函数恒成立存在性及有解问题

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函数的恒成立、存在性问题的方法总结大全(干货)

函数的恒成立、存在性问题的方法总结大全(干货)

关于函数的恒成立、存在性(能成立)问题关于二次函数的恒成立、存在性(能成立)问题是常考考点,其基本原理如下:(1)已知二次函数2()(0)f x ax bx c a =++≠,则:0()00a f x >⎧>⇔⎨∆<⎩恒成立;0()00a f x <⎧<⇔⎨∆<⎩恒成立. (2)若表述为:“已知函数2()(0)f x ax bx c a =++≠”,并未限制为二次函数,则应有:00()000a a b f x c >==⎧⎧>⇔⎨⎨∆<>⎩⎩恒成立或;00()000a a b f x c <==⎧⎧<⇔⎨⎨∆<<⎩⎩恒成立或.注:在考试中容易犯错,要特别注意!!!恒成立问题与存在性(能成立)问题,在解决此类问题时,可转化为其等价形式予以解答,将此类问题的可能出现的17种情形归纳总结大全如下,并通过常考例题进行讲解:已知定义在[,]a b 上的函数()f x ,()g x .(1)[,]x a b ∀∈,都有()f x k >(k 是常数)成立等价于min [()]f x k >([,]x a b ∈). (2)[,]x a b ∀∈,都有()f x k <(k 是常数)成立等价于max [()]f x k <([,]x a b ∈). (3)[,]x a b ∀∈,都有()()f x g x >成立等价于min [()()]0f x g x ->([,]x a b ∈). (4)[,]x a b ∃∈,都有()()f x g x >成立等价于max [()()]0f x g x ->([,]x a b ∈). (5)1[,]x a b ∀∈,2[,]x a b ∀∈都有12()()f x g x >成立等价于min max [()][()]f x g x >. (6)1[,]x a b ∀∈,2[,]x a b ∃∈使得12()()f x g x >成立等价于min min [()][()]f x g x >. (7)1[,]x a b ∃∈,2[,]x a b ∀∈使得12()()f x g x >成立等价于max max [()][()]f x g x >. (8)1[,]x a b ∃∈,2[,]x a b ∃∈使得12()()f x g x >成立等价于max min [()][()]f x g x >.(9)1[,]x a b ∀∈,2[,]x a b ∃∈使得12()()f x g x =成立等价于min minmax max [()][()][()][()]g x f x g x f x ≤⎧⎨≥⎩.(10)1[,]x a b ∃∈,2[,]x a b ∃∈使得12()()f x g x =成立等价于()f x 的值域与()g x 的值域交集不为∅.(11)1[,]x a b ∀∈,2[,]x a b ∃∈使得12()()f x g x k +≥(k 是常数)成立等价于min max [()][()]f x g x k +≥.(12)1[,]x a b ∀∈,2[,]x a b ∀∈都有12|()()|f x g x k -≤(k 是常数)成立等价于max min [()][()]g x f x k-≤且.max min [()][()]f x g x k -≤. 特别地,1[,]x a b ∀∈,2[,]x a b ∀∈都有12|()()|f x f x k -≤(k 是常数)成立等价于max min ()()f x f x k -≤.(13)1[,]x a b ∀∈,2[,]x a b ∀∈都有12|()()|f x g x k -≥(k 是常数)成立等价于min max [()][()]g x f x k-≥或.min max [()][()]f x g x k -≥. 特别地,1[,]x a b ∀∈,2[,]x a b ∀∈都有12|()()|f x f x k -≥(k 是常数)成立等价于min max ()()f x f x k -≥.(14)1[,]x a b ∃∈,2[,]x a b ∃∈使得12|()()|f x g x k -≤(k 是常数)成立等价于min max [()][()]g x f x k-≤且.min max [()][()]f x g x k -≤. 特别地,1[,]x a b ∃∈,2[,]x a b ∃∈使得12|()()|f x f x k -≤(k 是常数)成立等价于min max ()()f x f x k -≤.(15)1[,]x a b ∃∈,2[,]x a b ∃∈使得12|()()|f x g x k -≥(k 是常数)成立等价于max min [()][()]g x f x k-≥或.max min [()][()]f x g x k -≥. 特别地,1[,]x a b ∃∈,2[,]x a b ∃∈使得12|()()|f x f x k -≥(k 是常数)成立等价于max min ()()f x f x k -≥.(16)1[,]x a b ∀∈,2[,]x a b ∃∈使得12|()()|f x g x k -≤(k 是常数)成立等价于min min [()][()]g x f x k-≤且.max max [()][()]f x g x k -≤. (17)1[,]x a b ∀∈,2[,]x a b ∃∈使得12|()()|f x g x k -≥(k 是常数)成立等价于max max [()][()]g x f x k-≥或.min min [()][()]f x g x k -≥. 【评注】(9)1[,]x a b ∀∈,2[,]x a b ∃∈使得12()()f x g x =成立等价于min minmax max[()][()][()][()]g x f x g x f x ≤⎧⎨≥⎩.()y g x =所在区域能包含()y f x =所在区域时,满足条件.∀⊆∃.题目中有时会这样表述:对任意的1[,]x a b ∈,都有2[,]x a b ∈,使得12()()f x g x =成立,(9)的表达的意思完全相同.所以大家要深入理解定理中的“任意的”、“都有”的内涵:即当1[,]x a b ∈时,()f x 的值域不过是()g x 的子集.【例1】(1)(2010•山东•理14)若对任意0x >,231xa x x ++恒成立,则a 的取值范围是 . (2)现已知函数2()41f x x x =-+,且设12314n x x x x <<<⋯<,若有12231|()()||()()||()()|n n f x f x f x f x f x f x M --+-+⋯+-,则M 的最小值为( )A .3B .4C .5D .6(3)已知21()lg(31)()()2x f x x x g x m =++=-,,若对任意1[03]x ∈,,存在2[12]x ∈,,使12()()f x g x >,则实数m 的取值范围是 .(4)已知函数()f x x =,2()252()g x x mx m m R =-+-∈,对于任意的1[2,2]x ∈-,总存在2x R ∈,使得12()()f x g x =成立,则实数m 的取值范围是( ) A .1[,1]9B .(,1]-∞C .(,1][4,)-∞+∞D .(,1][3,)-∞+∞(5)已知函数2()1f x x x =-+,[1,2]x ∈,函数()1g x ax =-,[1,1]x ∈-,对于任意1[1,2]x ∈,总存在2[1,1]x ∈-,使得21()()g x f x =成立,则实数a 的取值范围是( ) A .(,4]-∞- B .[4,)+∞C .(,4][4,)-∞-+∞D .(,4)(4,)-∞-+∞(6)(2008•天津•文10)设1a >,若对于任意的[,2]x a a ∈,都有2[,]y a a ∈满足方程log log 3a a x y +=,这时a 的取值集合为( ) A .{|12}a a <B .{|2}a aC .{|23}a aD .{2,3}(7)(2008•天津•理15)设1a >,若仅有一个常数c 使得对于任意的[,2]x a a ∈,都有2[,]y a a ∈满足方程log log a a x y c +=,这时a 的取值的集合为 .)0x >,12x∴(当且仅当112353=+15,故答案为:1[,)5+∞.2()x x =-的图象是开口向上,过的抛物线,由图象可知,函数在上单调递减,在上单调递增,12314n x x x x <<<⋯<,(1)2f ∴=-,(2)f =-对应的函数值(2()41f x x x =-+图象上的点的纵坐标)之差的绝对值,结合231)||()()||()()|n n f x f x f x f x -+-+⋯+-表示函数max M ,||(1)(2)f f -5M ,故上单调递增,)法一:()2(2f x x ==-+2,2]时,x 2()3f x ,(f x ∴12)(22)2x x +=--<+,令f 单调递增,当(1,2]x ∈-,也是最大值;又(2)f 22[52m m --∈--,对于任意的的值域的子集,22m ,1m 或4m ,故选:)因为2()f x x x =-0时,()g x 在[1-[1,1]B a a =---,由题意可得,1113-,解得4a ;0时,()g x 在[1-的值域为[1,1]a a ---, 1113-,解得4a -,4][4,)+∞.故选:C .)3xy =,得,在[,2a a 上单调递减,所以2a ,即2a 故选:B .)log log a x c +,log a xy c ∴=,cxy a ∴=c a1122a a -⇒223a c log c +⎧⎨⎩的取值的集合为{2}.故答案为:【评注】深入理解(6)题题干中的“任意的”、“都有”的内涵:即当[,2]x a a ∈时,()f x 的值域M 不过是2[,]a a 的子集.值得关注的是:“[,2]x a a ∈”是指每一个这样的x ,2[,]y a a ∈是指存在这样的y ,理解到由函数的定义域导出值域M 是2[,]a a 的子集,由此才有:222[,][,]2a a a a ⊆.(6)与(7)唯一的差别就是:(7)中要求时唯一的,如何转化“唯一”这个条件是本题的关键,与函数的单调性联系起来来进行解答,需要有较强的转化问题的能力. 【例2】已知函数2()[2sin()sin ]cos ,3f x x x x x x R π=++∈.(1)求函数()f x 的最小正周期; (2)若存在05[0,]12x π∈,使不等式0()f x m <成立,求m 的取值范围. ))x .存在【例3】已知实数0a >,且满足以下条件:①x R ∃∈,|sin |x a >有解;②3[,]44x ππ∀∈,2sin sin 10x a x +-; 求实数a 的取值范围.【解析】实数10得:1sin sin a x-2[,1]2t ∈时,2()2f t f =1sin sin ax -22a ;综上,a 的取值范围是2{1}a a <.【例4】(1)已知函数2()2f x k x k =+,[0,1]x ∈,函数22()32(1)5g x x k k x =-+++,[1,0]x ∈-.对任意1[0,1]x ∈,存在2[1,0]x ∈-,21()()g x f x <成立.求k 的取值范围.(min min ()()g x f x <)(2)已知函数2()2f x k x k =+,[0,1]x ∈.函数22()32(1)5g x x k k x =-+++,[1,0]x ∈-.对任意1[0,1]x ∈,存在2[1,0]x ∈-,21()()g x f x =成立,求k 的取值范围.(()f x 的值域是()g x 的值域的子集即可.) (3)已知函数2()2f x k x k =+,[0,1]x ∈.函数22()32(1)5g x x k k x =-+++,[1,0]x ∈-.存在1[0,1]x ∈,存在2[1,0]x ∈-,21()()g x f x =成立,求k 的取值范围.(()g x 的值域与()f x 的值域的交集非空.)5k ,解得5k ,则求5k .,当[0,1]x ∈时,函数单调递增,2[,2k k k +2)[5,2210]k k ∈++,[0,1],存在210]k +,即225222k k k k k ⎧⎨++⎩,解得5k ,则求5k . 时,函数单调递增,2,2]k k +,1)k x +++10]+,由对存,存在2x 1()f x =成2][5,2k +,即252k k +且22210k k k +,解得4114k-或1414k --.【例5】已知(2)23x f x x =-+. (1)求()f x 的解析式;(2)函数2(2)5()1x a x ag x x +-+-=-,若对任意1[24]x ∈,,总存在2[24]x ∈,,使12()()g x f x =成立,求a 取值范围.,即2()(log )2log f t t =-)(log 2log x x =-+【例6】(1)已知函数1()f x e =-,3(4)g x x x =-+-,若有()()f a g b =,则b 的取值范围为( )A .]2222[+-,B .)2222(+-,C .]31[,D .)31(,(2)已知函数()1x f x e =-,2()44g x x x =-+-.若有()()f a g b =,则b 的取值范围为( ) A.[2-+ B.(2-+ C .[1,3]D .(1,3))()f x e =【例7】(1)(2014•江苏•10)已知函数2()1f x x mx =+-,若对于任意[,1]x m m ∈+都有()0f x <,则实数m 的取值范围为 .(2)已知函数2()(f x x bx c b =++、)c R ∈且当1x时,()0f x ,当13x 时,()0f x 恒成立. (ⅰ)求b ,c 之间的关系式;(ⅱ)当3c 时,是否存在实数m 使得2()()g x f x m x =-在区间(0,)+∞上是单调函数?若存在,求出m 的取值范围;若不存在,请说明理由.(3)(2017•天津•理8)已知函数23,1()2,1x x x f x x x x ⎧-+⎪=⎨+>⎪⎩,设a R ∈,若关于x 的不等式()||2x f x a +在R 上恒成立,则a 的取值范围是( ) A .47[,2]16-B .4739[,]1616-C .[-D .39[]16- (4)已知定义域为R 的函数()f x 满足22(())()f f x x x f x x x -+=-+. (①)若(2)3f =,求(1)f ;又若(0)f a =,求()f a ;(①)设有且仅有一个实数0x ,使得00()f x x =,求函数()f x 的解析表达式.【解析】(1)二次函数2()1f x x mx =+-的图象开口向上,对于任意[,1]x m m ∈+,都有()0f x <成立,∴(1)0与(1)0f 同时成立,则必有m ,使满足题设的(g 22()()g x f x b m x c =+-+开口向上,且在0b .20b m ∴.3c ,1)4b ∴=-.这与上式矛盾,从而能满足题设的实数【评注】本题主要考查一元二次函数的图象与性质.一元二次函数的对称性、最值、单调性是每年高考必考内容,要引起重视.)法一:当1x 时,关于x 的不等式)||2x x a +在R 2332x a x x +-+,2133322x a x x +--+,由132y x =+-的对称轴为14处取得最大值-3的对称轴为334x =处取得最小值47391616a① 时,关于x 的不等式)||2x x a +在R 上恒成立,即为22)2x a x x++, 22)2x a x +,由3232()22322x x x x =-+-=-(当且仅当21)3x =>取得最大值212222x x x =(当且仅当21)x =>取得最小值2.则32a ①由①①可得,47216a . ()x 的图象和折线||2xa =+,1x 时,y =11145x解得4716a =-;1x >时,y 解得2a =.由图象平移可得,47216a .故选:法三:根据题意,作出的大致图象,如图所示.【例8】(2012•陕西•理21第2问•文21第3问)设函数2()f x x bx c =++,若对任意1x ,2[1,1]x ∈-,有12|()()|4f x f x -,求b 的取值范围.|4, 4M ,即min 4M . 2b <-时,min )|(1)f =-102b -<时,即2b 时,24M 恒成立,所以2b ;012b- 时,即20b 时,21)4M 恒成立,所以20b ;综上可得,22b -,即b 的取值范围是。

恒成立能成立3种常见题型(学生版+解析版)

恒成立能成立3种常见题型(学生版+解析版)

恒成立能成立3种常见题型【考点分析】考点一:恒成立问题若函数f x 在区间D 上存在最小值f x min 和最大值f x max ,则不等式f x >a 在区间D 上恒成立⇔f x min >a ;不等式f x ≥a 在区间D 上恒成立⇔f x min ≥a ;不等式f x <b 在区间D 上恒成立⇔f x max <b ;不等式f x ≤b 在区间D 上恒成立⇔f x max ≤b ;考点二:存在性问题若函数f x 在区间D 上存在最小值f x min 和最大值f x max ,即f x ∈m ,n ,则对不等式有解问题有以下结论:不等式a <f x 在区间D 上有解⇔a <f x max ;不等式a ≤f x 在区间D 上有解⇔a ≤f x max ;不等式a >f x 在区间D 上有解⇔a >f x min ;不等式a ≥f x 在区间D 上有解⇔a ≥f x min ;考点三:双变量问题①对于任意的x 1∈a ,b ,总存在x 2∈m ,n ,使得f x 1 ≤g x 2 ⇔f x 1 max ≤g x 2 max ;②对于任意的x 1∈a ,b ,总存在x 2∈m ,n ,使得f x 1 ≥g x 2 ⇔f x 1 min ≥g x 2 min ;③若存在x 1∈a ,b ,对于任意的x 2∈m ,n ,使得f x 1 ≤g x 2 ⇔f x 1 min ≤g x 2 min ;④若存在x 1∈a ,b ,对于任意的x 2∈m ,n ,使得f x 1 ≥g x 2 ⇔f x 1 max ≥g x 2 max ;⑤对于任意的x 1∈a ,b ,x 2∈m ,n 使得f x 1 ≤g x 2 ⇔f x 1 max ≤g x 2 min ;⑥对于任意的x 1∈a ,b ,x 2∈m ,n 使得f x 1 ≥g x 2 ⇔f x 1 min ≥g x 2 max ;⑦若存在x 1∈a ,b ,总存在x 2∈m ,n ,使得f x 1 ≤g x 2 ⇔f x 1 min ≤g x 2 max⑧若存在x 1∈a ,b ,总存在x 2∈m ,n ,使得f x 1 ≥g x 2 ⇔f x 1 max ≥g x 2 min .【题型目录】题型一:利用导数研究恒成立问题题型二:利用导数研究存在性问题题型三:利用导数处理恒成立与有解问题【典型例题】题型一:利用导数研究恒成立问题【例1】(2022·福建省福安市第一中学高二阶段练习)对任意正实数x ,不等式x -ln x +1>a 恒成立,则a 的取值范围是( )A.a <1B.a <2C.a >1D.a >2【例2】【2022年全国甲卷】已知函数f x =e xx−ln x+x−a.(1)若f x ≥0,求a的取值范围;【例3】已知函数f(x)=12x2-(a+1)ln x-12(a∈R,a≠0).(1)讨论函数的单调性;(2)若对任意的x∈[1,+∞),都有f(x)≥0成立,求a的取值范围.【例4】已知函数f x =ln x-ax(a是正常数).(1)当a=2时,求f x 的单调区间与极值;(2)若∀x>0,f x <0,求a的取值范围;【例5】已知函数f x =xe x(1)求f x 的极值点;(2)若f x ≥ax2对任意x>0恒成立,求a的取值范围.【题型专练】1.(2022·四川广安·模拟预测(文))不等式ln x -kx ≤0恒成立,则实数k 的取值范围是( )A.0,eB.-∞,eC.0,1eD.1e ,+∞2.(2022·北京·景山学校模拟预测)已知函数f x =x ln x +ax +2.(1)当a =0时,求f x 的极值;(2)若对任意的x ∈1,e 2 ,f x ≤0恒成立,求实数a 的取值范围.3.(2022·新疆克拉玛依·三模(文))已知函数f x =x ln x ,g x =-x 2+ax -3a ∈R .(1)求函数f (x )的单调递增区间;(2)若对任意x ∈0,+∞ ,不等式f x ≥12g x 恒成立,求a 的取值范围.4.(2022·内蒙古赤峰·三模(文))已知函数f x =x ln x+1.(1)求f x 的最小值;(2)若f x ≥−x2+m+1x−2恒成立,求实数m的取值范围.5.【2020年新高考1卷(山东卷)】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,f1处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积;(2)若不等式f x ≥1恒成立,求a的取值范围.题型二:利用导数处理存在性问题【例1】(2022·河北秦皇岛·三模)函数f x =x3-3x2+3-a,若存在x0∈-1,1,使得f x0>0,则实数a的取值范围为( )A.-∞,-1B.-∞,1C.-1,3D.-∞,3【例2】已知函数f x =ax3+bx2+6x+c,当x=-1时,f x 的极小值为-5,当x=2时,f x 有极大值.(1)求函数f x ;(2)存在x0∈1,3,使得f x0≤t2-2t成立,求实数t的取值范围.【例3】(2022·辽宁·高二阶段练习)已知a>0,若在(1,+∞)上存在x使得不等式e x-x≤x a-a ln x成立,则a的最小值为______.【题型专练】1.已知函数f x =x2+2a+2ln x.(1)当a=-5时,求f x 的单调区间;(2)若存在x∈2,e,使得f x -x2>2x+2a+4x成立,求实数a的取值范围.2.(2022·河北深州市中学高三阶段练习)已知函数f x =ln x-2ax+1.(1)若x=1是f x 的极值点,确定a的值;(2)若存在x>0,使得f x ≥0,求实数a的取值范围.3.已知函数f x =ln x x,设f x 在点1,0处的切线为m(1)求直线m的方程;(2)求证:除切点1,0之外,函数f x 的图像在直线m的下方;(3)若存在x∈1,+∞成立,求实数a的取值范围 ,使得不等式f x >a x-14.已知函数f x =x ln x-ax+1.(1)若f x 在点A(1,f(1))处的切线斜率为-2.①求实数a的值;②求f x 的单调区间和极值.(2)若存在x0∈(0,+∞),使得f x0<0成立,求a的取值范围.5.已知函数f(x)=ln x+ax(a∈R).(1)当a=1时,求曲线y=f(x)在x=1处的切线方程;(2)求函数f(x)的单调区间;(3)若存在x0,使得f x0>0,求a的取值范围.题型三:利用导数处理恒成立与有解问题【例1】(2022·福建省福安市第一中学高三阶段练习)设函数f x =x -1 e x -e ,g x =e x -ax -1,其中a ∈R .若对∀x 2∈0,+∞ ,都∃x 1∈R ,使得不等式f x 1 ≤g x 2 成立,则a 的最大值为( )A.0B.1eC.1D.e【例2】已知函数f (x )=ax +ln x (a ∈R ),g (x )=x 2-2x +2.(1)当a =-12时,求函数f (x )在区间[1,e ]上的最大值和最小值;(2)若对任意的x 1∈[-1,2],均存在x 2∈(0,+∞),使得g x 1 <f x 2 ,求a 的取值范围.【例3】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.【例4】(2022·黑龙江·哈尔滨三中高二期末)已知函数f x =ln x x,g (x )=ln (x +1)+2ax 2,若∀x 1∈1,e 2 ,∃x 2∈0,1 使得f (x 1)>g (x 2)成立,则实数a 的取值范围是( )A.-∞,-ln22 B.-∞,-ln22 C.-∞,-1e D.-∞,e -ln22 【例5】(2023·全国·高三专题练习)已知函数f x =x 3-34x +32,0≤x ≤122x +12,12<x ≤1,g x =e x -ax a ∈R ,若存在x 1,x 2∈0,1 ,使得f x 1 =g x 2 成立,则实数a 的取值范围是( )A.-∞,1B.-∞,e -2C.-∞,e -54D.-∞,e 【题型专练】1.(2022·河南·南阳中学高三阶段练习(理))已知函数f x =x 3-3x +a ,g x =2x +1x -1.若对任意x 1∈-2,2 ,总存在x 2∈2,3 ,使得f x 1 ≤g x 2 成立,则实数a 的最大值为( )A.7B.5C.72D.32.(2022·福建宁德·高二期末)已知f x =1-x e x -1,g x =x +1 2+a ,若存在x 1,x 2∈R ,使得f x 2 ≥g x 1 成立,则实数a 的取值范围为( )A.1e ,+∞B.-∞,1eC.0,eD.-1e ,03.(2022·河南安阳·高二阶段练习(理))已知函数f (x )=ln x x,g (x )=ln (x +1)+2ax 2,若∀x 1∈1,e 2 ,∃x 2∈(0,1]使得f x 1 >g x 2 成立,则实数a 的取值范围是( )A.-∞,-ln22 B.-∞,-ln22 C.-∞,-1e D.-∞,e -ln22 4.已知函数f (x )=12ax 2-(2a +1)x +2ln x (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 的值与函数f (x )的单调区间;(2)设g (x )=(x 2-2x )e x ,若对任意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.5.已知函数f x =-ax +xln xa ∈R ,f x 为f x 的导函数.(1)求f x 的定义域和导函数;(2)当a =2时,求函数f x 的单调区间;(3)若对∀x 1∈e ,e 2 ,都有f x 1 ≥1成立,且存在x 2∈e ,e 3 ,使f x 2 +12a =0成立,求实数a 的取值范围.恒成立能成立3种常见题型【考点分析】考点一:恒成立问题若函数f x 在区间D 上存在最小值f x min 和最大值f x max ,则不等式f x >a 在区间D 上恒成立⇔f x min >a ;不等式f x ≥a 在区间D 上恒成立⇔f x min ≥a ;不等式f x <b 在区间D 上恒成立⇔f x max <b ;不等式f x ≤b 在区间D 上恒成立⇔f x max ≤b ;考点二:存在性问题若函数f x 在区间D 上存在最小值f x min 和最大值f x max ,即f x ∈m ,n ,则对不等式有解问题有以下结论:不等式a <f x 在区间D 上有解⇔a <f x max ;不等式a ≤f x 在区间D 上有解⇔a ≤f x max ;不等式a >f x 在区间D 上有解⇔a >f x min ;不等式a ≥f x 在区间D 上有解⇔a ≥f x min ;考点三:双变量问题①对于任意的x 1∈a ,b ,总存在x 2∈m ,n ,使得f x 1 ≤g x 2 ⇔f x 1 max ≤g x 2 max ;②对于任意的x 1∈a ,b ,总存在x 2∈m ,n ,使得f x 1 ≥g x 2 ⇔f x 1 min ≥g x 2 min ;③若存在x 1∈a ,b ,对于任意的x 2∈m ,n ,使得f x 1 ≤g x 2 ⇔f x 1 min ≤g x 2 min ;④若存在x 1∈a ,b ,对于任意的x 2∈m ,n ,使得f x 1 ≥g x 2 ⇔f x 1 max ≥g x 2 max ;⑤对于任意的x 1∈a ,b ,x 2∈m ,n 使得f x 1 ≤g x 2 ⇔f x 1 max ≤g x 2 min ;⑥对于任意的x 1∈a ,b ,x 2∈m ,n 使得f x 1 ≥g x 2 ⇔f x 1 min ≥g x 2 max ;⑦若存在x 1∈a ,b ,总存在x 2∈m ,n ,使得f x 1 ≤g x 2 ⇔f x 1 min ≤g x 2 max ⑧若存在x 1∈a ,b ,总存在x 2∈m ,n ,使得f x 1 ≥g x 2 ⇔f x 1 max ≥g x 2 min .【题型目录】题型一:利用导数研究恒成立问题题型二:利用导数研究存在性问题题型三:利用导数处理恒成立与有解问题【典型例题】题型一:利用导数研究恒成立问题【例1】(2022·福建省福安市第一中学高二阶段练习)对任意正实数x ,不等式x -ln x +1>a 恒成立,则a 的取值范围是( )A.a <1B.a <2C.a >1D.a >2【答案】B【详解】令f x =x -ln x +1,其中x >0,则a <f x min ,f x =1-1x =x -1x,当0<x <1时,f x <0,此时函数f x 单调递减,当x >1时,f x >0,此时函数f x 单调递增,所以,f x min =f 1 =2,∴a <2.故选:B .【例2】【2022年全国甲卷】已知函数f x =e xx−ln x +x −a .(1)若f x ≥0,求a 的取值范围;【答案】(1)(-∞,e +1]【解析】(1)f (x )的定义域为(0,+∞),f(x )=1x -1x2 e x -1x +1=1x 1-1x e x +1-1x =x -1x e x x +1 令f (x )=0,得x =1当x ∈(0,1),f (x )<0,f (x )单调递减,当x ∈(1,+∞),f (x )>0,f (x )单调递增f (x )≥f (1)=e +1-a ,若f (x )≥0,则e +1-a ≥0,即a ≤e +1,所以a 的取值范围为(-∞,e +1]【例3】已知函数f (x )=12x 2-(a +1)ln x -12(a ∈R ,a ≠0).(1)讨论函数的单调性;(2)若对任意的x ∈[1,+∞),都有f (x )≥0成立,求a 的取值范围.【答案】(1)答案见解析;(2)a ≤0.【解析】(1)求f 'x ,分别讨论a 不同范围下f 'x 的正负,分别求单调性;(2)由(1)所求的单调性,结合f 1 =0,分别求出a 的范围再求并集即可.【详解】解:(1)由已知定义域为0,+∞ ,f '(x )=x -a +1x =x 2-a +1 x 当a +1≤0,即a ≤-1时,f 'x >0恒成立,则f x 在0,+∞ 上单调递增;当a +1>0,即a >-1时,x =-a +1(舍)或x =a +1,所以f x 在0,a +1 上单调递减,在a +1,+∞ 上单调递增.所以a ≤-1时,f x 在0,+∞ 上单调递增;a >-1时,f x 在0,a +1 上单调递减,在a +1,+∞ 上单调递增.(2)由(1)可知,当a ≤-1时,f x 在1,+∞ 上单调递增,若f (x )≥0对任意的x ∈[1,+∞)恒成立,只需f (1)≥0,而f (1)=0恒成立,所以a ≤-1成立;当a >-1时,若a +1≤1,即-1<a ≤0,则f x 在1,+∞ 上单调递增,又f (1)=0,所以-1<a ≤0成立;若a >0,则f x 在1,a +1 上单调递减,在a +1,+∞ 上单调递增,又f (1)=0,所以∃x 0∈1,a +1 ,f (x 0)<f 1 =0,不满足f (x )≥0对任意的x ∈[1,+∞)恒成立.所以综上所述:a ≤0.【例4】已知函数f x =ln x -ax (a 是正常数).(1)当a =2时,求f x 的单调区间与极值;(2)若∀x >0,f x <0,求a 的取值范围;【答案】(1)f x 在0,12上单调递增,在12,+∞ 上单调递减,f x 的极大值是-ln2-1,无极小值;(2)1e,+∞ .【解析】(1)求出函数的导函数,解关于导函数的不等式即可求出函数的单调区间;(2)依题意可得ln x x max <a ,设g x =ln xx,利用导数研究函数的单调性,求出函数的最大值,即可得解;【详解】解:(1)当a =2时,f x =ln x -2x ,定义域为0,+∞ ,f x =1x -2=1-2xx,令f x >0,解得0<x <12,令f x <0,解得x >12,所以函数f x 在0,12 上单调递增,在12,+∞ 上单调递减,所以f x 的极大值是f 12=-ln2-1,无极小值.(2)因为∀x >0,f x <0,即ln x -ax <0恒成立,即ln xx max<a .设g x =ln x x ,可得g x =1-ln xx2,当0<x <e 时g x >0,当x >e 时g x <0,所以g x 在0,e 上单调递增,在e ,+∞ 上单调递减,所以g x max =g e =1e ,所以a >1e ,即a ∈1e ,+∞ .【例5】已知函数f x =xe x(1)求f x 的极值点;(2)若f x ≥ax 2对任意x >0恒成立,求a 的取值范围.【答案】(1)x =-1是f x 的极小值点,无极大值点;(2)a ≤e .【解析】(1)利用导数研究函数的极值点.(2)由题设知:a ≤e x x 在x >0上恒成立,构造g (x )=e xx 并应用导数研究单调性求最小值,即可求a的范围.【详解】(1)由题设,f x =e x (x +1),∴x <-1时,f x <0,f x 单调递减;x >-1时,f x >0,f x 单调递增减;∴x =-1是f x 的极小值点,无极大值点.(2)由题设,f x =xe x≥ax 2对∀x >0恒成立,即a ≤e x x在x >0上恒成立,令g (x )=e x x ,则g(x )=e x (x -1)x 2,∴0<x <1时,g (x )<0,g (x )递减;x >1时,g (x )>0,g (x )递增;∴g (x )≥g (1)=e ,故a ≤e .【题型专练】1.(2022·四川广安·模拟预测(文))不等式ln x -kx ≤0恒成立,则实数k 的取值范围是( )A.0,e B.-∞,eC.0,1eD.1e ,+∞【答案】D 【解析】由题可得k ≥ln x x 在区间(0,+∞)上恒成立,然后求函数f x =ln xxx >0 的最大值即得.【详解】由题可得k ≥ln xx 在区间(0,+∞)上恒成立,令f x =ln x x x >0 ,则f x =1-ln xx 2x >0 ,当x ∈0,e 时,f x >0,当x ∈e ,+∞ 时,f x <0,所以f x 的单调增区间为0,e ,单调减区间为e ,+∞ ;所以f x max =f e =1e, 所以k ≥1e.故选:D .2.(2022·北京·景山学校模拟预测)已知函数f x =x ln x +ax +2.(1)当a =0时,求f x 的极值;(2)若对任意的x ∈1,e 2 ,f x ≤0恒成立,求实数a 的取值范围.【答案】(1)极小值是f 1e =-1e+2,无极大值.(2)-2e 2-2,+∞【解析】(1)由题设可得f x =ln x +1,根据f x 的符号研究f x 的单调性,进而确定极值.(2)f x =x ln x +ax +2≤0对任意的x ∈1,e 2 恒成立,转化为:-a ≥2+x ln x x =2x+ln x 对任意的x ∈1,e 2 恒成立,令g x =2x+ln x ,通过求导求g x 的单调性进而求得g x 的最大值,即可求出实数a的取值范围.(1)当a=0时,f x =x ln x+2,f x 的定义域为0,+∞,f x =ln x+1=0,则x=1 e.令f x >0,则x∈1e,+∞,令f x <0,则x∈0,1e,所以f x 在0,1e上单调递减,在1e,+∞上单调递增.当x=1e时,f x 取得极小值且为f1e =1e ln1e+2=-1e+2,无极大值.(2)f x =x ln x+ax+2≤0对任意的x∈1,e2恒成立,则-a≥2+x ln xx=2x+ln x对任意的x∈1,e2恒成立,令g x =2x+ln x,g x =-2x2+1x=-2+xx2=0,所以x=2,则g x 在1,2上单调递减,在2,e2上单调递增,所以g1 =2,g e2 =2e2+2,所以g x max=g e2 =2e2+2,则-a≥2e2+2,则a≤-2e2-2.实数a的取值范围为:-2e2-2,+∞.3.(2022·新疆克拉玛依·三模(文))已知函数f x =x ln x,g x =-x2+ax-3a∈R.(1)求函数f(x)的单调递增区间;(2)若对任意x∈0,+∞,不等式f x ≥12g x 恒成立,求a的取值范围.【答案】(1)1e,+∞,(2)-∞,4【解析】(1)求函数f(x)的单调递增区间,即解不等式f (x)>0;(2)参变分离得a≤2ln x+x+3x,即求h x =2ln x+x+3x x∈0,+∞的最小值.(1)f(x)=x ln x定义域为(0,+∞),f (x)=ln x+1f (x)>0即ln x+1>0解得x>1e,所以f(x)在1e,+∞单调递增(2)对任意x∈0,+∞,不等式f x ≥12g x 恒成立,即x ln x≥12-x2+ax-3恒成立,分离参数得a≤2ln x+x+3x.令h x =2ln x+x+3x x∈0,+∞,则h x =x+3x-1x2.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.所以h x min=h1 =4,即a≤4,故a的取值范围是-∞,4.4.(2022·内蒙古赤峰·三模(文))已知函数f x =x ln x+1.(1)求f x 的最小值;(2)若f x ≥−x2+m+1x−2恒成立,求实数m的取值范围.【答案】(1)f(x)min=-1 e2(2)-∞,3【解析】(1)求出函数的导数,利用导数求函数在定义域上的最值即可;(2)由原不等式恒成立分离参数后得m≤ln x+x+2x,构造函数h x =ln x+x+2x,利用导数求最小值即可.(1)由已知得f x =ln x+2,令f x =0,得x=1 e2.当x∈0,1 e2时,f x <0,f x 在0,1e2上单调递减;当x∈1e2,+∞时,f x ≥0,f x 在1e2,+∞上单调递增.故f(x)min=f1e2=-1e2.(2)f x ≥−x2+m+1x−2,即mx≤x ln x+x2+2,因为x>0,所以m≤ln x+x+2x在0,+∞上恒成立.令h x =ln x+x+2x,则m≤h(x)min,h x =1x+1-2x2=x+2x-1x2,令h x =0,得x=1或x=-2(舍去).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.故h(x)min=h1 =3,所以m≤3,即实数m的取值范围为-∞,3.5.【2020年新高考1卷(山东卷)】已知函数f(x)=ae x-1-ln x+ln a.(1)当a=e时,求曲线y=f x 在点1,f1处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积;(2)若不等式f x ≥1恒成立,求a的取值范围.【答案】(1)2e-1(2)[1,+∞)【解析】(1)利用导数的几何意义求出在点1,f1切线方程,即可得到坐标轴交点坐标,最后根据三角形面积公式得结果;(2)方法一:利用导数研究函数f x 的单调性,当a =1时,由f 1 =0得f x min =f 1 =1,符合题意;当a >1时,可证f 1af (1)<0,从而f x 存在零点x 0>0,使得f (x 0)=ae x 0-1-1x 0=0,得到f (x )min ,利用零点的条件,结合指数对数的运算化简后,利用基本不等式可以证得f x ≥1恒成立;当0<a <1时,研究f 1 .即可得到不符合题意.综合可得a 的取值范围.【详解】(1)∵f (x )=e x -ln x +1,∴f (x )=e x -1x,∴k =f (1)=e -1.∵f (1)=e +1,∴切点坐标为(1,1+e ),∴函数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,∴切线与坐标轴交点坐标分别为(0,2),-2e -1,0,∴所求三角形面积为12×2×-2e -1 =2e -1.(2)[方法一]:通性通法∵f (x )=ae x -1-ln x +ln a ,∴f (x )=ae x -1-1x,且a >0.设g (x )=f ′(x ),则g ′(x )=ae x -1+1x 2>0,∴g (x )在(0,+∞)上单调递增,即f ′(x )在(0,+∞)上单调递增,当a =1时,f (1)=0,∴f x min =f 1 =1,∴f x ≥1成立.当a >1时,1a <1 ,∴e 1a -1<1,∴f 1af (1)=a e 1a -1-1 (a -1)<0,∴存在唯一x 0>0,使得f (x 0)=ae x 0-1-1x 0=0,且当x ∈(0,x 0)时f (x )<0,当x ∈(x 0,+∞)时f (x )>0,∴ae x 0-1=1x 0,∴ln a +x 0-1=-ln x 0,因此f (x )min =f (x 0)=ae x 0-1-ln x 0+ln a =1x 0+ln a +x 0-1+ln a ≥2ln a -1+21x 0⋅x 0=2ln a +1>1,∴f x >1,∴f x ≥1恒成立;当0<a <1时, f (1)=a +ln a <a <1,∴f (1)<1,f (x )≥1不是恒成立.综上所述,实数a 的取值范围是[1,+∞).[方法二]【最优解】:同构由f (x )≥1得ae x -1-ln x +ln a ≥1,即e ln a +x -1+ln a +x -1≥ln x +x ,而ln x +x =e ln x +ln x ,所以e ln a +x -1+ln a +x -1≥e ln x +ln x .令h (m )=e m +m ,则h (m )=e m +1>0,所以h (m )在R 上单调递增.由e ln a +x -1+ln a +x -1≥e ln x +ln x ,可知h (ln a +x -1)≥h (ln x ),所以ln a +x -1≥ln x ,所以ln a ≥(ln x -x +1)max .令F(x)=ln x-x+1,则F (x)=1x-1=1-xx.所以当x∈(0,1)时,F (x)>0,F(x)单调递增;当x∈(1,+∞)时,F (x)<0,F(x)单调递减.所以[F(x)]max=F(1)=0,则ln a≥0,即a≥1.所以a的取值范围为a≥1.[方法三]:换元同构由题意知a>0,x>0,令ae x-1=t,所以ln a+x-1=ln t,所以ln a=ln t-x+1.于是f(x)=ae x-1-ln x+ln a=t-ln x+ln t-x+1.由于f(x)≥1,t-ln x+ln t-x+1≥1⇔t+ln t≥x+ln x,而y=x+ln x在x∈(0,+∞)时为增函数,故t≥x,即ae x-1≥x,分离参数后有a≥xe x-1.令g(x)=xe x-1,所以g(x)=e x-1-xe x-1e2x-2=e x-1(1-x)e2x-2.当0<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.所以当x=1时,g(x)=xe x-1取得最大值为g(1)=1.所以a≥1.[方法四]:因为定义域为(0,+∞),且f(x)≥1,所以f(1)≥1,即a+ln a≥1.令S(a)=a+ln a,则S (a)=1+1a>0,所以S(a)在区间(0,+∞)内单调递增.因为S(1)=1,所以a≥1时,有S(a)≥S(1),即a+ln a≥1.下面证明当a≥1时,f(x)≥1恒成立.令T(a)=ae x-1-ln x+ln a,只需证当a≥1时,T(a)≥1恒成立.因为T (a)=e x-1+1a>0,所以T(a)在区间[1,+∞)内单调递增,则[T(a)]min=T(1)=e x-1-ln x.因此要证明a≥1时,T(a)≥1恒成立,只需证明[T(a)]min=e x-1-ln x≥1即可.由e x≥x+1,ln x≤x-1,得e x-1≥x,-ln x≥1-x.上面两个不等式两边相加可得e x-1-ln x≥1,故a≥1时,f(x)≥1恒成立.当0<a<1时,因为f(1)=a+ln a<1,显然不满足f(x)≥1恒成立.所以a的取值范围为a≥1.【整体点评】(2)方法一:利用导数判断函数f x 的单调性,求出其最小值,由f min≥0即可求出,解法虽稍麻烦,但是此类题,也是本题的通性通法;方法二:利用同构思想将原不等式化成e ln a+x-1+ln a+x-1≥e ln x+ln x,再根据函数h(m)=e m+m 的单调性以及分离参数法即可求出,是本题的最优解;方法三:通过先换元,令ae x-1=t,再同构,可将原不等式化成t+ln t≥x+ln x,再根据函数y=x+ln x的单调性以及分离参数法求出;方法四:由特殊到一般,利用f(1)≥1可得a的取值范围,再进行充分性证明即可.题型二:利用导数处理存在性问题【例1】(2022·河北秦皇岛·三模)函数f x =x3-3x2+3-a,若存在x0∈-1,1,使得f x0>0,则实数a的取值范围为( )A.-∞,-1B.-∞,1C.-1,3D.-∞,3【答案】D【分析】根据题意,将问题转化为求解函数f x 的最大值问题,先通过导数方法求出函数f x 的最大值,进而求出答案.【详解】因为f x =x3-3x2+3-a,所以f x =3x2-6x=3x x-2,x∈-1,1.由题意,只需f (x)max>0.当x∈[-1,0)时,f x >0,当x∈(0,1]时,f x <0,所以f x 在[-1,0)上单调递增,在(0,1]上单调递减,所以f(x)max=f0 =3-a>0,故实数a的取值范围为-∞,3.故选:D.【例2】已知函数f x =ax3+bx2+6x+c,当x=-1时,f x 的极小值为-5,当x=2时,f x 有极大值.(1)求函数f x ;(2)存在x0∈1,3,使得f x0≤t2-2t成立,求实数t的取值范围.【答案】(1)f x =-x3+32x2+6x-32;(2)(-∞,-1]∪[3,+∞).【解析】(1)求导后,根据f -1=f 2 =0和f-1=-5,解得a,b,c即可得解;(2)转化为f x min≤t2-2t,再利用导数求出函数f(x)在1,3上的最小值,然后解不等式t2-2t≥3可得结果.(1)∵f x =3ax2+2bx+6,由f -1=f 2 =0,得3a-2b+6=0且12a+4b+6=0,解得a=-1,b=3 2,又f-1=-5,∴c=-3 2,经检验a=-1,b=32时,f x =-x3+32x2+6x-32满足题意,∴f x =-x3+32x2+6x-32;(2)存在x0∈1,3,使得f x0≤t2-2t,等价于f x min≤t2-2t,∵f x =-3x2+3x+6=-3x-2x+1,当x∈[1,2)时,f (x)>0,当x∈(2,3]时,f (x)<0,∴f x 在(2,3]上递减,在[1,2)上递增,又f1 =5,f3 =3,∴f x 在1,3上的最小值为f3 =3,∴t2-2t≥3,解得t≤-1或3≤t,所以t的取值范围是(-∞,-1]∪[3,+∞).【例3】(2022·辽宁·高二阶段练习)已知a>0,若在(1,+∞)上存在x使得不等式e x-x≤x a-a ln x成立,则a的最小值为______.【答案】e【分析】将原式化为e x-ln e x≤x a-ln x a,构造函数g(t)=t-ln t(t>1),求导得函数g(t)在(1,+∞)上单调递增,即得e x≤x a,两边取对数分离参数a,构造函数h(x)=xln x(x>1),利用导数求解函数h(x)的最小值即可.【详解】解:不等式e x-x≤x a-a ln x成立,即e x-ln e x≤x a-ln x a成立,因为x∈(1,+∞),a>0,所以e x>1,x a>1,令g(t)=t-ln t(t>1),则e x-ln e x≤x a-ln x a⇒g(e x)≤g(x a),因为g (t)=1-1t>0,所以g(t)在(1,+∞)上单调递增,所以e x≤x a,即x≤a ln x(x>1),因为在(1,+∞)上存在x使得不等式e x-x≤x a-a ln x成立,所以a≥xln xmin,令h(x)=xln x(x>1),则h (x)=ln x-1ln2x,故当x=e时,h(x)取得最小值h(e)=eln e=e.所以a≥e,即a的最小值为e.故答案为:e.【题型专练】1.已知函数f x =x2+2a+2ln x.(1)当a=-5时,求f x 的单调区间;(2)若存在x∈2,e,使得f x -x2>2x+2a+4x成立,求实数a的取值范围.【答案】(1)单调递减区间为0,2,单调递增区间为2,+∞;(2)e2-e+2e-1,+∞ .【解析】(1)当a=-5时,f x =x2-8ln x,得出f x 的定义域并对f x 进行求导,利用导数研究函数的单调性,即可得出f x 的单调区间;(2)将题意等价于2x +2a +4x -2a +2 ln x <0在2,e 内有解,设h x =2x +2a +4x-2a +2 ln x ,即在2,e 上,函数h x min <0,对h x 进行求导,令hx =0,得出x =a +2,分类讨论a +2与区间2,e 的关系,并利用导数研究函数h x 的单调和最小值,结合h x min <0,从而得出实数a 的取值范围.(1)解:当a =-5时,f x =x 2-8ln x ,可知f x 的定义域为0,+∞ ,则fx =2x -8x =2x 2-8x,x >0,可知当x ∈0,2 时,f x <0;当x ∈2,+∞ 时,f x >0;所以f x 的单调递减区间为0,2 ,单调递增区间为2,+∞ .(2)解:由题可知,存在x ∈2,e ,使得f x -x 2>2x +2a +4x成立,等价于2x +2a +4x-2a +2 ln x <0在2,e 内有解,可设h x =2x +2a +4x -2a +2 ln x ,即在2,e 上,函数h x min <0,∴hx =2-2a +4x 2-2a +2x=2x 2-2a +2 x -2a +4 x 2=2x +1 x -a +2 x 2,令h x =0,即x +1 x -a +2 =0,解得:x =a +2或x =-1(舍去),当a +2≥e ,即a ≥e -2时,h x <0,h x 在2,e 上单调递减,∴h x min =h e =2e +2a +4e -2a -2<0,得a >e 2-e +2e -1,又∵e 2-e +2e -1>e -2,所以a >e 2-e +2e -1;当a +2≤2时,即a ≤0时,h x >0,h x 在2,e 上单调递增,∴h x min =h 2 =6+a -2a +2 ln2<0,得a >6-ln4ln4-1>0,不合题意;当2<a +2<e ,即0<a <e -2时,则h x 在2,a +2 上单调递减,在a +2,e 上单调递增,∴h x min =h a +2 =2a +6-2a +2 ln a +2 ,∵ln2<ln a +2 <ln e =1,∴2a +2 ln2<2a +2 ln 2a +2 <2a +2,∴h a +2 =2a +6-2a +2 ln a +2 >2a +6-2a -2=4,即h x min >4,不符合题意;综上得,实数a 的取值范围为e 2-e +2e -1,+∞ .【点睛】思路点睛:本题考查利用导数研究函数的单调性,以及利用导数解决不等式成立的综合问题:(1)利用导数解决单调区间问题,应先确定函数的定义域,否则,写出的单调区间易出错;利用导数解决含有参数的单调性问题,要注意分类讨论和化归思想的应用;(2)利用导数解决不等式的综合问题的一般步骤是:构造新函数,利用导数研究的单调区间和最值,再进行相应证明.2.(2022·河北深州市中学高三阶段练习)已知函数f x =ln x-2ax+1.(1)若x=1是f x 的极值点,确定a的值;(2)若存在x>0,使得f x ≥0,求实数a的取值范围.【答案】(1)a=12,(2)-∞,12【分析】(1)由已知可得出f 1 =0,求出a的值,然后利用导数分析函数f x 的单调性,结合极值点的定义检验即可;(2)由参变量分离法可得出2a≤ln x+1x,利用导数求出函数g x =ln x+1x的最大值,即可得出实数a的取值范围.(1)解:因为f x =ln x-2ax+1,该函数的定义域为0,+∞,则f x =1x-2a,由已知可得f 1 =1-2a=0,可得a=12,此时f x =1x-1=1-xx,列表如下:x0,111,+∞f x +0-f x 增极大值减所以,函数f x 在x=1处取得极大值,合乎题意,故a=1 2.(2)解:存在x>0,使得f x =ln x-2ax+1≥0可得2a≤ln x+1x,构造函数g x =ln x+1x,其中x>0,则g x =-ln xx2,当0<x<1时,g x >0,此时函数g x 单调递增,当x>1时,g x <0,此时函数g x 单调递减,则g x max=g1 =1,所以,2a≤1,解得a≤12,因此,实数a的取值范围是-∞,12.3.已知函数f x =ln x x,设f x 在点1,0处的切线为m(1)求直线m的方程;(2)求证:除切点1,0之外,函数f x 的图像在直线m的下方;(3)若存在x∈1,+∞,使得不等式f x >a x-1成立,求实数a的取值范围【答案】(1)y=x-1;(2)见详解;(3)(-∞,1).【解析】(1)求导得f (x)=1-ln xx2,由导数的几何意义k切=f′(1),进而可得答案.(2)设函数h(x)=f(x)-(x-1)=ln x x-x+1,求导得h′(x),分析h(x)的单调性,最值,进而可得f (x)-(x-1)≤0,则除切点(1,0)之外,函数f(x)的图象在直线的下方.(3)若存在x∈(1,+∞),使得不等式a<ln xx(x-1)成立,令g(x)=ln xx(x-1),x>1,只需a<g(x)max.【详解】(1)f (x)=1x⋅x-ln xx2=1-ln xx2,由导数的几何意义k切=f′(1)=1,所以直线m的方程为y=x-1.(2)证明:设函数h(x)=f(x)-(x-1)=ln x x-x+1,h (x)=1-ln xx2-1=1-ln x-x2x2 ,函数定义域为(0,+∞),令p(x)=1-ln x-x2,x>0,p′(x)=-1x-2x<0,所以p(x)在(0,+∞)上单调递减,又p(1)=0,所以在(0,1)上,p(x)>0,h′(x)>0,h(x)单调递增,在(1,+∞)上,p(x)<0,h′(x)<0,h(x)单调递减,所以h(x)max=h(1)=0,所以h(x)≤h(1)=0,所以f(x)-(x-1)≤0,若除切点(1,0)之外,f(x)-(x-1)<0,所以除切点(1,0)之外,函数f(x)的图象在直线的下方.(3)若存在x∈(1,+∞),使得不等式f(x)>a(x-1)成立,则若存在x∈(1,+∞),使得不等式f(x)x-1>a成立,即若存在x∈(1,+∞),使得不等式a<ln xx(x-1)成立,令g(x)=ln xx(x-1),x>1,g′(x)=1x⋅x(x-1)-(2x-1)ln xx2(x-1)2=x-1-(2x-1)ln xx2(x-1)2 ,令s(x)=x-1-(2x-1)ln x,x>1s′(x)=1-2ln x-(2x-1)•1x=x-2x ln x-2x+1x=-x-2x ln x+1x,令q(x)=-x-2x ln x+1,x>1q′(x)=-1-2ln x-2=-3-2ln x<0,所以在(1,+∞)上,q(x)单调递减,又q(1)=0,所以在(1,+∞)上,q(x)<0,s′(x)<0,s(x)单调递减,所以s(x)≤s(1)=0,即g′(x)≤0,g(x)单调递减,又limx→1ln xx(x-1)=limx→11x2x-1=1,所以a<1,所以a的取值范围为(-∞,1).4.已知函数f x =x ln x-ax+1.(1)若f x 在点A(1,f(1))处的切线斜率为-2.①求实数a的值;②求f x 的单调区间和极值.(2)若存在x0∈(0,+∞),使得f x0<0成立,求a的取值范围.【答案】(1)①a=3;②减区间为(0,e2),增区间为(e2,+∞),极小值为1-e2,无极大值;(2)(1,+∞).【解析】(1)求得函数的导数f x =ln x+1-a,①根据题意得到f x =-2,即可求得a的值;②由①知f x =ln x-2,x>0,结合导数的符号,以及极值的概念与计算,即可求解;(2)设g x =ln x+1x,根据存在x0∈(0,+∞),使得f x0<0成立,得到a>g x min成立,结合导数求得函数g x 的单调性与最小值,即可求解.【详解】(1)由题意,函数f x =x ln x-ax+1的定义域为(0,+∞),且f x =ln x+1-a,①因为f x 在点A(1,f(1))处的切线斜率为-2,可得f x =1-a=-2,解得a=3.②由①得f x =ln x-2,x>0,令f x >0,即ln x-2>0,解得x>e2;令f x <0,即ln x-2<0,解得0<x<e2,所以函数f x 在(0,e2)上单调递减,在(e2,+∞)上单调递增,当x=e2时,函数f x 取得极小值,极小值为f e2=1-e2,无极大值,综上可得,函数f x 的减区间为(0,e2),增区间为(e2,+∞),极小值为1-e2,无极大值.(2)因为f x =x ln x-ax+1,由f x0<0,即x0ln x0-ax0+1<0,即a>x0ln x0+1x0=ln x0+1x0,设g x =ln x+1x,x>0根据题意知存在x0∈(0,+∞),使得f x0<0成立,即a>g x min成立,由g x =ln x+1x,x>0,可得g x =1x-1x2=x-1x2,当0<x<1时,g x <0,g x 单调递减;当x>1时,g x >0,g x 单调递增,所以当x=1时,函数g x 取得最小值,最小值为g1 =1,所以a>1,即实数a的取值范围是(1,+∞).5.已知函数f(x)=ln x+ax(a∈R).(1)当a=1时,求曲线y=f(x)在x=1处的切线方程;(2)求函数f(x)的单调区间;(3)若存在x0,使得f x0>0,求a的取值范围.【答案】(1)2x-y-1=0;(2)a≥0时,f x 在0,+∞单增;a<0,f x 在0,-1 a单增,在-1a,+∞单减;(3)a>-1e.【解析】(1)求出函数导数,将切线横坐标代入得到斜率,再求出切点纵坐标,最后写出切线方程;(2)求导后,通分,分a≥0,a<0两种情况讨论得到单调区间;(3)当a≥0时,代特值验证即可,当a<0时,函数最大值大于0,解出即可.【详解】由题意,f(1)=1,f x =1x+1,所以f 1 =2,所以切线方程为:y-1=2x-1⇒2x-y-1=0.(2)x>0,f (x)=1x+a=ax+1x,若a≥0,则f (x)>0,f x 在0,+∞单增;若a<0,则x∈0,-1 a时,f x >0,f x 单增;x∈-1a,+∞时,f x <0,f x 单减.(3)由(2),若a≥0,则f(2)=ln2+2a>0,满足题意;若a<0,f x max=f-1 a=ln-1a-1>0⇒a>-1e,则-1e<a<0,综上:a>-1 e.题型三:利用导数处理恒成立与有解问题【例1】(2022·福建省福安市第一中学高三阶段练习)设函数f x =x -1 e x -e ,g x =e x -ax -1,其中a ∈R .若对∀x 2∈0,+∞ ,都∃x 1∈R ,使得不等式f x 1 ≤g x 2 成立,则a 的最大值为( )A.0 B.1eC.1D.e【答案】C【分析】由题意易知f x ≥0恒成立,则可等价为对∀x 2∈0,+∞ ,g x 2 ≥0恒成立,利用参变分离,可变形为a ≤e x -1x ,(x >0)恒成立,易证e x -1x >1,(x >0),则可得a ≤1,即可选出答案.【详解】对∀x 2∈0,+∞ ,都∃x 1∈R ,使得不等式f x 1 ≤g x 2 成立,等价于f x 1 min ≤g x 2 min ,当x <1时,x -1<0,e x -e <0,所以f x >0,当x ≥1时,x -1≥0,e x -e ≥0,所以f x ≥0,所以f x ≥0恒成立,当且仅当x =1时,f (x )min =0,所以对∀x 2∈0,+∞ ,g x 2 ≥0恒成立,即e x -ax -1≥0,当x =0,e x -ax -1=0≥0成立,当x >0时,e x-ax -1≥0⇒a ≤e x -1x恒成立.记h (x )=e x -x -1,x >0,因为h (x )=e x -1>0恒成立,所以h (x )在(0,+∞)上单调递增,且h (0)=0,所以h (x )=e x-x -1>0恒成立,即e x-1>x ⇒e x -1x>1,(x >0)所以a ≤1.所以a 的最大值为1.故选:C .【点睛】本题考查导数在不等式的恒成立与有解问题的应用,属于难题,此类问题可按如下规则转化:一般地,已知函数y =f (x ),x ∈a ,b ,y =g (x ),x ∈c ,d(1)若∀x 1∈a ,b ,∀x 2∈c ,d ,有f (x 1)<g (x 2)成立,故f (x 1)max <g (x 2)min ;(2)若∀x 1∈a ,b ,∃x 2∈c ,d ,有f (x 1)<g (x 2)成立,故f (x 1)max <g (x 2)max ;(3)若∃x 1∈a ,b ,∃x 2∈c ,d ,有f (x 1)<g (x 2)成立,故f (x 1)min <g (x 2)max ;(4)若∃x 1∈a ,b ,∀x 2∈c ,d ,有f (x 1)<g (x 2)成立,故f (x 1)min <g (x 2)min ;(5)若∀x 1∈a ,b ,∃x 2∈c ,d ,有f (x 1)=g (x 2),则f (x )的值域是g (x )值域的子集.【例2】已知函数f (x )=ax +ln x (a ∈R ),g (x )=x 2-2x +2.(1)当a =-12时,求函数f (x )在区间[1,e ]上的最大值和最小值;(2)若对任意的x 1∈[-1,2],均存在x 2∈(0,+∞),使得g x 1 <f x 2 ,求a 的取值范围.【答案】(1)最大值为ln2-1,最小值为-12;(2)-1e 6,+∞ .【解析】(1)利用导数研究f (x )的区间单调性,进而确定端点值和极值,比较它们的大小,即可得最值;(2)将问题转化为x 1∈[-1,2]、x 2∈(0,+∞)上g (x 1)max <f (x 2)max ,利用二次函数性质及导数求函数最值,即可得结果.(1)由题设f (x )=ln x -x 2,则f (x )=2-x2x,所以在[1,2)上f (x )>0,f (x )递增,在(2,e ]上f (x )<0,f (x )递减,则f (1)=-12<f (e )=1-e2,极大值f (2)=ln2-1,综上,f (x )最大值为ln2-1,最小值为-12.(2)由g (x )=x 2-2x +2=(x -1)2+1在x ∈[-1,2]上g (x )max =g (-1)=5,根据题意,只需g (x )max <f (x )max 即可,由f (x )=a +1x且x ∈(0,+∞),当a ≥0时,f (x )>0,此时f (x )递增且值域为R ,所以满足题设;当a <0时,0,-1a 上f (x )>0,f (x )递增;-1a ,+∞ 上f (x )<0,f (x )递减;所以f (x )max =f -1a =-1-ln (-a ),此时-1-ln (-a )>5,可得a >-1e 6,综上,a 的取值范围-1e 6,+∞ .【点睛】关键点点睛:第二问,将问题转化为x 1∈[-1,2]、x 2∈(0,+∞)上g (x 1)max <f (x 2)max 求参数范围.【例3】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.【答案】(1)当x ∈0,π 时,函数f (x )的单调递增区间为0,π2 ,函数f (x )的单调递减区间为π2,π ;(2)12,+∞.【解析】(1)首先对函数求导,根据x 的取值情况判断f x 的正负情况,进而得到f x 的增减情况;(2)对任意x 1∈-π,π ,存在x 2∈[0,1],使得h (x 1)≤g (x 2)成立,等价于h (x )max ≤g (x )max ,然后对a 进行讨论,分别求函数的最值,进而得到结论.(1)因为f (x )=x sin x +cos x ,所以f (x )=sin x +x cos x -sin x =x cos x .当x ∈0,π 时,f (x )与f (x )的变化情况如表所示:x 0,π2 π2π2,π f (x )+-f (x )单调递增π2单调递减所以当x ∈0,π 时,函数f (x )的单调递增区间为0,π2,函数f (x )的单调递减区间为π2,π.(2)当x ∈-π,π 时,f (-x )=f (x ),所以函数f (x )为偶函数.所以当x ∈-π,π 时,函数f (x )的单调递增区间为-π,-π2 ,0,π2,函数f (x )的单调递减区间为-π2,0 ,π2,π ,所以函数f (x )的最大值为f -π2 =f π2 =π2.设h x =12πf x ,则当x ∈-π,π 时,h x max =12π⋅π2=14.对任意x 1∈-π,π ,存在x 2∈[0,1],使得h (x 1)≤g (x 2)成立,等价于h (x )max ≤g (x )max .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.当0<a <1时,函数g (x )在区间[0,1]上的最大值为g (a )=a 2,则a 2≥14,解得a ≥12或a ≤-12,所以12≤a <1.当a ≥1时,函数g (x )在区间[0,1]上的最大值为g (1)=2a -1,则2a -1≥14,解得a ≥58,所以a ≥1.综上所述,a 的取值范围是12,+∞.【例4】(2022·黑龙江·哈尔滨三中高二期末)已知函数f x =ln xx ,g (x )=ln (x +1)+2ax 2,若∀x 1∈1,e 2,∃x 2∈0,1 使得f (x 1)>g (x 2)成立,则实数a 的取值范围是( )A.-∞,-ln22B.-∞,-ln22C.-∞,-1eD.-∞,e -ln22【答案】A【分析】将问题转化为∃x ∈0,1 使得f (x )min >g (x )成立,通过求得导数和单调性,可得最值,再根据不等式成立,结合参数分离可得a 的范围.【详解】∀x 1∈1,e 2 ,∃x 2∈0,1 使得f (x 1)>g (x 2)成立,等价为∃x ∈0,1 使得f (x )min >g (x )成立,由f x =ln x x 得f x =1-ln xx2,当x ∈0,e 时,f x >0,此时f x 单调递增,当x ∈e ,+∞ 时,f x <0,此时f x 单调递减,f 1 =0,f e 2 =2e 2,故f x min =f 1 =0ln (x +1)+2ax 2<0在x ∈0,1 成立,当0<x <1时,-2a >ln (x +1)x 2min ,设h (x )=ln (x +1)x 2,0<x <1 ,则h (x )=1-1x +1-2ln (x +1)x 3,由m x =1-1x +1-2ln (x +1),得m x =1(x +1)2-2x +1=-1-2x(x +1)2<0,所以m x =1-1x +1-2ln (x +1)在0,1 递减,所以1-1x +1-2ln (x +1)<m 0 =0,则h (x )在0,1 递减,所以h (x )>h 1 =ln2,则-2a >ln2,所以a <-ln22.故选:A【例5】(2023·全国·高三专题练习)已知函数f x =x 3-34x +32,0≤x ≤122x +12,12<x ≤1,g x =e x -ax a ∈R ,若存在x 1,x 2∈0,1 ,使得f x 1 =g x 2 成立,则实数a 的取值范围是( )A.-∞,1 B.-∞,e -2C.-∞,e -54D.-∞,e【答案】C【分析】根据题意可得f x 的值域与 g x =e x -ax 的值域有交集即可,先求导分析f x 的值域,再求导分情况讨论g x =e x -ax 的单调性与值域,结合解集区间的端点关系列式求解即可【详解】①当0≤x ≤12时,f x =x 3-34x +32,则f x =3x 2-34=3x 2-14 ≤0在0,12上恒成立,。

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。

第10讲 恒成立能成立3种常见题型(解析版)-2024高考数学常考题型

第10讲 恒成立能成立3种常见题型(解析版)-2024高考数学常考题型

第10讲恒成立能成立3种常见题型【考点分析】考点一:恒成立问题若函数()f x 在区间D 上存在最小值()min f x 和最大值()max f x ,则不等式()f x a >在区间D 上恒成立()min f x a ⇔>;不等式()f x a ≥在区间D 上恒成立()min f x a ⇔≥;不等式()f x b <在区间D 上恒成立()max f x b ⇔<;不等式()f x b ≤在区间D 上恒成立()max f x b ⇔≤;考点二:存在性问题若函数()f x 在区间D上存在最小值()min f x 和最大值()max f x ,即()[],f x m n ∈,则对不等式有解问题有以下结论:不等式()a f x <在区间D 上有解()max a f x ⇔<;不等式()a f x ≤在区间D 上有解()max a f x ⇔≤;不等式()a f x >在区间D 上有解()min a f x ⇔>;不等式()a f x ≥在区间D 上有解()min a f x ⇔≥;考点三:双变量问题①对于任意的[]1,x a b ∈[]2m,x n ∈,使得()()()()1212max max f x g x f x g x ≤⇔≤;②对于任意的[]1,x a b ∈,总存在[]2m,x n ∈,使得()()()()1212min min f x g x f x g x ≥⇔≥;③若存在[]1,x a b ∈,对于任意的[]2m,x n ∈,使得()()()()1212min min f x g x f x g x ≤⇔≤;④若存在[]1,x a b ∈,对于任意的[]2m,x n ∈,使得()()()()1212max max f x g x f x g x ≥⇔≥;⑤对于任意的[]1,x a b ∈,[]2m,x n ∈使得()()()()1212max min f x g x f x g x ≤⇔≤;⑥对于任意的[]1,x a b ∈,[]2m,x n ∈使得()()()()1212min max f x g x f x g x ≥⇔≥;⑦若存在[]1,x a b ∈,总存在[]2m,x n ∈,使得()()()()1212min max f x g x f x g x ≤⇔≤⑧若存在[]1,x a b ∈,总存在[]2m,x n ∈,使得()()()()1212max min f x g x f x g x ≥⇔≥.【题型目录】题型一:利用导数研究恒成立问题题型二:利用导数研究存在性问题题型三:利用导数处理恒成立与有解问题【典型例题】题型一:利用导数研究恒成立问题【例1】(2022·福建省福安市第一中学高二阶段练习)对任意正实数x ,不等式ln 1x x a -+>恒成立,则a 的取值范围是()A .1a <B .2a <C .1a >D .2a >【答案】B【详解】令()ln 1f x x x =-+,其中0x >,则()min a f x <,()111x f x x x-'=-=,当01x <<时,()0f x '<,此时函数()f x 单调递减,当1x >时,()0f x '>,此时函数()f x 单调递增,所以,()()min 12f x f ==,2a ∴<.故选:B.【例2】【2022年全国甲卷】已知函数()a x x xe xf x-+-=ln .(1)若≥0,求a 的取值范围;【答案】(1)(−∞,+1]【解析】(1)op 的定义域为(0,+∞),'(p =(1−12)e −1+1=1(11)e +(1−1)=K1(e+1)令op =0,得=1当∈(0,1),'(p <0,op 单调递减,当∈(1,+∞),'(p >0,op 单调递增o )≥o1)=e +1−,若op ≥0,则e +1−≥0,即≤e +1,所以的取值范围为(−∞,+1]【例3】已知函数211()(1)ln (,0)22f x x a x a a =-+-∈≠R .(1)讨论函数的单调性;(2)若对任意的[1,)x ∈+∞,都有()0f x ≥成立,求a 的取值范围.【答案】(1)答案见解析;(2)0a ≤.【解析】【分析】(1)求()'f x ,分别讨论a 不同范围下()'f x 的正负,分别求单调性;(2)由(1)所求的单调性,结合()10f =,分别求出a 的范围再求并集即可.【详解】解:(1)由已知定义域为()0,∞+,()211'()x a a f x x x x-++=-=当10a +≤,即1a ≤-时,()'0f x >恒成立,则()f x 在()0,∞+上单调递增;当10a +>,即1a >-时,x =或x =所以()f x在(上单调递减,在)+∞上单调递增.所以1a ≤-时,()f x 在()0,∞+上单调递增;1a >-时,()f x在(上单调递减,在)+∞上单调递增.(2)由(1)可知,当1a ≤-时,()f x 在()1,+∞上单调递增,若()0f x ≥对任意的[1,)x ∈+∞恒成立,只需(1)0f ≥,而(1)0f =恒成立,所以1a ≤-成立;当1a >-1≤,即10a -<≤,则()f x 在()1,+∞上单调递增,又(1)0f =,所以10a -<≤成立;若0a >,则()f x在(上单调递减,在)+∞上单调递增,又(1)0f =,所以(0x ∃∈,()0()10f x f <=,不满足()0f x ≥对任意的[1,)x ∈+∞恒成立.所以综上所述:0a ≤.【例4】已知函数()ln f x x ax =-(a 是正常数).(1)当2a =时,求()f x 的单调区间与极值;(2)若0x ∀>,()0f x <,求a 的取值范围;【答案】(1)()f x 在10,2⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递增,在1,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递减,()f x 的极大值是ln 21--,无极小值;(2)1,e ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭.【解析】【分析】(1)求出函数的导函数,解关于导函数的不等式即可求出函数的单调区间;(2)依题意可得maxln x a x ⎛⎫< ⎪⎝⎭,设()ln xg x x =,利用导数研究函数的单调性,求出函数的最大值,即可得解;【详解】解:(1)当2a =时,()ln 2f x x x =-,定义域为()0,∞+,()1122x f x x x-'=-=,令()0f x '>,解得102x <<,令()0f x '<,解得12x >,所以函数()f x 在10,2⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递增,在1,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递减,所以()f x 的极大值是1ln 212f ⎛⎫=-- ⎪⎝⎭,无极小值.(2)因为0x ∀>,()0f x <,即ln 0x ax -<恒成立,即maxln x a x ⎛⎫< ⎪⎝⎭.设()ln x g x x =,可得()21ln xg x x -'=,当0x e <<时()0g x '>,当x e >时()0g x '<,所以()g x 在()0,e 上单调递增,在(),e +∞上单调递减,所以()()max 1e e g x g ==,所以1a e >,即1,a e ⎛⎫∈+∞ ⎪⎝⎭.【例5】已知函数()xf x xe=(1)求()f x 的极值点;(2)若()2f x ax ≥对任意0x >恒成立,求a 的取值范围.【答案】(1)1x =-是()f x 的极小值点,无极大值点;(2)a e ≤.【解析】【分析】(1)利用导数研究函数的极值点.(2)由题设知:xe a x≤在0x >上恒成立,构造()x e g x x =并应用导数研究单调性求最小值,即可求a 的范围.【详解】(1)由题设,()(1)xf x e x '=+,∴1x <-时,()0<'x f ,()f x 单调递减;1x >-时,()0>'x f ,()f x 单调递增减;∴1x =-是()f x 的极小值点,无极大值点.(2)由题设,()2xx f x xe a =≥对0x ∀>恒成立,即x ea x≤在0x >上恒成立,令()x e g x x =,则2(1)()x e x g x x '-=,∴01x <<时,()0g x '<,()g x 递减;1x >时,()0g x '>,()g x 递增;∴()(1)e g x g ≥=,故a e ≤.【题型专练】1.(2022·四川广安·模拟预测(文))不等式ln 0x kx -≤恒成立,则实数k 的取值范围是()A .[)0,e B .(],e -∞C .10,e ⎡⎤⎢⎥⎣⎦D .1,e ∞⎡⎫+⎪⎢⎣⎭【答案】D 【解析】【分析】由题可得ln xk x ≥在区间(0,)+∞上恒成立,然后求函数()()ln 0x f x x x=>的最大值即得.【详解】由题可得ln xk x≥在区间(0,)+∞上恒成立,令()()ln 0x f x x x =>,则()()21ln 0xf x x x-'=>,当()0,e x ∈时,()0f x '>,当()e,x ∈+∞时,()0f x '<,所以()f x 的单调增区间为()0,e ,单调减区间为()e,+∞;所以()()max 1e ef x f ==,所以1ek ≥.故选:D.2.(2022·北京·景山学校模拟预测)已知函数()ln 2f x x x ax =++.(1)当0a =时,求()f x 的极值;(2)若对任意的21,e x ⎡⎤∈⎣⎦,()0f x ≤恒成立,求实数a 的取值范围.【答案】(1)极小值是11+2e e f ⎛⎫=- ⎪⎝⎭,无极大值.(2)222,e ⎡⎫--+∞⎪⎢⎣⎭【解析】【分析】(1)由题设可得()ln 1f x x '=+,根据()f x '的符号研究()f x 的单调性,进而确定极值.(2)()ln 20f x x x ax =++≤对任意的21,e x ⎡⎤∈⎣⎦恒成立,转化为:2ln 2ln x x a x x x+-≥=+对任意的21,e x ⎡⎤∈⎣⎦恒成立,令()2ln g x x x=+,通过求导求()g x 的单调性进而求得()g x 的最大值,即可求出实数a 的取值范围.(1)当0a =时,()ln 2f x x x =+,()f x 的定义域为()0+∞,,()ln 1=0f x x '=+,则1ex =.令()0f x '>,则1,e x ⎛⎫∈+∞ ⎪⎝⎭,令()0f x '<,则10,e ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭x ,所以()f x 在10,e ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递减,在1,e ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递增.当1e x =时,()f x 取得极小值且为1111ln 2+2e e ee f ⎛⎫=+=- ⎪⎝⎭,无极大值.(2)()ln 20f x x x ax =++≤对任意的21,e x ⎡⎤∈⎣⎦恒成立,则2ln 2ln x x a x x x+-≥=+对任意的21,e x ⎡⎤∈⎣⎦恒成立,令()2ln g x x x=+,()222120x g x x x x -+'=-+==,所以2x =,则()g x 在[)1,2上单调递减,在(22,e ⎤⎦上单调递增,所以()12g =,()222e2e g =+,所以()()22max2e 2e g x g ==+,则222e a -≥+,则222e a ≤--.实数a 的取值范围为:222,e ⎡⎫--+∞⎪⎢⎣⎭.3.(2022·新疆克拉玛依·三模(文))已知函数()ln f x x x =,()()23g x x ax a R =-+-∈.(1)求函数()f x 的单调递增区间;(2)若对任意()0,x ∞∈+,不等式()()12f xg x ≥恒成立,求a 的取值范围.【答案】(1)1,e ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭,(2)(],4-∞【解析】【分析】(1)求函数()f x 的单调递增区间,即解不等式()0f x '>;(2)参变分离得32ln a x x x≤++,即求()()()32ln 0,h x x x x x =++∈+∞的最小值.(1)()ln f x x x =定义域为(0,)+∞,(ln +1f x '=()0f x '>即ln +10x >解得1e x >,所以()f x 在1,)e∞+(单调递增(2)对任意()0,x ∞∈+,不等式()()12f xg x ≥恒成立,即()21ln 32x x x ax ≥-+-恒成立,分离参数得32ln a x x x≤++.令()()()32ln 0,h x x x x x =++∈+∞,则()()()231x x h x x +-'=.当()0,1∈x 时,()0h x '<,()h x 在()0,1上单调递减;当()1,x ∈+∞时,()0h x '>,()h x 在()1,+∞上单调递增.所以()()min 14h x h ==,即4a ≤,故a 的取值范围是(],4-∞.4.(2022·内蒙古赤峰·三模(文))已知函数()()ln 1f x x x =+.(1)求()f x 的最小值;(2)若()()212-++-≥x m x x f 恒成立,求实数m 的取值范围.【答案】(1)min 21()e f x =-(2)(],3-∞【解析】【分析】(1)求出函数的导数,利用导数求函数在定义域上的最值即可;(2)由原不等式恒成立分离参数后得2ln m x x x ++,构造函数()2ln h x x x x=++,利用导数求最小值即可.(1)由已知得()ln 2f x x '=+,令()0f x '=,得21ex =.当210,e x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()()0,f x f x '<在210,e ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递减;当21,e x ⎡⎫∈+∞⎪⎢⎣⎭时,()()0,f x f x '在21,e ⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭上单调递增.故min 2211()e e f x f ⎛⎫==- ⎪⎝⎭.(2)()()212-++-≥x m x x f ,即2ln 2++≤x x x mx ,因为0x >,所以xx x m 2ln ++≤在()+∞,0上恒成立.令()2ln h x x x x =++,则()()()min 222112(),1x x m h x h x x x x +-=+-'=,令()0h x '=,得1x =或2x =-(舍去).当()0,1x ∈时,()()0,h x h x '<在()0,1上单调递减;当[)1,x ∞∈+时,()0>'x h ,()x h 在[)1,+∞上单调递增.故()min ()13h x h ==,所以3≤m ,即实数m 的取值范围为(],3-∞.5.【2020年新高考1卷(山东卷)】已知函数1()e ln ln x f x a x a -=-+.(1)当a e =时,求曲线()y f x =在点()()1,1f 处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积;(2)若不等式()1f x ≥恒成立,求a 的取值范围.【答案】(1)21e -(2)[1,)+∞【解析】【分析】(1)利用导数的几何意义求出在点()()1,1f 切线方程,即可得到坐标轴交点坐标,最后根据三角形面积公式得结果;(2)方法一:利用导数研究函数()f x 的单调性,当a =1时,由()10f '=得()()11min f x f ==,符合题意;当a >1时,可证1()(1)0f f a''<,从而()f x '存在零点00x >,使得01001()0x f x ae x -'=-=,得到m in ()f x ,利用零点的条件,结合指数对数的运算化简后,利用基本不等式可以证得()1f x ≥恒成立;当01a <<时,研究()1f .即可得到不符合题意.综合可得a 的取值范围.【详解】(1)()ln 1x f x e x =-+Q ,1()xf x e x'∴=-,(1)1k f e '∴==-.(1)1f e =+Q ,∴切点坐标为(1,1+e ),∴函数()f x 在点(1,f (1)处的切线方程为1(1)(1)y e e x --=--,即()12y e x =-+,∴切线与坐标轴交点坐标分别为2(0,2),(,0)1e --,∴所求三角形面积为1222||=211e e -⨯⨯--.(2)[方法一]:通性通法1()ln ln x f x ae x a -=-+Q ,11()x f x ae x-'∴=-,且0a >.设()()g x f x =',则121()0,x g x ae x -'=+>∴g(x )在(0,)+∞上单调递增,即()f x '在(0,)+∞上单调递增,当1a =时,()01f '=,∴()()11min f x f ==,∴()1f x ≥成立.当1a >时,11a <,111a e <∴,111()(1)(1)(1)0a f f a e a a -''∴=--<,∴存在唯一00x >,使得01001()0x f x ae x -'=-=,且当0(0,)x x ∈时()0f x '<,当0(,)x x ∈+∞时()0f x '>,0101x ae x -∴=,00ln 1ln a x x ∴+-=-,因此01min 00()()ln ln x f x f x ae x a-==-+001ln 1ln 2ln 12ln 1a x a a a x =++-+≥-+=+>1,∴()1,f x >∴()1f x ≥恒成立;当01a <<时,(1)ln 1,f a a a =+<<∴(1)1,()1f f x <≥不是恒成立.综上所述,实数a 的取值范围是[1,+∞).[方法二]【最优解】:同构由()1f x ≥得1e ln ln 1x a x a --+≥,即ln 1ln 1ln a x e a x x x +-++-≥+,而ln ln ln x x x e x +=+,所以ln 1ln ln 1ln a x x e a x e x +-++-≥+.令()m h m e m =+,则()10m h m e +'=>,所以()h m 在R 上单调递增.由ln 1ln ln 1ln a x x e a x e x +-++-≥+,可知(ln 1)(ln )h a x h x +-≥,所以ln 1ln a x x +-≥,所以max ln (ln 1)a x x ≥-+.令()ln 1F x x x =-+,则11()1xF x x x-'=-=.所以当(0,1)x ∈时,()0,()F x F x '>单调递增;当(1,)x ∈+∞时,()0,()F x F x '<单调递减.所以max [()](1)0F x F ==,则ln 0a ≥,即1a ≥.所以a 的取值范围为1a ≥.[方法三]:换元同构由题意知0,0a x >>,令1x ae t -=,所以ln 1ln a x t +-=,所以ln ln 1a t x =-+.于是1()ln ln ln ln 1x f x ae x a t x t x -=-+=-+-+.由于()1,ln ln 11ln ln f x t x t x t t x x ≥-+-+≥⇔+≥+,而ln y x x =+在,()0x ∈+∞时为增函数,故t x ≥,即1x ae x -≥,分离参数后有1x x a e -≥.令1()x x g x e -=,所以1112222(1)()x x x x x e xe e x g x e e -------=='.当01x <<时,()0,()'>g x g x 单调递增;当1x >时,()0,()g x g x '<单调递减.所以当1x =时,1()x x g x e -=取得最大值为(1)1g =.所以1a ≥.[方法四]:因为定义域为(0,)+∞,且()1f x ≥,所以(1)1f ≥,即ln 1a a +≥.令()ln S a a a =+,则1()10S a a='+>,所以()S a 在区间(0,)+∞内单调递增.因为(1)1S =,所以1a ≥时,有()(1)S a S ≥,即ln 1a a +≥.下面证明当1a ≥时,()1f x ≥恒成立.令1()ln ln x T a ae x a -=-+,只需证当1a ≥时,()1T a ≥恒成立.因为11()0x T a ea-=+>',所以()T a 在区间[1,)+∞内单调递增,则1min [()](1)ln x T a T e x -==-.因此要证明1a ≥时,()1T a ≥恒成立,只需证明1min [()]ln 1x T a e x -=-≥即可.由1,ln 1x e x x x ≥+≤-,得1,ln 1x e x x x -≥-≥-.上面两个不等式两边相加可得1ln 1x e x --≥,故1a ≥时,()1f x ≥恒成立.当01a <<时,因为(1)ln 1f a a =+<,显然不满足()1f x ≥恒成立.所以a 的取值范围为1a ≥.【整体点评】(2)方法一:利用导数判断函数()f x 的单调性,求出其最小值,由min 0f ≥即可求出,解法虽稍麻烦,但是此类题,也是本题的通性通法;方法二:利用同构思想将原不等式化成ln 1ln ln 1ln a x x e a x e x +-++-≥+,再根据函数()m h m e m =+的单调性以方法三:通过先换元,令1x ae t -=,再同构,可将原不等式化成ln ln t t x x +≥+,再根据函数ln y x x =+的单调性以及分离参数法求出;方法四:由特殊到一般,利用(1)1f ≥可得a 的取值范围,再进行充分性证明即可.题型二:利用导数处理存在性问题【例1】(2022·河北秦皇岛·三模)函数()3233f x x x a =-+-,若存在[]01,1x ∈-,使得()00f x >,则实数a的取值范围为()A .(),1-∞-B .(),1-∞C .()1,3-D .(),3-∞【答案】D【分析】根据题意,将问题转化为求解函数()f x 的最大值问题,先通过导数方法求出函数()f x 的最大值,进而求出答案.【详解】因为()3233f x x x a =-+-,所以()()[]23632,1,1f x x x x x x =-∈-'-=.由题意,只需max ()0f x >.当x ∈[1,0)-时,()0f x '>,当(0,1]x ∈时,()0f x '<,所以()f x 在[1,0)-上单调递增,在(0,1]上单调递减,所以()max 0()30f f x a ==->,故实数a 的取值范围为(),3-∞.故选:D.【例2】已知函数()326f x ax bx x c =+++,当1x =-时,()f x 的极小值为5-,当2x =时,()f x 有极大值.(1)求函数()f x ;(2)存在[]013x ∈,,使得()202f x t t ≤-成立,求实数t 的取值范围.【答案】(1)()3233622f x x x x =-++-;(2)(,1][3,)-∞-+∞ .【解析】【分析】(1)求导后,根据()()120f f ''-==和()15f -=-,解得,,a b c 即可得解;(2)转化为()2min 2f x t t ≤-,再利用导数求出函数()f x 在[]13,上的最小值,然后解不等式223t t -≥可得结果.(1)∵()2326f x ax bx '=++,由()()120f f ''-==,得3260a b -+=且12460a b ++=,解得1a =-,32b =,又()15f -=-,∴32c =-,经检验1a =-,32b =时,()3233622f x x x x =-++-满足题意,∴()3233622f x x x x =-++-;(2)存在[]013x ∈,,使得()202f x t t ≤-,等价于()2min 2f x t t ≤-,∵()()()2336321f x x x x x '=-++=--+,当[1,2)x ∈时,()0f x '>,当(2,3]x ∈时,()0f x '<,∴()f x 在(2,3]上递减,在[1,2)上递增,又()15f =,()33f =,∴()f x 在[]13,上的最小值为()33f =,∴223t t -≥,解得1t ≤-或3t ≤,所以t 的取值范围是(,1][3,)-∞-+∞ .【例3】(2022·辽宁·高二阶段练习)已知0a >,若在(1,)+∞上存在x 使得不等式e ln x a x x a x -≤-成立,则a 的最小值为______.【题型专练】1.已知函数()()222ln f x x a x =++.(1)当5a =-时,求()f x 的单调区间;(2)若存在[]2,e x ∈,使得()2242a f x x x x+->+成立,求实数a 的取值范围.【答案】(1)单调递减区间为()0,2,单调递增区间为()2,+∞;(2)2e e 2,e 1∞⎛⎫-++⎪-⎝⎭.【解析】【分析】(1)当5a =-时,()28ln f x x x =-,得出()f x 的定义域并对()f x 进行求导,利用导数研究函数的单调性,即可得出()f x 的单调区间;(2)将题意等价于()24222ln 0a x a x x ++-+<在[]2,e 内有解,设()()24222ln a h x x a x x+=+-+,即在[]2,e 上,函数()min 0h x <,对()h x 进行求导,令()0h x '=,得出2x a =+,分类讨论2a +与区间[]2,e 的关系,并利用导数研究函数()h x 的单调和最小值,结合()min 0h x <,从而得出实数a 的取值范围.(1)解:当5a =-时,()28ln f x x x =-,可知()f x 的定义域为()0,+∞,则()28282,0x f x x x x x-'=-=>,可知当()0,2x ∈时,()0f x ¢<;当()2,x ∈+∞时,()0f x ¢>;所以()f x 的单调递减区间为()0,2,单调递增区间为()2,+∞.(2)解:由题可知,存在[]2,e x ∈,使得()2242a f x x x x+->+成立,等价于()24222ln 0a x a x x++-+<在[]2,e 内有解,可设()()24222ln a h x x a x x+=+-+,即在[]2,e 上,函数()min 0h x <,()()()()()()()22222122422222242x x a a a x a x a h x x xx x ⎡⎤+-+++-+-+⎣⎦∴=--==',令()0h x '=,即()()120x x a ⎡⎤+-+=⎣⎦,解得:2x a =+或1x =-(舍去),当2e a +≥,即e 2a ≥-时,()0h x '<,()h x 在[]2,e 上单调递减,()()min24e 2e+220e a h x h a +∴==--<,得2e e 2e 1a -+>-,又2e e 2e 2e 1-+>-- ,所以2e e 2e 1a -+>-;当22a +≤时,即0a ≤时,()0h x '>,()h x 在[]2,e 上单调递增,()()()min 2622ln 20h x h a a ∴==+-+<,得6ln 40ln 41a ->>-,不合题意;当22e a <+<,即0e 2a <<-时,则()h x 在[]2,2a +上单调递减,在[]2,e a +上单调递增,()()()()min 22622ln 2h x h a a a a ∴=+=+-++,()ln 2ln 2ln e 1a <+<= ,()()()22ln 222ln 2222a a a a ∴+<++<+,()()()22622ln 226224h a a a a a a ∴+=+-++>+--=,即()min 4h x >,不符合题意;综上得,实数a 的取值范围为2e e 2,e 1∞⎛⎫-++⎪-⎝⎭.【点睛】思路点睛:本题考查利用导数研究函数的单调性,以及利用导数解决不等式成立的综合问题:(1)利用导数解决单调区间问题,应先确定函数的定义域,否则,写出的单调区间易出错;利用导数解决含有参数的单调性问题,要注意分类讨论和化归思想的应用;(2)利用导数解决不等式的综合问题的一般步骤是:构造新函数,利用导数研究的单调区间和最值,再进行相应证明.2.(2022·河北深州市中学高三阶段练习)已知函数()ln 21f x x ax =-+.(1)若1x =是()f x 的极值点,确定a 的值;(2)若存在0x >,使得()0f x ≥,求实数a 的取值范围.所以,函数()f x 在1x =处取得极大值,合乎题意,故2a =.(2)解:存在0x >,使得()ln 210f x x ax =-+≥可得ln 12x a x+≤,构造函数()ln 1x g x x+=,其中0x >,则()2ln x g x x '=-,当01x <<时,()0g x '>,此时函数()g x 单调递增,当1x >时,()0g x '<,此时函数()g x 单调递减,则()()max 11g x g ==,所以,21a ≤,解得12a ≤,因此,实数a 的取值范围是1,2⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦.3.已知函数()ln xf x x=,设()f x 在点()1,0处的切线为m (1)求直线m 的方程;(2)求证:除切点()1,0之外,函数()f x 的图像在直线m 的下方;(3)若存在()1,x ∈+∞,使得不等式()()1f x a x >-成立,求实数a 的取值范围【答案】(1)y =x ﹣1;(2)见详解;(3)(﹣∞,1).【解析】【分析】(1)求导得21ln ()xf x x -'=,由导数的几何意义k 切=f ′(1),进而可得答案.(2)设函数h (x )=f (x )﹣(x ﹣1)=ln xx﹣x +1,求导得h ′(x ),分析h (x )的单调性,最值,进而可得f (x )﹣(x ﹣1)≤0,则除切点(1,0)之外,函数f (x )的图象在直线的下方.(3)若存在x ∈(1,+∞),使得不等式a <ln (1)x x x -成立,令g (x )=ln (1)xx x -,x >1,只需a <g (x )max .【详解】(1)221ln 1ln ()x xx x f x x x ⋅--'==,由导数的几何意义k 切=f ′(1)=1,所以直线m 的方程为y =x ﹣1.(2)证明:设函数h (x )=f (x )﹣(x ﹣1)=ln xx﹣x +1,2221ln 1ln ()1x x x h x x x ---'=-=,函数定义域为(0,+∞),令p (x )=1﹣lnx ﹣x 2,x >0,p ′(x )=﹣1x﹣2x <0,所以p (x )在(0,+∞)上单调递减,又p (1)=0,所以在(0,1)上,p (x )>0,h ′(x )>0,h (x )单调递增,在(1,+∞)上,p (x )<0,h ′(x )<0,h (x )单调递减,所以h (x )max =h (1)=0,所以h (x )≤h (1)=0,所以f (x )﹣(x ﹣1)≤0,若除切点(1,0)之外,f (x )﹣(x ﹣1)<0,所以除切点(1,0)之外,函数f (x )的图象在直线的下方.(3)若存在x ∈(1,+∞),使得不等式f (x )>a (x ﹣1)成立,则若存在x ∈(1,+∞),使得不等式()1f x x ->a 成立,即若存在x ∈(1,+∞),使得不等式a <ln (1)xx x -成立,令g (x )=ln (1)xx x -,x >1,g ′(x )=221(1)(21)ln (1)x x x xxx x ⋅----=221(21)ln (1)x x xx x ----,令s (x )=x ﹣1﹣(2x ﹣1)lnx ,x >1s ′(x )=1﹣2lnx ﹣(2x ﹣1)•1x 2ln 212ln 1x x x x x x x x x--+--+==,令q (x )=﹣x ﹣2xlnx +1,x >1q ′(x )=﹣1﹣2lnx ﹣2=﹣3﹣2lnx <0,所以在(1,+∞)上,q (x )单调递减,又q (1)=0,所以在(1,+∞)上,q (x )<0,s ′(x )<0,s (x )单调递减,所以s (x )≤s (1)=0,即g ′(x )≤0,g (x )单调递减,又111ln lim lim 1(1)21x x x x x x x →→==--,所以a <1,所以a 的取值范围为(﹣∞,1).4.已知函数()ln 1f x x x ax =-+.(1)若()f x 在点(1,(1))A f 处的切线斜率为2-.①求实数a 的值;②求()f x 的单调区间和极值.(2)若存在0(0,)x ∈+∞,使得()00f x <成立,求a 的取值范围.【答案】(1)①3a =;②减区间为2(0,)e ,增区间为2(,)e +∞,极小值为21e -,无极大值;(2)(1,)+∞.【解析】【分析】(1)求得函数的导数()ln 1f x x a '=+-,①根据题意得到()2f x '=-,即可求得a 的值;②由①知()ln 2,0f x x x '=->,结合导数的符号,以及极值的概念与计算,即可求解;(2)设()1ln g x x x=+,根据存在0(0,)x ∈+∞,使得()00f x <成立,得到()min a g x >成立,结合导数求得函数()g x 的单调性与最小值,即可求解.【详解】(1)由题意,函数()ln 1f x x x ax =-+的定义域为(0,)+∞,且()ln 1f x x a '=+-,①因为()f x 在点(1,(1))A f 处的切线斜率为2-,可得()12f x a '=-=-,解得3a =.②由①得()ln 2,0f x x x '=->,令()0f x '>,即ln 20x ->,解得2x e >;令()0f x '<,即ln 20x -<,解得20x e <<,所以函数()f x 在2(0,)e 上单调递减,在2(,)e +∞上单调递增,当2x e =时,函数()f x 取得极小值,极小值为()221f e e =-,无极大值,综上可得,函数()f x 的减区间为2(0,)e ,增区间为2(,)e +∞,极小值为21e -,无极大值.(2)因为()ln 1f x x x ax =-+,由()00f x <,即000ln 10x x ax -+<,即00000ln 11ln x x a x x x +>=+,设()1ln ,0g x x x x=+>根据题意知存在0(0,)x ∈+∞,使得()00f x <成立,即()min a g x >成立,由()1ln ,0g x x x x =+>,可得()22111x g x x x x-'=-=,当01x <<时,()0g x '<,()g x 单调递减;当1x >时,()0g x '>,()g x 单调递增,所以当1x =时,函数()g x 取得最小值,最小值为()11g =,所以1a >,即实数a 的取值范围是(1,)+∞.5.已知函数()ln (R)f x x ax a =+∈.(1)当a =1时,求曲线()y f x =在x =1处的切线方程;(2)求函数()f x 的单调区间;(3)若存在0x ,使得()00f x >,求a 的取值范围.【答案】(1)210x y --=;(2)0a ≥时,()f x 在()0,∞+单增;0a <,()f x 在10,a ⎛⎫- ⎪⎝⎭单增,在1,a ⎛⎫-+∞ ⎪⎝⎭单减;(3)1a e>-.【解析】【分析】(1)求出函数导数,将切线横坐标代入得到斜率,再求出切点纵坐标,最后写出切线方程;(2)求导后,通分,分0,0a a ≥<两种情况讨论得到单调区间;(3)当0a ≥时,代特值验证即可,当0a <时,函数最大值大于0,解出即可.【详解】由题意,()1(1)1,1,f f x x'==+所以()12,f '=所以切线方程为:()121210y x x y -=-⇒--=.(2)110,()ax x f x a x x+'>=+=,若0a ≥,则()0f x '>,()f x 在()0,∞+单增;若0a <,则10,x a ⎛⎫∈- ⎪⎝⎭时,()0f x '>,()f x 单增;1,x a ⎛⎫∈-+∞ ⎪⎝⎭时,()0f x '<,()f x 单减.(3)由(2),若0a ≥,则(2)ln 220f a =+>,满足题意;若0a <,()max 111(ln 10f x f a a a e ⎛⎫=-=-->⇒>- ⎪⎝⎭,则10a e -<<,综上:1a e>-.题型三:利用导数处理恒成立与有解问题【例1】(2022·福建省福安市第一中学高三阶段练习)设函数()()()()1e e ,e 1x xf x xg x ax =--=--,其中R a ∈.若对[)20,x ∀∈+∞,都1R x ∃∈,使得不等式()()12f x g x ≤成立,则a 的最大值为()A .0B .1eC .1D .e【例2】已知函数2()ln (R),()22f x ax x a g x x x =+∈=-+.(1)当12a =-时,求函数()f x 在区间[1,e]上的最大值和最小值;(2)若对任意的1[1,2]x ∈-,均存在2(0,)x ∈+∞,使得()()12g x f x <,求a 的取值范围.【答案】(1)最大值为ln 21-,最小值为12-;(2)61(,)e -+∞.【解析】【分析】(1)利用导数研究()f x 的区间单调性,进而确定端点值和极值,比较它们的大小,即可得最值;(2)将问题转化为1[1,2]x ∈-、2(0,)x ∈+∞上1max 2max ()()g x f x <,利用二次函数性质及导数求函数最值,即可得结果.(1)由题设()ln 2x f x x =-,则2()2x f x x-'=,所以在[1,2)上()0f x '>,()f x 递增,在(2,e]上()0f x '<,()f x 递减,则1(1)2f =-<e (e)12f =-,极大值(2)ln 21f =-,综上,()f x 最大值为ln 21-,最小值为12-.(2)由22()22(1)1g x x x x =-+=-+在[1,2]x ∈-上max ()(1)5g x g =-=,根据题意,只需max max ()()g x f x <即可,由1()f x a x'=+且,()0x ∈+∞,当0a ≥时,()0f x '>,此时()f x 递增且值域为R ,所以满足题设;当0a <时,1(0,)a-上()0f x '>,()f x 递增;1(,)a -+∞上()0f x '<,()f x 递减;所以max 1()()1ln()f x f a a =-=---,此时1ln()5a --->,可得61ea >-,综上,a 的取值范围61(,)e -+∞.【点睛】关键点点睛:第二问,将问题转化为1[1,2]x ∈-、2(0,)x ∈+∞上1max 2max ()()g x f x <求参数范围.【例3】已知函数()sin cos f x x x x =+.(1)当()0,πx ∈时,求函数()f x 的单调区间;(2)设函数2()2=-+g x x ax .若对任意[]1π,πx ∈-,存在2[0,1]x ∈,使得()()1212πf xg x ≤成立,求实数a 的取值范围.【答案】(1)当x ()0,π∈时,函数()f x 的单调递增区间为π0,2⎛⎫⎪⎝⎭,函数()f x 的单调递减区间为π,π2⎛⎫ ⎪⎝⎭;(2)1[,)2+∞.【解析】【分析】(1)首先对函数求导,根据x 的取值情况判断()f x '的正负情况,进而得到()f x 的增减情况;(2)对任意[]1π,πx ∈-,存在2[0,1]x ∈,使得12()()h x g x ≤成立,等价于max max ()()h x g x ≤,然后对a 进行讨论,分别求函数的最值,进而得到结论.(1)因为()sin cos f x x x x =+,所以()sin cos sin cos f x x x x x x x '=+-=.当x ()0,π∈时,()'f x 与()f x 的变化情况如表所示:xπ0,2⎛⎫ ⎪⎝⎭π2π,π2⎛⎫ ⎪⎝⎭()'f x +0-()f x 单调递增π2单调递减所以当x ()0,π∈时,函数()f x 的单调递增区间为π0,2⎛⎫⎪⎝⎭,函数()f x 的单调递减区间为π,π2⎛⎫⎪⎝⎭.(2)当[]π,πx ∈-时,()()f x f x -=,所以函数()f x 为偶函数.所以当[]π,πx ∈-时,函数()f x 的单调递增区间为ππ,2⎛⎫-- ⎪⎝⎭,π0,2⎛⎫ ⎪⎝⎭,函数()f x 的单调递减区间为π,02⎛⎫- ⎪⎝⎭,π,π2⎛⎫⎪⎝⎭,所以函数()f x 的最大值为πππ222f f ⎛⎫⎛⎫-== ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.设()()12πh x f x =,则当[]π,πx ∈-时,()max 1π12π24h x =⋅=.对任意[]1π,πx ∈-,存在2[0,1]x ∈,使得12()()h x g x ≤成立,等价于max max ()()h x g x ≤.当0a ≤时,函数()g x 在区间[0,1]上的最大值为(0)0g =,不合题意.当01a <<时,函数()g x 在区间[0,1]上的最大值为2()g a a =,则214a ≥,解得12a ≥或12a ≤-,所以112a ≤<.当1a ≥时,函数()g x 在区间[0,1]上的最大值为(1)21g a =-,则1214a -≥,解得58a ≥,所以1a ≥.综上所述,a 的取值范围是1[,)2+∞.【例4】(2022·黑龙江·哈尔滨三中高二期末)已知函数()ln xf x x=,2()ln(1)2g x x ax =++,若211,e x ∀⎡⎤∈⎣⎦,()20,1x ∃∈使得12()()f x g x >成立,则实数a 的取值范围是()A .ln 2,2⎛⎫-∞- ⎪B .ln 2,2⎛⎤-∞-⎥C .1,e⎛⎫-∞- ⎪⎝⎭D .ln 2,e 2⎛⎤-∞- ⎥故选:A【例5】(2023·全国·高三专题练习)已知函数()3331,0422112,122x x x f x x x ⎧-+≤≤⎪⎪=⎨⎪+<≤⎪⎩,()e xg x ax =-()R a ∈,若存在[]12,0,1x x ∈,使得()()12f x g x =成立,则实数a 的取值范围是()A .(],1-∞B .(],e 2-∞-C .5,e4⎛⎤-∞- ⎥D .(],e -∞≤【题型专练】1.(2022·河南·南阳中学高三阶段练习(理))已知函数()33f x x x a =-+,()211x g x x +=-.若对任意[]12,2x ∈-,总存在[]22,3x ∈,使得()()12f x g x ≤成立,则实数a 的最大值为()A .7B .5C .72D .32.(2022·福建宁德·高二期末)已知()()11e x f x x -=-,()()21g x x a =++,若存在1x ,2R x ∈,使得()()21f x g x ≥成立,则实数a 的取值范围为()A .1,e ∞⎡⎫+⎪⎢⎣⎭B .1,e ∞⎛⎤- ⎥⎝⎦C .()0,e D .1,0e ⎡⎫-⎪⎢3.(2022·河南安阳·高二阶段练习(理))已知函数ln ()x f x x=,2()ln(1)2g x x ax =++,若211,e x ∀⎡⎤∈⎣⎦,2(0,1]x ∃∈使得()()12f x g x >成立,则实数a 的取值范围是()A .ln 2,2⎛⎫-∞- ⎪B .ln 2,2⎛⎤-∞-⎥C .1,e⎛⎫-∞- ⎪⎝⎭D .ln 2,e 2⎛⎤-∞- ⎥4.已知函数2()21)2ln ()2f x ax a x x a R =-++∈((1)若曲线()y f x =在1x =和3x =处的切线互相平行,求a 的值与函数()f x 的单调区间;(2)设2()(2)e =-x g x x x ,若对任意(]10,2x ∈,均存在(]20,2x ∈,使得12()()f x g x <,求a 的取值范围.【答案】(1)2=3a ,单调递增区间为3(0,),(2,)2+∞,单调递减区间为3(,2)2(2)ln 21a >-【解析】【分析】(1)求出()'f x ,由(1)(3)f f ''=得a ,再利用由()0f x '>、()0f x '<可得答案;(2)转化为(]0,2x ∈时,max max ()()f x g x <,容易求出max ()(0)(2)0g x g g ===,所以只须max ()0f x <,()()12()ax x f x x='--,讨论12a ≤、12a >可得答案.(1)21()(21),(1)1,(3)3f x ax a f a f a x '''=-++=-+=-,由(1)(3)f f ''=得23a =,()()232272()333x x f x x x x--=-+=',由()0f x '>得()30,2,2x ∞⎛⎫∈⋃+ ⎪⎝⎭,由()0f x '<得3,22x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,所以函数()f x 的单调递增区间为()30,,2,2∞⎛⎫+ ⎪⎝⎭,单调递减区间为3,22⎛⎫⎪⎝⎭.(2)若要命题成立,只须当(]0,2x ∈时,max max ()()f x g x <,由()()22e xg x x '=-可知当(]0,2x ∈时max ()(0)(2)0g x g g ===,所以只须max ()0f x <对()f x 来说,()()122()(21)ax x f x ax a x x--=-++'=,(1)当12a ≤时,在(]0,2上有10-≤ax ,∴()0f x '≥这时max ()(2)222ln 2f x f a ==--+,由max ()0f x <得1ln 212a -<≤;(2)当12a >时,max 11()2ln 22f x f a a a ⎛⎫==--- ⎪⎝⎭,设1()2ln 22h a a a =---,则2221214()022a h a a a a -'=-=<,∴()h a 在1,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭递减,1()2ln 2302h a h <=-<⎝⎭,∴当12a >时,max ()0f x <,综上所述,满足题意的ln 21a >-.【点睛】本题考查了对任意1x D ∈,均存在2x E ∈,使得12()()f x g x <,转化为max max ()()f x g x <求参数的取值范围的问题,考查了学生的思维能力、运算能力.5.已知函数()()ln xf x ax a x=-+∈R ,'为()f x 的导函数.(1)求()f x 的定义域和导函数;(2)当2a =时,求函数()f x 的单调区间;(3)若对21e,e x ⎡⎤∀∈⎣⎦,都有()11f x ≥成立,且存在32e,e x ⎡⎤∈⎣⎦,使()2102f x a '+=成立,求实数a 的取值范围.【答案】(1)()()0,11,+∞ ,()()2ln 1ln x f x a x -'=-+(2)()f x 在()0,1单减,()1,+∞也单减,无增区间(3)2110,2e a ⎡⎤∈-⎢⎥⎣⎦【解析】【分析】(1)根据分母不等于0,对数的真数大于零即可求得函数的定义域,根据基本初等函数的求导公式及商的导数公式即可求出函数的导函数;(2)求出函数的导函数,再根据导函数的符号即可得出答案;(3)若对21e,e x ⎡⎤∀∈⎣⎦,都有()11f x ≥成立,即1111ln x ax x -+≥,即1111ln a x x ≤-+,令()11ln h x x x=-+,2e,e x ⎡⎤∈⎣⎦,只要()min a h x ≤即可,利用导数求出函数()11ln h x x x=-+的最小值即可求出a 的范围,()()2222ln 11122ln x f x a a x -'+=-,()()2ln 112ln x g x a x -=-,求出函数()g x 的值域,根据存在32e,e x ⎡⎤∈⎣⎦,使()2102f x a '+=成立,则0在函数()g x 的值域中,从而可得出a 的范围,即可得解.(1)解:()f x 的定义域为()()0,11,+∞ ,()()2ln 1ln x f x a x -'=-+;(2)解:当2a =时,()()()()()22222172ln 2ln ln 1ln 1482ln ln ln x x x x f x x x x ⎛⎫-+⎪-+-⎝⎭'=-+=-=-,()0f x ¢<恒成立,所以()f x 在()0,1和()1,+∞上递减;(3)解:若对21e,e x ⎡⎤∀∈⎣⎦,都有()11f x ≥成立,即1111ln x ax x -+≥,即1111ln a x x ≤-+,令()11ln h x x x =-+,2e,e x ⎡⎤∈⎣⎦,则()()()()22222ln 11ln ln x x h x x x x x x -'=-=,对于函数())ln 0x x x ϕ=>,()122x x xϕ'==,当04x <<时,()0ϕ'>x ,当4x >时,()0ϕ'<x ,所以函数()ln x x ϕ=()0,4上递增,在()4,+∞上递减,所以()()ln 4204x ϕϕ≤=-<,当2e,e x ⎡⎤∈⎣⎦时,ln 0x >,所以ln x <()2ln x x <,故()0h x '<恒成立,()h x 在2e,e x ⎡⎤∈⎣⎦为减函数,所以()()2min e h x h ==211e 2-+,所以211e 2a ≤-+,由(1)知,()()2ln 1ln x f x a x -'=-+,所以()()2222ln 11122ln x f x a a x -'+=-,记()()2ln 112ln x g x x -=-,令1ln t x =,1,13t ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,则原式()211,123g x t t a t ⎛⎫⎡⎤=-+-∈ ⎪⎢⎥⎣⎦⎝⎭的值域为1,242a a ⎡⎤--⎢⎥⎣⎦,因为存在32e,e x ⎡⎤∈⎣⎦,使()2102f x a '+=成立,所以02a -≤,1042a -≥,所以102a ≤≤,综上,2110,2a e ⎡⎤∈-⎢⎥⎣⎦.【点睛】本题考查了函数的定义域及导数的四则运算,考查了利用导数求函数的单调区间,考查了不等式恒成立问题,考查了计算能力及数据分析能力,对不等式恒成立合理变形转化为求最值是解题关键.。

高一函数恒成立与存在性问题

高一函数恒成立与存在性问题

高一函数恒成立与存在性问题本文主要介绍了数学中恒成立与存在性问题的基础知识和解决方法。

其中恒成立问题包括六种情况,分别是当a大于所有f(x)时,a也大于f(x)的最大值;当a小于所有f(x)时,a也小于f(x)的最小值;当g(x)大于f(x)时,g(x)-f(x)大于0;当g(x)小于f(x)时,g(x)-f(x)小于0;当f(x1)大于g(x2)时,f(x1)也大于g(x2)的最大值;当f(x1)小于g(x2)时,f(x1)也小于g(x2)的最小值。

存在性问题同样包括六种情况,与恒成立问题类似。

此外,还介绍了恒成立与存在性混合不等式问题和恒成立与存在性混合等式问题,以及解决这些问题的方法。

对于恒成立问题,可以采用反证法或数学归纳法;对于存在性问题,可以采用构造法或反证法。

在解决问题时,需要注意精确表述和符号运用。

例四:1) 当$x\in(1,2)$时,不等式$(x-1)^2<\log_a{x}$恒成立,求实数$a$的取值范围。

改写后:对于$x\in(1,2)$,使得$(x-1)^2<\log_a{x}$恒成立,求实数$a$的取值范围。

2) 当$x\in(0,\infty)$时,不等式$4x<\log_a{x}$恒成立,求实数$a$的取值范围。

改写后:对于$x\in(0,\infty)$,使得$4x<\log_a{x}$恒成立,求实数$a$的取值范围。

3) 已知$f(x)=m(x-2m)(x+m+3)$,$g(x)=2x-2$。

若对于所有$x\in\mathbb{R}$,都有$f(x)g(x)$,则$m$的取值范围是什么?改写后:已知$f(x)=m(x-2m)(x+m+3)$,$g(x)=2x-2$。

若对于所有$x\in\mathbb{R}$,都有$f(x)g(x)$,求$m$的取值范围。

题:1.当$x\in(-\infty,-1]$时,不等式$(m^2-m)4x-2x<0$恒成立,求实数$m$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】。

函数恒成立存在性及有解问题

函数恒成立存在性及有解问题

-.函数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:假设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 ,假设,D x ∈B x f ≤)(在D 上恰成立,那么等价于)(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 ≥,那么()()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 ≤,那么()()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 ≥,那么()()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 ≤,那么()()x g x f max min ≤8、假设不等式()()f x g x >在区间D 上恒成立,那么等价于在区间D 上函数()y f x =和图象在函数()y g x =图象上方;9、假设不等式()()f x g x <在区间D 上恒成立,那么等价于在区间D 上函数()y f x =和图象在函数()y g x =图象下方;例题讲解:题型一、常见方法1、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,数a 的取值围; 2〕对任意]4,2[],2,1[21∈∈x x ,都有)()(21x g x f >恒成立,数a 的取值围;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,数b 的取值围.3、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 ≥,那么实数m 的取值围为题型二、主参换位法(某个参数的围,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 的取值围。

高中数学x恒成立、存在性问题解决办法

高中数学x恒成立、存在性问题解决办法

恒成立、存在性问题解决办法总结1、恒成立问题的转化:()a f x >恒成立⇒()max a f x >;()()min a f x a f x ≤⇒≤恒成立2、能成立问题的转化:()a f x >能成立⇒()min a f x >;()()max a f x a f x ≤⇒≤能成立3、恰成立问题的转化:()a f x >在M 上恰成立⇔()a f x >的解集为M ()()R a f x M a f x C M ⎧>⎪⇔⎨≤⎪⎩在上恒成立在上恒成立另一转化方法:若A x f D x ≥∈)(,在D 上恰成立,等价于)(x f 在D 上的最小值A x f =)(min ,若 ,D x ∈B x f ≤)(在D 上恰成立,则等价于)(x f 在D 上的最大值B x f =)(max . 4、设函数()x f 、()x g ,对任意的[]b a x ,1∈,存在[]d c x ,2∈,使得()()21x g x f ≥,则()()x g x f m i n m i n ≥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 m a x m ax ≤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、简单型1、已知函数12)(2+-=ax x x f ,xax g =)(,其中0>a ,0≠x . 1)对任意]2,1[∈x ,都有)()(x g x f >恒成立,求实数a 的取值范围;(构造新函数) 2)对任意]4,2[],2,1[21∈∈x x ,都有)()(21x g x f >恒成立,求实数a 的取值范围;(转化)简解:(1)由12012232++<⇒>-+-x x x a x a ax x 成立,只需满足12)(23++=x x x x ϕ的最小值大于a 即可.对12)(23++=x xx x ϕ求导,0)12(12)(2224>+++='x x x x ϕ,故)(x ϕ在]2,1[∈x 是增函数,32)1()(min ==ϕϕx ,所以a 的取值范围是320<<a .2、设函数b x x a x h ++=)(,对任意]2,21[∈a ,都有10)(≤x h 在]1,41[∈x 恒成立,求实数b 的范围. 分析:思路、解决双参数问题一般是先解决一个参数,再处理另一个参数.以本题为例,实质还是通过函数求最值解决.方法1:化归最值,10)(10)(max ≤⇔≤x h x h ;方法2:变量分离,)(10x xab +-≤或x b x a )10(2-+-≤; 方法3:变更主元(新函数),0101)(≤-++⋅=b x a xa ϕ,]2,21[∈a简解:方法1:对b x xax h ++=)(求导,22))((1)(xa x a x x a x h +-=-=',(单调函数) 由此可知,)(x h 在]1,41[上的最大值为)41(h 与)1(h 中的较大者.⎪⎩⎪⎨⎧-≤-≤⇒⎪⎩⎪⎨⎧≤++≤++⇒⎪⎩⎪⎨⎧≤≤∴ab ab b a b a h h 944391011041410)1(10)41(,对于任意]2,21[∈a ,得b 的取值范围是47≤b . 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 的取值范围为解析:对任意[]2,01∈x ,存在[]2,12∈x ,使得()21)(x g x f ≥等价于m x g x-⎪⎭⎫ ⎝⎛=21)(在[]2,1上的最小值m -41不大于2)(x x f =在[]2,0上的最小值0,既041≤-m ,∴41≥m题型二、更换主元法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。

函数恒成立存在性与有解问题

函数恒成立存在性与有解问题

函数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;例题讲解: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。

恒成立、存在、有解

恒成立、存在、有解

恒成立与存在、有解结合的问题例1.已知函数2()(21)ln f x ax a x x =-++(1)当1a =时,求()f x 的极值;(2)设()1x g x e x =--,若对于任意的1(0,)x ∈+∞,2x R ∈,不等式12()()f x g x ≤恒成立,求实数a 的取值范围。

演变1.已知函数()ln 2a f x x x x=+,32()1g x x x x =--- (1)如果存在12[02]x x ∈,,,使得12()()g x g x M -≥,求满足该不等式的最大整数M ;(2)如果对任意的1[,2]3s t ∈,,都有()()f s g t ≥成立,求实数a 的取值范围。

演变2.设函数2()ln f x a x bx =-(0x >). (1)若函数()f x 在1x =处与直线12y =-相切,求实数a 、b 的值; (2)当0b =时,若不等式()f x m x ≥+对所有的3[0]2a ∈,,2(1]x e ∈,都成立(e 为自然对数的底数),求实数m 的取值范围.例2.已知函数1()ln 1a f x x ax x -=-+-(a R ∈). (1)当12a ≤时,讨论()f x 的单调性; (2)设2()24g x x bx =-+,当14a =时,若对任意1(0,2)x ∈,存在2[1,2]x ∈,使12()()f x g x ≥,求实数b 的取值范围.演变1.已知函数2()mx f x x n=+(m n R ∈,)在1x =处取得极值2 (1)求函数()f x 的解析式;(2)设函数()l n a g x x x=+,若对任意的1x R ∈,总存在2[1]x e ∈,,使得217()()2g x f x ≤+,求实数a 的取值范围。

演变2.已知函数()(2)(1)2ln f x a x x =---(a R ∈),1()x g x xe -=(1)讨论函数()f x 的单调性;(2)若对任意给定的(]00,x e ∈,在(]0,e 上总存在两个不同的i x (1,2i =),使得0()()i f x g x =成立,求a 的取值范围。

方法技巧专题16函数中恒成立与存在性问题

方法技巧专题16函数中恒成立与存在性问题

方法技巧专题16函数中恒成立与存在性问题在数学中,函数是一种描述两个集合之间的对应关系的工具。

函数中的公式通常包含变量,通过给定变量的值,可以计算出函数的值。

然而,在函数的研究和应用中,我们会遇到一些函数恒成立与存在性的问题。

首先,函数中的恒成立问题是指函数中一些等式对于所有变量的取值都成立。

这意味着,无论我们取函数中的任意变量值,方程都会成立。

如果我们证明了一些等式在整个定义域上都成立,那么我们就称它为函数中的恒成立等式。

例如,对于任意实数x,函数f(x)=x^2-x+6中的等式f(x)=f(2)始终成立。

我们可以验证当x取任意实数时,等式都成立。

这说明f(x)=f(2)是这个函数中的恒成立等式。

其次,函数中的存在性问题是指函数是否存在合适的定义域和值域。

函数的定义域是指所有可能的输入值,而值域是指函数输出的所有值。

在研究函数时,有时候我们需要确定一个函数是否存在,并找到合适的定义域和值域。

例如,考虑函数f(x)=1/x,在x=0时,函数的定义域不存在,因为0作为除数是不合法的。

然而,在其他任意实数x上,函数都有定义,并且值域是实数集合。

因此,函数f(x)=1/x在定义域上存在,并且值域为实数。

解决函数中恒成立与存在性问题的方法和技巧如下:1.使用代数方法:我们可以通过代数运算和等式推导来证明函数中的恒成立等式。

根据等式的性质和规律,我们可以对等式进行变形和化简,证明等式在所有变量取值下都成立。

2.使用图形方法:对于一些函数,我们可以通过绘制图形来分析函数的行为和性质。

通过观察函数的图形,我们可以判断函数是否存在,以及函数中是否存在一些等式。

3.使用定义和性质:函数的定义和性质是解决函数恒成立与存在性问题的重要依据。

我们可以运用函数的定义和性质,结合数学推理和逻辑推导,来证明函数中的恒成立等式和存在性问题。

4.使用反证法:当我们无法通过直接证明函数的恒成立等式或存在性问题时,可以尝试使用反证法。

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 .。

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)。

高三数学备考冲刺140分问题02函数中存在性与恒成立问题(含解析)(最新整理)

高三数学备考冲刺140分问题02函数中存在性与恒成立问题(含解析)(最新整理)
8
为 3 ,可知 f '(e) 3,可建立关于 a 的方程:
,从而解得 a 1;(2)要使 f (x) kx2 对任
意 x 0 恒成立,只需
即可,而由(1)可知
,∴问题即等价于求函数
的 最 大 值 , 可 以 通 过 导 数 研 究 函 数 g(x) 的 单 调 性 , 从 而 求 得 其 最 值 :

转化为
, 构造函数
, 利用导数判断函数的单调
性,求出函数的最值,从而得到 m 的取值范围.
(2)
可化为
,
6
(江苏专版)2019 届高三数学 备考冲刺 140 分 问题 02 函数中存在性与恒成立问题(含解析)

,则
,
因为 x 0 ,所以
,
, 故 h(x) 0 ,
所以 h(x) 在 (0, ) 上是减函数,因此
7
(江苏专版)2019 届高三数学 备考冲刺 140 分 问题 02 函数中存在性与恒成立问题(含解析)
所以有 F(x) =F(ek-2) >0,即 ek-2-k-1<0。 当 k=3,容易验证,ek-2-k-1<0; 下证:当 k≥4,ek-2-k-1>0 成立。
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,令 g '(x) 0 ,解得 x 1 ,当 0 x 1时, g '(x) 0 ,∴ g(x) 在 (0,1) 上
是增函数;当 x 1 时, g '(x) 0 ,∴ g(x) 在 (1, ) 上是减函数,因此 g(x) 在 x 1 处取得最大值 g(1) 1,∴ k 1即为所求。

高考数学恒成立问题和存在性问题的类型及方法处理

高考数学恒成立问题和存在性问题的类型及方法处理

高考数学恒成立问题和存在性问题的类型及方法处理函数与不等式的恒成立、能成立、恰成立问题是高中数学中的一个重点、难点 问题。

这类问题在各类考试以及高考中都屡见不鲜。

感觉题型变化无常,没有一个固定的思想方法去处理,一直困扰着学生,感到不知如何下手。

在此为了更好的准确地把握快速解决这类问题,本文通过举例说明这类问题的一些常规处理。

一、函数法1. 构造一次函数利用一次函数的图象或单调性来解决对于一次函数],[),0()(n m x k b kx x f ∈≠+=有:⎩⎨⎧<<⇔<⎩⎨⎧>>⇔⎩⎨⎧><⎩⎨⎧>>⇔>0)(0)(0)(;)(0)(0)(00)(00)(n f m f x f n f m f n f k m f k x f 恒成立或恒成立例1 若不等式m mx x ->-212对满足22≤≤-m 的所有m 都成立,求x 的范 围。

解析:将不等式化为:0)12()1(2<---x x m ,构造一次型函数:)12()1()(2---=x m x m g原命题等价于对满足22≤≤-m 的m ,使0)(<m g 恒成立。

由函数图象是一条线段,知应⎪⎩⎪⎨⎧<---<----⇔⎩⎨⎧<<-0)12()1(20)12()1(20)2(0)2(22x x x x g g解得231271+<<+-x ,所以x 的范围是)231,271(++-∈x 。

小结:解题的关键是将看来是解关于x 的不等式问题转化为以m 为变量,x 为参数的一次函数恒成立问题,再利用一次函数的图象或单调性解题。

练习:(1)若不等式01<-ax 对[]2,1∈x 恒成立,求实数a 的取值范围。

(2)对于40≤≤p 的一切实数,不等式342-+>+p x px x 恒成立,求x 的取值范围。

(答案:或)2. 构造二次函数利用二次函数的图像与性质及二次方程根的分布来解决。

函数恒成立高中数学恒成立问题与有解问题的区别

函数恒成立高中数学恒成立问题与有解问题的区别

恒成立问题与有解问题的区别山东沂源二中 石玉台(256100)恒成立与有解问题一直是中学数学的重要内容。

它是函数、数列、不等式等内容交汇处的一个较为活跃的知识点,在近几年的高考试题中,越来越受到高考命题者的青睐,涉及恒成立与有解的问题,有时在同一套试题中甚至有几道这方面的题目。

本文就恒成立与有解问题做一比较。

1、恒成立问题1.1恒成立问题与一次函数联系给定一次函数y=f(x)=ax+b(a ≠0),若y=f(x)在[m,n]内恒有f(x)>0,则根据函数的图象(直线)可得上述结论等价于ⅰ)⎩⎨⎧>>0)(0m f a 或ⅱ)⎩⎨⎧><0)(0n f a 亦可合并定成⎩⎨⎧>>0)(0)(n f m f 同理,若在[m,n]内恒有f(x)<0,则有⎩⎨⎧<<0)(0)(n f m f 例1、对于满足|p|≤2的所有实数p,求使不等式x 2+px+1>2p+x 恒成立的x 的取值范围。

分析:在不等式中出现了两个字母:x 及P,关键在于该把哪个字母看成是一个变量,另一个作为常数。

显然可将p 视作自变量,则上述问题即可转化为在[-2,2]内关于p 的一次函数大于0恒成立的问题。

略解:不等式即(x-1)p+x 2-2x+1>0,设f(p)= (x-1)p+x 2-2x+1,则f(p)在[-2,2]上恒大于0,故有:⎩⎨⎧>>-)2(0)2(f f 即⎪⎩⎪⎨⎧>->+-0103422x x x 解得:⎩⎨⎧-<><>1113x x x x 或或∴x<-1或x>3.1.2恒成立问题与二次函数联系若二次函数y=ax 2+bx+c=0(a ≠0)大于0恒成立,则有⎩⎨⎧<∆>00a ,若是二次函数在指定区间上的恒成立问题,还可以利用韦达定理以及根与系数的分布知识求解。

高一同步专题《函数中的“恒成立”问题与“存在性”问题》PDF

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对任意 x1 D1 ,存在 x2 D2 ,满足 f x1 g x2 , f (x)max g(x)max ; (Ⅲ)存在 x1 D1 ,存在 x2 D2 ,使得 f x1 g x2 , f (x)max g(x)min ;
(Ⅳ)对任意 x1 D1 ,存在 x2 D2 ,使得 f x1 g x2 , f (x) x D1 g(x) x D2 ;
(二)“存在性”问题(“有解”问题):(分离参数,转化为函数的“最值”问题):
(Ⅰ)存在 x D ,使得 a f (x) 成立(即 a f (x) ( x D )有解) a f (x)min ; 存在 x D ,使得 a f (x) 成立 a f (x)min ;
1 2x 1
15,
1 3


2 2x 1

2, 3
2 5

1
2 2x 1
1 3
,
3 5

,即
m

log 2
1
2 2x 1

x
1,
2
的值域为
1 3
,
3 5

所以,
m
的取值范围为
1 3
,
3 5

①.求 a 的取值范围;
②.若对任意实数 m , f m 1 f m2 t 0 恒成立,求实数 t 的取值范围。
〖解〗(1)若 a 2 ,则当 x 0 时, f (x) x2 2x ,
x 0 时, x 0 , f x x2 2x ,
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《函数中的“恒成立”问题与“存在性”问题》

恒成立与存在性问题

恒成立与存在性问题

01
总结词
一次函数性质简单,常用于基础问 题。
总结词
一次函数在定义域内单调,不存在 极值点。
03
02
总结词
一次函数图像为直线,单调性明显。
总结词
一次函数在定义域内单调,恒成立 与存在性问题较易解决。
04
二次函数的恒成立与存在性问题实例
总结词
二次函数开口方向由二次项系数决定。
总结词
二次函数在区间$[-infty, frac{b}{2a}]$上单调递增,在区间$[-
利用三角函数的周期性、对称性、数形结合 等方法,判断三角函数在某个区间内是否存 在极值点或零点。
三角函数存在性问题的应 用
在解决实际问题中,如物理、工程等领域, 常常需要判断某个三角函数是否满足某些条
件,如是否存在最优解或可行解。
03
恒成立与存在性问题的解 法
分离参数法
总结词
分离参数法是一种通过将参数分离到不等式的两边,从而简化问题的方法。
判别式法
总结词
判别式法是一种通过引入判别式来解决 问题的方法。
VS
详细描述
判别式法的基本思想是通过引入判别式来 简化方程的解的求解过程。这种方法在处 理一元二次方程和二元二次方程组时非常 有效。通过判别式,我们可以更容易地找 到方程的解,并且可以更好地理解解的性 质和分布。
04
实例分析
一次函数的恒成立与存在性问题实例
详细描述
分离参数法的基本思想是将参数从不等式中分离出来,单独放在不等式的另一 边,这样可以更容易地找到参数的取值范围,从而解决问题。这种方法在处理 包含参数的不等式问题时非常有效。
数形结合法
总结词
数形结合法是一种通过将问题转化为 图形问题,从而直观地理解问题的方 法。
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函数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;例题讲解: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。

2、已知函数()ln()(x f x e a a =+为常数)是实数集R 上的奇函数,函数()()sin g x f x x λ=+是区间[]1,1-上的减函数, (Ⅰ)求a 的值;(Ⅱ)若[]2()11,1g x t t x λ≤++∈-在上恒成立,求t 的取值范围;题型三、分离参数法(欲求某个参数的范围,就把这个参数分离出来)1、当()1,2x ∈时,不等式240x mx ++<恒成立,则m 的取值范围是 .题型四、数形结合(恒成立问题与二次函数联系(零点、根的分布法)) 1、若对任意x R ∈,不等式||x ax ≥恒成立,则实数a 的取值范围是________2、已知函数()222f x x kx =-+,在1x ≥-恒有()f x k ≥,求实数k 的取值范围。

题型五、不等式能成立问题(有解、存在性)的处理方法若在区间D 上存在实数x 使不等式()f x A >成立,则等价于在区间D 上()max f x A >; 若在区间D 上存在实数x 使不等式()f x B <成立,则等价于在区间D 上的()min f x B <.1、存在实数x ,使得不等式2313x x a a ++-≤-有解,则实数a 的取值范围为______。

2、已知函数()()21ln 202f x x ax x a =--≠存在单调递减区间,求a 的取值范围小结:恒成立与有解的区别恒成立和有解是有明显区别的,以下充要条件应细心思考,甄别差异,恰当使用,等价转化,切不可混为一体。

①不等式()f x M <对x I ∈时恒成立max ()f x M•⇔<,x I ∈。

即()f x 的上界小于或等于M ; ②不等式()f x M <对x I ∈时有解min ()f x M•⇔<,x I ∈。

或()f x 的下界小于或等于M ; ③不等式()f x M >对x I ∈时恒成立min ()f x M•⇔>,x I ∈。

即()f x 的下界大于或等于M ; ④不等式()f x M >对x I ∈时有解max ()f x M ⇔>,x I ∈.。

或()f x 的上界大于或等于M ;课后作业:1、设1a >,若对于任意的[,2]x a a ∈,都有2[,]y a a ∈满足方程log log 3a a x y +=,这时a 的取值集合为( )(A )2{|1}a a <≤ (B ){|}2a a ≥ (C )3|}2{a a ≤≤ (D ){2,3}2、若任意满足05030x y x y y -≤⎧⎪+-≥⎨⎪-≤⎩的实数,x y ,不等式222()()a x y x y +≤+恒成立,则实数a 的最大值是 ___ .3、不等式2sin 4sin 10x x a -+-<有解,则a 的取值范围是4、不等式ax ≤[]0,3x ∈内恒成立,求实数a 的取值范围。

5、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)存在[]3,3x ∈-,使()()f x g x ≤成立,求实数c 的取值范围; (3)对任意[]12,3,3x x ∈-,都有()()12f x g x ≤,求实数c 的取值范围; (4)存在[]12,3,3x x ∈-,都有()()12f x g x ≤,求实数c 的取值范围;6、设函数3221()23(01,)3f x x ax a x b a b R =-+-+<<∈. (Ⅰ)求函数()f x 的单调区间和极值;(Ⅱ)若对任意的],2,1[++∈a a x 不等式()f x a '≤成立,求a 的取值范围。

7、已知A 、B 、C 是直线 上的三点,向量OA →,OB →,OC →满足:()[]()0OC 1x ln OB 1f 2y OA =⋅++⋅'+-. (1)求函数y =f(x)的表达式;(2)若x >0,证明:f(x)>2xx +2;(3)若不等式()3bm 2m x f x 21222--+≤时,[]1,1x -∈及[]1,1b -∈都恒成立,求实数m 的取值范围.8、设()x ln 2x q px x f --=,且()2epqe e f --=(e 为自然对数的底数)(I) 求 p 与 q 的关系;(II)若()x f 在其定义域内为单调函数,求 p 的取值范围;(III)设()xe2x g =,若在[]e ,1上至少存在一点0x ,使得()()00x g x f >成立, 求实数 p 的取值范围.函数专题4:恒成立问题参考答案:题型一、常见方法1、分析:1)思路、等价转化为函数0)()(>-x g x f 恒成立,在通过分离变量,创设新函数求最值解决. 2)思路、对在不同区间内的两个函数)(x f 和)(x g 分别求最值,即只需满足)()(max min x g x f >即可.简解:(1)由12012232++<⇒>-+-x x x a x a ax x 成立,只需满足12)(23++=x xx x ϕ的最小值大于a 即可.对12)(23++=x x x x ϕ求导,0)12(12)(2224>+++='x x x x ϕ,故)(x ϕ在]2,1[∈x 是增函数,32)1()(min ==ϕϕx ,所以a 的取值范围是320<<a .2、分析:思路、解决双参数问题一般是先解决一个参数,再处理另一个参数.以本题为例,实质还是通过函数求最值解决.方法1:化归最值,10)(10)(max ≤⇔≤x h x h ;方法2:变量分离,)(10x x ab +-≤或x b x a )10(2-+-≤; 方法3:变更主元,0101)(≤-++⋅=b x a xa ϕ,]2,21[∈a简解:方法1:对b x x a b x x g x h ++=++=)()(求导,22))((1)(xa x a x x a x h +-=-=', 由此可知,)(x h 在]1,41[上的最大值为)41(h 与)1(h 中的较大者.⎪⎩⎪⎨⎧-≤-≤⇒⎪⎩⎪⎨⎧≤++≤++⇒⎪⎩⎪⎨⎧≤≤∴ab ab b a b a h h 944391011041410)1(10)41(,对于任意]2,21[∈a ,得b 的取值范围是47≤b .3、解析:对任意[]2,01∈x ,存在[]2,12∈x ,使得()21)(x g x f ≥等价于m x g x-⎪⎭⎫ ⎝⎛=21)(在[]2,1上的最小值m -41不大于2)(x x f =在[]2,0上的最小值0,既041≤-m ,∴41≥m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、解:不等式即()21210x p x x -+-+>,设()()2121f p x p x x =-+-+,则()f p 在[-2,2]上恒大于0,故有:()()222043031112010f x x x x x x f x ->⎧⎧-+>><⎧⎪⎪⇒⇒⎨⎨⎨><->->⎪⎩⎪⎩⎩或或1x ⇒<-或3x > 2、 (Ⅱ)分析:在不等式中出现了两个字母:λ及t ,关键在于该把哪个字母看成是一个变量,另一个作为常数。

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