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高三复习专题——恒成立与存在性问题知识点总结:(1)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 >04. ∀x∈D,均有f(x)﹤g(x)恒成立,则F(x)=f(x)- g(x) ﹤0,∴F(x) ma x﹤05. ∀x1∈D, ∀x2∈E,均有f(x1) >g(x2)恒成立,则f(x)min> g(x)ma x6. ∀x1∈D, ∀x2∈E,均有f(x1) <g(x2)恒成立,则f(x) ma x < g(x) min(2)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 <A3. ∃x0∈D,使得f(x0) >g(x0)成立,设F(x)=f(x)- g(x),∴F(x) ma x >04. ∃x0∈D,使得f(x0) <g(x0)成立,设F(x)=f(x)- g(x),∴F(x) min <05. ∃x1∈D, ∃x2∈E, 使得f(x1) >g(x2)成立,则f(x) ma x > g(x) min6. ∃x1∈D, ∃x2∈E,均使得f(x1) <g(x2)成立,则f(x) min < g(x) ma x(3)相等问题1. ∀x1∈D, ∃x2∈E,使得f(x1)=g(x2)成立,则{ f(x)}{g(x)}(4)恒成立与存在性的综合性问题1. ∀x1∈D, ∃x2∈E, 使得f(x1) >g(x2)成立,则f(x)m in>g(x)m in2. ∀x1∈D, ∃x2∈E, 使得f(x1) <g(x2)成立,则f(x)max <g(x)max(5)恰成立问题1. 若不等式f(x)>A在区间D上恰成立,则等价于不等式f(x)>A的解集为D;2.若不等式f(x)<B在区间D上恰成立,则等价于不等式f(x)<B的解集为D.► 探究点一 ∀x ∈D ,f (x )>g (x )的研究例1、已知函数12)(2+-=ax x x f ,xax g =)(,其中0>a ,0≠x . 对任意]2,1[∈x ,都有)()(x g x f >恒成立,求实数a 的取值范围;【思路分析】等价转化为函数0)()(>-x g x f 恒成立,通过分离变量,创设新函数求最值解决.简解:(1)由12012232++<⇒>-+-x x x a x a ax x 成立,只需满足12)(23++=x xx x ϕ的最小值大于a 即可.对12)(23++=x x x x ϕ求导,0)12(12)(2224>+++='x x x x ϕ,故)(x ϕ在]2,1[∈x 是增函数,32)1()(min ==ϕϕx ,所以a 的取值范围是320<<a .► 探究点二 ∃x ∈D ,f (x )>g (x )的研究对于∃x ∈D ,f (x )>g (x )的研究,先设h (x )=f (x )-g (x ),再等价为∃x ∈D ,h (x )max >0,其中若g (x )=c ,则等价为∃x ∈D ,f (x )max >c . 例 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. 【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 )m in =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 )m in =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 +10x 2, 设g (x )=x +10x 2(1≤x ≤2),g ′(x )=1-20x 3,∵1≤x ≤2,∴g ′(x )<0,所以g (x )在[1,2]上是减函数. g (x )m in =g (2),所以a >92.【点评】 解法一在处理时,需要用分类讨论的方法,讨论的关键是极值点与区间[1,2]的关系;解法二是用的参数分离,由于ax 2>x 3+10中x 2∈[1,4],所以可以进行参数分离,而无需要分类讨论.► 探究点三 ∀x 1∈D ,∀x 2∈D ,f (x 1)>g (x 2)的研究 例、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.思路分析:解决双参数问题一般是先解决一个参数,再处理另一个参数.以本题为例,实质还是通过函数求最值解决.方法1:化归最值,10)(10)(max ≤⇔≤x h x h ;方法2:变量分离,)(10x x ab +-≤或x b x a )10(2-+-≤; 方法3:变更主元,0101)(≤-++⋅=b x a x a ϕ,]2,21[∈a简解:方法1:对b x x a b x x g x h ++=++=)()(求导,22))((1)(xa x a x x a x h +-=-=', 由此可知,)(x h 在]1,41[上的最大值为)41(h 与)1(h 中的较大者.⎪⎩⎪⎨⎧-≤-≤⇒⎪⎩⎪⎨⎧≤++≤++⇒⎪⎩⎪⎨⎧≤≤∴a b a b b a b a h h 944391011041410)1(10)41(,对于任意]2,21[∈a ,得b 的取值范围是47≤b .► 探究点四 ∀x 1∈D ,∃x 2∈D ,f (x 1)>g (x 2)的研究对于∀x 1∈D ,∃x 2∈D ,f (x 1)>g (x 2)的研究,第一步先转化为∃x 2∈D ,f (x 1)m in >g (x 2),再将该问题按照探究点一转化为f (x 1)m in >g (x 2)m in .例、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.【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 -xx <m ,原命题等价为f (x 1)m in >g (x 2)m in .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,+∞). 【点评】 因为对于∀x ∈D ,f (x )>c ,可以转化为f (x )m in >c ;∃x ∈D ,c >g (x ),可以转化为c >g (x )m in ,所以本问题类型可以分两步处理,转化为f (x )m in >g (x )m in .► 探究点五 ∀x 1∈D ,∃x 2∈D ,f (x 1)=g (x 2)的研究对于∀x 1∈D ,∃x 2∈D ,f (x 1)=g (x 2)的研究,若函数f (x )的值域为C 1,函数g (x )的值域为C 2,则该问题等价为C 1⊆C 2.例、设函数f (x )=-13x 3-13x 2+53x -4.(1)求f (x )的单调区间; (2)设a ≥1,函数g (x )=x 3-3a 2x -2a .若对于任意x 1∈[0,1],总存在x 0∈[0,1],使得f (x 1)=g (x 0)成立,求a 的取值范围.【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.恒成立与存在有解的区别:恒成立和有解是有明显区别的,以下充要条件应细心思考,甄别差异,恰当使用,等价转化,切不可混为一体。
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。
恒成立问题常见类型及解法恒成立问题在解题过程中大致可分为以下几种类型:(1)一次函数型;(2)二次函数型;(3)变量分离型;(4)利用函数的性质求解;(5)直接根据函数的图象求解;(6)反证法求解。
一、一次函数型给定一次函数()==+y f x kx b (k ≠0),若()=y f x 在[m,n]内恒有()f x >0,则根据函数的图象(线段)可得①0()0>⎧⎨>⎩k f m 或②0()0<⎧⎨>⎩k f n ,也可合并成f (m)0f (n)0>⎧⎨>⎩,同理,若在[,]m n 内恒有()0<f x ,则有f (m)0f (n)0<⎧⎨<⎩.典例1.若不等式2x -1>()21-m x 对一切[]2,2∈-m 都成立,求实数x 的取值范围。
【解析】令f (m)=(21-x )m -2x +1,则上述问题即可转化为关于m 的一次函数=y ()f m 在区间[-2,2]内函数值小于0恒成立的问题。
考察区间端点,只要(2)(2)-⎧⎨⎩<0,<0f x f 即x的取值范围是(12,12). 二、二次函数型若二次函数2(0,)=++≠∈y ax bx ca x R 的函数值大于(或小于)0恒成立,则有a 00>⎧⎨∆<⎩(或00a ì<ïïíïD <ïî),若是二次函数在指定区间上的恒成立问题,还可以利用韦达定理以及二次函数的图象求解。
典例2关于x 的方程9x +(4+a )3x +4=0恒有解,求a 的取值范围。
【解析】方法1(利用韦达定理)设3x=t,则t>0.那么原方程有解即方程t 2+(4+a )t+4=0有正根。
1212Δ0(4)040≥⎧⎪∴+=-+>⎨⎪=>⎩g x x a x x ,即2(4a)160a 4⎧+-≥⎨<-⎩,a 0a 8a 4≥≤-⎧∴⎨<-⎩或,解得a ≤-8.方法2(利用根与系数的分布知识)即要求t 2+(4+a )t+4=0有正根。
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。
