得()()21x g x f ≥,则()()x g x f min max ≥ (在各条件下()()12f x g x ≤也可推出相应的关系,自己总结)7.设函数()x f 、()x g ,对任意的[]b a x ,1∈,存在[]d c x ,2∈,使得()()12=f x g x ,则()f x 在[]b a x ,1∈上的值域M 是()x g 在[]d c x ,2∈上的值域N 的子集,即:M ⊆N 。

8.若不等式()()f x g x >在区间D 上恒成立,则等价于在区间D 上函数()y f x =和图象在函数()y g x =图象上方;9.若不等式()()f x g x <在区间D 上恒成立,则等价于在区间D 上函数()y f x =和图象在函数()y g x =图象下方;例1、任意()1,2x ∈,不等式240x mx ++<恒成立,求m 的取值范围。

(完整版)恒成立存在性问题

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专题 恒成立存在性问题知识点梳理1、恒成立问题的转化:()a f x >恒成立⇒()max a f x >;()()min a f x a f x ≤⇒≤恒成立2、能成立问题的转化:()a f x >能成立⇒()min a f x >;()()max a f x a f x ≤⇒≤能成立3、恰成立问题的转化:()a f x >在M 上恰成立⇔()a f x >的解集为M ()()R a f x M a f x C M ⎧>⎪⇔⎨≤⎪⎩在上恒成立在上恒成立另一转化方法:若A x f D x ≥∈)(,在D 上恰成立,等价于)(x f 在D 上的最小值A x f =)(min ,若,D x ∈Bx f ≤)(在D 上恰成立,则等价于)(x f 在D 上的最大值B x f =)(max .4、设函数()x f 、()x g ,对任意的[]b a x ,1∈,存在[]d c x ,2∈,使得()()21x g x f ≥,则()()x g x f min min ≥5、设函数()x f 、()x g ,对任意的[]b a x ,1∈,存在[]d c x ,2∈,使得()()21x g x f ≤,则()()x g x f max max ≤6、设函数()x f 、()x g ,存在[]b a x ,1∈,存在[]d c x ,2∈,使得()()21x g x f ≥,则()()x g x f min max ≥7、设函数()x f 、()x g ,存在[]b a x ,1∈,存在[]d c x ,2∈,使得()()21x g x f ≤,则()()x g x f max min ≤8、若不等式()()f x g x >在区间D 上恒成立,则等价于在区间D 上函数()y f x =和图象在函数()y g x =图象上方;9、若不等式()()f x g x <在区间D 上恒成立,则等价于在区间D 上函数()y f x =和图象在函数()y g x =图象下方;题型一、常见方法1、已知函数12)(2+-=ax x x f ,xax g =)(,其中0>a ,0≠x . 1)对任意]2,1[∈x ,都有)()(x g x f >恒成立,求实数a 的取值范围;2)对任意]4,2[],2,1[21∈∈x x ,都有)()(21x g x f >恒成立,求实数a 的取值范围;2、设函数b x x a x h ++=)(,对任意]2,21[∈a ,都有10)(≤x h 在]1,41[∈x 恒成立,求实数b 的取值范围.3、已知两函数2)(x x f =,m x g x-⎪⎭⎫ ⎝⎛=21)(,对任意[]2,01∈x ,存在[]2,12∈x ,使得()21)(x g x f ≥,则实数m 的取值范围为题型二、主参换位法(已知某个参数的范围,整理成关于这个参数的函数)1、对于满足2p ≤的所有实数p,求使不等式212x px p x ++>+恒成立的x 的取值范围。

方法技巧专题16 函数中恒成立与存在性问题(解析版)

方法技巧专题16 函数中恒成立与存在性问题(解析版)

函数中恒成立与存在性问题二、函数中恒成立问题【例1】不等式3ln 1xx e a x x --≥+对任意(1,)x ∈+∞恒成立,则实数a 的取值范围( )A .(,1]e -∞-B .2(,2]e -∞-C .(,2]-∞-D .(,3]-∞-【解析】3ln 1x a x x e x -≤--对()1,x ∀∈+∞恒成立,即31ln x x e x a x ---≤对()1,x ∀∈+∞恒成立,从而求31ln x x e x y x ---=,()1,x ∈+∞的最小值,而33ln 3ln 3ln 1x x x x x x e e e e x x ---==≥-+故313ln 113ln x x e x x x x x ---≥-+--=-即313ln 3ln ln x x e x xx x----≥=-当3ln 0x x -=时,等号成立,方程3ln 0x x -=在()1,+∞内有根,故3min13ln x x e x x -⎛⎫--=- ⎪⎝⎭,所以3a ≤-,故选D.【例2】已知函数()ln f x ax x x =+的图象在点e x =(e 为自然对数的底数)处的切线的斜率为3. (1)求实数a 的值;(2)若2()f x kx ≤对任意0x >成立,求实数k 的取值范围. 【解析】(1)∵()ln f x ax x x =+,∵'()ln 1f x a x =++, 又∵()f x 的图象在点e x =处的切线的斜率为3,∵'(e)3f =, 即lne 13a ++=,∵1a =; (2)由(1)知,()ln f x x x x =+, ∵2()f x kx ≤对任意0x >成立1ln xk x+⇔≥对任意0x >成立, 令1ln ()xg x x +=,则问题转化为求()g x 的最大值, 221(1ln )ln '()x x x x g x x x ⋅-+==-,令'()0g x =,解得1x =, 当01x <<时,'()0g x >,∵()g x 在(0,1)上是增函数; 当1x >时,'()0g x <,∵()g x 在(1,)+∞上是减函数. 故()g x 在1x =处取得最大值(1)1g =,∵1k ≥即为所求. 2.巩固提升综合练习【练习1】已知函数()log a f x x =,()2log (22)a g x x t =+-,其中0a >且1a ≠,t R ∈. (1)若4t =,且1[,2]4x ∈时,()()()F x g x f x =-的最小值是-2,求实数a 的值; (2)若01a <<,且1[,2]4x ∈时,有()()f x g x ≥恒成立,求实数t 的取值范围. 【答案】(1)15;(2)[2,)+∞. 【解析】(1)∵4t =,∵24(1)()()()2log (22)log log a a a x F x g x f x x x x+=-=+-=1log 4(2)a x x=++ 易证1()4(2)h x x x =++在1[,1]4上单调递减,在[1,2]上单调递增,且1()(2)4h h >,∵min ()(1)16h x h ==,max 1()()254h x h ==,∵当1a >时,min ()log 16a F x =,由log 162a =-,解得14a =(舍去)当01a <<时,min ()log 25a F x =,由log 252a =-,解得15a =. 综上知实数a 的值是15. (2)∵()()f x g x ≥恒成立,即log 2log (22)a a x x t ≥+-恒成立,∵1log log (22)2a a x x t ≥+-.又∵01a <<,1[,2]4x ∈22x t ≤+-,22t x ≥-+∵恒成立,∵max (22)t x ≥-.令2117122)([,2])484y x x =-=-+∈,∵max 2y =.故实数t 的取值范围为[2,)+∞.【练习2】若(0,)x ∈+∞,1ln x e x x a x-≥-+恒成立,则a 的最大值为( )A .1B .1eC .0D .e -【答案】C【解析】设x x t ln -=,则11x t e e x--=,原不等式等价于1t e t a --≥恒成立,设1ln ,1y x x y x-='=-是单调递增的,零点为1x =,函数y 的最小值为1,故1t ≥,()()11,1t t f t e t f t e --'=-=-,零点是1t = ()f t 在[)1,+∞上单调递增,故()min 0f t =,故0a ≤.故选C.【练习3】已知a R ∈,设函数⎩⎨⎧>-≤+-=1,ln 1,22)(2x x a x x a ax x x f 若关于x 的不等式0)(≥x f 在R 上恒成立,则a 的取值范围为( ) A .[]0,1 B .[]0,2 C .[]0,e D .[]1,e【答案】C 【解析】∵(0)0f ≥,即0a ≥,当01a ≤≤时,2222()22()22(2)0f x x ax a x a a a a a a a =-+=-+-≥-=->, 当1a <时,(1)10f =>,故当0a ≥时,2220x ax a -+≥在(,1]-∞上恒成立; 若ln 0x a x -≥在(1,)+∞上恒成立,即ln xa x≤在(1,)+∞上恒成立, 令()ln xg x x=,则2ln 1'()(ln )x g x x -=,当,x e >函数单增,当0,x e <<函数单减,故max ()()g x g e e ==,所以a e ≤.当0a ≥时,2220x ax a -+≥在(,1]-∞上恒成立; 综上可知,a 的取值范围是[0,]e , 故选C.1.例题【例1】定义域为R 的函数()f x 满足()()22f x f x +=,当[]0,2x 时,()[)[)232,0,11,1,22x x x x f x x -⎧-∈⎪⎪=⎨⎛⎫-∈⎪ ⎪⎪⎝⎭⎩,若当[)4,2x ∈--时,不等式()2142m f x m ≥-+恒成立,则实数m 的取值范围是( )A .[]2,3B .[]1,3C .[]1,4D .[]2,4【答案】B【解析】因为当[)4,2x ∈--时,不等式()2142m f x m ≥-+恒成立,所以()2min 142m f x m ≥-+,当[)[)4,2,40,2x x ∈--+∈时,()()()112424f x f x f x =+=+ ()()[)[)2342144,40,1411,41,242x x x x x +-⎧⎡⎤+-++∈⎪⎣⎦⎪=⎨⎛⎫⎪-+∈ ⎪⎪⎝⎭⎩当[)40,1x +∈时,()()()211114444416f x x x ⎡⎤=+-+≥-⨯=-⎣⎦,当[)41,2x +∈时,()342111424x f x +-⎛⎫=-≥- ⎪⎝⎭,因此当[)4,2x ∈--时,()2min1113442m f x m m =-≥-+∴≤≤,选B.【例2】若对I x ∀,()2,x m ∈+∞,且12x x <,都有122121ln ln 1x x x x x x -<-,则m 的取值范围是( )注:( e 为自然对数的底数,即 2.71828e =…) A .1,e ⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭B .[),e +∞C .[)1,+∞D .[)1,-+∞ 【答案】C【解析】因为对于()ln f x x =,定义域为()0,∞+ ,所以120x x << 当满足120x x <<时,122121ln ln 1x x x x x x -<-成立化简可得122121ln ln x x x x x x -<-,移项合并后可得121221ln ln x x x x x x +<+,即()()1221ln 11ln x x x x +<+因为120x x <<,所以可等价于()()2121ln 1ln 1x x x x ++<即满足()ln 1x g x x +=为减函数,()221ln 1ln 'x xg x x x ---==, 因为()ln 1x g x x +=为减函数,所以()'0g x ≤,即2ln 0xx -≤, 则1x ≥ ,因为对1x ∀,()2,x m ∈+∞,且12x x <,都有122121ln ln 1x x x x x x -<-所以1m ≥ ,即m 的取值范围为[)1,+∞,故选C. 【例3】已知函数21ln 21)(2-+-=x x a x x f ,对任意x ∈[1,+∞),当mx x f ≥)(恒成立时实数m 的最 大值为1,则实数a 的取值范围是 .【解析】对任意x ∈[1,+∞),有f(x)≥mx恒成立,即()f x m x ≥恒成立,即min()f x m x ⎡⎤≤⎢⎥⎣⎦,又当f(x)≥mx 恒成立时实数m 的最大值为1,所以min()1f x x ⎡⎤=⎢⎥⎣⎦.因为(1)11f = 所以问题等价转化为()1f x x≥在[1,)+∞上恒成立,即()0f x x -≥在[1,)+∞上恒成立. 设()()g x f x x =-211ln 22x a x =--(1x ≥),2()x ag x x-'=①当1a ≤时,因为1x ≥,所以2()0x ag x x-'=≥,因此()g x 在[1,)+∞上是单调递增函数,所以()(1)0g x g ≥=,即()0f x x -≥在[1,)+∞上恒成立;②当1a >时,在上,有()0g x '<;在)+∞上,有()0g x '>, 所以()g x 在上为单调递减函数,在)+∞上为单调递增函数. 当(1,)x a ∈,有()(1)0g x g <=,即()0f x x -≥在[1,)+∞上不恒成立. 综合①②得:实数a 的取值范围是(,1]-∞.2.巩固提升综合练习 【练习1】已知函数,,当时,不等式恒成立,则实数的取值范围为( )A .(]e ,∞-B .),(e ∞-C .),(2-e∞ D .⎥⎦⎤ ⎝⎛∞2-e , 【答案】D【解析】因为所以即,即当时,恒成立,所以在内是一个增函数,设,则有即 ,设则有, 当时,即,当时,即所以当时,最小,即 ,故选D.【练习2】已知定义在R 上的偶函数()f x 在[0,)+∞上递减,若不等式2(ln 1)(ln 1)f ax x f ax x -+++--()31f ≥对[]1,3x ∈恒成立,则实数a 的取值范围是( )A .[]2,e B .1[,)e+∞C .1[,]e eD .12ln 3[,]3e +【答案】D【解析】由题设可得(ln 1)(ln 1)f ax x f ax x -++=--,则原不等式可化为(ln 1)(1)f ax x f -++≥, 即ln 11ax x --≤,也即ln 20ax x --≤在[1,3]上恒成立,由于0x >,因此2ln xa x+≤, 令2ln ()x h x x +=,则/2212ln 1ln ()x x h x x x --+==-,所以当1ln 1x x e >-⇒>时,/()0h x <,函数2ln ()x h x x+=单调递减,因11e <,故函数2ln ()x h x x+=在[1,3]上单调递减, 故min max 2ln13ln 3()2,()13h x h x ++===, 当11x e e -==时,函数1min 12ln ()e h x e e --+==,所以a e ≤,应选答案D.【练习3】若,满足恒成立,则实数的取值范围为__________.【答案】【解析】(1),显然成立;(2)时,由 ,由在为增在恒成立,由在为增,,,综上,,故答案为.【三】数形结合法1.例题【例1】已知函数()222f x x kx =-+,在1x ≥-恒有()f x k ≥,求实数k 的取值范围.【解析】令()()222F x f x k x kx k=-=-+-,则()0F x ≥对[)1,x ∈-+∞恒成立,而()F x 是开口向上的抛物线.当图象与x 轴无交点满足0∆<,即()24220k k ∆=--<,解得21k -<<.当图象与x 轴有交点,且在[)1,x ∈-+∞时()0F x ≥,则由二次函数根与系数的分布知识及图象可得: ()010212F k ⎧⎪∆≥⎪⎪-≥⎨⎪-⎪-≤-⎪⎩,解得32k -≤≤-,故由①②知31k -≤<.【例2】已知函数f (x )=⎩⎨⎧-|x 3-2x 2+x |, x <1,ln x , x ≥1,若对于∀t ∈R ,f (t )≤kt 恒成立,则实数k 的取值范围是________. 【答案】[1e,1]【解析】令y =x 3-2x 2+x ,x <1,则y ′=3x 2-4x +1=(x -1)·(3x -1), 令y ′>0,即(x -1)(3x -1)>0,解得x <13或x >1.又因为x <1,所以x <13.令y ′<0,得13<x <1,所以y 的增区间是(-∞,13),减区间是(13,1),所以y 极大值=427.根据图像变换可作出函数y =-|x 3-2x 2+x |,x <1的图像.又设函数y =ln x (x ≥1)的图像经过原点的切线斜率为k 1,切点(x 1,ln x 1),因为y ′=1x ,所以k 1=1x 1=ln x 1-0x 1-0,解得x 1=e ,所以k 1=1e .函数y =x 3-2x 2+x 在原点处的切线斜率k 2=1.因为∀t ∈R ,f (t )≤kt ,所以根据f (x )的图像,数形结合可得1e≤k ≤1.2.巩固提升综合练习【练习1】已知定义在R 上的奇函数()f x 满足:当0x ≥时,()3f x x =,若不等式()()242f t f m mt ->+对任意实数t 恒成立,则实数m 的取值范围是( )A .(,-∞ B .()C. ()),0-∞⋃+∞ D .(),-∞⋃+∞【答案】A【解析】当0x <时,()33()()()()f x f x x f x x x R f x =--=⇒=∈⇒在R 上是增函数242t m mt ⇒->+对任意实数t 恒成立2442t mt t m ⇒->++对任意实数t 恒成立,结合二次函数图象可得201680m m m <⎧⇒⇒∈⎨∆-<⎩(,-∞,故选A.【练习2】若不等式()2211x m x ->-对任意[]1,1m ∈-恒成立,实数x 的取值范围是 .12x <<【解析】()2211x m x ->-可转化为()21210m x x --+<,设()()21210f m m x x =--+<,则()f m 是关于m 的一次型函数,要使()0f m <恒成立,只需()()221201220f x x f x x ⎧=-<⎪⎨-=--+<⎪⎩,12x <<. 【练习3】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 ax a x ⎧-≥⎪⎪⎨⎪-+⎪⎩<,g(x)与x 轴的交点为(,0)2a ,①当2ax ≥,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 =-+>,()2,2a g 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.1.例题【例1】 已知函数f (x )=x ||x 2-a ,若存在x ∈[]1,2,使得f (x )<2,则实数a 的取值范围是________. 【答案】 (-1,5)【解析】解法1 当x ∈[1,2]时,f (x )<2,等价于|x 3-ax |<2,即-2<x 3-ax <2,即x 3-2<ax <x 3+2,得到x 2-2x <a <x 2+2x,即⎝⎛⎭⎫x 2-2x min <a <⎝⎛⎭⎫x 2+2x max ,得到-1<a <5. 解法2 原问题可转化为先求:对任意x ∈[1,2],使得f (x )≥2时,实数a 的取值范围. 则有x |x 2-a |≥2,即|a -x 2|≥2x.(1) 当a ≥4时,a ≥x 2+2x ≥22+22=5,得到a ≥5.(2) 当a ≤1时,x 2-a ≥2x ,有a ≤x 2-2x ≤1-21=-1,得到a ≤-1.(3) 当1<a <4时,|a -x 2|≥0,与2x >0矛盾.那么有a ≤-1或a ≥5,故原题答案为-1<a <5. 【例2】已知=)(x f x x +221,=)(x g a x -+)1ln(,若存在]2,0[,21∈x x ,使得)()(21x g x f >,求实数a 的取值范围;【答案】()4,-+∞【解析】()(),f x g x 在[]0,2上都是增函数,所以()f x 的值域,,]40[=A ()g x 的值域]3ln ,[a a B --=.若存在]2,0[,21∈x x ,使得)()(21x g x f >,则min max )()(x g x f >,即4>a -,所以4->a .实数a 的取值围是()4,-+∞.AB ≠∅.(【例3】已知=)(x f x x +221,=)(x g a x -+)1ln(,若存在]2,0[,21∈x x ,使得)()(21x g x f =,求实数a 的取值范围.【答案】[]4,ln3-【解析】()(),f x g x 在[]0,2上都是增函数,所以()f x 的值域,,]40[=A ()g x 的值域]3ln ,[a a B --=. 若存在21,x x 使得)()(21x g x f =,则A B ≠∅,∵4a -≤且ln30a -≥,∵实数a 的取值围是[]4,ln3-.2.巩固提升综合练习【练习1】已知函数22()()()xaf x x a e e=+++,若存在0x ,使得024()1f x e ≤+,则实数a 的值为______. 【答案】2211e e -+ 【解析】函数f (x )=(x+a )2+(e x +a e)2, 函数f (x )可以看作是动点M (x ,e x )与动点N (-a ,-ae)之间距离的平方, 动点M 在函数y=e x 的图象上,N 在直线y=1e x 的图象上,问题转化为求直线上的动点到曲线的最小距离,由y=e x 得,y′=e x =1e,解得x=-1,所以曲线上点M (-1,1e )到直线y=1e x 的距离最小,最小距离则f (x )≥241e +, 根据题意,要使f (x 0)≤241e +,则f (x 0)=241e +, 此时N 恰好为垂足,由K MN =-e ,解得a=2211e e -+ . 故答案为:2211e e -+.【练习2】已知函数2,1()1,1x ax x f x ax x ⎧-+≤=⎨->⎩,若1x ∃、2R x ∈,12x x ≠,使得12()()f x f x =成立,则a的取值范围是( ). A .2a > B .2a <C .22a -<<D .2a <-或2a >【答案】B【解析】当2a <时,12a <,函数()f x 在,2a ⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭上递增,在,12a ⎛⎫⎪⎝⎭上递减,则:1x ∃、2R x ∈,12x x ≠,使得12()()f x f x =成立.当2a ≥时,12a≥,函数()f x 在(),1-∞上递增,在()1,+∞也递增, 又21111a a -+⨯=⨯-,所以函数()f x 在R 上单调递增,此时一定不存在1x 、2R x ∈,12x x ≠,使得12()()f x f x =成立.故选B.【练习3】已知函数24,0(),0x x x f x e e x x⎧+-≤⎪=⎨->⎪⎩,2()314g x x x =--,若存在实数x ,使得()()18g m f x -=成立,则实数m 的取值范围为( ) A .)7,4(- B .[4,7]-C .(,4)(7,)-∞-+∞D .(,4][7,)-∞-+∞【答案】D【解析】由题意,当0x ≤时,()|2|44f x x =+-≥-,当且仅当2x =-时取“=”,当0x >时,函数()x e f x e x =-,则2(1)'()xx e f x x-=, 当(0,1)x ∈时,()0f x '<,当时,()0f x '>,所以函数()f x 在区间(0,1)上单调递减,在区间(1,)+∞上单调增, 所以()(1)0f x f ≥=,综上可得()4f x ≥-,因为存在实数x ,使得()()18g m f x -=成立,则()()1841814g m f x =+≥-+=, 即231414m m --≥,即23280m m --≥,解得或4m ≤-,故实数m 的取值范围为(,4][7,)-∞-+∞,故选D. 【练习4】已知函数()ln f x x =,()()h x a x a R =∈.(1)函数()f x 的图象与()h x 的图象无公共点,求实数a 的取值范围;(2)是否存在实数m ,使得对任意的1(,)2x ∈+∞,都有函数()m y f x x =+的图象在()x e g x x =的图象的下方?若存在,请求出整数m 的最大值;若不存在,请说理由.(参考数据:ln 20.6931=,ln3 1.0986=1.3956==). 【解析】(1)函数()f x 与()h x 无公共点,等价于方程ln xa x=在(0,)+∞无解 令ln ()x t x=,则21ln '(),xt x -=令'()0,t x =得x e =因为x e =是唯一的极大值点,故max ()t t e e==……………4分 故要使方程ln xa x =在(0,)+∞无解, 当且仅当1a e >,故实数a 的取值范围为1(,)e +∞(2)假设存在实数m 满足题意,则不等式ln x m e x x x +<对1(,)2x ∈+∞恒成立.即ln x m e x x <-对1(,)2x ∈+∞恒成立.令()ln xr x e x x =-,则'()ln 1xr x e x =--,令()ln 1xx e x ϕ=--,则1'()x x e x ϕ=-,∵'()x ϕ在1(,)2+∞上单调递增,121'()202e ϕ=-<,'(1)10e ϕ=->,且'()x ϕ的图象在1(,1)2上连续,∵存在01(,1)2x ∈,使得0'()0x ϕ=,即0010xe x -=,则00ln x x =-,∵ 当01(,)2x x∈时,()x ϕ单调递减;当0(,)x x ∈+∞时,()x ϕ单调递增,则()x ϕ取到最小值000001()ln 11xx e x x x ϕ=--=+-110≥=>, ∵ '()0r x >,即()r x 在区间1(,)2+∞内单调递增. 11221111()ln ln 2 1.995252222m r e e ≤=-=+=,∵存在实数m 满足题意,且最大整数m 的值为1.【例1】已知函数[]()2(),2,2f x x x =∈-,2()sin(2)3,0,62g x a x a x ππ⎡⎤=++∈⎢⎥⎣⎦,[]12,2x ∀∈-,总00,2x π⎡⎤∃∈⎢⎥⎣⎦,使得()()01g x f x =成立,则实数a 的取值范围是____________.【答案】(][),46,-∞-+∞【解析】∵[2,2]x ∈-,∵2()[0,4]f x x =∈∵0,2x π⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,∵72666x πππ≤+≤,∵1sin(2)126x π-≤+≤ ∵221()[3,3]2g x a a a a ∈-++ 要使[]12,2x ∀∈-,总00,2x π⎡⎤∃∈⎢⎥⎣⎦,使得()()01g x f x =成立, 则需满足:221[0,4][3,3]2a a a a ⊆-++ ∵22130234a a a a ⎧-+≤⎪⎨⎪+≥⎩,解得4a ≤-或6a ≥ ∵a 的取值范围是(,4][6,)-∞-⋃+∞.【例2】已知函数f (x )=x 2-2ax +1,g (x )=ax,其中a >0,x ≠0.(1) 对任意[]2,1∈x ,都有)()(x g x f >恒成立,求实数a 的取值范围;(2) 对任意[]2,11∈x ,任意[]4,22∈x ,都有)()(21x g x f >恒成立,求实数a 的取值范围; (3) 对任意[]2,11∈x ,存在[]4,22∈x ,使)()(21x g x f >成立,求实数a 的取值范围; (4) 存在[]2,11∈x ,任意[]4,22∈x ,使)()(21x g x f >成立,求实数a 的取值范围. 【解答】(1) 因为对任意x ∈[1,2],都有f (x )>g (x )恒成立,即对任意x ∈[1,2],x 2-2ax +1>ax恒成立,所以a <x 3+x2x 2+1在x ∈[1,2]上恒成立.令φ(x )=x 3+x 2x 2+1,则φ′(x )=2x 4+x 2+1(2x 2+1)2>0,所以φ(x )min =φ(1)=23,所以a <23.又因为a >0,所以实数a 的取值范围是⎝⎛⎭⎫0,23. (2)函数f (x )=x 2-2ax +1=(x -a )2+1-a 2在区间[1,2]上的最小值有以下三种情况:①当0<a ≤1时,f (x )min =f (1)=2-2a ;②当1<a <2时,f (x )min =f (a )=a 2-2a 2+1=1-a 2; ③当a ≥2时,f (x )min =f (2)=5-4a . 函数g (x )的最大值为a2.当0<a ≤1时,由f (x )min >a 2,即2-2a >a 2,解得0<a <45;当1<a <2时,由f (x )min =1-a 2>a2,无解;当a ≥2时,f (x )min =5-4a >a2,无解.综上可知,实数a 的取值范围是⎝⎛⎭⎫0,45. (3)函数f (x )=x 2-2ax +1=(x -a )2+1-a 2在区间[1,2]上的最小值有以下三种情况:①当0<a ≤1时,f (x )min =f (1)=2-2a ;②当1<a <2时, f (x )min =f (a )=a 2-2a 2+1=1-a 2; ③当a ≥2时,f (x )min =f (2)=5-4a . 函数g (x )的最小值为4a当0<a ≤1时,由f (x )min >4a ,即2-2a >4a ,解得0<a <98;当1<a <2时,由f (x )min =1-a 2>4a,无解; 当a ≥2时,f (x )min =5-4a >4a,无解. 综上可知,实数a 的取值范围是⎪⎭⎫ ⎝⎛980,. (4)函数g (x )的最大值为a2.函数f (x )=x 2-2ax +1=(x -a )2+1-a 2在区间[1,2]上的最大值有以下三种情况: ①当0<a ≤23时,245)2()(max a a f x f >-==,解得0<a <910; ②当23>a 时,222)1()(max aa f x f >-==,无解.综上可知,实数a 的取值范围是⎪⎭⎫ ⎝⎛9100,. 2. 巩固提升综合练习【练习1】已知二次函数 f (x )=ax 2+bx +c (a >0) 的图象过点 (1,0)若对任意的 x 1∈[0,2],存在 x 2∈[0,2],使得 f (x 1)+f (x 2)>32a ,求 ba 的取值范围.【解析】 由题意,对任意的 x 1∈[0,2],存在 x 2∈[0,2],使得 f (x 1)+f (x 2)>32a . 所以 f min (x )+f max (x )>32a .因为 a +b +c =0 ,所以 f (x )=ax 2+bx −a −b ,其对称轴为 x =−b2a . ①当 −b2a <0 即 ba >0 时,f (x ) 在 [0,2] 上单调递增,所以 f min (x )+f max (x )=f (0)+f (2)=−a −b +3a +b =2a >32a .所以b a>0 符合题意.②当 0≤−b2a <1 即 −2<ba ≤0 时,f (x ) 在 [0,−b2a ] 上递减,在 [−b2a ,2] 上递增且 f (0)<f (2) . 所以 f min (x )+f max (x )=f (−b2a)+f (2)=−b 24a −a −b +3a +b =−b 24a +2a . 所以由 −b 24a +2a >32a 得:−√2<ba ≤0 符合题意. ③当 1≤−b2a <2 即 −4<ba ≤−2 时, f (x ) 在 [0,−b 2a ] 上递减,在 [−b 2a,2] 上递增且 f (0)≥f (2) .所以 f min (x )+f max (x )=f (−b2a )+f (0)=−b 24a −a −b −a −b =−b 24a −2a −2b . 所以由 −b 24a −2a −2b >32a 得:−4−√2<ba <−4+√2. 所以 −4<b a <−4+√2 符合题意.④当 −b 2a≥2 即 b a≤−4 时,f (x ) 在 [0,2] 上单调递减,所以 f min (x )+f max (x )=f (2)+f (0)=3a +b −a −b =2a >32a . 所以 ba ≤−4 符合题意.综上所述:所以 ba <−4+√2 或 ba >−√2 .【练习2】 已知函数 f (x )=12ax 2−(2a +1)x +2lnx (a ∈R ).(1)若曲线 y =f (x ) 在 x =1 和 x =3 处的切线互相平行,求 a 的值; (2)求 f (x ) 的单调区间;(3)设 g (x )=x 2−2x ,若对 x 1∈(0,2],均存在 x 2∈(0,2],使得 f (x 1)<g (x 2),求 a 的取值范围 【解析】(1) fʹ(x )=ax −(2a +1)+2x (x >0). 由题意知 fʹ(1)=fʹ(3),即 a −(2a +1)+2=3a −(2a +1)+23,解得 a =23. (2) fʹ(x )=(ax−1)(x−2)x(x >0).① 当 a ≤0 时,因为 x >0,所以 ax −1<0,在区间 (0,2) 上,fʹ(x )>0, 在区间 (2,+∞) 上,fʹ(x )<0,故 f (x ) 的单调递增区间是 (0,2),单调递减区间是 (2,+∞).②当 0<a <12 时,1a >2,在区间 (0,2) 和 (1a ,+∞) 上,fʹ(x )>0, 在区间 (2,1a ) 上 fʹ(x )<0,故 f (x ) 的单调递增区间是 (0,2) 和 (1a ,+∞),单调递减区间是 (2,1a ). ③当 a =12 时,fʹ(x )=(x−2)22x≥0,故 f (x ) 的单调递增区间是 (0,+∞).④当 a >12 时,0<1a <2,在区间 (0,1a ) 和 (2,+∞) 上,fʹ(x )>0, 在区间 (1a ,2) 上,fʹ(x )<0,故 f (x ) 的单调递增区间是 (0,1a ) 和 (2,+∞),单调递减区间是 (1a ,2).(3) 由题意知,在 (0,2] 上有 f (x )max <g (x )max . 由已知得 g (x )max =0,由(2)可知,①当 a ≤12时,f (x ) 在 (0,2] 上单调递增,故 f (x )max =f (2)=2a −2(2a +1)+2ln2=−2a −2+2ln2, 所以 −2a −2+2ln2<0,解得 a >ln2−1, 故 ln2−1<a ≤12.②当 a >12 时,f (x ) 在 (0,1a ) 上单调递增; 在 [1a ,2] 上单调递减,故 f (x )max =f (1a )=−2−12a −2lna .由 a >12 可知 lna >ln 12>ln 1e =−1,所以 2lna >−2,即 −2lna <2,所以 −2−2lna <0, 所以 f (x )max <0,符合. 综上所述,a >ln2−1. 1.已知函数()ln f x ax x x =+的图象在点e x =(e 为自然对数的底数)处的切线的斜率为3. (1)求实数a 的值;(2)若2()f x kx ≤对任意0x >成立,求实数k 的取值范围.(2)由(1)知,()ln f x x x x =+, ∴2()f x kx ≤对任意0x >成立1ln xk x+⇔≥对任意0x >成立, 令1ln ()xg x x +=,则问题转化为求()g x 的最大值, 221(1ln )ln '()x x x x g x x x⋅-+==-,令'()0g x =,解得1x =, 当01x <<时,'()0g x >,∴()g x 在(0,1)上是增函数; 当1x >时,'()0g x <,∴()g x 在(1,)+∞上是减函数. 故()g x 在1x =处取得最大值(1)1g =,∴1k ≥即为所求.2.已知函数()log a f x x =,()2log (22)a g x x t =+-,其中0a >且1a ≠,t R ∈. (1)若4t =,且1[,2]4x ∈时,()()()F x g x f x =-的最小值是-2,求实数a 的值; (2)若01a <<,且1[,2]4x ∈时,有()()f x g x ≥恒成立,求实数t 的取值范围. 【答案】(1)15;(2)[2,)+∞.(2)∵()()f x g x ≥恒成立,即log 2log (22)a a x x t ≥+-恒成立,∴1log log (22)2a a x x t ≥+-.又∵01a <<,1[,2]4x ∈,22x t ≤+-,22t x ≥-+∴max (22)t x ≥-.令2117122)([,2])484y x x =-=-+∈,∴max2y=.故实数t 的取值范围为[2,)+∞.3.设函数()()21xf x e x ax a =--+,其中1a <,若存在唯一的整数t ,使得()0f t <,则a 的取值范围是( )A .3,12e ⎡⎫-⎪⎢⎣⎭ B .33,24e ⎡⎫-⎪⎢⎣⎭ C .33,24e ⎡⎫⎪⎢⎣⎭ D .3,12e ⎡⎫⎪⎢⎣⎭【答案】D【解析】令()()()21,xg x ex h x ax a =-=-.由题意知存在唯一整数t ,使得()g t 在直线()h x 的下方.()()'21x g x e x =+,当12x <-时,函数单调递减,当12x >-,函数单调递增,当12x =-时,函数取得最小值为122e --.当0x =时,(0)1g =-,当1x =时,(1)0g e =>,直线()h x ax a =-过定点()1,0,斜率为a ,故()0a g ->且()113g e a a --=-≥--,解得3,12m e ⎡⎫∈⎪⎢⎣⎭.4.已知函数f (x )=x 3-ax 2+10,若在区间[1,2]内至少存在一个实数x ,使得f (x )<0成立,求实数a 的取值范围.5.若不等式()2211x m x ->-对任意[]1,1m ∈-恒成立,求实数x 的取值范围.12x <<【解析】()2211x m x ->-可转化为()21210m x x --+<,设()()21210f m m x x =--+<,则()f m 是关于m 的一次型函数,要使()0f m <恒成立,只需()()221201220f x x f x x ⎧=-<⎪⎨-=--+<⎪⎩,12x <<. 6.若不等式()()21313ln1ln33x xa x ++-⋅≥-⋅对任意的(],1x ∈-∞恒成立,则a 的取值范围是( )A. 10,3⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦ B. 10,3⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭C. [)2,+∞D. (],2-∞ 【答案】D【解析】由题意结合对数的运算法则有: ()213133lnln 33x xxa ++-⋅≥,由对数函数的单调性有:()21313333x xxa ++-⋅≥,整理可得: 2133x x a +≤,由恒成立的条件有: 2min133x xa ⎛⎫+≤ ⎪⎝⎭,其中21313233xx xxy +⎛⎫==+≥ ⎪⎝⎭,当且仅当0x =时等号成立.即0x =时,函数2133x x y +=取得最小值2.综上可得: 2a ≤.本题选择D 选项.7.已知函数()222,02,0x x x f x x x x ⎧-+≥=⎨-<⎩,若关于的不等式()()20f x af x ⎡⎤+<⎣⎦恰有个整数解,则实数的最大值是( ) A.B.C. 5D.【答案】D8.已知函数()1x f x x e=+,若对任意x R ∈, ()f x ax >恒成立,则实数a 的取值范围是( ) A. (),1e -∞- B. (]1,1e - C. [)1,1e - D. ()1,e -+∞ 【答案】B【解析】函数()1x f x x e =+,对任意x R ∈, ()f x ax >恒成立,∴1x x ax e +>恒成立,即()11xa x e >-x 恒成立;设()()()1,1x g x h x a x e==-,x ∈R ;在同一坐标系内画出两个函数的图象,如图所示;则满足不等式恒成立的是h (x )的图象在g (x )图象下方,求()g x 的导数()'xg x e -=-,且过()g x 图象上点()00,x y 的切线方程为()000x y y e x x --=--,且该切线方程过原点(0,0),则000x y ex -=-⋅,即000x x e e x --=-⋅,解得01x =-;∴切线斜率为0x k e e -=-=-,∴应满足a −1>−e ,即a >1−e ;又a −1⩽0,∴a ⩽1,∴实数a 的取值范围是(1−e ,1].故选B.9.已知函数()()ln 224(0)f x x a x a a =+--+>,若有且只有两个整数1x , 2x 使得()10f x >,且()20f x >,则a 的取值范围是( )A. ()ln3,2B. [)2ln3,2-C. (]0,2ln3- D. ()0,2ln3- 【答案】C【解析】由题意可知, ()0f x >,即()()ln 2240,0x a x a a +--+>>, ()22ln 40ax a x x a ∴->-->,设()()2ln 4,2g x x x h x ax a =--=-,由()121'2x g x x x -=-=,可知()2ln 4g x x x =--,在10,2⎛⎫⎪⎝⎭上为减函数,在1,2⎛⎫+∞⎪⎝⎭上为增函数, ()2h x ax a =-的图象恒过点()2,0,在同一坐标系中作出()(),g x h x 的图象如下:若有且只有两个整数12,x x ,使得()10f x >,且()20f x >,则()()()(){11 33a h g h g >>≤,即0{2 23a a a ln >->-≤-,解得02ln3a <≤-,故选C.10.已知对任意的,总存在唯一的,使得成立(为自然对数的底数),则实数的取值范围是( ) A . B .C .D .【答案】D 【解析】。

7【题组七】双变量的恒成立与存在性问题

7【题组七】双变量的恒成立与存在性问题

经典问题: 问题一:任意与任意 【例1】设()x x x a x f ln +=,()323--=x x x g ,如果对于任意的s ,⎥⎦⎤⎢⎣⎡∈2,21t ,都有()()t g s f ≥成立,求实数a 的取值范围。

【例2】已知函数()()()xxx g R m mx ex x x f ln , 13123=∈++-=。

(1)求函数()x f 的单调区间;(2)若对()+∞∈∀,0,21x x ,()()2'1x f x g <恒成立,求实数m 的取值范围。

【变式1】已知函数(),1682k x x x f -+=()x x x x g 45223++=,其中R ∈k ,对任意 1x ,[]3,32-∈x ,都有()()21x g x f >成立,求实数k 的取值范围。

【变式2】设0>a 函数(),2xa x x f +=()x x x g ln -=,如果对任意 1x ,[]e x ,12∈,都有()()21x g x f >成立,求实数a 的取值范围。

【变式3】已知函数()(),13123R ∈++-=m mx ex x x f ()x x x g ln =,若对任意 1x ,()∞+∈,02x ,都有()()2'1x f x g <成立,求实数m 的取值范围。

问题二:任意与存在 【例1】已知函数()()(),ln 212212R ∈++-=a x x a ax x f ()x x x g 22-=,若对任意 (]201,∈x ,均存在(]202,∈x ,使得()()21x g x f <,求a 的取值范围。

【例2】已知(),2x x f =()m x g x-⎪⎭⎫ ⎝⎛=21,若对任意的 []3,11-∈x ,存在[]202,∈x ,使得()()21x g x f ≥,求实数m 的取值范围是___________。

【例3】已知函数()()1ln 12+++=ax x a x f 。

恒成立、存在性问题

恒成立、存在性问题

9.(备选)设函数 f (x) a(log 2 x)2 b log4 x2 1( a,b 为常数), 当 x 0 时, F(x) f (x) ,且 F (x) 为 R 上奇函数. (1)若 f 1 0 且 f (x) 的最小值为 0 ,求 F (x) 的表达式;
2
专题——恒成立、存在性问题
恒成立问题的基本方法
(1)符号语言:对于任意 x D ,(D 为闭区间) f (x) a 恒成立 f(x)min>a;
(2)图象语言:函数 f (x) 的图像在 y a 的图象的上方
f (x) 图象的最低点在 y a 的图象的上方 f(x)min>a; (3)日常用语:每一个值都大于 a f(x)min>a.
(2)在(1)的条件下, g(x) f (x) k 1 在2,4上是单调 log 2 x
函数,求 k 的取值范围.
课后作业
1 .完成讲义剩余题目 2. 错题整理
对任意的 x1, x2 0,1都有 f (x1) x2 24 m x 1, g x mx ,
若对于任一实数 x , f (x) 与 g(x) 的值至少有一个为正数, 则实数 m 的取值范围是
6. f (x) 4x2 2( p 2)x 2 p2 p 1,若在1,1 内至少存在 一个实数 c,使 f (c) 0 则实数 p 范围是
存在性问题的基本方法
(1)符号语言:存在 x D ,(D 为闭区间)使得 f (x) a 不等式 f(x)>a,x∈D,有解 不等式 f(x)>a,x∈D,解集非空 f(x)max>a;
(2)图象语言:
函数 f (x) 的图象上有点在直线 y a 的上方
f (x) 图象上最高点在直线 y a 的上方 f(x)max>a; (3)日常用语:有 f(x)值比 a 大 f(x)max>a.

高考数学复习专题19 恒成立与存在性问题(解析版)

高考数学复习专题19  恒成立与存在性问题(解析版)

专题19恒成立与存在性问题专题知识梳理恒成立问题①∀x∈D,均有f(x)>A恒成立,则f(x)min>A;②∀x∈D,均有f(x)﹤A恒成立,则f(x)ma x<A;③∀x∈D,均有f(x)>g(x)恒成立,则F(x)=f(x)-g(x)>0,∴F(x)min>0;④∀x∈D,均有f(x)﹤g(x)恒成立,则F(x)=f(x)-g(x)<0,∴F(x)ma x<0;⑤∀x1∈D,∀x2∈E,均有f(x1)>g(x2)恒成立,则f(x)min>g(x)ma x;⑥∀x1∈D,∀x2∈E,均有f(x1)<g(x2)恒成立,则f(x)ma x<g(x)min.存在性问题①∃x0∈D,使得f(x0)>A成立,则f(x)ma x>A;②∃x0∈D,使得f(x0)﹤A成立,则f(x)min<A;③∃x0∈D,使得f(x0)>g(x0)成立,设F(x)=f(x)-g(x),∴F(x)ma x>0;④∃x0∈D,使得f(x0)<g(x0)成立,设F(x)=f(x)-g(x),∴F(x)min<0;⑤∃x1∈D,∃x2∈E,使得f(x1)>g(x2)成立,则f(x)ma x>g(x)min;⑥∃x1∈D,∃x2∈E,均使得f(x1)<g(x2)成立,则f(x)min<g(x)ma x.考点探究【例1】(2018·徐州模拟)若关于x的不等式x3﹣3x2+ax+b<0对任意的实数x∈[1,3]及任意的实数b∈[2,4]恒成立,则实数a的取值范围是.【解析】关于x的不等式x3﹣3x2+ax+b<0对任意的实数x∈[1,3]及任意的实数b∈[2,4]恒成立,可得x3﹣3x2+ax<﹣b的最小值,即为x3﹣3x2+ax<﹣4,可得a<3x﹣x2﹣的最小值,设f (x )=3x ﹣x 2﹣,x ∈[1,3],导数为f′(x )=3﹣2x+,可得1<x <2时,f′(x )>0,f (x )递增;2<x <3时,f′(x )<0,f (x )递减,又f (1)=﹣2,f (3)=﹣,可得f (x )在[1,3]的最小值为﹣2,可得a <﹣2.即有a 的范围是(﹣∞,﹣2).故答案为:(﹣∞,﹣2).【例2】已知函数()(0,0,1,1)x x f x a b a b a b =+>>≠≠.设12,2a b ==.若对任意x R ∈,不等式(2)()6f x mf x ≥-恒成立,求实数m 的最大值;【解析】由条件知2222(2)22(22)2(())2x x x x f x f x --=+=+-=-.因为(2)()6f x mf x ≥-对于x R ∈恒成立,且()0f x >,所以2(())4()f x m f x +≤对于x R ∈恒成立.而2(())44()4()()f x f x f x f x +=+≥=,且2((0))44(0)f f +=,所以4m ≤,故实数m 的最大值为4.【例3】已知=)(x f x x +221,=)(x g a x -+)1ln(,(1)若存在]2,0[,21∈x x ,使得)()(21x g x f >,求实数a 的取值范围;(2)若存在]2,0[,21∈x x ,使得)()(21x g x f =,求实数a 的取值范围.【解析】()(),f x g x 在[]0,2上都是增函数,所以()f x 的值域,,]40[=A ()g x 的值域]3ln ,[a a B --=.(1)若存在]2,0[,21∈x x ,使得)()(21x g x f >,则min max )()(x g x f >,即4>a -,所以4->a .(2)若存在21,x x 使得)()(21x g x f =,则A B ≠∅ ,∴4a -≤且ln 30a -≥,∴实数a 的取值围是[]4,ln 3-.题组训练1.已知函数()()32ln 3,a f x x x g x x x x =++=-,若()()12121,,2,03x x f x g x ⎡⎤∀∈-≥⎢⎥⎣⎦,则实数a 的取值范围为_________________.【解析】由题意()()12121,,2,03x x f x g x ⎡⎤∀∈-≥⎢⎥⎣⎦得()()min max f x g x ≥()32g x x x =-,()´232g x x x =-所以()g x 在1233⎡⎤⎢⎥⎣⎦,单调递减,在223⎡⎤⎢⎥⎣⎦单调递增,所以()()()12243max g x max g g g ⎧⎫⎛⎫===⎨⎬ ⎪⎝⎭⎩⎭,,则()ln 34a f x x x x =++>得2a x x lnx ≥-令()2h x x x lnx =-,()´12h x xlnx x =--,()¨23h x lnx =--,在1,23⎡⎤⎢⎥⎣⎦上()¨0h x <,则()´h x 单调递减,又()10h =,所以()h x 在113⎡⎤⎢⎥⎣⎦,单调递增,在[]12,单调递减,()()max 11h x h ==,所以1a ≥,故填[)1,+∞.2.已知函数f(x)=22e 1+x x ,g(x)=2e ex x ,对任意的x 1,x 2∈(0,+∞),不等式1()g x k ≤2()1+f x k 恒成立,则正数k的取值范围是.【解析】因为k 为正数,所以对任意的x 1,x 2∈(0,+∞),不等式1()g x k ≤2()1+f x k 恒成立⇒max()⎡⎤⎢⎥⎣⎦g x k ≤min ()1⎡⎤⎢⎥+⎣⎦f x k .令g'(x)=0,即2e (1-)e xx =0,得x=1,当x∈(0,1)时,g'(x)>0,当x∈(1,+∞)时,g'(x)<0,所以max ()⎡⎤⎢⎥⎣⎦g x k =(1)g k =e k .同理,令f'(x)=0,即222e -1x x =0,得x=1e ,当x∈10,e ⎛⎫ ⎪⎝⎭时,f'(x)<0,当x∈1,e ∞⎛⎫+ ⎪⎝⎭时,f'(x)>0,所以min ()1⎡⎤⎢⎥+⎣⎦f x k =1e 1⎛⎫ ⎪⎝⎭+f k =2e 1+k ,所以e k ≤2e 1+k ,又k>0,所以k≥1.3.已知()1()2,11f x x x x =-->-+,若2()21f x t at ≤-+对于所有的()[]1,,1,1x a ∈-+∞∈-恒成立,求实数t 的取值范围.【解析】2()21f x t at ≤-+对于所有的()[]1,,1,1x a ∈-+∞∈-恒成立,即()f x 的最大值都小于等于221t at -+;即220ta t -≤对于所有的[]1,1a ∈-恒成立,令2()2g a ta t =-,只要(1)0(1)0g g -≤⎧⎨≤⎩,即可解出实数t 的取值范围.容易得出11()23132111f x x x x x ⎛⎫=--=-++≤-= ⎪++⎝⎭,即()f x 的最大值为1,则2()21f x t at ≤-+对于所有的()[]1,,1,1x a ∈-+∞∈-恒成立⇔2121t at ≤-+对于所有的[]1,1a ∈-恒成立,即220ta t -≤对于所有的[]1,1a ∈-恒成立,令2()2g a ta t =-,只要(1)0(1)0g g -≤⎧⎨≤⎩,∴2t ≤-或2t ≥或0t =.4.已知函数()()1522>+-=a ax x x f .若()x f 在区间(]2,∞-上是减函数,且对任意的[]1,1,21+∈a x x ,总有()()421≤-x f x f ,求实数a 的取值范围;【解析】条件12()()4f x f x -≤表示的含义是函数f (x )在[1,1]a +上的最大值与最小值的差小于或等于4.若2a ≥.又[1,1]x a a =∈+,且(1)1a a a +-≤-.所以max ()(1)62f x f a ==-.2min ()()5f x f a a ==-.因为对任意的12,[1,1]x x a ∈+.总有12()()4f x f x -≤.所以max min ()()4f x f x -≤.即2(62)(5)4a a ---≤.解得13a -≤≤.又2a ≥.所以23a ≤≤.若12a <<.2max ()(1)6f x f a a =+=-.2min ()()5f x f a a ==-.max min ()()4f x f x -≤显然成立.综上13a <≤.5.函数()()m mx x g x x x f 25,342-+=+-=,若对任意的[]4,11∈x ,总存在[]4,12∈x ,使()()21x g x f =成立,求实数m 的取值范围.【解析】由题可知函数()f x 的值域为函数()g x 的值域的子集[][]2()43,1,4,()1,3f x x x x f x =-+∈∴∈-,以下求函数()52g x mx m =+-的值域:①0m =时,()52g x m =-为常函数,不符合题意;②0m >,[]()52,52g x m m ∈-+,∴521,523,m m -≤-⎧⎨+≥⎩解得6m ≥;③0m <,[]()52,52g x m m ∈+-,∴521,523,m m +≤-⎧⎨-≥⎩解得3m ≤-.综上所述,m 的取值范围为(][),36,-∞-+∞ .6.已知函数()()1ln f x x x ax a =+-+(a 为正常数).(1)若()f x 在()0,+∞上单调递增,求a 的取值范围;(2)若不等式()()10≥-x f x 恒成立,求a 的取值范围.【解析】(1)()()1ln f x x x ax a =+-+,1()ln 0x f x x a x +'=+-≥,1ln 1≤++a x x 恒成立令1()ln 1g x x x =++,21()x g x x-'=列表略min ()(1)2g x g ==,02a <≤.(2)当0a <≤2时,由(1)知,若()f x 在()0,+∞上单调递增,又()10f =,当(0,1),()0x f x ∈<;当(1,),()0x f x ∈+∞>,故不等式()()10x f x -≥恒成立当2a >,ln (1)1()x x a x f x x+-+'=,令()ln (1)1p x x x a x =+-+,令()ln 20p x x a '=+-=,则21a x e -=>,当2(1,)a x e -∈时,()0p x '<,则()(1)20p x p a <=-<,当2(1,)a x e -∈,()0f x '<,则()f x 单调递减,()(1)0f x f <=,矛盾,因此02≤<a .法二:1()()ln 1g x f x x a x '==++-,22111()x g x x x x-'=-=,讨论单调性可得min ()(1)2g x g a ==-.当02a <<时,()()0g x f x '=>,()f x 在(0,)+∞单调递增,又(1)0f =,符合题意;当2a >时,(1)20g a =-<,1()10a a g e e=+>,因为()g x 在(0,)+∞不间断,所以()g x 在(1,)a e 上存在零点1x ,1(1,),()∈x x f x 单调减,1(,),()∈a x x e f x 单调增,所以当11<<x x 时,()(1)0<=f x f 不合题意;当2a =时,符合题意;综上02≤<a .。

高考数学核心考点之恒成立与存在性问题精编经典(实用)解析版

高考数学核心考点之恒成立与存在性问题精编经典(实用)解析版

若 | f (x) | ax 1恒成立,只需 y ax 1 始终在 y | f (x) | 的下方,
即直线夹在与 y | x2 4x | (x 0) 相切的直线,和 y 1之间,
所以转化为求切线斜率, y | x2 4x | (x 0) x2 4x(x 0) ,
y y
x2 ax
4 1
x
联立,得
x2
(4
a)
x
1
0
①,
令 Δ 0 ,即 (4 a)2 4 0 ,解得 a 6 或 a 2 , 将 a 6 代入①,得 x 1成立; 将 a 2 代入①,得 x 1,不满足,所以舍去,
4
方法三:“端点值代入型 ”恒成立问题
例 1【2006 全国 2 卷 20】设函数 f ( x) ( x 1) ln( x 1) .若对所有 x 0 ,都有 f ( x) ax 成立,求 a
的取值范围.
例 2【2007 全国 1 卷 20】设函数 f ( x) ex ex .若对所有的 x 0 ,都有成立 f ( x) ax ,求 a 的取
x0
x0
x
x0
1
a 2
综上,a (,2].
5

3【2008
全国
2

22(2)】设函数
f
(x)
2
sin x cos
x
.
(1) 求 f ( x) 的单调区间;
(2) 若对所有的 x 0 ,都有 f ( x) ax 成立,求 a 的取值范围.
例 4 【2014 全国 2 卷 21】已知函数 f ( x) ex ex 2x .设 g( x) f (2x) 4bf ( x) ,当 x 0 时, g( x) 0 ,求 bmax .

函数恒成立与存在性问题(精编)

函数恒成立与存在性问题(精编)

函数恒成立与存在性问题(精编)知识归纳:恒成立问题1. ∀x ∈D,均有f(x)>A 恒成立,则f(x)min>A ;2. ∀x ∈D,均有f(x)﹤A 恒成立,则 f(x)max<A.3. ∀x ∈D,均有f(x) >g(x)恒成立,则F(x)= f(x)- g(x) >0, ∴ F(x)min >04. ∀x ∈D,均有f(x)﹤g(x)恒成立,则F(x)= f(x)- g(x) ﹤0。

∴ F(x) max ﹤05. ∀x1∈D, ∀x2∈E,均有f(x1) >g(x2)恒成立,则f(x)min> g(x)max6. ∀x1∈D, ∀x2∈E,均有f(x1) <g(x2)恒成立,则f(x) max < g(x) min 练习:1、已知函数12)(2+-=ax x x f ,xa x g =)(,其中0>a ,0≠x . (1)对任意]2,1[∈x ,都有)()(x g x f >恒成立,求实数a 的取值范围;(2)对任意]4,2[],2,1[21∈∈x x ,都有)()(21x g x f >恒成立,求实数a 的取值范围;2、已知两函数()2728f x x x c =--,()322440g x x x x =+-。

(1)对任意[]3,3x ∈-,都有()()f x g x ≤)成立,求实数c 的取值范围;(2)对任意[]12,3,3x x ∈-,都有()()12f x g x ≤,求实数c 的取值范围;3、已知函数f(x)=x3+x ,对任意的m∈[-2,2],f(mx -2)+f(x)<0恒成立,则x 的取值范围为__________.知识归纳:存在性问题1. ∃x0∈D,使得f(x0)>A 成立,则f(x) max >A ;2. ∃x0∈D,使得f(x0)﹤A 成立,则 f(x) min <A3. ∃x0∈D,使得f(x0) >g(x0)成立,设F(x)= f(x)- g(x). ∴ F(x) max >04. ∃x0∈D,使得f(x0) <g(x0)成立,设F(x)= f(x)- g(x) ∴ F(x) min <05. ∃x1∈D, ∃x2∈E, 使得f(x1) >g(x2)成立,则f(x) max > g(x) min6. ∃x1∈D, ∃x2∈E,均使得f(x1) <g(x2)成立,则f(x) min < g(x) max 练习:2、已知两函数()2728f x x x c =--,()322440g x x x x =+-。

恒成立与存在性问题方法总结

恒成立与存在性问题方法总结

恒成立与存在性问题方法总结一、构建函数构建适当的函数,将恒成立问题转化为能利用函数的性质来解决的问题。

1、构建一次函数众所周知,一次函数的图像是一条直线,要使一次函数在某一区间内恒大于(或小于)零,只需一次函数在某区间内的两个端点处恒大于(或小于)零即可。

例1:若x∈(-2,2),不等式kx+3k+1>0恒成立,求实数k的取值范围。

解:构建函数f(x)= kx+3k+1,则原问题转化为f(x)在x∈(-2,2)内恒为正。

若k=0,则f(x)=1>0恒成立;若k≠0,则f(x)为一次函数,问题等价于f(-2)>0,f(2)>0,解之得k∈(- ,+∞)。

例2:对m≤2的一切实数m,求使不等式2x-1>m(x -1)都成立的x的取值范围。

解:原问题等价于不等式:(x -1)m-(2x-1)<0,设f(m)=(x -1)m-(2x-1),则原问题转化为求一次函数f(m)或常数函数在[-2,2]内恒为负值时x的取值范围。

(1)当x -1=0时,x=±1。

当x=1时,f(m)<0恒成立;当x=-1时,f(m)<0不成立。

(2)当x -1≠0时,由一次函数的单调性知:f(m)<0等价于f(-2)<0,且f(2)<0,即<x<;综上,所求的x∈()。

2、构建二次函数二次函数的图像和性质是中学数学中的重点内容,利用二次函数的图像特征及相关性质来解决恒成立问题,使原本复杂的问题变得容易解决。

例3:若x≥0,lg(ax +2x+1)∈R恒成立,求实数a的取值范围。

解:构造函数g(x)= ax +2x+1,则原问题等价于:当x≥0时,g(x)恒大于0。

若a=0且x≥0,则g(x)= 2x+1>0恒成立;若a≠0,则g(x)为二次函数,当a<0时,显然当x≥0时不能使g(x)恒大于0,仅当a>0时,要使当x≥0时,g(x)恒大于0,只需Δ<0或△≥0-≤0g(0)>0,解之得:a>0∴a的取值范围为[0,+∞)。

恒成立与存在性问题

恒成立与存在性问题
实数a的范围.
2.设函数 f(x)=x2-1,对任意 x∈[32,+∞),f(mx )-4m2f(x)≤f(x -1)+4f(m)恒成立,求实数 m 的取值范围
[解析] ∵f(x)=x2-1,x∈[32,+∞), f(mx )-4m2f(x)≤f(x-1)+4f(m)对 x∈[32,+∞)恒成立. 即(mx )2-1-4m2(x2-1)≤(x-1)2-1+4(m2-1)恒成立. 即(m12-4m2-1)x2+2x+3≤0 恒成立.即m12-4m2-1≤-2xx2-3恒成立. g(x)=-2xx2-3=-x32-x2=-3(x12+32x)=-3(1x+31)2+31. ∵x≥32,∴0<1x≤32,∴当1x=23时,g(x)min=-38. ∴m12-4m2-1≤-83.整理得 12m4-5m2-3≥0,(3m2+1)(4m2-3)≥0. ∵3m2+1>0,∴4m2-3≥0.即:m≥ 23或 m≤- 23.
2x 1
步转化为(ln 2xx11)max (3m成a 立4 . m2 )min
(2)①F(x)=ln(x+2)- 2x
x 1
定义域为:
(-2,-1)∪(-1,+∞).
F′(x)=
x
1
2
2(x 1) 2x (x 1)2
x
1
2
(x
2 1)2
=(x 1)2 2(x 2)
(x 2)(x 1)2
(x
x2 3 2)(x 1)2
,
令F′(x)>0,得单调增区间为 (2,和 3) ( 3,) 令F′(x)<0,得单调减区间为 ( 和3,1) (1, 3)
②不等式f(x+1)≤f(2x+1)-m2+3am+4化为:

恒成立、存在问题

恒成立、存在问题

恒成立和存在性问题一、恒成立问题例1 已知函数f(x)=x|x-a|+2x.(1)若函数f(x)在R上是增函数,求实数a的取值范围;(2)求所有的实数a,使得对任意x∈[1,2]时,函数f(x)的图象恒在函数g(x)=2x+1图象的下方.f(x)=x3-6ax2+9a2x(a∈R),当a>0时,若对∀x∈[0,3]有f(x)≤4恒成立,求实数a的取值范围.例2已知函数f(x)=ax3+bx2-3x(a,b∈R),在点(1,f(1))处的切线方程为y+2=0.(1)求函数f(x)的解析式;(2)若对于区间[-2,2]上任意两个自变量的值x1,x2,都有|f(x1)-f(x2)|≤c,求实数c的最小值.例3 已知函数f (x )=x -1-a ln x (a ∈R). (1)求证:f (x )≥0恒成立的充要条件是a =1; (2)若a <0,且对任意x 1,x 2∈(0,1],都有|f (x 1)-f (x 2)|≤4⎪⎪⎪⎪⎪⎪1x 1-1x 2,求实数a 的取值范围.已知函数f (x )=lg x ,求证:∀x 1,x 2∈(0,+∞),f (x 1)+f (x 2)2≤f ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫x 1+x 22.g (x )=1sin θ·x+ln x 在[1,+∞)上为增函数,且θ∈(0,π),则θ的值为________.二、存在性问题例1 已知函数f (x )=x 3-ax 2+10.(1)当a =1时,求曲线y =f (x )在点(2,f (2))处的切线方程;(2)在区间[1,2]内至少存在一个实数x ,使得f (x )<0成立,求实数a 的取值范围.f (x )=x (x -a )2,g (x )=-x 2+(a -1)x +a (其中a为常数).(1)如果函数y =f (x )和y =g (x )有相同的极值点,求a 的值;(2)设a >0,问是否存在x 0∈⎝ ⎛⎭⎪⎫-1,a 3,使得f (x 0)>g (x 0),若存在,请求出实数a 的取值范围;若不存在,请说明理由.例3 已知函数f (x )=2|x -m |和函数g (x )=x |x -m |+2m -8. (1)若方程f (x )=2|m |在[-4,+∞)上恒有惟一解,求实数m 的取值范围;(2)若对任意x 1∈(-∞,4],均存在x 2∈[4,+∞), 使得f (x 1)>g (x 2)成立,求实数m 的取值范围.(教材选修2-1 P20复习题5改编)例 命题“∃x ∈(0,+∞),x 2-ax +1≤0”为真命题,则a 的取值范围为________.f (x )=mx 33+x 2-x ,m ∈R ,函数f (x )在(2,+∞)上存在单调递增区间,求m 的取值范围.参考答案 例1【解答】 (1)f (x )=x |x -a |+2x =⎩⎨⎧x 2+(2-a )x ,x ≥a ,-x 2+(2+a )x ,x <a .由f (x )在R 上是增函数,则⎩⎪⎨⎪⎧a ≥-2-a 2,a ≤2+a 2,即-2≤a ≤2,故a 的取值范围为-2≤a ≤2.(2)由题意得对任意的实数x ∈[1,2],f (x )<g (x )恒成立,即x |x -a |<1在[1,2]恒成立,也即x -1x <a <x +1x 在[1,2]恒成立,故当x ∈[1,2]时,只要x -1x 的最大值小于a 且x +1x 的最小值大于a 即可,而当x ∈[1,2]时,⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫x -1x ′=1+1x 2>0,从而x -1x 为增函数,由此得⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫x -1x max =32; 当x ∈[1,2]时,⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫x +1x ′=1-1x 2>0,从而x +1x 为增函数,由此得⎝⎛⎭⎪⎪⎫x +1x min =2, 所以32<a <2.变1【解答】 f ′(x )=3x 2-12ax +9a 2=3(x -a )(x -3a ),故f (x )在(0,a )上单调递增,在(a,3a )上单调递减,在(3a ,+∞)上单调递增.(1)当a ≥3时,函数f (x )在[0,3]上递增, 所以函数f (x )在[0,3]上的最大值是f (3),若对∀x ∈[0,3]有f (x )≤4恒成立,需要有⎩⎪⎨⎪⎧f (3)≤4,a ≥3,解得a ∈∅.(2)当1≤a <3时,有a <3≤3a ,此时函数f (x )在[0,a ]上递增,在[a,3]上递减,所以函数f (x )在[0,3]上的最大值是f (a ),若对∀x ∈[0,3]有f (x )≤4恒成立,需要有⎩⎪⎨⎪⎧f (a )≤4,1≤a <3,解得a =1.(3)当a <1时,有3>3a ,此时函数f (x )在[a,3a ]上递减,在[3a,3]上递增,所以函数f (x )在[0,3]上的最大值是f (a )或者是f (3).由f (a )-f (3)=(a -3)2(4a -3),① 0<a ≤34时,f (a )≤f (3),若对∀x ∈[0,3]有f (x )≤4恒成立,需要有⎩⎪⎨⎪⎧f (3)≤4,0<a ≤34,解得a ∈⎣⎢⎢⎡⎦⎥⎥⎤1-239,34. ②34<a <1时,f (a )>f (3),若对∀x ∈[0,3]有f (x )≤4恒成立,需要有⎩⎪⎨⎪⎧f (a )≤4,34<a <1,解得a ∈⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫34,1.综上所述,a ∈⎣⎢⎢⎡⎦⎥⎥⎤1-239,1.例2【解答】 (1)∵f ′(x )=3ax 2+2bx -3,根据题意,得⎩⎨⎧ f (1)=-2,f ′(1)=0,即⎩⎨⎧ a +b -3=-2,3a +2b -3=0,解得⎩⎨⎧a =1,b =0,∴f (x )=x 3-3x .(2)令f ′(x )=3x 2-3=0,即3x 2-3=0,解得x =±1,(-2,-1) (-1,1) (1,2) + - + ∵f (-1)=max min 2. 则对于区间[-2,2]上任意两个自变量的值x 1,x 2,都有|f (x 1)-f (x 2)|≤f (x )max -f (x )min =4,所以c ≥4,即c 的最小值为4.变题【解答】 (1)①充分性:当a =1时,f (x )=x -1-ln x ,f ′(x )=1-1x =x -1x ,所以当x >1时,f ′(x )>0,所以函数f (x )在(1,+∞)上是增函数,当0<x <1时,f ′(x )<0,所以函数f (x )在(0,1)上是减函数,所以f (x )≥f (1)=0.②必要性.f ′(x )=1-a x =x -ax ,其中x >0.(i)当a ≤0时,f ′(x )>0恒成立,所以函数f (x )在(0,+∞)上是增函数. 而f (1)=0,所以当x ∈(0,1)时,f (x )<0,与f (x )≥0恒成立相矛盾. 所以a ≤0不满足题意. (ii)当a >0时,因为当x >a 时,f ′(x )>0,所以函数f (x )在(a ,+∞)上是增函数; 当0<x <a 时,f ′(x )<0,所以函数f (x )在(0,a )上是减函数. 所以f (x )≥f (a )=a -1-a ln a .因为f (1)=0,所以当a ≠1时,f (a )<f (1)=0,此时与f (x )≥0恒成立相矛盾. 所以a =1,综上所述,f (x )≥0恒成立的充要条件是a =1.(2)由(1)可知,当a <0时,函数f (x )在(0,1]上是增函数,又函数y =1x 在(0,1]上是减函数,不妨设0<x 1≤x 2≤1,则|f (x 1)-f (x 2)|=f (x 2)-f (x 1),⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪1x 1-1x 2=1x 1-1x 2, 所以|f (x 1)-f (x 2)|≤4⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪1x 1-1x 2等价于f (x 2)-f (x 1)≤4x 1-4x 2,即f (x 2)+4x 2≤f (x 1)+4x 1. 设h (x )=f (x )+4x =x -1-a ln x +4x .则|f (x 1)-f (x 2)|≤4⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪1x 1-1x 2等价于函数h (x )在区间(0,1]上是减函数. 因为h ′(x )=1-a x -4x 2=x 2-ax -4x 2,所以所证命题等价于证x 2-ax -4≤0在x ∈(0,1]时恒成立,即a ≥x -4x 在x ∈(0,1]上恒成立,即a 不小于y =x -4x 在区间(0,1]内的最大值.而函数y =x -4x 在区间(0,1]上是增函数,所以y =x -4x 的最大值为-3, 所以a ≥-3.又a <0,所以a ∈[-3,0).θ=π2 【解析】 由题意,g ′(x )=-1sin θ·x 2+1x≥0在[1,+∞)上恒成立,即sin θ·x -1sin θ·x 2≥0在[1,+∞)上恒成立.∵θ∈(0,π),∴sin θ>0.故sin θ·x -1≥0在[1,+∞)上恒成立,只需sin θ·1-1≥0,即sin θ≥1,只有sin θ=1.结合θ∈(0,π),得θ=π2.存在问题【解答】 (1)当a =1时,f ′(x )=3x 2-2x ,f (2)=14, 曲线y =f (x )在点(2,f (2))处的切线斜率k =f ′(2)=8, 所以曲线y =f (x )在点(2,f (x ))处的切线方程为 8x -y -2=0.(2)解法一:f ′(x )=3x 2-2ax =3x ⎝⎛⎭⎪⎪⎫x -23a (1≤x ≤2), 当23a ≤1,即a ≤32时,f ′(x )≥0,f (x )在[1,2]上为增函数, 故f (x )min =f (1)=11-a ,所以11-a <0,a >11,这与a ≤32矛盾.当1<23a <2,即32<a <3时,当1≤x <23a ,f ′(x )<0;当23a <x ≤2,f ′(x )>0,所以x =23a 时,f (x )取最小值,因此有f ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫23a <0,即827a 3-49a 3+10=-427a 3+10<0,解得a >3352,这与32<a <3矛盾;当23a ≥2,即a ≥3时,f ′(x )≤0,f (x )在[1,2]上为减函数,所以f (x )min =f (2)=18-4a ,所以18-4a <0,解得a >92,这符合a ≥3.综上所述,a 的取值范围为a >92.解法二:由已知得:a >x 3+10x 2=x +10x2,设g (x )=x +10x 2(1≤x ≤2),g ′(x )=1-20x3,∵1≤x ≤2,∴g ′(x )<0,所以g (x )在[1,2]上是减函数.g (x )min =g (2),所以a >92.【解答】 (1)f (x )=x (x -a )2=x 3-2ax 2+a 2x , 则f ′(x )=3x 2-4ax +a 2=(3x -a )(x -a ),令f ′(x )=0,得x =a 或a3,而g (x )在x =a -12处有极大值.∴a -12=a ⇒a =-1,或a -12=a 3⇒a =3.综上,a =3或a =-1.(2)假设存在,即存在x 0∈⎝ ⎛⎭⎪⎫-1,a 3,使得 f (x 0)-g (x 0)=x 0(x 0-a )2-[-x 20+(a -1)x 0+a ]=x 0(x 0-a )2+(x 0-a )(x 0+1)=(x 0-a )[x 20+(1-a )x 0+1]>0,当x 0∈⎝ ⎛⎭⎪⎫-1,a 3时,又a >0,故x 0-a <0, 则存在x 0∈⎝ ⎛⎭⎪⎫-1,a 3,使得x 20+(1-a )x 0+1<0. ①当a -12>a 3,即a >3时,由⎝ ⎛⎭⎪⎫a 32+(1-a )⎝ ⎛⎭⎪⎫a 3+1<0得a >3或a <-32,∴a >3;②当-1≤a -12≤a 3,即0<a ≤3时,4-(a -1)24<0得a <-1或a >3,∴a 无解.综上,a >3.【解答】 (1)f ′(x )=-x 2-23x +53,令f ′(x )>0,即x 2+23x -53<0,解得-53<x <1,∴f (x )的单调增区间为⎝ ⎛⎭⎪⎫-53,1;单调减区间为⎝ ⎛⎭⎪⎫-∞,-53和(1,+∞).(2)由(1)可知:当x ∈[0,1]时,f (x )单调递增,∴当x ∈[0,1]时,f (x )∈[f (0),f (1)],即f (x )∈[-4,-3].又g ′(x )=3x 2-3a 2,且a ≥1,∴当x ∈[0,1]时,g ′(x )≤0,g (x )单调递减,∴当x ∈[0,1]时,g (x )∈[g (1),g (0)],即g (x )∈[-3a 2-2a +1,-2a ],又对于任意x 1∈[0,1],总存在x 0∈[0,1],使得f (x 1)=g (x 0)成立⇔[-4,-3]⊆[-3a 2-2a +1,-2a ],即⎩⎪⎨⎪⎧-3a 2-2a +1≤-4,-3≤-2a ,解得1≤a ≤32.【解答】 (1)由f (x )=2|m |在x ∈[-4,+∞)上恒有惟一解, 得|x -m |=|m |在x ∈[-4,+∞)上恒有惟一解. 当x -m =m 时,得x =2m ,则2m =0或2m <-4, 即m <-2或m =0.综上,m 的取值范围是m <-2或m =0.(2)f (x )=⎩⎨⎧2x -m (x ≥m ),2m -x (x <m ),原命题等价为f (x 1)min >g (x 2)min .①当4≤m ≤8时,f (x )在(-∞,4]上单调递减,故f (x )≥f (4)=2m -4,g (x )在[4,m ]上单调递减,[m ,+∞)上单调递增,故g (x )≥g (m )=2m -8,所以2m -4>2m -8,解得4<m <5或m >6.所以4<m <5或6<m ≤8.②当m >8时,f (x )在(-∞,4]上单调递减,故f (x )≥f (4)=2m -4,g (x )在⎣⎢⎢⎡⎦⎥⎥⎤4,m 2单调递增,⎣⎢⎢⎡⎦⎥⎥⎤m 2,m 上单调递减,[m ,+∞)上单调递增,g (4)=6m -24>g (m )=2m -8,故g (x )≥g (m )=2m -8,所以2m -4>2m -8, 解得4<m <5或m >6.所以m >8.③0<m <4时,f (x )在(-∞,m ]上单调递减,[m,4]上单调递增, 故f (x )≥f (m )=1.g (x )在[4,+∞)上单调递增,故g (x )≥g (4)=8-2m ,所以8-2m <1,即72<m <4.④m ≤0时,f (x )在(-∞,m ]上单调递减,[m,4]上单调递增, 故f (x )≥f (m )=1.g (x )在[4,+∞)上单调递增,故g (x )≥g (4)=8-2m ,所以8-2m <1,即m >72(舍去).综上,m 的取值范围是⎝⎛⎭⎪⎪⎫72,5∪(6,+∞).【答案】 a ≥2【解析】 原命题等价为∃x ∈(0,+∞),x 2+1x ≤a ,令f (x )=x 2+1x =x +1x ≥2,所以a ≥2.。

专题 恒成立和存在性问题

专题  恒成立和存在性问题

恒成立和存在性问题函数中经常出现恒成立和存在性问题,它能够很好地考察函数、不等式等知识以及转化与化归等数学思想,因此备受命题者青睐,在高考中频频出现,也是高考中的一个难点问题.例1已知函数f (x )=ax 2-ln x (a 为常数).(1) 当a =12时,求f (x )的单调减区间; (2) 若a <0,且对任意的x ∈[1,e],f (x )≥(a -2)x 恒成立,求实数a 的取值范围.例2已知函数f (x )=mx -a ln x -m ,g (x )=e x e x ,其中m ,a 均为实数. (1) 求g (x )的极值;(2) 设m =1,a <0,若对任意的x 1,x 2∈[3,4](x 1≠x 2),|f (x 2)-f (x 1)|<⎪⎪⎪⎪⎪⎪1g (x 2)-1g (x 1)恒成立,求a 的最小值.例3已知函数f (x )=m ln x -12x (m ∈R),g (x )=2cos 2x +sin x +a . (1) 求函数f (x )的单调区间;(2) 当m =12时,对于任意x 1∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤1e ,e ,总存在x 2∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π2,使得f (x 1)≤g (x 2)成立,求实数a 的取值范围.思维变式题组训练1. 已知函数(x +1)ln x -ax +a ≥0在x ∈[1,+∞)恒成立,求a 的取值范围.2. 已知e 为自然对数的底数,函数f (x )=e x -ax 2的图象恒在直线y =32ax 上方,求实数a 的取值范围.3. 已知函数f (x )=(a +1)ln x +ax 2+1.(1) 试讨论函数f (x )的单调性;(2) 设a <-1,如果对任意x 1,x 2∈(0,+∞),|f (x 1)-f (x 2)|≥4|x 1-x 2|,求实数a 的取值范围.强化训练一、 填空题1. 若当x ∈(1,2)时,不等式x 2+mx +4<0恒成立,则实数m 的取值范围是________.2. 已知函数f (x )=⎩⎨⎧ -x 2+2x , x ≤0,ln (x +1), x >0,若|f (x )|≥ax -1恒成立,则a的取值范围________.3. 设实数m ≥1,不等式x |x -m |≥m -2对∀x ∈[1,3]恒成立,则实数m 的取值范围是________.4. 已知函数f (x )=ln x +(e -a )x -b ,其中e 为自然对数的底数.若不等式f (x )≤0恒成立,则b a的最小值为________.二、 解答题5. 已知函数f (x )=(x +1)ln x -ax +a (a 为常数,且为正实数).(1) 若f(x)在(0,+∞)上单调递增,求a的取值范围;(2) 若不等式(x-1)f(x)≥0恒成立,求a的取值范围.6. 设函数f(x)=x3+ax2+bx(a,b∈R)的导函数为f(x).已知x1,x2是f′(x)的2个不同的零点.(1) 证明:a2>3b;(2) 当b=0时,若对任意x>0,不等式f(x)≥x ln x恒成立,求a的取值范围.7. 已知函数f(x)=x3+bx2+2x-1, 若对任意x∈[1,2],均存在t∈(1,2],使得e t-ln t-4≤f(x)-2x,试求实数b的取值范围.8. 已知函数f(x)=ax2+2ln x.记函数g(x)=f(x)+(a-1)ln x+1,当a≤-2时,若对任意x1,x2∈(0,+∞),总有|g(x1)-g(x2)|≥k|x1-x2|成立,试求k 的最大值.9. 已知函数f(x)=x-ln x-2.(1) 求曲线y=f(x)在x=1处的切线方程;(2) 若函数f(x)在区间(k,k+1)(k∈N)上有零点,求k的值;(3) 若不等式(x-m)(x-1)x>f(x)对任意正实数x恒成立,求正整数m的取值集合.10. 若对任意实数k,b都有函数y=f(x)+kx+b的图象与直线y=kx+b相切,则称函数f(x)为“恒切函数”.设函数g(x)=a e x-x-pa,a,p∈R.(1) 试讨论函数g(x)的单调性;(2) 已知函数g(x)为“恒切函数”.①求实数p的取值范围;②当p取最大值时,若函数h(x)=g(x)e x-m也为“恒切函数”,求证:0≤m<3 16.(参考数据:e3≈20)。

高中数学恒成立与存在性问题

高中数学恒成立与存在性问题

恒成立与存在性问题1.单变量型恒成立问题方法一:参变量分离法解恒成立问题例1.已知函数f(x)=lnx+ax+1,若f(x)<0恒成立,求a的取值范围.解:∵f(x)=lnx+ax+1<0在(0,+∞)上恒成立,∴a<-lnx-1x,x∈(0,+∞),即a<(-lnx-1x)min令H(x)=-lnx-1x,x∈(0,+∞),H′(x)=lnxx²当x∈(0,1)时,H′(x)<0,H(x)在(0,1)上单调递减当x∈(1,+∞)时,H′(x)>0,H(x)在(1,+∞)上单调递增∴H(x)min=H(1)=-1∴a<-1例2.已知函数f(x)=1xlnx(x>0,x≠1),求函数f(x)单调区间,解:f(x)=1xlnx的定义域为(0,1)∪(1,+∞),f′(x)=-(lnx+1)(xlnx)²令f′(x)>0,则0<x<1e;令f′(x)<0,则1e<x<1或x>1∴f(x)的增区间为(0,1e),减区间为(1e,1)和(1,+∞)例3.已知22x>xa对任意x∈(0,1)成立,求a的取值范围.解:两边取自然对数:1xln2>alnx,即1xlnx<aln2,x∈(0,1)∴aln2>(1xlnx)max,x∈(0,1)∵f(x)在(0,1e)上单调递增,在(1e,1)上单调递减,∴f(x)max=f(1e)=-e∴aln2>-e,即a>-eln2必背结论一:恒成立问题与函数最值的相互转化若函数f(x)在区间D上存在最小值f(x)min和最大值f(x)max.⑴∀x∈D,都有f(x)>M⇔f(x)min>M⑵∀x∈D,都有f(x)≥M⇔f(x)min≥M⑶∀x∈D,都有f(x)<M⇔f(x)min<M⑷∀x∈D,都有f(x)≤M⇔f(x)min≤M若函数f(x)在区间D上不存在最大(小)值,且值域为(m,n),则⑴∀x∈D,都有f(x)>M⇔m≥M⑵∀x∈D,都有f(x)≥M⇔m≥M⑶∀x∈D,都有f(x)<M⇔n≤M⑷∀x∈D,都有f(x)≤M⇔n≤M方法二:分类讨论法解决恒成立问题例1.已知函数f(x)=lnx+ax+1,若f(x)<0恒成立,求a取值范围.解:∵f(x)=lnx+ax+1∴f′(x)=1x+a=1x-(-a)①当-a≤0,即a≥0时,f′(x)>0,即f(x)在(0,+∞)上单调递增∵f(1)=a+1>0,这与f(x)<0矛盾,∴a≥0不合题意.②当-a>0,即a<0时,令f′(x)>0,则0<x<-1a;令f′(x)<0,则x>-1a∴f(x)在(0,-1a)上单调递增,在(-1a,+∞)上单调递减∴f(x)max=f(-1a)=ln(-1a)<0=ln1∴-1a<1,即a<-1例2.【2017年全国3卷】已知函数f(x)=x-1-alnx,若f(x)≥0恒成立,求a的值.解:f(x)的定义域为(0,+∞),①若a≤0,因为=-12+aln2<0,所以不满足题意;②若a>0,由f′(x)=1-ax=x-ax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x∈(0,+∞)上的唯一极小值点也是最小值点.由于f(1)=0,所以当且仅当a=1时,f(x)≥0,故a=1.例3.【2015年全国2卷】已知函数f(x)=e mx+x²-mx⑴证明:f(x)在(-∞,0)单调递减,在(0,+∞)单调递增;⑵若对于任意x1,x2∈[-1,1],都有|f(x1)-f(x2)|≤e-1,求m的取值范围.解:⑴∵f(x)=e mx+x²-mx,∴f′(x)=me mx+2x-mf′′(x)=m²e mx+2≥0在R上恒成立,∴f′(x)=me mx+2x-m在R上单调递增而f′(0)=0,∴x>0时,f′(x)>0;x<0时,f′(x)<0∴f(x)在(-∞,0)单调递减,在(0,+∞)单调递增;⑵由⑴知f(x)min=f(0)=1当m=0时,f(x)=1+x²,此时f(x)在[-1,1]上的最大值是2∴此时|f(x1)-f(x2)|≤e-1成立当m≠0时,f(1)=e m+1-m,f(-1)=e-m+1+m令g(m)=f(1)-f(-1)=e m-e-m-2m,在R上单调递增而g(0)=0,∴m>0时,g(m)>0,即f(1)>f(-1)∴m<0时,,g(m)<0,即f(1)<f(-1)当m>0时,|f(x1)-f(x2)|≤f(1)-1=e m-m≤e-1,即0<m<1当m<0时,|f(x1)-f(x2)|≤f(-1)-1=e-m+m=e-m-(-m)≤e-1,即-1<m<0综上所述:m∈(-1,1)方法三:“端点值代入型”恒成立问题例1.【2006全国2卷理20】设函数f(x)=(x+1)ln(x+1).若对所有的x≥0,都有f(x)≥ax成立,求a的取值范围.解:令g(x)=(x+1)ln(x+1)-ax,则g′(x)=ln(x+1)+1-a令g′(x)=0,即x=e a-1-1当a≤1时,对所有的x>0都有g′(x)>0,∴g(x)在[0,+∞)上为单调增函数,又g(0)=0,∴当x≥0时,有g(x)≥g(0),即当a≤1时都有f(x)≥ax,∴a≤1成立当a>1时,对于0<x<e a-1-1时,g′(x)<0∴g(x)在(0,e a-1-1)上为单调减函数,又g(0)=0,∴对于0<x<e a-1-1时,有g(x)<g(0),即f(x)<ax,∴当a>1时,f(x)≥ax不一定成立综上所述:a∈(-∞,1]例2.【2007全国1卷理20⑵】设函数f(x)=e x-e-x.若对所有的x≥0,都有f(x)≥ax 成立,求a的取值范围.解:f′(x)=e x+e-x,由于e x+e-x≥2e x·e-x=2,故f′(x)≥2令g(x)=f(x)-ax,g′(x)=e x+e-x-a⑴若a≤2,当x>0时,g′(x)=e x+e-x-a>2-a≥0∴g(x)在(0,+∞)上为增函数,∴x≥0,g(x)≥g(0),即f(x)≥ax⑵当a>2,方程g′(x)=0的正根为x1=ln a+a²-42此时,若x∈(0,x1)时,g(x)<g(0)=0,即f(x)<ax,与题设f(x)≥ax相矛盾.综上所述:a∈(-∞,2].例3.【2008全国2卷理22⑵】设函数f(x)=sinx 2+cosx.⑴求f (x )的单调区间;⑵若对所有的x ≥0,都有f (x )≤ax 成立,求a 的取值范围.解:⑴f ′(x )=(2+cosx )cosx -sinx (-sinx )(2+cosx )²=2cosx +1(2+cosx )²当2k π-2π3<x <2k π+2π3(k ∈Z )时,cosx >-12,即f ′(x )>0;当2k π+2π3<x <2k π+4π3(k ∈Z )时,cosx <-12,即f ′(x )<0;因此f (x )在每一个区间(2kπ-2π3,2kπ+2π3)(k ∈Z )是增函数,f (x )在每一个区间(2kπ+2π3,2kπ+4π3)(k ∈Z )是减函数,⑵令g (x )=ax -f (x ),则g ′(x )=a -2cosx +1(2+cosx )²=a -22+cosx +3(2+cosx )²=3(12+cosx -13)²+a -13故当a ≥13时,g ′(x )≥0.又g (0)=0,所以当x ≥0时,g (x )≥g (0)=0,即f (x )≤ax .当0<a <13时,令h (x )=sinx -3ax ,则h ′(x )=cosx -3a .故当x ∈[0,arccos 3a )时,h ′(x )>0,因此h (x )在[0,arccos 3a )上单调递增.故当x ∈(0,arccos 3a )时,h (x )>h (0)=0,sinx >3ax .于是,当x ∈(0,arccos 3a )时,f (x )=sinx 2+cosx >sinx 3>ax .当a ≤0时,有f (π2)=12>0≥a ·π2综上所述:a ∈[13,+∞)例4.【2014全国2卷理21】已知函数f (x )=e x -e -x -2x .设g (x )=f (2x )-4bf (x ),当x >0时,g (x )>0,求b max .解:由f (x )得f ′(x )=e x +e -x -2≥2e x ·e -x -2=0,即f ′(x )≥0,当且仅当e x =e -x ,即x =0时,f ′(x )=0,∴函数f (x )在R 上为增函数;g (x )=f (2x )-4bf (x )=e 2x -e -2x -4b (e x -e -x )+(8b -4)x ,则g '(x )=2[e 2x +e -2x -2b (e x +e -x )+(4b -2)]=2[(e x +e -x )2-2b (e x +e -x )+(4b -4)]=2(e x +e -x -2)(e x +e -x -2b +2).①∵e x +e -x ≥2,e x +e -x +2≥4,∴当2b ≤4,即b ≤2时,g '(x )≥0,当且仅当x =0时取等号,从而g (x )在R 上为增函数,而g (0)=0,∴x >0时,g (x )>0,符合题意.②当b >2时,若x 满足2<e x +e -x <2b -2即0<x <ln (b -1+b ²-2b )时,g '(x )<0,又由g (0)=0知,当0<x ≤ln (b -1+b ²-2b )时,g (x )<0,不符合题意.综合①、②知,b ≤2,得b 的最大值为2.2.单变量型存在性问题例1.f (x )=xlnx ,g (x )=-x ²+ax -3.若存在x ∈[1e ,e ],使得2f (x )>g (x )成立,求a 的取值范围.解:由2f (x )>g (x )得,2xlnx >-x ²+ax -3∴a <2xlnx +x ²+3x=2lnx +x +3x ∴a <(2lnx +x +3x )max ,x ∈[1e,e ],令H (x )=2lnx +x +3x ,x ∈[1e ,e ],则H ′(x )=2x +1-3x ²=(x +3)(x -1)x ²当x ∈[1e ,1]时,H ′(x )<0,则H (x )在[1e,1]上单调递减当x ∈(1,e ]时,H ′(x )>0,则H (x )在(1,e ]上单调递增∵H (1e )-H (e )=(-2+1e +3e )-(2+e +3e )=2e -2e -4>0∴H (1e )>H (e ),∴a <H (1e )=3e +1e-2例2.已知函数f (x )=x -alnx ,g (x )=-a +1x(a ∈R ).若存在[1,e ]上存在一点x 0,使得f (x 0)<g (x 0)成立,求a 的取值范围.解:令H (x )=f (x )-g (x )=x -alnx +a +1x,x ∈[1,e ]H ′(x )=1-a x -a +1x ²=(x +1)[x -(a +1)]x ²,由题意知∃x ∈[1,e ],使得H (x )<0,∴H (x )min <0当a +1≥e ,即a ≥e -1时,H ′(x )<0,H (x )在[1,e ]上单调递减∴H (x )min =H (e )=e -a +a +1e <0,∴a >e ²+1e -1当a +1≤1,即a ≤0时,H (x )在[1,e ]上单调递增∴H (x )min =H (1)=a +2<0∴a <-2当1<a +1<e 时,H (x )在[1,a +1)上递减,在(a +1,e ]上递增,∴H (x )min =H (a +1)=a +2-aln (a +1)<0令a +1=x ,则φ(x )=x +1-(x -1)lnx ,x ∈(1,e )φ′(x )=1-lnx -x -1x=1x -lnx ,令φ′(x )=0,设其解为x 0∴则φ(x )在(1,x 0)上递增,在(x 0,e )上递减φ(x )min =(φ(1),φ(e ))min =2,即H (x )min =2这与H (x )min <0相矛盾,与题意不合,综上所述:a ∈(-∞,-2)∪(e ²+1e -1,+∞)必背结论二:存在性问题与函数最值的相互转化若函数f (x )在区间D 上存在最小值f (x )min 和最大值f (x )max ,则⑴∃x ∈D ,使得f (x )>M ⇔f (x )max >M⑵∃x ∈D ,使得f (x )≥M ⇔f (x )max ≥M⑶∃x ∈D ,使得f (x )<M ⇔f (x )min <M⑷∃x ∈D ,使得f (x )≤M ⇔f (x )min ≤M若函数f (x )在区间D 上不存在最大(小)值,且值域为(m ,n ),则⑴∃x ∈D ,使得f (x )>M ⇔n >M⑵∃x ∈D ,使得f (x )≥M ⇔n >M⑶∃x ∈D ,使得f (x )<M ⇔m <M⑷∃x ∈D ,使得f (x )≤M ⇔m <M3.双变量型的恒成立与存在性问题必背结论三存在性问题与函数最值的相互转化⑴∀x 1∈[a ,b ],总∃x 2∈[m ,n ],使得f (x 1)≤g (x 2)⇔f (x 1)max ≤g (x 2)max ;⑵∀x 1∈[a ,b ],总∃x 2∈[m ,n ],使得f (x 1)≥g (x 2)⇔f (x 1)min ≥g (x 2)min ;⑶∃x 1∈[a ,b ],∀x 2∈[m ,n ],使得f (x 1)≤g (x 2)⇔f (x 1)min ≤g (x 2)min ;⑷∃x 1∈[a ,b ],∀x 2∈[m ,n ],使得f (x 1)≥g (x 2)⇔f (x 1)max ≤g (x 2)max ;⑸∀x 1∈[a ,b ],x 2∈[m ,n ],使得f (x 1)≤g (x 2)⇔f (x 1)max ≤g (x 2)min ;⑹∀x 1∈[a ,b ],x 2∈[m ,n ],使得f (x 1)≥g (x 2)⇔f (x 1)min ≤g (x 2)max ;⑺∃x 1∈[a ,b ],总∃x 2∈[m ,n ],使得f (x 1)≤g (x 2)⇔f (x 1)min ≤g (x 2)max ;⑻∃x 1∈[a ,b ],总∃x 2∈[m ,n ],使得f (x 1)≥g (x 2)⇔f (x 1)max ≤g (x 2)min ;例1.f (x )=lnx -x 4+34x -1.设g (x )=x ²-2bx +4,若对任意的x 1∈(0,2),存在x 2∈[1,2],使得f (x 1)≥g (x 2),求实数b 的取值范围.解:f (x )=lnx -x 4+34x -1,x ∈(0,2),f ′(x )=1x -14-34x ²=-(x -1)(x -3)4x ²当x ∈(0,1)时,f ′(x )<0,f (x )在(0,1)上递减当x ∈(1,2)时,f ′(x )>0,f (x )在(1,2)上递增∴f (x )min =f (1)=-12由题意知,f (x )min ≥g (x ),∃x ∈[1,2]∴∃x ∈[1,2],使得x ²-2bx +4≤-12,即b ≥12(x +92x )∴[12(x +92x )]min ≤b ,x ∈[1,2],即b ≥178例2.已知函数f (x )=12ax ²-(2a +1)x +2lnx .设g (x )=x ²-2x ,若对于任意的x 1∈(0,2],存在x 2∈(0,2],使得f (x 1)<g (x 2),求实数a 的取值范围.解:由g (x )=x ²-2x ,x ∈(0,2]知,g (x )max =0由题意知,∀x ∈(0,2),12ax ²-(2a +1)x +2lnx <0f ′(x )=ax -(2a +1)+2x =ax ²-(2a +1)x +2x =(x -2)(ax -1)x(注:此处主导函数为-ax +1)⑴当a ≤0时,f ′(x )>0,f (x )在(0,2]上单调递增,f (x )max =f (2)=-2a -2+2ln 2<0∴a >-1+ln 2⑵当a >0时,①若1a ≥2,即0<a ≤12,f (x )在(0,2]上单调递增,f (x )max =f (2)=-2a -2+2ln 2<0,∴-1+ln 2<a ≤12②若1a <2时,f (x )在(0,1a )上单调递增,在(1a ,2]上单调递减f (x )max =f (1a )=-12a-2-2lna <0恒成立综上所述:a ∈(-1+ln 2,+∞)4.等式型恒成立与存在性问题模型一:“任意=存在”型问题必背结论四:∀x 1∈A ,∃x 2∈B ,使得f (x 1)=g (x 2)⇔f (x )值域⊆g (x )值域例1.已知函数f (x )=x ²+2x +a 和函数g (x )=2x +x +1,对任意实数x 1,总存在实数x 2,使g (x 1)=f (x 2)成立,则实数a 的取值范围为.解:∵f (x )=x ²+2x +a 的最小值为f (-1)=a -1,∴f (x )的值域为[a -1,+∞),∵g (x )=2x +x +1在[-1,+∞)上单调递增,∴g (x )的值域为[-2,+∞)∵∀x 1,总∃x 2,使得g (x 1)=f (x 2)成立∴g (x )值域⊆f (x )值域,即[-2,+∞)⊆[a -1,+∞)∴a -1≤-2,即a ≤-1例2.函数f (x )=x ²-23ax 3(a >0),x ∈R .若对任意的x 1∈(2,+∞),都存在x 2∈(1,+∞),使得f (x 1)·f (x 2)=1,求a 的取值范围.解:∀x 1∈(2,+∞),∃x 2∈(1,+∞),使得f (x 1)=1f (x 2)∴f (x )的值域⊆1f (x )的值域f (x )=x ²-23ax 3,f ′(x )=2x -2ax ²=2x (1-ax )①当32a >2即0<a <34时,0∈f (x )的值域,但是0不属于1f (x )的值域∴f (x )的值域⊆1f (x )的值域不成立②当1≤32a ≤2,即34≤a ≤32时,有f (2)≤0且此时f (x )在(2,+∞)上单调递减,故f (x )的值域是(-∞,f (2)),因而(-∞,f (2))⊆(-∞,0),由f (1)≥0,则f (x )在(1,+∞)上的取值范围包含(-∞,0),∴f (x )的值域⊆1f (x )的值域③当32a <1即a >32时,有f (1)<0且此时f (x )在(1,+∞)上单调递减,故1f (x )的值域时(1f (1),0),f (x )的值域是(-∞,f (2)),∴f (x )的值域⊆1f (x )的值域不成立综上所述:a ∈[34,32]模型二:“存在=存在”型问题必背结论五:∃x 1∈A ,∃x 2∈B ,使得f (x 1)=g (x 2)⇔f (x )值域∩g (x )值域≠∅例3.函数f (x )=e x -1,g (x )=-x ²+4x -3,若有f (a )=g (b ),则b 取值范围为.解:∵f (x )=e x -1>-1,∴f (x )的值域为(-1,+∞)∵g (x )=-x ²+4x -3≤1,∴g (x )的值域为(-∞,1]∴f (x )的值域∩g (x )的值域=(-1,1]∴g (b )=-b ²+4b -3∈(-1,1],即-1<-b ²+4b -3≤1解得:2-2<b <2+2例4.f (x )=x 3+(1-a )x ²-a (a +2)x (a ∈R ),g (x )=196x -13.是否存在实数a ,存在x 1∈[-1,1],x 2∈[0,2],使得f ′(x 1)+2ax 1=g (x 2)成立?解:令H (x )=f ′(x )+2ax =3x ²+2x -a (a +2)则H (x )的值域为[-13-a ²-2a ,5-a ²-2a ]∵g (x )=196x -13在[0,2]上单调递增∴g (x )的值域[-13,6]∵存在x 1∈[-1,1],存在x 2∈[0,2],使得f ′(x 1)+2ax 1=g (x 2)成立∴[-13-a ²-2a ,5-a ²-2a ]∩[-13,6]≠∅当[-13-a ²-2a ,5-a ²-2a ]∩[-13,6]=∅时,则5-a ²-2a <-13或-13-a ²-2a >6,即a <-1-573或a >-1+573∴a ∈[-1-573,-1+573]。

不等式的恒成立与存在性问题

不等式的恒成立与存在性问题

恒成立与存在性问题【基础知识整合】1、恒成立问题①.x D ∀∈,()a f x >恒成立,则max ()a f x >②.x D ∀∈,()a f x <恒成立,则min()a f x <③.x D ∀∈,()()f x g x >恒成立,记()() (0)F x f x g x =->,则min 0() F x >④.x D ∀∈,()()f x g x <恒成立,记()() (0)F x f x g x =-<,则max 0() F x <⑤.1122,x D x D ∀∈∈,12()()f x g x >恒成立,则min max ()()f x g x >⑥.1122,x D x D ∀∈∈,12()()f x g x <恒成立,则max min ()()f x g x <2、存在性问题①.x D ∃∈,()a f x >成立,则min ()a f x >②.x D ∃∈,()a f x <成立,则max()a f x <③.x D ∃∈,()()f x g x >成立,记()() (0)F x f x g x =->,则max 0() F x >④.x D ∃∈,()()f x g x <成立,记()() (0)F x f x g x =-<,则min 0() F x <⑤.1122,x D x D ∃∈∈,12()()f x g x >成立,则max min ()()f x g x >⑥.1122,x D x D ∃∈∈,12()()f x g x <成立,则min max ()()f x g x <3、恒成立与存在性混合不等问题①.1122,x D x D ∀∈∃∈,12()()f x g x >成立,则min min ()()f x g x >②.1122,x D x D ∀∈∃∈,12()()f x g x <成立,则max max ()()f x g x <4、恒成立与存在性混合相等问题若()f x ,()g x 的值域分别为,A B ,则①.1122,x D x D ∀∈∃∈,12()()f x g x =成立,则A B ⊆②.1122,x D x D ∃∈∃∈,12()()f x g x =成立,则A B ≠∅ 5、解决高中数学函数的存在性与恒成立问题常用以下几种方法①函数性质法;②分离参数法;③主参换位法;④数形结合法等.6、一次函数)0()(≠+=k b kx x f 若[]n m x f y ,)(在=内恒有0)(>x f ,则根据函数的图像可得⎩⎨⎧><⎩⎨⎧>>0)(00)(0n f a m f a 或可合并成⎩⎨⎧>>0)(0)(n f m f ,同理若[]n m x f y ,)(在=内恒有0)(<x f 则有⎩⎨⎧<<0)(0)(n f m f 例1:对于满足||2p ≤的所有实数p ,求使不等式212x px p x ++>+恒成立的x 的取值范围.例2:若不等式)1(122->-x m x 的所有22≤≤-m 都成立,则x 的取值范围__________7、二次函数——利用判别式、韦达定理及根的分布求解有以下几种基本类型:类型1:设2()(0).f x ax bx c a =++≠R x x f ∈>在0)(上恒成立00<∆>⇔且a ;R x x f ∈<在0)(上恒成立00<∆<⇔且a 类型2:设2()(0).f x ax bx c a =++≠(用函数图象解决,不太适用)(1)当0>a 时,],[0)(βα∈>x x f 在上恒成立,222()00()0.bb b a aa f f ααββαβ⎧⎧⎧-<≤-≤->⎪⎪⎪⇔⎨⎨⎨⎪⎪⎪>∆<>⎩⎩⎩或或],[0)(βα∈<x x f 在上恒成立()0,()0.f f αβ<⎧⇔⎨<⎩(2)当0<a 时,],[0)(βα∈>x x f 在上恒成立()()0,0.f f αβ>⎧⎪⇔⎨>⎪⎩],[0)(βα∈<x x f 在上恒成立,222()00()0.b b b a a af f ααββαβ⎧⎧⎧-<≤-≤->⎪⎪⎪⇔⎨⎨⎨⎪⎪⎪>∆<<⎩⎩⎩或或【基础典例分析】例1:已知函数()log a f x x =,()2log (22)a g x x t =+-,其中0a >且1a ≠,t R ∈.(Ⅰ)若4t =,且1[,2]4x ∈时,()()()F x g x f x =-的最小值是-2,求实数a 的值;(Ⅱ)若01a <<,且1[,2]4x ∈时,有()()f x g x ≥恒成立,求实数t 的取值范围.例2:已知=)(x f x x +221,=)(x g a x -+)1ln(,(Ⅰ)若存在]2,0[,21∈x x ,使得)()(21x g x f >,求实数a 的取值范围;(Ⅱ)若存在]2,0[,21∈x x ,使得)()(21x g x f =,求实数a 的取值范围.例3:设函数()21ln 2a f x a x x bx -=+-,a R ∈且1a ≠.曲线()y f x =在点()()1,1f 处的切线的斜率为0.若存在[)1,x ∈+∞,使得()1af x a <-,求a 的取值范围.例4:已知函数()133x x af x b+-+=+(Ⅰ)当1a b ==时,求满足()3x f x =的x 的取值;(Ⅱ)若函数()f x 是定义在R 上的奇函数;①存在R t ∈,不等式()()2222f t t f t k -<-有解,求k 的取值范围;②若()g x 满足()()()12333x x f x g x -⋅+=-⎡⎤⎣⎦,若对任意x R ∈,不等式(2)()11g x m g x ⋅-≥恒成立,求实数m 的最大值.例5:已知=)(x f x x +221,=)(x g a x -+)1ln(,⑴若存在]2,0[∈x ,使得)()(x g x f =,求实数a 的取值范围;⑵若存在]2,0[∈x ,使得)()(x g x f >,求实数a 的取值范围;⑶若对任意]2,0[∈x ,恒有)()(x g x f >,求实数a 的取值范围;⑷若对任意]2,0[,21∈x x ,恒有)()(21x g x f >,求实数a 的取值范围;⑸若对任意]2,0[2∈x ,存在]2,0[1∈x ,使得)()(21x g x f >,求实数a 的取值范围;⑹若对任意]2,0[2∈x ,存在]2,0[1∈x ,使得)()(21x g x f =,求实数a 的取值范围;⑺若存在]2,0[,21∈x x ,使得)()(21x g x f >,求实数a 的取值范围;⑻若存在]2,0[,21∈x x ,使得)()(21x g x f =,求实数a 的取值范围.【高考真题研究】(2017天津卷理8)已知函数()23,12,1x x x f x x x x ⎧-+⎪=⎨+>⎪⎩,设a R ∈,若关于x 的不等式()2xf x a + 在R 上恒成立,则a 的取值范围是()(A)47,216⎡⎤-⎢⎥⎣⎦(B)4739,1616⎡⎤-⎢⎥⎣⎦(C)23,2⎡⎤-⎣⎦(D)3923,16⎡⎤-⎢⎥⎣⎦(2015全国卷Ⅰ理12)设函数()f x =(21)xe x ax a --+,其中a 1,若存在唯一的整数0x ,使得0()f x 0,则a 的取值范围是()(A)[32e-,1)(B)[32e -,34)(C)[32e ,34)(D)[32e,1)(2014全国卷Ⅰ理11)已知函数()f x =3231ax x -+,若()f x 存在唯一的零点0x ,且0x >0,则a 的取值范围为()(A)(2,)+∞(B)(,2)-∞-(C)(1,)+∞(D)(,1)-∞-(2015全国卷Ⅱ理21(2))设函数()2emxf x x mx =+-.若对于任意[]12,1,1x x ∈-,都有()()121e f x f x -- ,求m 的取值范围.(2015山东卷理21(2))设函数()()()2ln 1f x x a x x =++-,其中a R ∈,若0x ∀>,()0f x 成立,求a 的取值范围.【名题精选,提升能力】1、函数2()3f x x ax =++,当[]2,2x ∈-时,()f x a ≥恒成立,则a 的取值范围是2、已知函数()f x =(,1]-∞上有意义,则a 的取值范围是3、若不等式()2211x m x ->-对任意[]1,1m ∈-恒成立,则x 的取值范围是4、若=)(x f x x +221,=)(x g a x -+)1ln(,对∀123,,[0,2]x x x ∈,恒有()()()123f x f x g x +>,则实数a 的取值范围是5、已知数列{}n a 是各项均不为零的等差数列,n S 为其前n项和,且n a =(n *∈Ν).若不等式8nn a n λ+≤对任意n *∈Ν恒成立,则实数λ的最大值为5、设函数x x e x f 1)(22+=,x ex e x g 2)(=,对),0(,21+∞∈∀x x ,不等式1)()(21+≤k x f k x g 恒成立,则正数k 的取值范围为7、已知函数213,1()log , 1x x x f x x x ⎧-+≤⎪=⎨>⎪⎩,()|||1|g x x k x =-+-,若对任意的12,x x R ∈,都有12()()f x g x ≤成立,则实数k 的取值范围为8、当210≤<x 时,x a x log 4<,则a 的取值范围是()(A)(0,22)(B)(22,1)(C)(1,2)(D)(2,2)9、已知函数()931x x f x m m =-⋅++对()0 x ∈+∞,的图象恒在x 轴上方,则m 的取值范围是()(A)22m -<<+(B)2m<(C)2m<+(D)2m ≥+10、设函数3()f x x x =+,x R ∈.若当02πθ<<时,不等式0)1()sin (>-+m f m f θ恒成立,则实数m 的取值范围是()(A)1(,1]2(B)1(,1)2(C)[1,)+∞(D)(,1]-∞11、定义在R 上的偶函数()f x 在[)0,+∞上递减,若()()()ln 1ln 121f ax x f ax x f -+++--≥对[]1,3x ∈恒成立,则实数a 的取值范围为()(A)()2,e (B)1,e⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭(C)1,e e ⎡⎤⎢⎥⎣⎦(D)12ln3,3e+⎡⎤⎢⎥⎣⎦12、不等式2220x axy y -+≥对于任意]2,1[∈x 及]3,1[∈y 恒成立,则实数a 的取值范围是()(A)a ≤22(B)a ≥22(C)a ≤311(D)a ≤2913、已知函数()()2ln 1f x a x x =+-,若对(),0,1p q ∀∈,且p q ≠,有()()112f p f q p q+-+>-恒成立,则实数a 的取值范围为()(A)(),18-∞(B)(],18-∞(C)[)18,+∞(D)()18,+∞14、若对[),0,x y ∀∈+∞,不等式2242x y x y ax ee +---≤++,恒成立,则实数a 的最大值是()(A)14(B)1(C)2(D)1215、已知函数2ln ()()()x x b f x b R x+-=∈,若存在1[,2]2x ∈,使得()'()f x x f x >-⋅,则实数b的取值范围是()(A)(-∞(B)3(,2-∞(C)9(,)4-∞(D)(,3)-∞16、设曲线()e x f x x =--上任意一点处的切线为1l ,总存在曲线()32cos g x ax x =+上某点处的切线2l ,使得12l l ⊥,则实数a 的取值范围为()(A)[]1,2-(B)()3,+∞(C)21,33⎡⎤-⎢⎥⎣⎦(D)12,33⎡⎤-⎢⎥⎣⎦17、若曲线21:C y x =与曲线2:x C y ae =(0)a >存在公共切线,则a 的取值范围为()(A)28[,)e+∞(B)28(0,e(C)24[,)e+∞(D)24(0,]e18、若存在两个正实数,x y ,使得等式()()324ln ln 0x a y ex y x +--=成立,其中e 为自然对数的底数,则实数a 的取值范围是()(A)(),0-∞(B)30,2e ⎛⎤ ⎥⎝⎦(C)3,2e⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭(D)()3,0,2e⎡⎫-∞+∞⎪⎢⎣⎭ 19、已知函数321()3f x x x ax =++.若1()x g x e =,对任意11[,2]2x ∈,存在21[,2]2x ∈,使12'()()f x g x ≤成立,则实数a 的取值范围是()(A)(,8]e-∞-(B)[8,)e-+∞(C))e (D)3(,]32e -20、设函数()3269f x x x x =-+,()32111(1)323a g x x x ax a +=-+->,若对任意的[]20,4x ∈,总存在[]10,4x ∈,使得()()12f x g x =,则实数a 的取值范围为()(A)91,4⎛⎤ ⎥⎝⎦(B)[)9,+∞(C)][91,9,4⎛⎫⋃+∞ ⎪⎝⎭(D)][39,9,24⎡⎫⋃+∞⎪⎢⎣⎭21、设函数()()()21ln 31f x g x ax x =-=-+,若对任意[)10,x ∈+∞,都存在2x R ∈,使得()()12f x g x =,则实数a 的最大值为()(A)94(B)2(C)92(D)422、已知()()2cos ,43f x x x g x x x =+=-+-,对于[],1a m m ∀∈+,若,03b π⎡⎤∃∈-⎢⎥⎣⎦,满足()()g a f b =,则m 的取值范围是()(A)22⎡-+⎣(B)1⎡+⎣(C)2⎡+⎣(D)12⎡+⎣23、已知函数()()()221ln ,,1xf x ax a x x a Rg x e x =-++∈=--,若对于任意的()120,,x x R ∈+∞∈,不等式()()12f x g x ≤恒成立,,则实数a 的取值范围为()(A)[)1,0-(B)[]1,0-(C)3,2⎡⎫-+∞⎪⎢⎣⎭(D)3,2⎛⎤-∞- ⎥⎝⎦。

恒成立和存在性问题

恒成立和存在性问题

恒成⽴和存在性问题⾼⼀函数专题同步拔⾼,难度4颗星!模块导图知识剖析恒成⽴和存在性问题类型(1) 单变量的恒成⽴问题①∀x ∈D ,f (x )<a 恒成⽴,则f (x )max <a②∀x ∈D ,f (x )>a 恒成⽴,则f (x )min >a③∀x ∈D ,f (x )<g (x )恒成⽴,则F (x )=f (x )−g (x )<0,∴f (x )max <0④∀x ∈D ,f (x )>g (x )恒成⽴,则F (x )=f (x )−g (x )>0,∴f (x )min >0(2) 单变量的存在性问题①∃x 0∈D ,使得f (x 0)<a 成⽴,则f (x )min <a②∃x 0∈D ,使得f (x 0)>a 成⽴,则f (x )max >a③∃x 0∈D ,使得f (x 0)<g (x 0)恒成⽴,则F (x )=f (x )−g (x )<0,∴f (x )min <0④∃x 0∈D ,使得f (x 0)>g (x 0)恒成⽴,则F (x )=f (x )−g (x )>0,∴f (x )max >0(3) 双变量的恒成⽴与存在性问题①∀x 1∈D ,∃x 2∈E ,使得f (x 1)<g (x 2)恒成⽴,则f (x )max <g (x )max ;②∀x 1∈D ,∃x 2∈E ,使得f (x 1)>g (x 2)恒成⽴,则f (x )min >g (x )min ;③∀x 1∈D ,∀x 2∈E ,f (x 1)<g (x 2)恒成⽴,则f (x )max <g (x )min ;④∃x 1∈D ,∃x 2∈E , 使得f (x 1)<g (x 2)恒成⽴,则f (x )min <g (x )max ;(4) 相等问题①∃x 1∈D ,∃x 2∈E ,使得f (x 1)=g (x 2),则两个函数的值域的交集不为空集;②∀x 1∈D ,∃x 2∈E ,使得f (x 1)=g (x 2),则f (x )的值域⊆g (x )的值域解题⽅法恒成⽴和存在性问题最终可转化为最值问题,具体的⽅法有直接最值法分类参数法变换主元法数形结合法经典例题【题型⼀】恒成⽴和存在性问题的解题⽅法直接构造函数最值法【典题1】 设函数f (x )=3|x |x 2+9的最⼤值是a ,若对于任意的x ∈[0,2),a >x 2−x +b 恒成⽴,则b 的取值范围是_.【解析】 当x =0时,f (x )=0;当x ≠0时,f (x )=3|x |x 2+9=3|x |+9|x |≤32√9=12,则f (x )max=12,即a =12.由题意知x 2−x+b <12在x ∈[0,2)上恒成⽴,即x 2−x +b −12<0在x ∈[0,2)上恒成⽴(∗),(把不等式中移到右边,使得右边为,从⽽构造函数y =g (x )求最值)令g (x )=x 2−x +b −12,则问题(∗)等价于在x ∈[0,2)上g (x )<0恒成⽴,在x ∈[0,2)上,g (x )<g (2)=4−2+b −12=32+b∴32+b ≤0即b ≤−32.【点拨】① 直接构造函数最值法:遇到类似不等式f (x )<g (x )恒成⽴问题,可把不等式变形为f (x )−g (x )<0,从⽽构造函数h (x )=f (x )−g (x )求其最值解决恒成⽴问题;② 在求函数的最值时,⼀定要优先考虑函数的定义域;③ 题⽬中y =g (x )在x ∈[0,2)上是取不到最⼤值,g (x )<g (2)=32+b ,⽽要使得g (x )<0恒成⽴,32+b 可等于0,即32+b ≤0,⽽不是32+b <0分离参数法【典题1】 已知函数f (x )=3x +8x +a 关于点(0,−12)对称,若对任意的x ∈[−1,1],k ⋅2x −f (2x )≥0恒成⽴,则实数k 的取值范围为_.【解析】 由y =3x +8x 为奇函数,可得其图象关于(0,0)对称,可得f (x )的图象关于(0,a )对称,函数f (x )=3x +8x +a 关于点(0,−12)对称,可得a =−12,对任意的x ∈[−1,1],k ⋅2x −f (2x )≥0恒成⽴,⇔∀x ∈[−1,1],k ⋅2x −3⋅2x +82x −12≥0恒成⽴,【思考:此时若利⽤直接构造函数最值法,求函数f (x )=k ⋅2x −3⋅2x +82x −12,x ∈[−1,1]的最⼩值,第⼀函数较复杂,第⼆函数含参要分即k ⋅2x ≥3⋅2x +82x −12在x ∈[−1,1]恒成⽴,所以k ≥82x 2−122x +3,(使得不等式⼀边是参数k ,另⼀边不含k 关于x 的式⼦,达到分离参数的⽬的)令t =12x ,由x ∈[−1,1],可得t ∈12,2,设h (t )=8t 2−12t +3=8t −342−32,当t =2时,h (t )取得最⼤值11,则k 的取值范围是k ≥11.【点拨】①分离参数法:遇到类似k ⋅f (x )≥g (x )或k +f (x )≥g (x )等不等式恒成⽴问题,可把不等式化简为k >h (x )或k <h (x )的形式,达到分离参数的⽬的,再求解y =h (x )的最值处理恒成⽴问题;② 恒成⽴问题最终转化为最值问题,⽽分离参数法,最好之处就是转化后的函数不含参,避免了⿇烦的分离讨论.【典题2】 已知f (x )=log 21−a ⋅2x +4x ,其中a 为常数(1)当f (1)−f (0)=2时,求a 的值;(2)当x ∈[1,+∞)时,关于x 的不等式f (x )≥x −1恒成⽴,试求a 的取值范围;【解析】 (1)f (1)−f (0)=2⇒log 2(1−2a +4)−log 2(1−a +1)=log 24⇒log 2(5−2a )=log 24(2−a )⇒5−2a =8−4a ⇒a =32;(2)log 21−a ⋅2x +4x ≥x −1=log 22x −1⇒1−a ⋅2x +4x ≥2x −1⇒a ≤2x +12x −12,令t =2x ,∵x ∈[1,+∞)∴t ∈[2,+∞),设h (t )=t +1t −12,则a ≤h (t )min ,∵h (t )在[2,+∞)上为增函数⇒t =2时,h (t )=t +1t −12有最⼩值为2,∴a ≤2.【点拨】 在整个解题的过程中不断的利⽤等价转化,把问题慢慢变得更简单些.变换主元法【典题1】 对任意a ∈[−1,1],不等式x 2+(a −4)x −2a >0恒成⽴,求x 的取值范围.思考痕迹 见到本题中“x 2+(a −4)x −2a >0恒成⽴”潜意识中认为x 是变量,a 是参数,这样会构造函数f (x )=x 2+(a −4)x −2a ,⽽已知条件是a ∈[−1,1],觉得怪怪的做不下去;此时若把a 看成变量,x 看成参数呢?【解析】因为不等式x 2+(a −4)x −2a >0恒成⽴⇔不等式(x −2)a +x 2−4x >0恒成⽴...①,令f (a )=(x −2)a +x 2−4x ,若要使得①成⽴,只需要f (−1)>0f (1)>0⇔x 2−5x +2>0x 2−3x −2>0解得x >5+√172或x <3−√172,故x 的取值范围x ∣x >5+√172 或 x <3−√172.【点拨】 变换主元法,就是要分辨好谁做函数的⾃变量,谁做参数,⽅法是以已知范围的字母为⾃变量.数形结合法【典题1】 已知a >0,f (x )=x 2−a x , 当x∈(−1,1)时,有f (x )<12恒成⽴,求a 的取值范围.思考痕迹本题若⽤直接最值法,求函数f (x )=x 2−a x ,x ∈(−1,1)的最⼤值,就算⽤⾼⼆学到的导数求解也是难度很⼤的事情;⽤分离参数法呢?试试也觉得⼀个硬⾻头.看看简单些的想法吧!【解析】 不等式x 2−a x <12(x ∈(−1,1))恒成⽴等价于x 2−12<a x (x ∈(−1,1))恒成⽴...①,令f (x )=x 2−12,g (x )=a x ,若①成⽴,则当x ∈(−1,1)时,f (x )=x 2−12的图像恒在g (x )=a x 图像的下⽅,则需要g (1)>f (1)g (−1)>f (−1)⇔a >121a >12或a =1(不要漏了a =1,因为a >0,g (x )=a x 不⼀定是指数函数)⼜a >0,所以12<a <2,即实数a 的取值范围为12,2.【点拨】① 数形结合法:∀x ∈D ,f (x )<g (x )恒成⽴⇒在x ∈D 上,函数y =f (x )的图像在函数y =g (x )图像的下⽅.② 遇到h (x )<0不等式恒成⽴,可以把不等式化为f (x )<g (x )⽤数形结合法,⽽函数y =f (x )与y =g (x )最好是熟悉的函数类型,⽐如本题中构造出f (x )=x 2−12,g (x )=a x 两个常见的基本初级函数.【题型⼆】 恒成⽴与存在性问题混合题型【典题1】 已知函数f (x )=x 3+1,g (x )=2−x −m +1.(1)若对任意x 1∈[−1,3],任意x_2∈[0 ,2]都有f(x_1)≥g(x_2)成⽴,求实数m 的取值范围.()[]()()(){{{}{{[](2)若对任意x_2∈[0 ,2],总存在x_1∈[-1 ,3]使得f(x_1)≥g(x_2)成⽴,求实数m的取值范围.【解析】(1)由题设函数f(x)=x^3+1,g(x)=2^{-x}-m+1.对任意x_1∈[-1 ,3],任意x_2∈[0 ,2]都有f(x_1)≥g(x_2)成⽴,知:f\left(x_{1}\right)_{\min } \geq g\left(x_{2}\right)_{\max },∵f(x)在[-1 ,3]上递增,\therefore f\left(x_{1}\right)_{\min }=f(-1)=0⼜∵g(x)在[0 ,2]上递减,\therefore g\left(x_{2}\right)_{\max }=g(0)=2-m∴有0≥2-m,∴m的范围为[2 ,+∞)(2)由题设函数f(x)=x^3+1,g(x)=2^{-x}-m+1.对任意x_2∈[0 ,2],总存在x_1∈[-1 ,3]使得f(x_1)≥g(x_2)成⽴,知f\left(x_{1}\right)_{\max } \geq g\left(x_{2}\right)_{\max },∴有f(3)≥g(0),即28≥2-m,∴M的范围为[-26 ,+∞).【点拨】对于双变量的恒成⽴--存在性问题,⽐如第⼆问中怎么确定f\left(x_{1}\right)_{\max } \geq g\left(x_{2}\right)_{\max },即到底是函数最⼤值还是最⼩值呢?具体如下思考如下,⼀先把g\left(x_{2}\right)看成定值m,那\exists x_{1} \in[-1,3],都有f\left(x_{1}\right) \geq m,当然是要f(x)_{\max } \geq m;⼆再把f\left(x_{1}\right)看成定值n,那\forall x_{2} \in[0,2],都有n \geq g\left(x_{2}\right),当然是n \geq g(x)_{\max };故问题转化为f\left(x_{1}\right)_{\max } \geq g\left(x_{2}\right)_{\max }.其他形式的双变量成⽴问题同理,要理解切记不要死背.【典题2】设f(x)=\dfrac{x^{2}}{x+1},g(x)=ax+3-2a(a>0),若对于任意x_1∈[0 ,1],总存在x_0∈[0 ,1],使得g(x_0)=f(x_1)成⽴,则a的取值范围是\underline{\quad \quad }.【解析】\because f(x)=\dfrac{x^{2}}{x+1},当x=0时,f(x)=0,当x≠0时,f(x)=\dfrac{1}{\dfrac{1}{x^{2}}+\dfrac{1}{x}}=\dfrac{1}{\left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{2}\right)^{2}-\dfrac{1}{4}},由0<x≤1,即\dfrac{1}{x} \geq 1,\left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{2}\right)^{2}-\dfrac{1}{4} \geq 2,\therefore 0<f(x) \leq \dfrac{1}{2},故0 \leq f(x) \leq \dfrac{1}{2},⼜因为g(x)=ax+3-2a(a>0),且g(0)=3-2a,g(1)=3-a.由g(x)递增,可得3-2a≤g(x)≤3-a,对于任意x_1∈[0 ,1],总存在x_0∈[0 ,1],使得g(x_0)=f(x_1)成⽴,可得\left[0, \dfrac{1}{2}\right] \subseteq[3-2 a, 3-a],可得\left\{\begin{array}{l} 3-2 a \leq 0 \\ 3-a \geq \dfrac{1}{2} \end{array}\right.,\therefore \dfrac{3}{2} \leq a \leq \dfrac{5}{2}.巩固练习1(★★) 已知1+2^x+a\cdot 4^x>0对⼀切x∈(-∞ ,1]上恒成⽴,则实数a的取值范围是\underline{\quad \quad }.2 (★★) 若不等式2x-1>m(x^2-1)对满⾜|m|≤2的所有m都成⽴,求x的取值范围.3 (★★) 若不等式3x^2-\log_a x<0在x\in\left(0, \dfrac{1}{3}\right)内恒成⽴,实数a的取值范围.4 (★★★) 已知函数f(x)=x^2-3x,g(x)=x^2-2mx+m,若对任意x_1∈[-1 ,1],总存在x_2∈[-1 ,1]使得f(x_1)≥g(x_2 ),则实数m的取值范围.5 (★★★) 已知a>0且a≠1,函数f(x)=a^x+a^{-x}(x∈[-1 ,1]),g(x)=ax^2-2ax+4-a(x∈[-1 ,1]).(1)求f(x)的单调区间和值域;(2)若对于任意x_1∈[-1 ,1],总存在x_0∈[-1 ,1],使得g(x_0)=f(x_1)成⽴,求a的取值范围;(3)若对于任意x_0∈[-1 ,1],任意x_1∈[-1 ,1],都有g(x_0)≥f(x_1)恒成⽴,求a的取值范围.答案1.\left(-\dfrac{3}{4},+\infty\right)2.\dfrac{\sqrt{7}-1}{2}<x<\dfrac{\sqrt{3}+1}{2}3.\dfrac{1}{27} \leq a<14.m≤-1或m≥3Processing math: 64%5.(1) \left[2, a+\dfrac{1}{a}\right](2) a>1(3) \left[\dfrac{1}{3}, 1\right)。

高中政治中的存在性问题与恒成立问题例题

高中政治中的存在性问题与恒成立问题例题

高中政治中的存在性问题与恒成立问题例

一、存在性问题例题:
1. 有一段文字如下:“人民代表大会和地方各级人民代表大会是国家的最高权力机关。

”请问这段文字中存在哪个具体存在性问题?
2. 《中华人民共和国宪法》规定:“国家财政收入由国家和地方财政收入组成。

”这个规定中的存在性问题是什么?
3. 以下哪个选项是政治体制中的存在性问题?
A. 政府代表国家独立行使国家的主权。

B. 政府选举产生并对人民负责。

C. 政府实行多党制。

D. 政府制定并执行国家法律法规。

二、恒成立问题例题:
1. 有一段文字如下:“国务院是国家行政机关的最高组织。

”请问这段文字中存在哪个具体恒成立问题?
2. 《中华人民共和国宪法》规定:“全国各民族一律平等。

”这个规定中的恒成立问题是什么?
3. 以下哪个选项是政治体制中的恒成立问题?
A. 国家最高权力机关是人民代表大会。

B. 国家实行人民代表制。

C. 国家实行社会主义制度。

D. 国家实行省级政府负责制。

以上是高中政治中的存在性问题与恒成立问题的例题,通过对这些例题的研究,可以帮助学生理解政治概念,并培养解决问题的能力和思维能力。

恒成立问题和存在性问题

恒成立问题和存在性问题

恒成立问题和存在性问题1.若函数()f x =R ,则a 的取值范围是 。

答:[-1,0]2.设函数y =,若函数在(,1]-∞上有意义,求实数a 的取值范围。

答:34a ≥-。

3.若关于x 的不等式2293x x x kx ++-≥在[1,5]上恒成立,则实数k 的范围为 .答:6k ≤ 4.若曲线3()ln f x ax x =+存在垂直于y 轴的切线,则实数a 取值范围是_____________.答:0a < 5.若21()ln(2)2f x x b x =-++∞在(-1,+)上是减函数,则b 的取值范围是 。

答:(,1]-∞-6.已知函数()1).f x a =≠ 若()f x 在区间(]0,1上是减函数,则实数a 的取值范围是 .答: ()(],01,3-∞⋃7.已知函数()log (2)a f x ax =-在[0,1]上是减函数,则a 的取值范围是 。

答:(1,2) 8.函数)1,()32(log 221-∞+-=在mx x y 上为增函数,则实数m 的取值范围是 .答:12m ≤≤9.函数)10(log ≠>=a a x y a 且在),2[+∞上恒有1||>y ,则a 的取值范围是 。

答:)2,1()1,21( 10.若关于x 的方程2(1lg )10xx a m a +++=(0>a ,且1≠a )有解,则m 的取值范围是 。

答:3100-≤<m11.设()321,f x ax a a =-+为常数,若存在0(0,1)x ∈,使得0()0f x =,则实数a 的取值范围是= 。

答:1(,1)(,)2-∞-+∞。

12.如果关于x 的方程||2(22)20x a ----=有实数根,那么实数a 的取值范围是 。

答:[1,2)-13.已知函数()f x 的值域[0,4]([2,2])x ∈-,函数()1,[2,2]g x ax x =-∈-,10[2,2],[2,2]x x ∀∈-∃∈-使得01()()g x f x =成立,则实数a 的取值范围是 。

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近年高考热点及难点问题—— 恒成立、存在性问题题型及解法“存在性”与“恒成立”问题是近年来高考中的热点及难点问题,这类题目是逻辑问题,也是对选修中“推理与证明”的理性的考查,表现形式一般是函数的问题,对于这类问题的区分与解法下面举例说明。

已知函数]1,0[,274)(2∈--=x xxx f ,函数)1(],1,0[,23)(23≥∈--=a x a x a x x g .易知,ax g aa x f 2)(321,3)(42-≤≤---≤≤-。

(1)若对任意的]1,0[1∈x ,总存在]1,0[0∈x ,使)()(10x f x g =成立,求a 的取值范围. 略解:由题意,]2,321[]3,4[2a a a ---⊆--,解得,231≤≤a .(2)若存在]1,0[,21∈x x ,使得)()(21x g x f =成立,求a 的取值范围.略解:只要两个函数的值域交集不空即可,即⎩⎨⎧≥-≥-142a a ,∴ 21≤≤a .(3)若存在]1,0[,21∈x x ,使得)()(21x g x f >成立,求a 的取值范围.略解:只要minmax )()(x g x f >,即⎩⎨⎧≥-->-132132a a a ,∴1≥a .(4)若对任意的]1,0[1∈x ,总存在]1,0[2∈x ,使)()(21x g x f >成立,求a 的取值范围.略解:只要minmin )()(x g x f >,即⎩⎨⎧≥-->-132142a a a ,∴ 1>a .(5)若对任意的]1,0[1∈x ,总存在]1,0[2∈x ,使)()(21x g x f <成立,求a 的取值范围.略解:只要maxmax )()(x g x f <,即⎩⎨⎧≥->-132a a ,∴ 231<≤a .(6)若对任意的]1,0[,21∈x x ,都有)()(21x g x f <成立,求a 的取值范围. 略解:(这是恒成立问题)只要minmax )()(x g x f <,解得φ∈a . (7)若对任意的]1,0[,21∈x x ,都有)()(21x g x f >成立,求a 的取值范围.略解:(这是恒成立问题)只要maxmin )()(x g x f >,解得2>a.(8)若存在]1,0[,21∈x x ,使得1|)()(|21<-x g x f 成立,求a的取值范围.略解:变形—构造,存在]1,0[1∈x ,]1,0[2∈x⎩⎨⎧+<+<⇒⎩⎨⎧+<+<m a xm i n m a x m i n 1221)(1)()(1)(1)()(1)()(x f x g x g x f x f x g x g x f即⎩⎨⎧-+<---+<-)3(1321)2(142a a a ,∴ 251<≤a .(9)对任意的]1,0[,21∈x x ,1|)()(|21<-x g x f 都成立,求a的取值范围.略解:⎩⎨⎧<-<-1)()(1)()(min max min max x f x g x g x f ,解得φ∈a .(10)对任意的]1,0[,21∈x x ,1|)()(|21<-x g x g 都成立,求a的取值范围.略解:1|)()(|min max <-x g x g ,解得φ∈a .逻辑关系是数学推理的本质,只有认清逻辑关系,才能把问题转化,才能更简约求真,这是对核心概念(函数即对应)的体现。

附: 例1.设函数2ln )(,2)(22+-=+=x xa x g ax x f ,其中R a ∈,0>x 。

(1)若2=a,求曲线)(x g y=在点(1,)1(g )处的切线方程;(2)是否存在负数a ,使)()(x g x f ≤对一切正数x 都成立?若存在,求出a 的取值范围;若不存在,请说明理由。

(1)由题意可知:当2=a时,2ln 4)(2+-=x x x g ,则xx x g 18)(-=',曲线)(x g y=在点(1,)1(g )处的切线斜率7)1(='=g k,又6)1(=g ,∴所求切线方程为17-=x y(2)设函数22ln )()()(x a x ax x g x f x h -+=-=)0(>x ,假设存在负数a ,使)()(x g x f ≤对一切正数x都成立。

即当>x 时,)(x h 的最大值小于等于零。

)0(1221)(222>++-=-+='x xax xa x a xa x h令0)(='x h 可得ax ax 1,2121=-=(舍)。

当ax 210-<<时,)(,0)(x h x h >'单调递增;当ax21->时,)(,0)(x h x h <'单调递减。

∴)(x h 在ax 21-=处有极大值,也是最大值。

∴)21()(max ≤-=ah x h解得4321--≤ea ,∴存在负数a ,它的取值范围是4321--≤ea 。

注:此题若改为是否存在负数a ,使得对任意的]2,1[,21∈x x ,)()(21x g x f ≤都成立?若存在,求出a 的取值范围;若不存在,请说明理由。

只需在区间]2,1[上,minmax )()(x g x f ≤即可。

例2.已知函数)(123)(23R x xaxx f ∈+-=,其中0>a。

若在区间]21,21[-上,0)(>x f 恒成立,求a 的取值范围。

方法一.(最值法))1(333)(2-=-='ax x x axx f ,令)(='x f ,解得0=x 或ax1=,以下分两种情况讨论: (1)若20≤<a ,则211≥a ,当x 变化时,)(),(x f x f '的变化情况如下表:当]21,21[-∈x 时,0)(>x f 等价于⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧>>-0)21(0)21(f f ,解得55<<-a∴20≤<a (2)若2>a ,则110<<。

当x 变化时,)(),(x f x f '的变化情况如下表:当]21,21[-∈x 时,0)(>x f 等价于⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧>>-0)1(0)21(a f f ,解得522<<a 或22-<a∴52<<a ,综上可知a 的取值范围是(0,5)方法二.(分离参数法)原式即12323->xax ,当0=x 时,1023023-⨯>⨯a ,则Ra ∈;当]21,0(∈x 时,31123xxa -⨯>恒成立,令=)(x g 31123xx-⨯,]21,0(∈x 。

∵0263)(42>+-='xxx g∴)(x g 在区间]21,0(上是增函数,5)21()]([max -==g x g ,则5->a。

当)0,21[-∈x 时,31123xxa -⨯<恒成立,令=)(x h 31123xx-⨯,)0,21[-∈x ,∵0263)(42>+-='xxx h∴)(x h 在区间)0,21[-上是增函数,5)21()]([min =-=h x h ,则5<a 。

综上,55<<-a ,∵0>a ∴a 的取值范围是(0,5)例3.已知R a ∈,不等式ax x <+)1(ln 在区间1),(0上恒成立,求a 的取值范围.解:设axx x f -)1(ln )(+=,1)-1-(-)(+='x a a x a x f(1)若0<a ,)(>'x f ,函数)(x f 为增函数,则在区间1),(0上0)0()(=>f x f∴ax x >+)1(ln ∴不等式ax x <+)1(ln 在区间1),(0上不恒成立。

(2)若0=a,在区间1),(0上0)1(ln <+x 不恒成立(3)若10<<x ,0-1>aa ,在区间)-1,0(aa 上)(>'x f ,函数)(x f 为增函数,∴)0()(=>f x f∴ax x >+)1(ln ,∴区间1),(0上定有x 使不等式ax x <+)1(ln 在区间1),(0上不成立。

(4)若1≥a,则在区间1),(0上)(<'x f ,函数)(x f 为减函数∴0)0()(=<f x f∴ax x <+)1(ln ,∴区间1),(0上不等式ax x <+)1(ln 恒成立。

综上,1≥a记为所求。

注:用分离参数法无法解决。

由aa -1可知,a 应从0,1分区间考虑例4已知函数)(ln -)(a x x x f +=的最小值为0,其中0>a。

(1)求a 的值;(2)若对任意的),0[+∞∈x 有2)(kxx f ≤成立,求实数k 的最小值。

(1))(x f 的定义域为),(-+∞a ,ax a x ax x f ++=+='1-1-1)(,由)(='x f ,得aax --1>=,当x 变化时,)(),(x f x f '的变化情况如下表:因此,)(x f 在a x -1=处取得最小值,故由题意0-1)-1(==a a f ,∴ 1=a 。

(2)当0≤k 时,取1=x,有02ln -1)1(>=f ,故0≤k不合题意。

当0>k时,令2-)()(kxx f x g =,即2-)1(ln -)(kxx x x g +=1)]2-1(-2[-2-1)(+=+='x k kx x kx x x x g ,令0)(='x g ,得1-22-1,021>==kk x x1.当21≥k 时,)(,022-1<'≤x g kk 在),0(+∞上恒成立,∴)(x g 在),0[+∞上单调递减。

从而对任意的),0[+∞∈x ,总有0)0()(=≤g x g ,即2)(kx x f ≤在),0[+∞上恒成立。

∴21≥k符合题意。

2.当210<<k 时,22-1>kk ,对于0),22-1,0(>'∈(x)g kk x ,故)(x g 在)22-1,0(k k 上单调递增。

∴当取)22-1,0(0kk x ∈时,0)0()(0=>g x g ,即20)(kx x f ≤不成立。

∴210<<k 不合题意。

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