在导数中常使用的参数不等式恒成立问题的一些常用方法
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高考前必做的“不等式恒成立导数题中的参数求法”都在这里已知含参数不等式恒成立求其中参数取值范围问题是高考热点,这里汇集了这类问题的通法和巧法,包括直接求导法、二次求导法、特值压缩法、分离ln x 法、重构函数法、解不等式法、设而不求法等,都是高考压轴题最常用到的方法.一、直接求导法题目:当(0,1)x ∈时,1()11axx f x e x-+=>-恒成立,求a 的取值范围. 分析:注意()xe f x g 型函数不分离最好,这里()f x 是有理函数, 它的导数为[()]()xxe f x e f x '=+g ()[()()]xxe f x e f x f x ''=+g , 这里()()f x f x '+是有理函数,容易讨论其性质. 解:21121()()()()11(1)1ax ax axax x x x f x e e e e a x x x x----+++'''=+=+-----g g 22(1)[](1)1axa x ex x-+=-=--222222(1)2[](1)(1)(1)axax a x ax a e e x x x ---+--=---, 由22ax a +-可知,我们可以按照二次函数的讨论要求处理,比较复杂, 于是可以考虑分离参数a ,即222222222(1)2(1)()(1)()11ax a a x x a x a x x+-=-+=-+=----, 注意到当(0,1)x ∈时,22(2,)1x∈+∞-,所以当2a ≤时,()0f x '>,()f x 是增函数, 所以()(0)1f x f >=,当2a >时,222()0(1)axax a f x e x -+-'=<-可解得0x <<,即当0x <<()f x 是减函数,所以()(0)1f x f <=,不合题意.综上,a 的取值范围(,2]-∞.二、二次求导法题目:当0x ≥时,2()10xf x e x ax =---≥恒成立,求a 的取值范围. 分析:2()xf x ke ax bx c =+++型函数一般用到二次求导法. 解:()12xf x e ax '=--,()2xf x e a ''=-, 因为0x ≥,所以1x e ≥, 当21a ≤即12a ≤时,()0f x ''≥,()f x '是增函数,所以()(0)0f x f ''≥=,所以()f x 是增函数,所以()(0)0f x f ≥=; 当21a >即12a >时,则当0ln(2)x a <<时,()0f x ''<,()f x '是减函数,所以()(0)0f x f ''<=,所以()f x 是减函数,所以()(0)0f x f <=. 所以a 的取值范围1(,]2-∞.三、特值压缩法题目:当2x ≥-时,2()2(1)420xf x ke x x x =+---≥恒成立,求k 的取值范围. 分析:特值法先压缩参数范围,可以大大减少讨论步骤,但是这是一个特殊方法,不被重视.解:由2202(2)2(21)(2)4(2)20(0)2(01)04020f ke f ke -⎧-=-+---⨯--≥⎨=+--⨯-≥⎩得 2220220ke k -⎧-+≥⎨-≥⎩得21k e ≤≤, ()2[(1)]242(2)(1)x x x f x k e x e x x ke '=++--=+-,当21k e ≤≤时,由()2(2)(1)0xf x x ke '=+-=得211[,1]ln [2,0]x e e x k k-=∈⇒=∈-, 当2k e =时,显然当2x ≥-时,()0f x '≥,()f x 为增函数,从而()(2)0f x f ≥-=, 当21k e ≤<时,则1ln(2,0]k∈-,所以 当1(2,ln )x k∈-时,()0f x '<,()f x 为减函数,当1(ln,)x k∈+∞时,()0f x '>,()f x 为增函数, 所以()f x 的最小值为1ln 21111(ln )2(ln 1)(ln )4(ln )2k f ke k k k k=+---22111112(ln1)(ln )4(ln )2(ln )2ln k k k k k =+---=-- 2211(ln )2ln (ln )2ln (2ln )(ln )0k k k k k k=--=-+=-≥,所以求k 的取值范围是21k e ≤≤.四、分离ln x 法题目:当0x >且1x ≠时,ln 1ln 11x x kx x x x+>++-恒成立,求k 的取值范围. 分析:把ln x 分离出来可以使导数非常简单. 解: 2ln ln 111121()()ln ln 11111x x k k k x x x x x x x x x x x ------=--=-+-+--2221111[2ln (1)][2ln (1)()]11k x x x k x x x x x-=--⨯-=------ (这一步的目的是提取因式211x -,分离出ln x ,由于211x -的符号不确定,所以分类讨论如下)令设1()2ln (1)()g x x k x x =----,于是原题等价于()0,(1,)()0,(0,1)g x x g x x >∀∈+∞⎧⎨<∀∈⎩221()(1)(1)g x k x x'=---+,若是通分,分子是一个关于x 的二次函数,讨论比较复杂,不如再次提取21(1)x +,分离参数k ,这样会转化为对号函数,可谓一举两得:于是22221121()(1)(1)(1)[(1)]11g x k k x x x x x '=---+=+-⨯--+221212(1)[(1)](1)(1)11k k x x x x x x ⎡⎤⎢⎥=+---=+---⎢⎥⎢⎥++⎣⎦ 令2()1h x x x =+,由对号函数的单调性,()h x 在(1,)+∞单调递减,当1x >时,12x x+>,从而()(0,1)h x ∈,所以当(1)1k --≥,即0k ≤时,()0g x '≥恒成立,从而()g x 为增函数,所以()(1)0g x g >=恒成立;当0k >时,(1)1k --<,所以存在01x >,使得当0(1,)x x ∈时,()0g x '<,从而()g x 为减函数,所以()(1)0g x g <=,不合题意. 同理可讨论当01x <<时,仍然是0k ≤时,()0g x '≥恒成立,从而()g x 为增函数,所以()(1)0g x g <=恒成立; 当0k >时,(1)1k --<,所以存在0(0,1)x ∈,使得当0(,1)x x ∈时,()0g x '<,从而()g x 为减函数,所以()(1)0g x g >=,不合题意. 综上,0k ≤五、重构函数法题目:(1)0xe a x b -+-≥恒成立,求(1)a b +的最大值. 分析:构造以参数为自变量的函数是经常考的常规题型. 解:令()(1)xf x e a x b =-+-,则()(1)xf x e a '=-+(1)当10a +≤时,()0f x '≥,()f x 在R 上单调递增,当x →-∞时,()f x →-∞,不合题意. (2)当10a +>时,则当ln(1)x a <+时,()0f x '<,()f x 是减函数,当ln(1)x a >+时,()0f x '>,()f x 是增函数,所以当ln(1)x a =+时,min ()(ln(1))1(1)ln(1)0f x f a a a a b =+=+-++-≥,所以1(1)ln(1)b a a a ≤+-++,所以22(1)(1)(1)ln(1)a b a a a +≤+-++,其中10a +>, 令22()ln (0)g x x x x x ≤->,则()2(2ln )(12ln )g x x x x x x x '=-+=-,当0x <<()0g x '>,()g x 是增函数,当x >()0g x '<,()g x 是减函数,所以当x =max 1()22eg x g e e ==-⨯=, 所以(1)a b +的最大值是2e . 六、解不等式法题目:设函数2()mx f x e x mx =+-.(1)证明:()f x 在(,0)-∞单调递减,在(0,)+∞单调递增;(2)若对于任意12,[1,1]x x ∈-,都有12|()()|1f x f x e -≤-,求m 的取值范围. 分析:求参数范围时,把参数看成未知数,解不等式. 解:(1)()2mx f x me x m '=+-,2()2mx f x m e ''=+,因为2()20mx f x m e ''=+>,所以()2mxf x me x m '=+-在R 上是增函数,注意到(0)0f '=,所以当0x <时,()(0)0f x f ''<=,当0x >时,()(0)0f x f ''>=,所以()f x 在(,0)-∞单调递减,在(0,)+∞单调递增.(2)由(1)可知,()f x 在[1,1]-上的最小值为(0)1f =,()f x 的最大值是(1)1m f e m =+-和(1)1mf e m --=++,所以12|()()|f x f x -的最大值为m e m - 或 m e m -+ ,所以只要 1m e e m ≤-- 或 1m e e m -≤-+ , 令 ()m g m e m =- ,则 ()1m g m e '=- , 当0m <时,()0g m '<,()g m 是减函数, 当0m >时,()0g m '>,()g m 是增函数,而(1)1g e =-,1(1)1g e-=+,且(1)(1)g g >-,所以存在01m <-,使得0()(1)g m g =,所以由1m e e m ≤--即()(1)g m g <可得01m m <<,其中01m <- ①而1m e e m -≤-+即()(1)g m g -≤,所以01m m <-<-,即01m m -<<-,其中01m <-,② 由①、②得11m -<<.七、设而不求法已知函数()2x x f x e e x -=--,(1)设()(2)4()g x f x bf x =-,当0x >时,()0g x >,求b 的最大值,(2)已知1.4142 1.4143<<,估计ln2的近似值(精确到0.001)分析:设而不求那些不容易求出的极值点.解:(1)22()44(2)x x x x g x e e x b e e x --=-----,()222(2)4(2)x x x x g x e e b e e --'=+--+-,令x x e e t -+=,则2222x x e e t -+=-,所以2()2(4)4(2)(2)(22)(2)[(22)]g x t b t t t b t t b '=---=-+-=---,注意到2(0)x x t e e x -=+>=>,所以当222b -≤即2b ≤时,()0g x '≥,()g x 为增函数,所以()(0)0g x g >=,当2b >时,存在00x >,当0(0,)x x ∈时,()0g x '<,()g x 为减函数,所以()(0)0g x g <=,不合题意,所以b 的最大值2.(2)考虑(ln 4(2ln g e e b e e --=----3122ln 24ln 2)(42)ln 222b b =---=-+-,由(1)知道,当2b =时,3(ln 2(422)ln 202g =-+⨯->,所以4 1.4142 1.5ln 20.69286⨯->>=,那么,下一步如何再取b 的值呢?这是不可以随意取的,我们不得不考虑第二问中的0x x =这个分界点满足的条件,可以考虑x =(22)0x x e e b -+--≤,考虑到满足等号成立的b 的值,(22)0e e b ----=,解得14b =+,则由(1)知,当1b =时,31)[41)2]ln 202g =-++⨯-<,所以18 1.4143ln 20.693428+<==,所以0.6928ln 20.6934<<,所以ln 20.693=.。
开篇语:不等式恒成立问题在高中数学是一类重点题型,高考也是必考内容。
由于不等式问题题型众多,题目也比较灵活。
所以在学习过程中,同学们要学会总结各种解题方法!方法一:分离参数法解析:分离参数法适用的题型特征:当不等式的参数能够与其他变量完全分离出来,并且分离后不等式其中一边的函数的最值或范围可求时,则将参数式放在不等式的一边,分离后的变量式放在另一边,将变量式看成一个新的函数,问题即转化为求新函数的最值或范围,若a≥f(x)恒成立,则a≥f(x)max,若a≤f(x)恒成立,则a≤f(x)min方法二:变换主元法(也可称一次函数型)解析:学生通常习惯把x当成主元(未知数),把另一个变量p看成参数,在有些问题中这样的解题过程繁琐,如果把已知取值范围的变量当成主元,把要求取值范围的变量看成参数,则可简便解题。
适用于变换主元法的题型特征是:题目有两个变量,且已知取值范围的变量只有一次项,这时就可以将不等式转化为一次函数求解。
方法三:二次函数法解析:二次函数型在区间的恒成立问题:解决这类问题主要是分析 1,判断二次函数的开口方向2,二次函数的判别式是大于0还是小于03,判断二次函数的对称轴位置和区间两端值的大小,即判断函数在区间的单调性 方法四:判别式法解析:不等式一边是分式,且分式的分子和分母的最高次项都是二次项时,利用判别式法可以快速的解题,分离参数将会使解题变得复杂。
方法五:最值法解析:不等式两边是两个函数,且含有参数时,我们可以分出出参数,构造新函数,求函数的导数来求得新函数的最值。
总结:在解不等式恒成立的问题时,应根据不等式的特点,选择适合的方式快速准确的解题。
平时练习过程中,应注意观察,总结!。
高一不等式恒成立问题3种基本方法文章标题:探讨高一不等式恒成立问题的三种基本方法在高中数学学习中,不等式恒成立问题是一个很常见的题型。
学生们通常需要掌握多种方法来解决这类问题,而这些方法通常可以分为三种基本类型。
本文将会详细介绍这三种基本方法,帮助读者全面理解这一数学概念。
1. 方法一:代数法我们来介绍代数法。
这种方法是在不等式两边进行代数变换,使得不等式变成一个容易解决的形式。
代数法通常包括加减变形、乘除变形以及平方去根等技巧。
以不等式ax+b>0为例,我们可以通过移项得到ax>-b,然后再除以a的正负来确定不等式的方向,从而得到不等式的解集。
代数法在解决不等式恒成立问题中应用广泛,能够快速简便地找到解的范围和规律。
2. 方法二:图像法我们介绍图像法。
图像法是通过绘制不等式所代表函数的图像,来直观地找出不等式恒成立的区间。
对于一元一次不等式ax+b>0,我们可以画出函数y=ax+b的图像,从而通过观察图像的上升或下降趋势来确定不等式的解集。
图像法能够帮助我们更直观地理解不等式的性质和范围,提高我们的思维逻辑和空间想象能力。
3. 方法三:参数法我们介绍参数法。
参数法是通过引入一个或多个参数,将不等式转化为一个有参数的等式问题,进而进行求解。
参数法的典型应用包括辅助角法、二次函数法等。
以不等式ax²+bx+c>0为例,我们可以引入Δ=b²-4ac,然后根据Δ的正负来确定不等式的解集。
参数法在解决不等式问题中能够简化问题的复杂度,将不等式的求解转化为参数的求解,从而提高解题的效率和准确度。
总结回顾通过对以上三种基本方法的介绍,我们可以发现它们各有特点,应用范围和解题思路有所不同。
代数法能够利用代数变形快速求解不等式问题,图像法能够帮助我们直观地理解不等式的性质,而参数法则能够将问题转化为参数的求解,提高解题的效率。
个人观点和理解在实际解题中,我们应该根据具体情况灵活选用这三种方法,结合题目的特点和自身的掌握程度来选择合适的解题方法。
利用导数解决不等式恒成立中地参数问题一、单参数放在不等式上型:【例题1】(07全国Ⅰ理)设函数.若对所有都有,求地取值范围.解:令,则,(1)若,当时,,故在上为增函数,∴时,,即.(2)若,方程地正根为,此时,若,则,故在该区间为减函数.∴时,,即,与题设相矛盾.综上,满足条件地地取值范围是.说明:上述方法是不等式放缩法.【针对练习1】(10课标理)设函数,当时,,求地取值范围.解:【例题2】(07全国Ⅰ文)设函数在及时取得极值.(1)求、地值;(2)若对于任意地,都有成立,求地取值范围.解:(1),∵函数在及取得极值,则有,.即,解得,.(2)由(1)可知,,.当时,;当时,;当时,.∴当时,取得极大值,又,.则当时,地最大值为.∵对于任意地,有恒成立,∴,解得或,因此地取值范围为.最值法总结:区间给定情况下,转化为求函数在给定区间上地最值.【针对练习2】(07重庆理)已知函数在处取得极值,其中、、为常数.(1)试确定、地值;(2)讨论函数地单调区间;(3)若对任意,不等式恒成立,求地取值范围.解:【针对练习3】(10天津文)已知函数,其中.若在区间上,恒成立,求地取值范围.解:【例题3】(08湖南理)已知函数.(1)求函数地单调区间;(2)若不等式对任意地都成立(其中是自然对数地底数),求地最大值.解:(1)函数地定义域是,.设.则,令,则.当时,,在上为增函数,当时,,在上为减函数.∴在处取得极大值,而,∴,函数在上为减函数.于是当时,,当时,.∴当时,在上为增函数.当时,,在上为减函数.故函数地单调递增区间为,单调递减区间为.(2)不等式等价于不等式,由知,.设,,则.由(1)知,,即.∴,,于是在上为减函数.故函数在上地最小值为.∴a地最大值为.小结:解决此类问题用地是恒成立问题地变量分离地方法,此类方法地解题步骤是:①分离变量;②构造函数(非变量一方);③对所构造地函数求最值(一般需要求导数,有时还需求两次导数);④写出变量地取值范围.【针对练习4】(10全国1理)已知,若,求地取值范围.解:【针对练习5】若对所有地都有成立,求实数地取值范围.解:二、单参数放在区间上型:【例题4】已知三次函数图象上点处地切线经过点,并且在处有极值.(1)求地解析式;(2)当时,恒成立,求实数地取值范围.解:(1)∵,∴,于是过点处地切线为,又切线经过点,∴,①∵在处有极值,∴,②又,③∴由①②③解得:,,,∴.(2),由得,.当时,,单调递增,∴;当时,,单调递减,∴.∴当时,在内不恒成立,当且仅当时,在内恒成立,∴地取值范围为.【针对练习6】(07陕西文)已知在区间上是增函数,在区间,上是减函数,又.(1)求地解析式;(2)若在区间上恒有成立,求地取值范围.解:三、双参数中知道其中一个参数地范围型:【例题5】(07天津理)已知函数,其中,.(1)讨论函数地单调性;(2)若对于任意地,不等式在上恒成立,求地取值范围.解:(1).当时,显然.这时在,上内是增函数.当时,令,解得.当变化时,,地变化情况如下表:由(2)知,在上地最大值为与地较大者,对于任意地,不等式法二:变量分离.∵,∴,即.令,,∴在上递减,最小值为,从而得,∴满足条件地地取值范围是.或用,即,进一步分离变量得,利用导数可以得到在时取得最小值,从而得,∴满足条件地地取值范围是.法三:变更主元.∵,∴在递增,即地最大值为.以下同上法.说明:本题是在对于任意地,在上恒成立相当于两次恒成立,这样地题,往往先保证一个恒成立,在此基础上,再保证另一个恒成立.【例题6】设函数,,若对于任意地,不等式在上恒成立,求实数地取值范围.解:在上恒成立,即在上恒成立.由条件得,又,∴,即.设,则.令,,当,;当,,∴时,,于是,∴在递减,∴地最小值为,∴,因此满足条件地地取值范围是.【针对练习7】设函数,其中,.若对于任意地,不等式在上恒成立,求地取值范围.解:四、双参数中地范围均未知型:【例题7】(10湖南理)已知函数,对任意地,恒有.(1)证明:当时,;(2)若对满足题设条件地任意,,不等式恒成立,求地最小值.解:(1)易知.由题设,对任意地,,即恒成立,∴,从而.于是,且,因此.故当时,有,即当时,.(2)由(1)知,.当时,有.令,则,.而函数地值域是.因此,当时,地取值集合为.当时,由(1)知,,.此时或,.从而恒成立.综上所述,地最小值为.【针对练习8】若图象上斜率为3地两切线间地距离为,设.(1)若函数在处有极值,求地解析式;(2)若函数在区间上为增函数,且在区间上都成立,求实数地取值范围.解:五、双参数中地线性规划型:【例题8】(12浙江理)已知,,函数.(1)证明:当时,①函数地最大值为;②;(2)若对恒成立,求地取值范围.解:(1)①.当时,,在上恒成立,∴在上递增,此时地最大值为:;当时,,此时在上递减,在上递增,∴在上地最大值为:.综上所述:函数在上地最大值为.②∵,当时,.当时,.设,,列表可得,∴当时,,∴.(2)由①知:函数在上地最大值为,∴.由②知:,于是对恒成立地充要条件为:或,在坐标系中,不等式组所表示地平面区域为如图所示地阴影部分,其中不包括线段.作一组平行线,得,∴地取值范围为.【针对练习9】已知函数.(1)若,求地单调区间;(2)若地两个极值点,恒满足,求地取值范围.解:六、双参数中地绝对值存在型:【例题9】(06湖北理)设是函数地一个极值点.(1)求与地关系式(用表示),并求地单调区间;(2)设,.若存在,使得成立,求地取值范围.解:(1),由,得,即得,则.令,得或,由于是极值点,∴,即.当时,,则在区间上,,为减函数;在区间上,,为增函数;在区间上,,为减函数.当时,,则在区间上,,为减函数;在区间上,,为增函数;在区间上,,为减函数.(2)由(1)知,当时,,在区间上地单调递增,在区间上单调递减,那么在区间上地值域是,而,,,那么在区间上地值域是.又在区间上是增函数,且它在区间上地值域是,由于,∴只须仅须且,解得.故地取值范围是.【针对练习10】(10辽宁理)已知函数.(1)讨论函数地单调性;(2)设,如果对任意,,,求地取值范围.解:总结:关于运用导数解决含参函数问题地策略还有很多,参数问题形式多样,方法灵活多变,技巧性较强,对于某些“含参函数”题目,不一定用某一种方法,还可用多种方法去处理.这就要求我们养成良好地数学思维,有良好地观察与分析问题地能力,灵活地转化问题能力,使所见到地“含参函数”问题能更有效地解决.版权申明本文部分内容,包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理.版权为个人所有This article includes some parts, including text, pictures, and design. Copyright is personal ownership.p1Ean。
不等式恒成立问题解题方法汇总(含答案)不等式恒成立问题一般设计独特,涉及到函数、不等式、方程、导数、数列等知识,渗透着函数与方程、等价转换、分类讨论、换元等思想方法,成为历年高考的一个热点.考生对于这类问题感到难以寻求问题解决的切入点和突破口.这里对这一类问题的求解策略作一些探讨.1最值法例1.已知函数在处取得极值,其中为常数.(I)试确定的值;(II)讨论函数的单调区间;(III)若对于任意,不等式恒成立,求的取值范围.分析:不等式恒成立,可以转化为2分离参数法例2.已知函数(I)求函数的单调区间;(II)若不等式对于任意都成立(其中是自然对数的底数),求的最大值.分析:对于(II)不等式中只有指数含有,故可以将函数进行分离考虑.3 数形结合法例3.已知当时,不等式恒成立,则实数的取值范围是___.分析:本题若直接求解则比较繁难,但若在同一平面直角坐标系内作出函数与函数在上的图象,借助图形可以直观、简捷求解.4 变更主元法例4.对于满足不等式的一切实数,函数的值恒大于,则实数的取值范围是___.分析:若审题不清,按习惯以为主元,则求解将非常烦琐.应该注意到:函数值大于对一定取值范围的谁恒成立,则谁就是主元.5 特殊化法例5.设是常数,且().(I)证明:对于任意,.(II)假设对于任意有,求的取值范围.分析:常规思路:由已知的递推关系式求出通项公式,再根据对于任意有求出的取值范围,思路很自然,但计算量大.可以用特殊值探路,确定目标,再作相应的证明.6分段讨论法例6.已知,若当时,恒有<0,求实数a的取值范围.例7.若不等式对于恒成立,求的取值范围.7单调性法例8.若定义在的函数满足,且时不等式成立,若不等式对于任意恒成立,则实数的取值范围是___.8判别式法例9.若不等式对于任意恒成立.则实数的取值范围是___.分析:此不等式是否为一元二次不等式,应该先进行分类讨论;一元二次不等式任意恒成立,可以选择判别式法.例10.关于的不等式在上恒成立,求实数的取值范围.答案部分1最值法例1.已知函数在处取得极值,其中为常数.(I)试确定的值;(II)讨论函数的单调区间;(III)若对于任意,不等式恒成立,求的取值范围.分析:不等式恒成立,可以转化为解:(I)(过程略).(II)(过程略)函数的单调减区间为,函数的单调增区间为.(III)由(II)可知,函数在处取得极小值,此极小值也是最小值.要使()恒成立,只需,解得或.所以的取值范围为.评注:最值法是我们这里最常用的方法.恒成立;恒成立.2分离参数法例2.已知函数(I)求函数的单调区间;(II)若不等式对于任意都成立(其中是自然对数的底数),求的最大值.分析:对于(II)不等式中只有指数含有,故可以将函数进行分离考虑.解:(I)(过程略)函数的单调增区间为,的单调减区间为(II)不等式等价于不等式,由于,知;设,则.由(I)知,,即;于是,,即在区间上为减函数.故在上的最小值为.所以的最大值为.评注:不等式恒成立问题中,常常先将所求参数从不等式中分离出来,即:使参数和主元分别位于不等式的左右两边,然后再巧妙构造函数,最后化归为最值法求解.3 数形结合法例3.已知当时,不等式恒成立,则实数的取值范围是___.分析:本题若直接求解则比较繁难,但若在同一平面直角坐标系内作出函数与函数在上的图象,借助图形可以直观、简捷求解.解:在同一平面直角坐标系内作出函数与函数在上的图象(如右),从图象中容易知道:当且时,函数的图象恒在函数上方,不合题意;当且时,欲使函数的图象恒在函数下方或部分点重合,就必须满足,即.故所求的的取值范围为.评注:对不等式两边巧妙构造函数,数形结合,直观形象,是解决不等式恒成立问题的一种快捷方法.4 变更主元法例4.对于满足不等式的一切实数,函数的值恒大于,则实数的取值范围是___.分析:若审题不清,按习惯以为主元,则求解将非常烦琐.应该注意到:函数值大于对一定取值范围的谁恒成立,则谁就是主元.解:设,,则原问题转化为恒成立的问题.故应该有,解得或.所以实数的取值范围是.评注:在某些特定的条件下,若能变更主元,转换思考问题的角度,不仅可以避免分类讨论,而且可以轻松解决恒成立问题.5 特殊化法例5.设是常数,且().(I)证明:对于任意,.(II)假设对于任意有,求的取值范围.分析:常规思路:由已知的递推关系式求出通项公式,再根据对于任意有求出的取值范围,思路很自然,但计算量大.可以用特殊值探路,确定目标,再作相应的证明.解:(I)递推式可以化归为,,所以数列是等比数列,可以求得对于任意,.(II)假设对于任意有,取就有解得;下面只要证明当时,就有对任意有由通项公式得当()时,当()时,,可见总有.故的取值范围是评注:特殊化思想不仅可以有效解答选择题,而且是解决恒成立问题的一种重要方法.6分段讨论法例6.已知,若当时,恒有<0,求实数a的取值范围.解:(i)当时,显然<0成立,此时,(ii)当时,由<0,可得<<,令则>0,∴是单调递增,可知<0,∴是单调递减,可知此时的范围是(—1,3)综合i、ii得:的范围是(—1,3).例7.若不等式对于恒成立,求的取值范围.解:(只考虑与本案有关的一种方法)解:对进行分段讨论,当时,不等式恒成立,所以,此时;当时,不等式就化为,此时的最小值为,所以;当时,不等式就化为,此时的最大值为,所以;由于对上面的三个范围要求同时满足,则所求的的范围应该是上三个的范围的交集即区间说明:这里对变量进行分段来处理,那么所求的对三段的要同时成立,所以,用求交集的结果就是所求的结果.评注:当不等式中左右两边的函数具有某些不确定的因素时,应该用分类或分段讨论方法来处理,分类(分段)讨论可使原问题中的不确定因素变化成为确定因素,为问题解决提供新的条件;但是最后综合时要注意搞清楚各段的结果应该是并集还是别的关系.7单调性法例8.若定义在的函数满足,且时不等式成立,若不等式对于任意恒成立,则实数的取值范围是___.解:设,则,有.这样,,则,函数在为减函数.因此;而(当且仅当时取等号),又,所以的取值范围是.评注:当不等式两边为同一函数在相同区间内的两个函数值时,可以巧妙利用此函数的单调性,把函数值大小关系化归为自变量的大小关系,则问题可以迎刃而解.8判别式法例9.若不等式对于任意恒成立.则实数的取值范围是___.分析:此不等式是否为一元二次不等式,应该先进行分类讨论;一元二次不等式任意恒成立,可以选择判别式法.解:当时,不等式化为,显然对一切实数恒成立;当时,要使不等式一切实数恒成立,须有,解得.综上可知,所求的实数的取值范围是.不等式恒成立问题求解策略一般做法就是上面几种,这些做法是通法,对于具体问题要具体分析,要因题而异,如下例.例10.关于的不等式在上恒成立,求实数的取值范围.通法解:用变量与参数分离的方法,然后对变量进行分段处理;∵,∴不等式可以化为;下面只要求在时的最小值即可,分段处理如下.当时,,,再令,,它的根为;所以在区间上有,递增,在区间上有,递减,则就有在的最大值是,这样就有,即在区间是递减.同理可以证明在区间是递增;所以,在时的最小值为,即.技巧解:由于,所以,,两个等号成立都是在时;从而有(时取等号),即.评注:技巧解远比通法解来得简单、省力、省时但需要扎实的数学基本功.。
【方法综述】导数中的参数问题主要指的是形如“已知不等式恒成立、存在性、方程的根、零点等条件,求解参数的取值或取值范围”.这类问题在近几年的高考中,或多或少都有在压轴选填题或解答题中出现,属于压轴常见题型。
而要解决这类型的题目的关键,突破口在于如何处理参数,本专题主要介绍分离参数法、分类讨论法及变换主元法等,从而解决常见的导数中的参数问题。
【解答策略】一.分离参数法分离参数法是处理参数问题中最常见的一种手段,是把参数和自变量进行分离,分离到等式或不等式的两边(当然部分题目半分离也是可以的),从而消除参数的影响,把含参问题转化为不含参数的最值、单调性、零点等问题,当然使用这种方法的前提是可以进行自变量和参数的分离. 1.形如()()af x g x =或()()af x g x <(其中()f x 符号确定)该类题型,我们可以把参数和自变量进行完全分离,从而把含参数问题转化为不含参数的最值、单调性或图像问题.例1.已知函数432121()ln 432e f x x x ax x x x =-++-在(0,)+∞上单调递增,则实数a 的取值范围是 A .21[,)e e++∞B .(0,]eC .21[2,)e e--+∞ D .[21,)e -+∞【来源】广东省茂名市五校2020-2021学年高三上学期第一次(10月)联考数学(理)试题 【答案】A【解析】32()2ln 0f x x ex ax x '=-+-≥在(0,)+∞上恒成立2ln 2xa ex x x⇔≥+-, 设2ln ()2x p x ex x x =+-,221ln 2()()x e x x p x x-+-'=, 当0x e <<时,()0p x '>;当x e >时,()0p x '<;()p x ∴在(0,)e 单调递增,在(,)e +∞单调递减,21()()p x p e e e∴≤=+,21a e e ∴≥+.故选:A .专题6.2 导数中的参数问题【举一反三】1.(2020·宣威市第五中学高三(理))若函数()f x 与()g x 满足:存在实数t ,使得()()f t g t '=,则称函数()g x 为()f x 的“友导”函数.已知函数21()32g x kx x =-+为函数()2ln f x x x x =+的“友导”函数,则k 的最小值为( ) A .12B .1C .2D .52【答案】C【解析】()1g x kx '=-,由题意,()g x 为函数()f x 的“友导”函数,即方程2ln 1x x x kx +=-有解,故1ln 1k x x x=++, 记1()ln 1p x x x x =++,则22211()1ln ln x p x x x x x-'=+-=+, 当1x >时,2210x x ->,ln 0x >,故()0p x '>,故()p x 递增; 当01x <<时,2210x x-<,ln 0x <,故()0p x '<,故()p x 递减, 故()(1)2p x p ≥=,故由方程1ln 1k x x x=++有解,得2k ≥,所以k 的最小值为2.故选:C. 2.(2020·广东中山纪念中学高三月考)若函数()()()2ln 2010a x x x f x x a x x ⎧-->⎪=⎨++<⎪⎩的最大值为()1f -,则实数a 的取值范围为( )A .20,2e ⎡⎤⎣⎦B .30,2e ⎡⎤⎣⎦C .(20,2e ⎤⎦D .(30,2e ⎤⎦【答案】B【解析】由12f a -=-+() ,可得222alnx x a --≤-+ 在0x > 恒成立, 即为a (1-lnx )≥-x 2,当x e = 时,0e -> 2显然成立;当0x e << 时,有10lnx -> ,可得21x a lnx ≥-,设201x g x x e lnx =-(),<<,222(1)(23)(1)(1)x lnx x x lnx g x lnx lnx (),---'==-- 由0x e << 时,223lnx << ,则0g x g x ()<,()'在0e (,)递减,且0g x ()< , 可得0a ≥ ;当x e > 时,有10lnx -< ,可得21x a lnx ≤- , 设22(23)1(1)x x lnx g x x e g x lnx lnx -='=--(),>,(), 由32 e x e << 时,0g x g x ()<,()' 在32 e e (,)递减, 由32x e >时,0g x g x '()>,() 在32 ,x e ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭递增, 即有)g x ( 在32x e = 处取得极小值,且为最小值32e , 可得32a e ≤ ,综上可得302a e ≤≤ .故选B .3.(2020湖南省永州市高三)若存在,使得成立,则实数的取值范围是( )A .B .C .D .【答案】D 【解析】原不等式等价于:令,则存在,使得成立又 当时,,则单调递增;当时,,则单调递减,,即当且仅当,即时取等号,即,本题正确选项:2.形如()(),f x a g x =或()()af x g x <(其中(),f x a 是关于x 一次函数)该类题型中,参数与自变量可以半分离,等式或不等式一边是含有参数的一次函数,参数对一次函数图像的影响是比较容易分析的,故而再利用数形结合思想就很容易解决该类题目了.【例2】已知函数2ln 1()x mx f x x+-=有两个零点a b 、,且存在唯一的整数0(,)x a b ∈,则实数m 的取值范围是( )A .0,2e ⎛⎫ ⎪⎝⎭B .ln 2,14e ⎡⎫⎪⎢⎣⎭ C .ln 3,92e e ⎡⎫⎪⎢⎣⎭ D .ln 2e 0,4⎛⎫ ⎪⎝⎭【答案】B【解析】由题意2ln 1()0x mx f x x+-==,得2ln 1x m x +=, 设2ln 1()(0)x h x x x +=>,求导4332(ln 1)12(ln 1)(2ln 1)()x x x x x h x x x x-+-+-+'=== 令()0h x '=,解得12x e -=当120x e -<<时,()0h x '>,()h x 单调递增;当12x e ->时,()0h x '<,()h x 单调递减; 故当12x e -=时,函数取得极大值,且12()2e h e -=又1=x e时,()0h x =;当x →+∞时,2ln 10,0x x +>>,故()0h x →; 作出函数大致图像,如图所示:又(1)1h =,ln 21ln 2(2)44eh +== 因为存在唯一的整数0(,)x a b ∈,使得y m =与2ln 1()x h x x+=的图象有两个交点, 由图可知:(2)(1)h m h ≤<,即ln 214em ≤< 故选:B.【方法点睛】已知函数有零点(方程有根)求参数值(取值范围)常用的方法: (1)直接法:直接求解方程得到方程的根,再通过解不等式确定参数范围; (2)分离参数法:先将参数分离,转化成求函数的值域问题加以解决;(3)数形结合法:先对解析式变形,进而构造两个函数,然后在同一平面直角坐标系中画出函数的图象,利用数形结合的方法求解. 【举一反三】1.(2020·重庆市第三十七中学校高三(理))已知函数32()32f x x x ax a =-+--,若刚好有两个正整数(1,2)i x i =使得()0i f x >,则实数a 的取值范围是( )A .20,3⎡⎫⎪⎢⎣⎭B .20,3⎛⎤ ⎥⎦⎝C .2,13⎡⎫⎪⎢⎣⎭D .1,13⎡⎫⎪⎢⎣⎭【答案】A【解析】令32()3,()(2)()()()g x x x h x a x f x g x h x =-+=+∴=-,且2'()36g x x x =-+, 因为刚好有两个正整数(1,2)i x i =使得()0i f x >,即()()i i g x h x >, 作出(),()g x h x 的图象,如图所示,其中()h x 过定点(2,0)-,直线斜率为a ,由图可知,203a ≤≤时, 有且仅有两个点()()1,2,2,4满足条件, 即有且仅有121,2x x ==使得()0i f x >. 实数a 的取值范围是20,3⎛⎤ ⎥⎦⎝,故选:A2(2020济宁市高三模拟)已知当时,关于的方程有唯一实数解,则所在的区间是( ) A .(3,4) B .(4,5)C .(5,6)D .(6.7)【答案】C 【解析】由xlnx+(3﹣a )x+a =0,得,令f (x )(x >1),则f′(x ).令g (x )=x ﹣lnx ﹣4,则g′(x )=10,∴g(x )在(1,+∞)上为增函数, ∵g(5)=1﹣ln5<0,g (6)=2﹣ln6>0, ∴存在唯一x 0∈(5,6),使得g (x 0)=0,∴当x∈(1,x 0)时,f′(x )<0,当x∈(x 0,+∞)时,f′(x )>0. 则f (x )在(1,x 0)上单调递减,在(x 0,+∞)上单调递增.∴f(x)min=f(x0).∵﹣4=0,∴,则∈(5,6).∴a所在的区间是(5,6).故选:C3.(2020蚌埠市高三)定义在上的函数满足,且,不等式有解,则正实数的取值范围是()A.B.C.D.【答案】C【解析】因为,故,因,所以即.不等式有解可化为即在有解.令,则,当时,,在上为增函数;当时,,在上为减函数;故,所以,故选C.二.分类讨论法分类讨论法是指通过分析参数对函数相应性质的影响,然后划分情况进行相应分析,解决问题的方法,该类方法的关键是找到讨论的依据或分类的情况,该方法一般在分离参数法无法解决问题的情况下,才考虑采用,常见的有二次型和指对数型讨论. 1.二次型根的分布或不等式解集讨论该类题型在进行求解过程,关键步骤出现求解含参数二次不等式或二次方程, 可以依次考虑依次根据对应定性(若二次项系数含参),开口,判别式,两根的大小(或跟固定区间的端点比较)为讨论的依据,进行分类讨论,然后做出简图即可解决.【例3】(2020·全国高三专题)函数()()23xf x x e =-,关于x 的方程()()210fx mf x -+=恰有四个不同实数根,则正数m 的取值范围为( ) A .()0,2 B .()2,+∞C .3360,6e e ⎛⎫+ ⎪⎝⎭D .336,6e e ⎛⎫++∞ ⎪⎝⎭【答案】D 【解析】【分析】利用导函数讨论函数单调性与极值情况,转化为讨论210t mt -+=的根的情况,结合根的分布求解.【详解】()()()()22331x xx x e x f e x x =+-=+-',令()0f x '=,得3x =-或1x =,当3x <-时,()0f x '>,函数()f x 在(),3-∞-上单调递增,且()0f x >; 当31x -<<时,()0f x '<,函数()f x 在()3,1-上单调递减; 当1x >时,()0f x '>,函数()f x 在()1,+∞上单调递增. 所以极大值()363f e-=,极小值()12f e =-,作出大致图象:令()f x t =,则方程210t mt -+=有两个不同的实数根,且一个根在360,e ⎛⎫ ⎪⎝⎭内,另一个根在36,e ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭内, 或者两个根都在()2,0e -内.因为两根之和m 为正数,所以两个根不可能在()2,0e -内.令()21g x x mx =-+,因为()010g =>,所以只需360g e ⎛⎫< ⎪⎝⎭,即6336610m e e -+<,得3366e m e >+,即m 的取值范围为336,6e e ⎛⎫++∞ ⎪⎝⎭.故选:D【举一反三】1.(2020·湖南衡阳市一中高三月考(理))已知函数()f x kx =,ln ()xg x x=,若关于x 的方程()()f x g x =在区间1[,]e e内有两个实数解,则实数k 的取值范围是( )A .211[,)2e eB .11(,]2e eC .21(0,)e D .1(,)e+∞【答案】A【解析】易知当k ≤0时,方程只有一个解,所以k >0.令2()ln h x kx x =-,2121(21)(21)()2kx k x k x h x kx x x x--+=-==', 令()0h x '=得12x k =,12x k=为函数的极小值点, 又关于x 的方程()f x =()g x 在区间1[,]e e内有两个实数解,所以()01()01()02112h e h e h k e ek ≥⎧⎪⎪≥⎪⎪⎨<⎪⎪⎪<<⎪⎩,解得211[,)2k e e ∈,故选A.2.(2020扬州中学高三模拟)已知函数有两个不同的极值点,,若不等式恒成立,则实数的取值范围是_______.【答案】【解析】∵,∴.∵函数有两个不同的极值点,,∴,是方程的两个实数根,且,∴,且,解得.由题意得.令,则,∴在上单调递增,∴.又不等式恒成立,∴,∴实数的取值范围是.故答案为.2.指数对数型解集或根的讨论该类题型在进行求解过程,关键步骤出现求解含参指对数型不等式或方程, 可以依次考虑依次根据对应指对数方程的根大小(或与固定区间端点的大小)为讨论的依据,进行分类讨论. 即可解决.【例4】(2020•泉州模拟)已知函数f (x )=ae x ﹣x ﹣ae ,若存在a ∈(﹣1,1),使得关于x 的不等式f (x ) ﹣k ≥0恒成立,则k 的取值范围为( ) A .(﹣∞,﹣1] B .(﹣∞,﹣1)C .(﹣∞,0]D .(﹣∞,0)【答案】A【解析】不等式f (x )﹣k ≥0恒成立,即k ≤f (x )恒成立; 则问题化为存在a ∈(﹣1,1),函数f (x )=ae x ﹣x ﹣ae 有最小值,又f ′(x )=ae x ﹣1,当a ∈(﹣1,0]时,f ′(x )≤0,f (x )是单调减函数,不存在最小值; 当a ∈(0,1)时,令f ′(x )=0,得e x =,解得x =﹣lna , 即x =﹣lna 时,f (x )有最小值为f (﹣lna )=1+lna ﹣ae ; 设g (a )=1+lna ﹣ae ,其中a ∈(0,1),则g ′(a )=﹣e ,令g ′(a )=0,解得a =,所以a ∈(0,)时,g ′(a )>0,g (a )单调递增;a ∈(,1)时,g ′(a )<0,g (a )单调递减;所以g (a )的最大值为g ()=1+ln ﹣•e =﹣1; 所以存在a ∈(0,1)时,使得关于x 的不等式f (x )﹣k ≥0恒成立,则k 的取值范围是(﹣∞,﹣1].故选:A . 【举一反三】1.函数()()211,12x f x x e kx k ⎛⎫⎛⎤=--∈⎪⎥⎝⎦⎝⎭,则()f x 在[]0,k 的最大值()h k =( ) A . ()32ln22ln2-- B . 1- C . ()22ln22ln2k -- D . ()31k k e k --【答案】D2.(2020·浙江省杭州第二中学高三期中)已知函数()f x 的图象在点()00,x y 处的切线为():l y g x =,若函数()f x 满足x I ∀∈(其中I 为函数()f x 的定义域,当0x x ≠时,()()()00f x g x x x -->⎡⎤⎣⎦恒成立,则称0x 为函数()f x 的“转折点”,已知函数()2122x f x e ax x =--在区间[]0,1上存在一个“转折点”,则a 的取值范围是 A .[]0,e B .[]1,eC .[]1,+∞D .(],e -∞ 【答案】B【解析】由题可得()2xf x e ax =--',则在()00,x y 点处的切线的斜率()0002xk f x e ax ==--',0200122x y e ax x =--,所以函数()f x 的图象在点()00,x y 处的切线方程为:00200001(2)(2)()2x x y e ax x e ax x x ---=---,即切线()00200001:=(2)()+22x xl y g x e ax x x e ax x =-----,令()()()h x f x g x =-, 则002200011()2(2)()222x x xh x e ax x e ax x x e ax x =-------++,且0()0h x = 0000()2(2)=+x x x x h x e ax e ax e ax e ax =-------',且0()0h x '=,()x h x e a ='-',(1)当0a ≤时,()0xh x e a =-'>',则()h x '在区间[]0,1上单调递增,所以当[)00,x x ∈,0()()0h x h x ''<=,当(]0,1x x ∈,0()()0h x h x ''>=,则()h x 在区间[)00,x 上单调递减,0()()0h x h x >=,在(]0,1x 上单调递增,0()()0h x h x >=所以当[)00,x x ∈时,0()()0h x x x -<,不满足题意,舍去,(2)当01a <<时, ()0xh x e a =-'>'([]0,1x ∈),则()h x '在区间[]0,1上单调递增,所以当[)00,x x ∈,0()()0h x h x ''<=,当(]0,1x x ∈,0()()0h x h x ''>=,则()h x 在区间[)00,x 上单调递减,0()()0h x h x >=,在(]0,1x 上单调递增,0()()0h x h x >=,所以当[)00,x x ∈时,0()()0h x x x -<,不满足题意,舍去,(3)当1a =,()10x h x e =-'≥'([]0,1x ∈),则()h x '在区间[]0,1上单调递增,取00x =,则()10x h x e x =-->',所以()h x 在区间(]0,1上单调递增,0()()0h x h x >=,当00x x ≠=时,0()()0h x x x ->恒成立,故00x =为函数()2122x f x e ax x =--在区间[]0,1上的一个“转折点”,满足题意。
破解含参不等式恒成立的5种常用方法含参数不等式恒成立问题越来越受高考命题者的青睐,且由于对导数应用的加强,这些不等式恒成立问题往往与导数问题交织在一起,在近年的高考试题中不难看出这个基本的命题趋势。
对含有参数的不等式 恒成立问题,破解的方法有:分离参数法、数形结合法、单调性分析法、最值定位法、构造函数法等。
一 分离参数法分离参数法是解决含问题的基本思想之一。
对于含参不等式的问题,在能够判断出参数的系数正负的情况下,可以根据不等 式的性质将参数分离出来 ,得到一个一端是参数、另一端是变量表达式的不等式,只要研究变量表达式的性式就可以解决问题。
例1 已知函数a x f x x 421)(++=在(-∞,1]上有意义,试求的取值范围。
分析 :函数)(x f 在(-∞,1]上有意义,等价于0421≥++a x x 在区间(-∞,1]上恒成立,这里参数的系数04>x ,故可以分离参数。
解析:函数)(x f 在(-∞,1]上有意义,等价于0421≥++a x x 在区间(-∞,1]上恒成立,即⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛-≥x x a 2141,∈x (-∞,1]恒成立,记)(x g a ≥,∈x (-∞,1],因此问题又等价于)(x g a ≥在)(x g a ≥上恒成立,)(x g 在(-∞,1]上是增函数,因此)(x g 的最大值为)1(g 。
)(x g a ≥在(-∞,1]上恒成等价于43)1()(max -==≥g x g a 。
于是工的取值范围为43-≥a 。
【点评】)(x f a ≥恒成立等价于max )(x f a ≥;)(x f a ≤恒成立等价于min )(x f a ≤。
如果函数)(x f 不存在最值,上面的最大值就替换为函数值域的右端点,最小值就替换为函数值域的左端点。
解这类问题时一定要注意区间的端点值。
二 数形结合法数形到结合法是一种重要的数学思想方法,其要点是“见数想形,以形助数”,从而达到解决问题的目的,数形结合法是破解含参数不等式恒成立问题的又一个主要方案。
导数综合不等式恒成立问题主参换位法
当我们在解题时,经常会遇到需要证明一些不等式的问题。
而对于仅包含导数的不等式,我们可以使用主参换位法来进行求解。
主参换位法是一种基于函数的单调性来推导不等式的方法。
它的基本思想是通过构造一个合适的函数作为主参,在这个函数上进行主参换位,然后通过对比这个函数与原函数的大小关系,来得到原不等式的结论。
具体的步骤如下:
1. 将原不等式表示成导数的形式,即将不等式两边求导。
2. 构造一个主参函数,使其在有关区间上的导数始终大于等于原函数的导数。
3. 对主参函数进行主参换位,即将主参函数表示出关于原函数的形式。
4. 比较主参函数与原函数的大小关系,得到原不等式的结论。
下面以一个例子来说明主参换位法的应用:
例:证明对于任意实数x,有x^2 + 3 >= 4x。
解:首先将原不等式表示成导数的形式,即求导。
导数的形式为:2x >= 4。
然后我们构造主参函数,使其在有关区间上的导数始终大于等于原函数的导数。
主参函数的形式为:2x。
接下来我们对主参函数进行主参换位,即将主参函数表示出关于原函数的形式。
主参换位得到:2x - 4 >= 0。
最后我们比较主参函数与原函数的大小关系,得到原不等式的结论。
原不等式的结论为:2x - 4 >= 0,即 x^2 + 3 >= 4x。
在导数中常使用的参数不等式恒成立问题的一些常用方法1 分离参数法例 1:设()()()⎥⎦⎤⎢⎣⎡+-+++=n a n n x f x x x 121lg ,其中a 是实数,n 是任意给定的自然数且n ≥2,若()x f 当(]1,∞-∈x 时有意义, 求a 的取值范围。
例 2: 已知定义在R 上函数f(x)为奇函数,且在[)+∞,0上是增函数,对于任意R x ∈求实数m 范围,使()()0cos 2432cos >-+-θθm m f f 恒成立。
例 3: 设0<a 45≤,若满足不等式b a x <-的 一切实数x ,亦满足不等式212<-a x 求正实数b 的取值范围。
2 主参换位法 例4:若对于任意a (]1,1-∈,函数()()a x a x x f 2442-+-=的值恒大于0,求x 的取值范围。
例 5: 对于(0,3)上的一切实数x,不等式()122-<-x m x 恒成立,求实数m 的取值范围。
3 构建函数法(1) 构造一次函数 例6: 若对一切2≤p ,不等式()p x x p x +>++2222log 21log log 恒成立,求实数x 的取值范围。
(2) 造二次函数 例7: 对于⎥⎦⎤⎢⎣⎡∈2,0πθ,022sin 2cos 2<--+m m θθ恒成立,求实数m 的范围。
4 数形结合法 例8、已知对于一切x ,y ∈R ,不等式0218281222≥--+-+a y x xy xx 恒成立,求实数a 的取值范围。
例9:若不等式0log 32<-x x a 在⎪⎭⎫ ⎝⎛∈31,0x 内恒成立,求实数a 的取值范围。
观察.试探.猜想.证明例10: 已知对一切实数θ,不等式()03cos sin 424>+-+-a a θθ恒成立,试求实数a 的取值范围。
参考答案1 分离参数法分析一下这道题的特征:因为分母n 是正数,要使得()x f 当(]1,∞-∈x 有意义,分子()()a n n x xx+-+++121 就必须也是正数。
并容易看出,可以将a 分离出来。
分析: 当(]1,∞-∈x 时,()x f 有意义,故有()⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛-++⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛->⇔>+-+++xx xx x x n n n a a n n 11210121 令()⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛-++⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛-=xx x n n n x 1121 ϑ,只要对()x ϑ在(]1,∞-上的最大值,此不等式成立即可。
故我们可以利用函数的最值分离出参数a 。
解:由(]1,∞-∈x 时,()x f 有意义得:()0121>+-+++a n n x x x ⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛-++⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛->⇔xx x n n n a 1121 ,由指数函数单调性知上式右边的函数()⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛-++⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛-=xx x n n n x 1121 ϑ的最大值是()⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎪⎭⎫⎝⎛-++⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛-=n n n n 1211 ϑ=()n -121,故 a>()n -121一般地,利用最值分离参数法来确定不等式 ()0,≥λx f , ( D x ∈λ为实参数)恒成立中参数取值范围的基本步骤:(1) 将参数与变量分离,即化为()()()()()x f f x f f 2221≤≥λλ或的形式; (2) 求()x f 2在∈x D 时的最大(或最小)值;(3) 解不等式()()()()x f x f f min 2max 21≤≥或λ 得λ的取值范围。
思想方法:把不等式中恒成立问题转化为求函数最值问题。
适用题型:(1) 参数与变量能分离;(2) 函数的最值易求出。
例 2:解:∵ f(x)在R 上为奇函数,且在[)+∞,0上是增函数,∴f(x)在()+∞∞-,上为增函数,又 ∵ ()()0c o s 2432c o s >-+-θθm m f f ,∴ ()32cos -θf >-()θcos 24m m f -=()m m f 4cos 2-θ ∴ m m 4cos 232cos ->-θθ 即()θθ2cos 3cos 22->-m , ∵ 2-cos θ[]3,1∈,∴ 2θθθθcos 2cos 24cos 22cos 32--=-->m ,∴m>θθθθcos 22cos 2cos 2cos 22--+=--]cos 22cos 2[4θθ-+--=令2-[]3,1,cos ∈=t t θ, ∴ m>4-⎪⎭⎫⎝⎛+t t 2,即4-m<t t 2+在[]3,1∈t 上恒成立,即求()t t t g 2+=在[]3,1∈t 上的最小值,∵()tt t g 2+=≥22等号成立条件t=t 2,即[]3,12∈=t 成立,∴()22min =t g ,∴4-m<22即m>4-22,∴m 的取值范围为(4-22,+∞)例 3:简析略解:此例看不出明显的恒成立问题,我们可以设法转化: 设集合A =}(){b a b a b a x x +-=<-,|,B=⎩⎨⎧⎪⎭⎫⎝⎛+-=⎭⎬⎫<-21,2121|222a a a x x由题设知A ⊆B ,则:212-≥-a ba212+≤+a b a于是得不等式组: 212++-≤a a b212+-≤a a b又 =-+-212a a 43212+⎪⎭⎫ ⎝⎛--a ,最小值为163; ,41212122+⎪⎭⎫ ⎝⎛-=+-a a a 最小值为41;∴ 163≤b , 即 :b 的取值范围是⎥⎦⎤⎝⎛163,02 主参换位法分析:若把它看成x 的二次函数,由于a, x 都要变,则函数的最小值很难求出,思路受阻。
若视a 为主元,则给解题带来转机。
例4 :解:设 ()()4422+-+-=x x a x a g ,把它看成关于a 的直线,题意知,直线恒在横轴下方。
所以 ()01≥-g ()01>g ,解得: 1<x 或2=x 或3≥x例 5:分析: 一般的思路是求x 的表达式,利用条件求m 的取值范围。
但求x 的表达式时,两边必须除以有关m 的式子,涉及对m 讨论,显得麻烦。
解:若设()()()()()m x m x m x x f 212122-+-=---=,把它看成是关于x 的直线3 构建函数法(1) 构造一次函数例6:解: 原不等式变形为()()01log 2log 1log 2222>+-+-x x x p ,现在考虑p 的一次函数:()()()1l o g 2l o g 1l o g 2222+-+-=x x x p p f ∴ ()0>p f 在(]2,2-∈p 上恒成立()()()01l o g 2l o g 1l o g 222222>+-+--=-x x x f()()01l o g 2l o g 1l o g 22222>+-+-=x x x , 解得:8>x 或210<<x 注: 本题对于一切2≤p 不等式恒成立,因此应视p 为主元,视x 为参数,把不等式左边变成关于p的一次函数型。
(2) 造二次函数例7:解: 原不等式变形为: 012sin 2sin 2<--+-m m θθ,即012sin 2sin 2>++-m m θθ,令 t =θsin ,[]1,0∈t ,∴ 01222>++-m mt t ,令()t f =1222++-m mt t ,∴ 题意为()t f >0在[]1,0∈t 上恒成立。
0122<⨯--m()0120>+=m f ,11220≤⨯--≤m ,∆=()22m --4×1×(12+m )<0, 1122>⨯--m ()12211++-=m m g >0,解得 : 021<<-m 或10≤≤m 或1>m ∴ 21->m ,4 数形结合法例8解:2222222182810218281y x xy xx a a y x xy x x -+-+≤⇒≥--+-+要使原不等式恒成立min 222}218281{y x xy xx a -+-+≤⇔,又2]22)9(2)9[(2222222--+-+++-y y xx y xy x=2)29()(222--++-y xy x ,考虑到点M (x,x 9),N (y,-22y -)则点M 在曲线C 1:xy=9上,点N 在曲线C 2:x 2+y 2=2(y ≤0)上。
显然|MN|min =22223=-,此时a 6≤.故满足条件的a 的取值范围为]6,(-∞评析:对一些不等式两边的式子,函数模型较明显、函数图象较容易作出的,可以考虑作出函数图象,用函数图像的直观性解决不等式或方程的恒成立的问题,也非常容易得到意想不到的效果。
例9:解: 由题意知 : x x a log 32< 在⎪⎭⎫⎝⎛∈31,0x 内恒成立。
在同一坐标系内分别作出23x y = 和 x y al o g =的图象,因为⎪⎭⎫⎝⎛∈31,0x 时,x y a log =的图象位于函数23x y =的图象上方, 当 a> 1时,显见不成立。
故 0<a<1 ①,由图可知:x y a log =的图象必须过点⎪⎭⎫⎝⎛31,31或在这个点的上方,则: 3131log ≥a ,∴271≥a ②,由 ①,② 知 :1271<≤a ,∴ a 的取值范围为⎪⎭⎫⎢⎣⎡1,271 5. 观察.试探.猜想.证明法例10:分析: 取θ=2π,则由032cos 2sin 424>+-+⎪⎭⎫ ⎝⎛-a a ππ解得: a>823。
又取θ=0,π时均得:,2573>a由此猜想: ,823>a 由于当 823>a 时,对一切R ∈θ,∵0cos 2≥θ,3sin 4≥-θ,∴()03033c o s s i n 4424>+-+⋅>+-+-a a a a θθ恒成立,故 823>a 为所求。
或。