专题 恒成立和存在性问题

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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,。

(完整版)恒成立存在性问题

(完整版)恒成立存在性问题

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。

恒成立与存在性问题课件

恒成立与存在性问题课件

数列极限问题例题
要点一
总结词
数列极限问题例题是恒成立与存在性问题中另一类常见的 题目,主要考察学生对数列极限的定义和求解能力。
要点二
详细描述
数列极限问题例题通常包括给定数列的通项公式,求数列 的极限值,或者在一定条件下判断数列的收敛性等问题。 在解题时,学生需要熟练掌握极限的定义和求解方法,以 及数列的通项公式和收敛性的判断等知识。
总结词
对于连续函数,极值点通常在导数为零 的点处取得。
VS
详细描述
对于一元函数,我们可以通过求解导数为 零的点来找到极值点。而对于多元函数, 我们需要求解偏导数为零的点,这些点通 常被称为驻点。
数列中项问题
总结词
详细描述
总结词
详细描述
数列中项问题是探求数列中 某一项的值小于或大于该项 前面的所有项和该项后面的 所有项。
02
反证法
反证法是一种间接证明存在性命题的方法。它通过假设命题不成立,然
后推出矛盾,从而证明命题的正确性。
03
排除法
排除法是一种通过排除不可能的情况来证明存在性命题的方法。它通过
列出所有不可能的情况,然后证明其中至少有一种情况是成立的,从而
证明命题的正确性。
03
恒成立问题的应用
函数最值问题
总结词
函数最值问题是恒成立问题的一个重要应用,通过求解函数的最值,可以解决许 多实际生活中的问题。
详细描述
函数最值问题主要研究一个或多个自变量取值时,函数所取得的最大或最小值。 在解决函数最值问题时,通常需要考虑函数的单调性、极值、导数等性质,以及 可能涉及的几何意义等。
数列极限问题
总结词
数列极限问题是数学中的一个经典问题,主要研究当数列的 项数趋于无穷时,数列的项的值是如何变化的。

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】。

专题4 双变量存在恒成立与存在性问题-(人教A版2019选择性必修第二、三册) (教师版)

专题4 双变量存在恒成立与存在性问题-(人教A版2019选择性必修第二、三册) (教师版)

双变量存在---恒成立问题恒成立问题、存在性问题归根到底是最值问题.1 恒成立问题(1)∀x∈D,f(x)≥0恒成立⟺在D上的f(x)min≥0;(2)∀x∈D,f(x)≤0恒成立⟺在D上的f(x)max≤0;2 存在性问题(1)∃x∈D,f(x)≥0恒成立⟺在D上的f(x)max≥0;(2)∃x∈D,f(x)≤0恒成立⟺在D上的f(x)min≤0;3双变量存在—恒成立问题(1)∀x1∈D,∀x2∈E,f(x1)≥g(x2)恒成立⟺ f(x)min≥g(x)max;(2)∀x1∈D,∃x2∈E,f(x1)≥g(x2)恒成立⟺ f(x)min≥g(x)min;(3)∃x1∈D,∀x2∈E,f(x1)≥g(x2)恒成立⟺ f(x)max≥g(x)max;(4)∃x1∈D,∃x2∈E,f(x1)≥g(x2)恒成立⟺ f(x)max≥g(x)min;4 常见处理方法方法1 直接构造函数法:求f(x)≥g(x)恒成立⇔ℎ(x)=f(x)−g(x)≥0恒成立.恒成立.方法2 分离参数法:求f(x)≥a∙g(x)(其中g(x)>0)恒成立⇔a≤f(x)g(x)方法3 变更主元:题型特征(已知谁的范围把谁作为主元);方法4 数形结合法:求f(x)−g(x)≥0恒成立⇔证明y=f(x)在y=g(x)的上方;方法5 同构法:对不等式进行变形,使得不等式左右两边式子的结构一致,再通过构造的函数单调性进行求解;方法6 放缩法:利用常见的不等式或切线放缩或三角函数有界性等手段对所求不等式逐步放缩达到证明所求不等式恒成立的目的;学习各种方法时,要注意理解它们各自之间的优劣性,有了比较才能快速判断某种题境中采取哪种方法较简洁,建议学习时一题多解,多发散思考.【典题1】已知两个函数f(x)=8x2+16x−k,g(x)=2x3+5x2+4x,其中k为实数.(1)对任意x∈[−3,3],都有f(x)≤g(x)成立,求k的取值范围;(2)存在x∈[−3,3],使f(x)≤g(x)成立,求k的取值范围;(3)对任意x1,x2∈[−3,3],都有f(x1)≤g(x2),求k的取值范围.【解析】(1)设ℎ(x)=g(x)−f(x)=2x3−3x2−12x+k问题转化为x∈[−3,3]时,ℎ(x)≥0恒成立,故ℎ(x)min≥0;易得ℎ(x)min≥−45+k,由k−45≥0⇒k≥45.(2)据题意:存在x∈[−3,3],使f(x)≤g(x)成立⇔ℎ(x)=g(x)−f(x)≥0在x∈[−3,3]有解,易得ℎ(x)max=k+7,于是k≥−7.(3) 问题转化为f(x)max≤g(x)min ,x∈[−3,3],易得g(x)min=g(−3)=−21,f(x)max=f(3)=120−k,则120−k≤−21⇒k≥141.【点拨】①第一问是恒成立问题,第二问是存在性问题,第三问是双变量成立问题;②第三问怎么确定f(x)max≤g(x)min,即到底是函数最大值还是最小值呢?可把问题转化为第一、二问的问题,具体如下,先把g(x2)看成定值m,那∀x1∈[−3,3],都有f(x1)≤m,当然是要f(x)max≤m;再把f(x1)看成定值n,那∀x2∈[−3,3],都有n≤g(x2),当然是g(x)min≥n;故问题转化为f(x)max≤g(x)min.其他形式的双变量成立问题同理.x3+2x2−3x+c.若对∀x1∈(0 ,+∞),∃x2∈[1 ,3],使f(x1)=【典题2】已知函数f(x)=x2e−x,g(x)=−13g(x2)成立,则c的取值范围是.【解析】(若要满足f(x1)=g(x2)成立,则y=g(x)的值域包含y=f(x)的值域)因为f(x)=x2e−x,x∈(0 ,+∞),,令f′(x)=0,解得x=2,所以f′(x)=x(2−x)e x故f(x)在(0 ,2)递增,在(2 ,+∞)递减,故f(x)max=f(2)=4,e2而x →0时,f(x)→0,x →+∞时,f(x)→+∞, 故f(x)∈(0 ,4e 2],因为g (x )=−13x 3+2x 2−3x +c ,g ′(x )=−(x −3)(x −1), 所以当x ∈[1 ,3]时,g′(x)>0,故g(x)在[1 ,3]递增, 则g (x )min =g(1)=−43+c ,g (x )max =g(3)=c , 故g(x)∈[−43+c ,c],若对∀x 1∈(0 ,+∞),∃x 2∈[1 ,3],使f(x 1)=g(x 2)成立, 则(0 ,4e2]⊆[−43+c ,c],故{−43+c ≤04e2≤c,解得:4e 2≤c ≤43.【典题3】 已知函数f (x )=lnx −x +1,x ∈(0 ,+∞),g (x )=sinx −ax(a ∈R). (1)求f(x)的最大值;(2)若对∀x 1∈(0 ,+∞),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;(3)证明不等式sin(1n)n +sin(2n)n +⋅⋅⋅+sin(n n)n <e e−1(其中e 是自然对数的底数).【解析】(1)过程略,当x =1时f(x)取得最大值为f(1)=0;(2)解:对∀x 1∈(0 ,+∞),总存在x 2∈(0 ,π2),使得f(x 1)<g(x 2)成立,等价于f (x )max <g (x )max 成立,由(1)知,f (x )max =0, 则问题等价于g (x )max >0, 因为g (x )=sinx −ax ,所以g ′(x )=cosx −a , 当x ∈(0 ,π2)时,cosx ∈(0 ,1),(利用三角函数的有界性)①当a ≥1时,若x ∈(0 ,π2),g′(x)<0,g(x)单调递减,g(x)<g(0)=0,不合题意; ②当0<a <1时,∃x 0∈(0 ,π2),使得g′(x 0)=0, 若x ∈(0 ,x 0),g′(x)>0,若x ∈(x 0 ,π2)时,g′(x)<0, 即当g (x )max =g(x 0)>g(0)=0,则∃x2∈(0 ,π2),使得g(x2)>0,符合题意;③当a≤0时,若x∈(0 ,π2),g′(x)>0,g(x)单调递增,g(x)>g(0)=0,则∃x2∈(0 ,π2),使得g(x2)>0,符合题意,综上可知,所求实数a的范围是(−∞ ,1);(3)证明:由(2)可知,当a=1时,若x∈(0 ,1],sinx<x,令x=kn (k≤n ,k ,n∈N∗),(kn)n∈(0 ,1],有sin(kn )n<(kn)n,再由(1)可得lnx<x﹣1,则ln kn ≤kn−1=k−nn,即n⋅ln kn≤k﹣n⇒ln(kn)n≤k﹣n,∴(kn)n≤e k−n,∴(1n )n+(2n)n+...+(nn)n≤e1−n+e2−n+...+e n−n=e1−n(1−e n)1−e=e−e1−ne−1<ee−1则sin(1n )n+sin(2n)n+...+sin(nn)n<(1n)n+(2n)n+...+(nn)n<ee−1.(放缩法证明,利用不等式sinx<x和lnx<x﹣1,要熟悉常见恒等式)1(★★) 已知1<a<4,函数f(x)=x+9x,∃x1∈[1 ,a] ,x2∈[a ,4],使得f(x1)f(x2)≥80,则a的取值范围.【答案】(1,4−√7]【解析】f′(x)=1−9x2=x2−9x,令f′(x)=0,得x=±3,所以在(1,3)上,f′(x)>0,f(x)单调递增,在(3,4)上,f′(x)<0,f(x)单调递减,f(1)=10,f(4)=6.25,f(3)=6,若∃x1∈[1,a],x2∈[a,4],使得f(x1)f(x2)≥80,只需x1∈[1,a],x2∈[a,4],使得[f(x1)f(x2)]max≥80,而f(x1)max=f(1)=10,所以f(x2)max≥8,过点B作BC⊥y轴,与函数f(x)的图象交于点C,令x+9x=6.25,解得x=4或2.25,所以当x∈[2.25,4]时,f(x)∈[6,6.25],所以x2∈(1,2.25),所以a∈(1,2.25),才能使得x2∈[a,4]时,f(x2)max≥8,即f(a)≥8,所以a+9a≥8,解得a≥4+√7(舍去)或a≤4−√7,所以1<a≤4−√7,所以实数a的取值范围为(1,4−√7],故答案为:(1,4−√7].2(★★)已知函数f(x)=x+4x ,g(x)=2x+a,若任意x1∈[12,1],都存在x2∈[2 ,3],使得f(x1)≥g(x2),则实数a的取值范围是.【答案】(-∞,1]【解析】任意x1∈[12,1],都存在x2∈[2,3],使得f(x1)≥g(x2),⇔f(x1)min≥[g(x2)]min,x1∈[12,1],x2∈[2,3],对于函数f(x)=x+4x ,x∈[12,1],f′(x)=1−4x2=x2−4x2<0,因此函数f(x)在x∈[12,1]上单调递减,∴f(x)min=f(1)=5.对于函数g(x)=2x+a,在x∈[2,3]单调递增,∴g(x)min=4+a.∴5≥4+a,解得a≤1.∴实数a的取值范围是(-∞,1].故答案为:(-∞,1].3(★★★)已知函数f(x)=−x|x−a|,若对任意的x1∈(2 ,+∞),都存在x2∈(−1 ,0),使得f(x1)f(x2)=−4,则实数a的最大值为.【答案】1【解析】①a≥2时,当x≥a时,f(x)=-x(x-a),当x<a时,f(x)=-x(a-x),画出y=f(x)的图象(如右图):x1∈(2,+∞)时,f(x1)∈(-∞,0],而对任意的x1∈(2,+∞),都存在x2∈(-1,0),使得f(x1)•f(x2)=-4,要求f(x2)∈(0,+∞).而x2∈(-1,0)时,令f(-1)=a,则有f(x2)∈(0,a),不符题意;②a<2时,当x≥a时,f(x)=-x(x-a),当x<a时,f(x)=-x(a-x),画出y=f(x)的图象(如下图):当x1∈(2,+∞)时,f(x1)∈(-∞,f(2)),即f(x1)∈(-∞,2a-4),则f(x2)∈(0,22−a)时,f(x1)f(x2)=-4成立才有可能;x2∈(-1,0),则f(x2)∈(0,f(-1)),f(-1)=a+1,需满足f(-1)≥22−a ,即1+a≥22−a,即(a+1)(2-a)≥2,a(a-1)≤0,解得0≤a≤1,所以a的最大值为1.故答案为:1.4(★★★) 已知函数f(x)=lnx,若对任意的x1 ,x2∈(0 ,+∞),都有[f(x1)−f(x2)](x12−x22)>k(x1x2+x22)恒成立,则实数k的最大值是.【答案】0【解析】∵f(x)=lnx,∴f(x1)-f(x2)=lnx1−lnx2=ln x1x2,∵[f(x1)-f(x2)](x12-x22)>k(x1x2+x22)恒成立,且x1,x2∈(0,+∞),∴x 1x 2+x 22>0,x 1+x 2>0, 得k <lnx 1x 2(x 12−x 22)x 1x 2+x 22=x 1x 2lnx 1x 2−ln x1x 2,令t =x 1x 2,g (t )=tlnt -lnt ,(t >0且t ≠1),则g ′(t )=lnt +1−1t,令g ′(t )=0,得t =1. ∴当t ∈(0,1)时,g ′(t )<0,g (t )单调递减, 当t ∈(1,+∞)时,g ′(t )>0,g (t )单调递增, ∴g (t )min >g (1)=0. ∴k ≤0.则实数k 的最大值是0. 5(★★★) 设f(x)=2x 2x+1,g (x )=ax +5−2a(a >0). (1)求f(x)在x ∈[0,1]上的值域;(2)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,求a 的取值范围. 【答案】(1) [0 ,1] (2) 52≤a ≤4 【解析】(1)法一:(导数法)f′(x)=4x(x+1)−2x 2(x+1)2=2x 2+4x (x+1)2≥0在x ∈[0,1]上恒成立.∴f(x)在[0,1]上增, ∴f(x)值域[0,1].法二:f(x)={0 x =021x +1x 2x ∈(0,1],用复合函数求值域.法三:f(x)=2x 2x+1=2(x +1)+2x+1−4用双勾函数求值域.(2)f(x)值域[0,1],g(x)=ax +5-2a(a >0)在x ∈[0,1]上的值域[5-2a ,5-a]. 由条件,只须[0,1]⊆[5-2a ,5-a]. ∴{5−2a ≤05−a ≥1⇒52≤a ≤4. 6(★★★) 设函数f(x)=lnx −2ax−1−a 在开区间(0 ,12)内有极值. (1)求实数a 的取值范围;(2)若x 1∈(0 ,1) ,x 2=(1 ,+∞).求证:f (x 1)−f(x 2)>2ln2+32.【答案】(1)(−∞ ,−14)(2)略【解析】(1)解:函数f(x)的定义域是(0,1)∪(1,+∞),f′(x)=x2−(2−2a)x+1x(x−1)2,由f′(x)=0在(0,12)内有解,令g(x)=x2-(2-2a)x+1,由g(0)=1>0,所以g(12)=122−2−2a2+1<0,解得:a<−14,即a的取值范围是(-∞,−14);(2)证明:由(1)f′(x)<0,令g(x)=x2-(2-2a)x+1=(x-α)(x-β),不妨设0<α<12,则β>2,则αβ=1,α+β=2-2a,故f′(x)<0⇔α<x<1,1<x<β,由f′(x)>0⇔x<α或x>β,得f(x)在(0,α)内递增,在(α,1)内递减,在(1,β)内递减,在(β,+∞)递增,由x1∈(0,1),得f(x1)≤f(α)=lnα−2aα−1−a,由x2∈(1,+∞),得f(x2)≥f(β)=lnβ−2aβ−1−a,所以f(x2)-f(x1)≥f(β)-f(α),因为αβ=1,α+β=2-2a,a<−14,所以f(β)-f(α)=lnβ−2aβ−1−a-lnα+2aα−1+a=lnβ-ln1β+2a•(11β−1−1β−1)≥2lnβ+β−1β,令h(β)=2lnβ+β−1β(β>2),则h′(β)=2β+1+1β2>0,(β>2),所以h(β)在(2,+∞)上单调递增故h(β)>h(2)=2ln2+3,2.所以f(x2)-f(x1)>2ln2+32。

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 .。

高三数学专题——恒成立与存在性问题

高三数学专题——恒成立与存在性问题

高三数学专题——恒成立与存在性问题高三复专题——恒成立与存在性问题知识点总结:1.___成立问题:1) 若对于D中的任意x,都有f(x)>A,则f(x)的最小值>A;2) 若对于D中的任意x,都有f(x)<A,则f(x)的最大值<A;3) 若对于D中的任意x,都有f(x)>g(x),则F(x)=f(x)-g(x)>0,因此F(x)的最小值>0;4) 若对于D中的任意x,都有f(x)<g(x),则F(x)=f(x)-g(x)<0,因此F(x)的最大值<0;5) 若对于D中的任意x1和E中的任意x2,都有f(x1)>g(x2),则f(x)的最小值>g(x)的最大值;6) 若对于D中的任意x1和E中的任意x2,都有f(x1)<g(x2),则f(x)的最大值<g(x)的最小值。

2.存在性问题:1) 若存在D中的x,使得f(x)>A,则f(x)的最大值>A;2) 若存在D中的x,使得f(x)<A,则f(x)的最小值<A;3) 若存在D中的x,使得f(x)>g(x),则F(x)=f(x)-g(x),因此F(x)的最大值>0;4) 若存在D中的x,使得f(x)<g(x),则F(x)=f(x)-g(x),因此F(x)的最小值<0;5) 若存在D中的x1和E中的x2,使得f(x1)>g(x2),则f(x)的最大值>g(x)的最小值;6) 若存在D中的x1和E中的x2,使得f(x1)<g(x2),则f(x)的最小值<g(x)的最大值。

3.相等问题:1) 若对于D中的任意x1,存在E中的某个x2,使得f(x1)=g(x2),则{f(x)}={g(x)};4.___成立与存在性的综合性问题:1) 若对于D中的任意x1,存在E中的某个x2,使得f(x1)>g(x2),则f(x)的最小值>g(x)的最小值;2) 若对于D中的任意x1,存在E中的某个x2,使得f(x1)<g(x2),则f(x)的最大值<g(x)的最大值。

专题一:恒成立与存在性问题(精简型)

专题一:恒成立与存在性问题(精简型)

专题一:恒成立与存在性(精简型)一、 恒成立之常用模型及方法一:分离参数法-----在指定的区间下对不等式作等价变形,将参数“a ”与变量“x ”左右分离开------模型------αα>⇔∈>min )()(x f I x x f 恒成立对一切αα>⇔∈<max )()(x f I x x f 恒成立对一切。

口诀:大就大其最大,小就小其最小,即最终转换求函数最值例1已知322)(2+-=ax x x f ,若(],2,1∈x ()0f <x 恒成立,求a 的取值范围.例2 已知0l <-ax nx ,在定义上恒成立,求a 的取值范围.二、恒成立之常用模型及方法二:(构造)函数利用函数图象(性质)分析法------此法关键在函数的构造上,常见于两种----一分为二或和而为一,另一点充分利用函数的图象来分析,即体现数形结合思想 例3 已知a ax x x f -++=3)(2,若0)(],2,2[≤-∈x f x 恒成立,求a 的取值范围.例4若不等式2log 0m x x -<在10,2⎛⎫ ⎪⎝⎭内恒成立,则实数m 的取值范围三、存在性之常用模型及方法:常见方法两种,一直接法同上恒成立,二间接法,先求其否定(恒成立),再求其否定补集即可例5已知322)(2+-=ax x x f ,若存在(],2,1∈x 使得()0f <x 成立,求a 的取值范围.四、其它常用模型及方法:1.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 ≥2.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 ≤3.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 ≥4.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 ≤5.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;6.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;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。

高中语文中的存在性问题与恒成立问题例题

高中语文中的存在性问题与恒成立问题例题

高中语文中的存在性问题与恒成立问题例题引言高中语文教学中存在许多存在性问题和恒成立问题,这些问题对学生的研究产生了一定的困扰。

本文将通过提供几个例题,探讨高中语文中的存在性问题与恒成立问题,以期增进对这些问题的理解和解决。

存在性问题例题例题1: 评价文学作品的主观性- 问题描述:文学作品的评价存在主观性,不同人对同一作品可能有不同的评价。

这是否表明文学评价完全是主观的?- 解答方式:分析文学作品评价的主观性,以及评价的标准和依据。

通过比较不同人对同一作品的评价,可以认识到评价的主观性是相对的,不同的评价角度和标准可以导致不同的结果,但也存在一些客观的评价标准,如作品的文学性、人物形象的塑造等。

例题2: 文字的多义性- 问题描述:文字具有多义性,同一个词语在不同的语境中可能有不同的含义。

这是否意味着读者与作者之间存在理解上的隔阂?- 解答方式:探讨多义性对文学作品阅读和理解的影响。

多义性在一定程度上可能增加读者与作者之间的理解隔阂,但也可以通过注释、解读和文学讨论等方式来减少隔阂,促进更好的理解。

恒成立问题例题例题3: 平行比喻的修辞效果- 问题描述:平行比喻是一种常见的修辞手法,它在表达上有何特点,是否具有恒成立的效果?- 解答方式:分析平行比喻的修辞手法,在比较中强调相似之处,通过对比凸显事物的特点。

平行比喻可以增强修辞效果,但其恒成立的效果取决于具体的语境和比较对象。

例题4: 唯美诗中的情感表达- 问题描述:唯美诗作品中的情感表达方式常常抽象而含蓄,读者如何理解其中的情感内涵?- 解答方式:探讨唯美诗作品中情感表达的特点和阅读的方法。

唯美诗常通过意象、象征等手法来表达情感,读者可以通过倾听自己的感受、结合文本语境等方式进行情感共鸣和理解。

结论高中语文中存在性问题和恒成立问题的探讨能够帮助学生更好地理解和解决相关困惑。

通过分析存在性问题和恒成立问题的例题,我们可以增强对这些问题的认识,并掌握解决这些问题的方法和技巧,促进语文学科的学习和发展。

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.。

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》

专题(导数应用)恒成立与存在性问题

专题(导数应用)恒成立与存在性问题

存在性问题例题解析
01
02
03
04
05
总结词
1. 确定函数表达 2. 求导数并判断 3. 转化问题
式和…
单调性
4. 判断零点存在 性
通过具体例题的解析,掌 握存在性问题的解题思路 和方法。
与恒成立问题相同,首先 需要确定函数表达式和参 数范围。
对函数求导数,并根据导 数的正负判断函数的单调 性。
将存在性问题转化为求函 数在某个区间内是否存在 零点的问题。
专题(导数应用)恒成立与存 在性问题
目录
• 导数的概念与性质 • 导数在函数中的应用 • 导数在恒成立与存在性问题中的
应用 • 经典例题解析 • 总结与思考
01
导数的概念与性质
导数的定义
总结词
导数是描述函数在某一点附近的变化 率的重要工具。
详细描述
导数定义为函数在某一点处的切线的 斜率,它描述了函数在该点附近的变 化趋势。对于可微函数,其导数可以 表示为函数值的增量与自变量增量的 比的极限。
03
导数在恒成立与存在性问题 中的应用
导数在恒成立问题中的应用
判断函数单调性
通过求导判断函数的单调性,进而解决恒成立问题。
寻找参数范围
利用导数研究函数的最值,确定参数的取值范围,使 得恒成立。
转化最值问题
将恒成立问题转化为求函数最值问题,通过求导找到 最值点。
导数在存在性问题中的应用
判断函数极值
通过求导找到函数的极值点,判断是否存在满 足条件的极值。
寻找函数零点
利用导数研究函数的零点存在性,确定零点的 位置和个数。
解决不等式存在性问题
利用导数研究不等式成立的条件,判断不等式是否存在满足条件的解。

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。

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。

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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 -12
x (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 =32
ax 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)。

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