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第10讲恒成立能成立3种常见题型【考点分析】考点一:恒成立问题若函数()f x 在区间D 上存在最小值()min f x 和最大值()max f x ,则不等式()f x a >在区间D 上恒成立()min f x a ⇔>;不等式()f x a ≥在区间D 上恒成立()min f x a ⇔≥;不等式()f x b <在区间D 上恒成立()max f x b ⇔<;不等式()f x b ≤在区间D 上恒成立()max f x b ⇔≤;考点二:存在性问题若函数()f x 在区间D上存在最小值()min f x 和最大值()max f x ,即()[],f x m n ∈,则对不等式有解问题有以下结论:不等式()a f x <在区间D 上有解()max a f x ⇔<;不等式()a f x ≤在区间D 上有解()max a f x ⇔≤;不等式()a f x >在区间D 上有解()min a f x ⇔>;不等式()a f x ≥在区间D 上有解()min a f x ⇔≥;考点三:双变量问题①对于任意的[]1,x a b ∈[]2m,x n ∈,使得()()()()1212max max f x g x f x g x ≤⇔≤;②对于任意的[]1,x a b ∈,总存在[]2m,x n ∈,使得()()()()1212min min f x g x f x g x ≥⇔≥;③若存在[]1,x a b ∈,对于任意的[]2m,x n ∈,使得()()()()1212min min f x g x f x g x ≤⇔≤;④若存在[]1,x a b ∈,对于任意的[]2m,x n ∈,使得()()()()1212max max f x g x f x g x ≥⇔≥;⑤对于任意的[]1,x a b ∈,[]2m,x n ∈使得()()()()1212max min f x g x f x g x ≤⇔≤;⑥对于任意的[]1,x a b ∈,[]2m,x n ∈使得()()()()1212min max f x g x f x g x ≥⇔≥;⑦若存在[]1,x a b ∈,总存在[]2m,x n ∈,使得()()()()1212min max f x g x f x g x ≤⇔≤⑧若存在[]1,x a b ∈,总存在[]2m,x n ∈,使得()()()()1212max min f x g x f x g x ≥⇔≥.【题型目录】题型一:利用导数研究恒成立问题题型二:利用导数研究存在性问题题型三:利用导数处理恒成立与有解问题【典型例题】题型一:利用导数研究恒成立问题【例1】(2022·福建省福安市第一中学高二阶段练习)对任意正实数x ,不等式ln 1x x a -+>恒成立,则a 的取值范围是()A .1a <B .2a <C .1a >D .2a >【答案】B【详解】令()ln 1f x x x =-+,其中0x >,则()min a f x <,()111x f x x x-'=-=,当01x <<时,()0f x '<,此时函数()f x 单调递减,当1x >时,()0f x '>,此时函数()f x 单调递增,所以,()()min 12f x f ==,2a ∴<.故选:B.【例2】【2022年全国甲卷】已知函数()a x x xe xf x-+-=ln .(1)若≥0,求a 的取值范围;【答案】(1)(−∞,+1]【解析】(1)op 的定义域为(0,+∞),'(p =(1−12)e −1+1=1(11)e +(1−1)=K1(e+1)令op =0,得=1当∈(0,1),'(p <0,op 单调递减,当∈(1,+∞),'(p >0,op 单调递增o )≥o1)=e +1−,若op ≥0,则e +1−≥0,即≤e +1,所以的取值范围为(−∞,+1]【例3】已知函数211()(1)ln (,0)22f x x a x a a =-+-∈≠R .(1)讨论函数的单调性;(2)若对任意的[1,)x ∈+∞,都有()0f x ≥成立,求a 的取值范围.【答案】(1)答案见解析;(2)0a ≤.【解析】【分析】(1)求()'f x ,分别讨论a 不同范围下()'f x 的正负,分别求单调性;(2)由(1)所求的单调性,结合()10f =,分别求出a 的范围再求并集即可.【详解】解:(1)由已知定义域为()0,∞+,()211'()x a a f x x x x-++=-=当10a +≤,即1a ≤-时,()'0f x >恒成立,则()f x 在()0,∞+上单调递增;当10a +>,即1a >-时,x =或x =所以()f x在(上单调递减,在)+∞上单调递增.所以1a ≤-时,()f x 在()0,∞+上单调递增;1a >-时,()f x在(上单调递减,在)+∞上单调递增.(2)由(1)可知,当1a ≤-时,()f x 在()1,+∞上单调递增,若()0f x ≥对任意的[1,)x ∈+∞恒成立,只需(1)0f ≥,而(1)0f =恒成立,所以1a ≤-成立;当1a >-1≤,即10a -<≤,则()f x 在()1,+∞上单调递增,又(1)0f =,所以10a -<≤成立;若0a >,则()f x在(上单调递减,在)+∞上单调递增,又(1)0f =,所以(0x ∃∈,()0()10f x f <=,不满足()0f x ≥对任意的[1,)x ∈+∞恒成立.所以综上所述:0a ≤.【例4】已知函数()ln f x x ax =-(a 是正常数).(1)当2a =时,求()f x 的单调区间与极值;(2)若0x ∀>,()0f x <,求a 的取值范围;【答案】(1)()f x 在10,2⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递增,在1,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递减,()f x 的极大值是ln 21--,无极小值;(2)1,e ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭.【解析】【分析】(1)求出函数的导函数,解关于导函数的不等式即可求出函数的单调区间;(2)依题意可得maxln x a x ⎛⎫< ⎪⎝⎭,设()ln xg x x =,利用导数研究函数的单调性,求出函数的最大值,即可得解;【详解】解:(1)当2a =时,()ln 2f x x x =-,定义域为()0,∞+,()1122x f x x x-'=-=,令()0f x '>,解得102x <<,令()0f x '<,解得12x >,所以函数()f x 在10,2⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递增,在1,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递减,所以()f x 的极大值是1ln 212f ⎛⎫=-- ⎪⎝⎭,无极小值.(2)因为0x ∀>,()0f x <,即ln 0x ax -<恒成立,即maxln x a x ⎛⎫< ⎪⎝⎭.设()ln x g x x =,可得()21ln xg x x -'=,当0x e <<时()0g x '>,当x e >时()0g x '<,所以()g x 在()0,e 上单调递增,在(),e +∞上单调递减,所以()()max 1e e g x g ==,所以1a e >,即1,a e ⎛⎫∈+∞ ⎪⎝⎭.【例5】已知函数()xf x xe=(1)求()f x 的极值点;(2)若()2f x ax ≥对任意0x >恒成立,求a 的取值范围.【答案】(1)1x =-是()f x 的极小值点,无极大值点;(2)a e ≤.【解析】【分析】(1)利用导数研究函数的极值点.(2)由题设知:xe a x≤在0x >上恒成立,构造()x e g x x =并应用导数研究单调性求最小值,即可求a 的范围.【详解】(1)由题设,()(1)xf x e x '=+,∴1x <-时,()0<'x f ,()f x 单调递减;1x >-时,()0>'x f ,()f x 单调递增减;∴1x =-是()f x 的极小值点,无极大值点.(2)由题设,()2xx f x xe a =≥对0x ∀>恒成立,即x ea x≤在0x >上恒成立,令()x e g x x =,则2(1)()x e x g x x '-=,∴01x <<时,()0g x '<,()g x 递减;1x >时,()0g x '>,()g x 递增;∴()(1)e g x g ≥=,故a e ≤.【题型专练】1.(2022·四川广安·模拟预测(文))不等式ln 0x kx -≤恒成立,则实数k 的取值范围是()A .[)0,e B .(],e -∞C .10,e ⎡⎤⎢⎥⎣⎦D .1,e ∞⎡⎫+⎪⎢⎣⎭【答案】D 【解析】【分析】由题可得ln xk x ≥在区间(0,)+∞上恒成立,然后求函数()()ln 0x f x x x=>的最大值即得.【详解】由题可得ln xk x≥在区间(0,)+∞上恒成立,令()()ln 0x f x x x =>,则()()21ln 0xf x x x-'=>,当()0,e x ∈时,()0f x '>,当()e,x ∈+∞时,()0f x '<,所以()f x 的单调增区间为()0,e ,单调减区间为()e,+∞;所以()()max 1e ef x f ==,所以1ek ≥.故选:D.2.(2022·北京·景山学校模拟预测)已知函数()ln 2f x x x ax =++.(1)当0a =时,求()f x 的极值;(2)若对任意的21,e x ⎡⎤∈⎣⎦,()0f x ≤恒成立,求实数a 的取值范围.【答案】(1)极小值是11+2e e f ⎛⎫=- ⎪⎝⎭,无极大值.(2)222,e ⎡⎫--+∞⎪⎢⎣⎭【解析】【分析】(1)由题设可得()ln 1f x x '=+,根据()f x '的符号研究()f x 的单调性,进而确定极值.(2)()ln 20f x x x ax =++≤对任意的21,e x ⎡⎤∈⎣⎦恒成立,转化为:2ln 2ln x x a x x x+-≥=+对任意的21,e x ⎡⎤∈⎣⎦恒成立,令()2ln g x x x=+,通过求导求()g x 的单调性进而求得()g x 的最大值,即可求出实数a 的取值范围.(1)当0a =时,()ln 2f x x x =+,()f x 的定义域为()0+∞,,()ln 1=0f x x '=+,则1ex =.令()0f x '>,则1,e x ⎛⎫∈+∞ ⎪⎝⎭,令()0f x '<,则10,e ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭x ,所以()f x 在10,e ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递减,在1,e ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递增.当1e x =时,()f x 取得极小值且为1111ln 2+2e e ee f ⎛⎫=+=- ⎪⎝⎭,无极大值.(2)()ln 20f x x x ax =++≤对任意的21,e x ⎡⎤∈⎣⎦恒成立,则2ln 2ln x x a x x x+-≥=+对任意的21,e x ⎡⎤∈⎣⎦恒成立,令()2ln g x x x=+,()222120x g x x x x -+'=-+==,所以2x =,则()g x 在[)1,2上单调递减,在(22,e ⎤⎦上单调递增,所以()12g =,()222e2e g =+,所以()()22max2e 2e g x g ==+,则222e a -≥+,则222e a ≤--.实数a 的取值范围为:222,e ⎡⎫--+∞⎪⎢⎣⎭.3.(2022·新疆克拉玛依·三模(文))已知函数()ln f x x x =,()()23g x x ax a R =-+-∈.(1)求函数()f x 的单调递增区间;(2)若对任意()0,x ∞∈+,不等式()()12f xg x ≥恒成立,求a 的取值范围.【答案】(1)1,e ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭,(2)(],4-∞【解析】【分析】(1)求函数()f x 的单调递增区间,即解不等式()0f x '>;(2)参变分离得32ln a x x x≤++,即求()()()32ln 0,h x x x x x =++∈+∞的最小值.(1)()ln f x x x =定义域为(0,)+∞,(ln +1f x '=()0f x '>即ln +10x >解得1e x >,所以()f x 在1,)e∞+(单调递增(2)对任意()0,x ∞∈+,不等式()()12f xg x ≥恒成立,即()21ln 32x x x ax ≥-+-恒成立,分离参数得32ln a x x x≤++.令()()()32ln 0,h x x x x x =++∈+∞,则()()()231x x h x x +-'=.当()0,1∈x 时,()0h x '<,()h x 在()0,1上单调递减;当()1,x ∈+∞时,()0h x '>,()h x 在()1,+∞上单调递增.所以()()min 14h x h ==,即4a ≤,故a 的取值范围是(],4-∞.4.(2022·内蒙古赤峰·三模(文))已知函数()()ln 1f x x x =+.(1)求()f x 的最小值;(2)若()()212-++-≥x m x x f 恒成立,求实数m 的取值范围.【答案】(1)min 21()e f x =-(2)(],3-∞【解析】【分析】(1)求出函数的导数,利用导数求函数在定义域上的最值即可;(2)由原不等式恒成立分离参数后得2ln m x x x ++,构造函数()2ln h x x x x=++,利用导数求最小值即可.(1)由已知得()ln 2f x x '=+,令()0f x '=,得21ex =.当210,e x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()()0,f x f x '<在210,e ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递减;当21,e x ⎡⎫∈+∞⎪⎢⎣⎭时,()()0,f x f x '在21,e ⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭上单调递增.故min 2211()e e f x f ⎛⎫==- ⎪⎝⎭.(2)()()212-++-≥x m x x f ,即2ln 2++≤x x x mx ,因为0x >,所以xx x m 2ln ++≤在()+∞,0上恒成立.令()2ln h x x x x =++,则()()()min 222112(),1x x m h x h x x x x +-=+-'=,令()0h x '=,得1x =或2x =-(舍去).当()0,1x ∈时,()()0,h x h x '<在()0,1上单调递减;当[)1,x ∞∈+时,()0>'x h ,()x h 在[)1,+∞上单调递增.故()min ()13h x h ==,所以3≤m ,即实数m 的取值范围为(],3-∞.5.【2020年新高考1卷(山东卷)】已知函数1()e ln ln x f x a x a -=-+.(1)当a e =时,求曲线()y f x =在点()()1,1f 处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积;(2)若不等式()1f x ≥恒成立,求a 的取值范围.【答案】(1)21e -(2)[1,)+∞【解析】【分析】(1)利用导数的几何意义求出在点()()1,1f 切线方程,即可得到坐标轴交点坐标,最后根据三角形面积公式得结果;(2)方法一:利用导数研究函数()f x 的单调性,当a =1时,由()10f '=得()()11min f x f ==,符合题意;当a >1时,可证1()(1)0f f a''<,从而()f x '存在零点00x >,使得01001()0x f x ae x -'=-=,得到m in ()f x ,利用零点的条件,结合指数对数的运算化简后,利用基本不等式可以证得()1f x ≥恒成立;当01a <<时,研究()1f .即可得到不符合题意.综合可得a 的取值范围.【详解】(1)()ln 1x f x e x =-+Q ,1()xf x e x'∴=-,(1)1k f e '∴==-.(1)1f e =+Q ,∴切点坐标为(1,1+e ),∴函数()f x 在点(1,f (1)处的切线方程为1(1)(1)y e e x --=--,即()12y e x =-+,∴切线与坐标轴交点坐标分别为2(0,2),(,0)1e --,∴所求三角形面积为1222||=211e e -⨯⨯--.(2)[方法一]:通性通法1()ln ln x f x ae x a -=-+Q ,11()x f x ae x-'∴=-,且0a >.设()()g x f x =',则121()0,x g x ae x -'=+>∴g(x )在(0,)+∞上单调递增,即()f x '在(0,)+∞上单调递增,当1a =时,()01f '=,∴()()11min f x f ==,∴()1f x ≥成立.当1a >时,11a <,111a e <∴,111()(1)(1)(1)0a f f a e a a -''∴=--<,∴存在唯一00x >,使得01001()0x f x ae x -'=-=,且当0(0,)x x ∈时()0f x '<,当0(,)x x ∈+∞时()0f x '>,0101x ae x -∴=,00ln 1ln a x x ∴+-=-,因此01min 00()()ln ln x f x f x ae x a-==-+001ln 1ln 2ln 12ln 1a x a a a x =++-+≥-+=+>1,∴()1,f x >∴()1f x ≥恒成立;当01a <<时,(1)ln 1,f a a a =+<<∴(1)1,()1f f x <≥不是恒成立.综上所述,实数a 的取值范围是[1,+∞).[方法二]【最优解】:同构由()1f x ≥得1e ln ln 1x a x a --+≥,即ln 1ln 1ln a x e a x x x +-++-≥+,而ln ln ln x x x e x +=+,所以ln 1ln ln 1ln a x x e a x e x +-++-≥+.令()m h m e m =+,则()10m h m e +'=>,所以()h m 在R 上单调递增.由ln 1ln ln 1ln a x x e a x e x +-++-≥+,可知(ln 1)(ln )h a x h x +-≥,所以ln 1ln a x x +-≥,所以max ln (ln 1)a x x ≥-+.令()ln 1F x x x =-+,则11()1xF x x x-'=-=.所以当(0,1)x ∈时,()0,()F x F x '>单调递增;当(1,)x ∈+∞时,()0,()F x F x '<单调递减.所以max [()](1)0F x F ==,则ln 0a ≥,即1a ≥.所以a 的取值范围为1a ≥.[方法三]:换元同构由题意知0,0a x >>,令1x ae t -=,所以ln 1ln a x t +-=,所以ln ln 1a t x =-+.于是1()ln ln ln ln 1x f x ae x a t x t x -=-+=-+-+.由于()1,ln ln 11ln ln f x t x t x t t x x ≥-+-+≥⇔+≥+,而ln y x x =+在,()0x ∈+∞时为增函数,故t x ≥,即1x ae x -≥,分离参数后有1x x a e -≥.令1()x x g x e -=,所以1112222(1)()x x x x x e xe e x g x e e -------=='.当01x <<时,()0,()'>g x g x 单调递增;当1x >时,()0,()g x g x '<单调递减.所以当1x =时,1()x x g x e -=取得最大值为(1)1g =.所以1a ≥.[方法四]:因为定义域为(0,)+∞,且()1f x ≥,所以(1)1f ≥,即ln 1a a +≥.令()ln S a a a =+,则1()10S a a='+>,所以()S a 在区间(0,)+∞内单调递增.因为(1)1S =,所以1a ≥时,有()(1)S a S ≥,即ln 1a a +≥.下面证明当1a ≥时,()1f x ≥恒成立.令1()ln ln x T a ae x a -=-+,只需证当1a ≥时,()1T a ≥恒成立.因为11()0x T a ea-=+>',所以()T a 在区间[1,)+∞内单调递增,则1min [()](1)ln x T a T e x -==-.因此要证明1a ≥时,()1T a ≥恒成立,只需证明1min [()]ln 1x T a e x -=-≥即可.由1,ln 1x e x x x ≥+≤-,得1,ln 1x e x x x -≥-≥-.上面两个不等式两边相加可得1ln 1x e x --≥,故1a ≥时,()1f x ≥恒成立.当01a <<时,因为(1)ln 1f a a =+<,显然不满足()1f x ≥恒成立.所以a 的取值范围为1a ≥.【整体点评】(2)方法一:利用导数判断函数()f x 的单调性,求出其最小值,由min 0f ≥即可求出,解法虽稍麻烦,但是此类题,也是本题的通性通法;方法二:利用同构思想将原不等式化成ln 1ln ln 1ln a x x e a x e x +-++-≥+,再根据函数()m h m e m =+的单调性以方法三:通过先换元,令1x ae t -=,再同构,可将原不等式化成ln ln t t x x +≥+,再根据函数ln y x x =+的单调性以及分离参数法求出;方法四:由特殊到一般,利用(1)1f ≥可得a 的取值范围,再进行充分性证明即可.题型二:利用导数处理存在性问题【例1】(2022·河北秦皇岛·三模)函数()3233f x x x a =-+-,若存在[]01,1x ∈-,使得()00f x >,则实数a的取值范围为()A .(),1-∞-B .(),1-∞C .()1,3-D .(),3-∞【答案】D【分析】根据题意,将问题转化为求解函数()f x 的最大值问题,先通过导数方法求出函数()f x 的最大值,进而求出答案.【详解】因为()3233f x x x a =-+-,所以()()[]23632,1,1f x x x x x x =-∈-'-=.由题意,只需max ()0f x >.当x ∈[1,0)-时,()0f x '>,当(0,1]x ∈时,()0f x '<,所以()f x 在[1,0)-上单调递增,在(0,1]上单调递减,所以()max 0()30f f x a ==->,故实数a 的取值范围为(),3-∞.故选:D.【例2】已知函数()326f x ax bx x c =+++,当1x =-时,()f x 的极小值为5-,当2x =时,()f x 有极大值.(1)求函数()f x ;(2)存在[]013x ∈,,使得()202f x t t ≤-成立,求实数t 的取值范围.【答案】(1)()3233622f x x x x =-++-;(2)(,1][3,)-∞-+∞ .【解析】【分析】(1)求导后,根据()()120f f ''-==和()15f -=-,解得,,a b c 即可得解;(2)转化为()2min 2f x t t ≤-,再利用导数求出函数()f x 在[]13,上的最小值,然后解不等式223t t -≥可得结果.(1)∵()2326f x ax bx '=++,由()()120f f ''-==,得3260a b -+=且12460a b ++=,解得1a =-,32b =,又()15f -=-,∴32c =-,经检验1a =-,32b =时,()3233622f x x x x =-++-满足题意,∴()3233622f x x x x =-++-;(2)存在[]013x ∈,,使得()202f x t t ≤-,等价于()2min 2f x t t ≤-,∵()()()2336321f x x x x x '=-++=--+,当[1,2)x ∈时,()0f x '>,当(2,3]x ∈时,()0f x '<,∴()f x 在(2,3]上递减,在[1,2)上递增,又()15f =,()33f =,∴()f x 在[]13,上的最小值为()33f =,∴223t t -≥,解得1t ≤-或3t ≤,所以t 的取值范围是(,1][3,)-∞-+∞ .【例3】(2022·辽宁·高二阶段练习)已知0a >,若在(1,)+∞上存在x 使得不等式e ln x a x x a x -≤-成立,则a 的最小值为______.【题型专练】1.已知函数()()222ln f x x a x =++.(1)当5a =-时,求()f x 的单调区间;(2)若存在[]2,e x ∈,使得()2242a f x x x x+->+成立,求实数a 的取值范围.【答案】(1)单调递减区间为()0,2,单调递增区间为()2,+∞;(2)2e e 2,e 1∞⎛⎫-++⎪-⎝⎭.【解析】【分析】(1)当5a =-时,()28ln f x x x =-,得出()f x 的定义域并对()f x 进行求导,利用导数研究函数的单调性,即可得出()f x 的单调区间;(2)将题意等价于()24222ln 0a x a x x ++-+<在[]2,e 内有解,设()()24222ln a h x x a x x+=+-+,即在[]2,e 上,函数()min 0h x <,对()h x 进行求导,令()0h x '=,得出2x a =+,分类讨论2a +与区间[]2,e 的关系,并利用导数研究函数()h x 的单调和最小值,结合()min 0h x <,从而得出实数a 的取值范围.(1)解:当5a =-时,()28ln f x x x =-,可知()f x 的定义域为()0,+∞,则()28282,0x f x x x x x-'=-=>,可知当()0,2x ∈时,()0f x ¢<;当()2,x ∈+∞时,()0f x ¢>;所以()f x 的单调递减区间为()0,2,单调递增区间为()2,+∞.(2)解:由题可知,存在[]2,e x ∈,使得()2242a f x x x x+->+成立,等价于()24222ln 0a x a x x++-+<在[]2,e 内有解,可设()()24222ln a h x x a x x+=+-+,即在[]2,e 上,函数()min 0h x <,()()()()()()()22222122422222242x x a a a x a x a h x x xx x ⎡⎤+-+++-+-+⎣⎦∴=--==',令()0h x '=,即()()120x x a ⎡⎤+-+=⎣⎦,解得:2x a =+或1x =-(舍去),当2e a +≥,即e 2a ≥-时,()0h x '<,()h x 在[]2,e 上单调递减,()()min24e 2e+220e a h x h a +∴==--<,得2e e 2e 1a -+>-,又2e e 2e 2e 1-+>-- ,所以2e e 2e 1a -+>-;当22a +≤时,即0a ≤时,()0h x '>,()h x 在[]2,e 上单调递增,()()()min 2622ln 20h x h a a ∴==+-+<,得6ln 40ln 41a ->>-,不合题意;当22e a <+<,即0e 2a <<-时,则()h x 在[]2,2a +上单调递减,在[]2,e a +上单调递增,()()()()min 22622ln 2h x h a a a a ∴=+=+-++,()ln 2ln 2ln e 1a <+<= ,()()()22ln 222ln 2222a a a a ∴+<++<+,()()()22622ln 226224h a a a a a a ∴+=+-++>+--=,即()min 4h x >,不符合题意;综上得,实数a 的取值范围为2e e 2,e 1∞⎛⎫-++⎪-⎝⎭.【点睛】思路点睛:本题考查利用导数研究函数的单调性,以及利用导数解决不等式成立的综合问题:(1)利用导数解决单调区间问题,应先确定函数的定义域,否则,写出的单调区间易出错;利用导数解决含有参数的单调性问题,要注意分类讨论和化归思想的应用;(2)利用导数解决不等式的综合问题的一般步骤是:构造新函数,利用导数研究的单调区间和最值,再进行相应证明.2.(2022·河北深州市中学高三阶段练习)已知函数()ln 21f x x ax =-+.(1)若1x =是()f x 的极值点,确定a 的值;(2)若存在0x >,使得()0f x ≥,求实数a 的取值范围.所以,函数()f x 在1x =处取得极大值,合乎题意,故2a =.(2)解:存在0x >,使得()ln 210f x x ax =-+≥可得ln 12x a x+≤,构造函数()ln 1x g x x+=,其中0x >,则()2ln x g x x '=-,当01x <<时,()0g x '>,此时函数()g x 单调递增,当1x >时,()0g x '<,此时函数()g x 单调递减,则()()max 11g x g ==,所以,21a ≤,解得12a ≤,因此,实数a 的取值范围是1,2⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦.3.已知函数()ln xf x x=,设()f x 在点()1,0处的切线为m (1)求直线m 的方程;(2)求证:除切点()1,0之外,函数()f x 的图像在直线m 的下方;(3)若存在()1,x ∈+∞,使得不等式()()1f x a x >-成立,求实数a 的取值范围【答案】(1)y =x ﹣1;(2)见详解;(3)(﹣∞,1).【解析】【分析】(1)求导得21ln ()xf x x -'=,由导数的几何意义k 切=f ′(1),进而可得答案.(2)设函数h (x )=f (x )﹣(x ﹣1)=ln xx﹣x +1,求导得h ′(x ),分析h (x )的单调性,最值,进而可得f (x )﹣(x ﹣1)≤0,则除切点(1,0)之外,函数f (x )的图象在直线的下方.(3)若存在x ∈(1,+∞),使得不等式a <ln (1)x x x -成立,令g (x )=ln (1)xx x -,x >1,只需a <g (x )max .【详解】(1)221ln 1ln ()x xx x f x x x ⋅--'==,由导数的几何意义k 切=f ′(1)=1,所以直线m 的方程为y =x ﹣1.(2)证明:设函数h (x )=f (x )﹣(x ﹣1)=ln xx﹣x +1,2221ln 1ln ()1x x x h x x x ---'=-=,函数定义域为(0,+∞),令p (x )=1﹣lnx ﹣x 2,x >0,p ′(x )=﹣1x﹣2x <0,所以p (x )在(0,+∞)上单调递减,又p (1)=0,所以在(0,1)上,p (x )>0,h ′(x )>0,h (x )单调递增,在(1,+∞)上,p (x )<0,h ′(x )<0,h (x )单调递减,所以h (x )max =h (1)=0,所以h (x )≤h (1)=0,所以f (x )﹣(x ﹣1)≤0,若除切点(1,0)之外,f (x )﹣(x ﹣1)<0,所以除切点(1,0)之外,函数f (x )的图象在直线的下方.(3)若存在x ∈(1,+∞),使得不等式f (x )>a (x ﹣1)成立,则若存在x ∈(1,+∞),使得不等式()1f x x ->a 成立,即若存在x ∈(1,+∞),使得不等式a <ln (1)xx x -成立,令g (x )=ln (1)xx x -,x >1,g ′(x )=221(1)(21)ln (1)x x x xxx x ⋅----=221(21)ln (1)x x xx x ----,令s (x )=x ﹣1﹣(2x ﹣1)lnx ,x >1s ′(x )=1﹣2lnx ﹣(2x ﹣1)•1x 2ln 212ln 1x x x x x x x x x--+--+==,令q (x )=﹣x ﹣2xlnx +1,x >1q ′(x )=﹣1﹣2lnx ﹣2=﹣3﹣2lnx <0,所以在(1,+∞)上,q (x )单调递减,又q (1)=0,所以在(1,+∞)上,q (x )<0,s ′(x )<0,s (x )单调递减,所以s (x )≤s (1)=0,即g ′(x )≤0,g (x )单调递减,又111ln lim lim 1(1)21x x x x x x x →→==--,所以a <1,所以a 的取值范围为(﹣∞,1).4.已知函数()ln 1f x x x ax =-+.(1)若()f x 在点(1,(1))A f 处的切线斜率为2-.①求实数a 的值;②求()f x 的单调区间和极值.(2)若存在0(0,)x ∈+∞,使得()00f x <成立,求a 的取值范围.【答案】(1)①3a =;②减区间为2(0,)e ,增区间为2(,)e +∞,极小值为21e -,无极大值;(2)(1,)+∞.【解析】【分析】(1)求得函数的导数()ln 1f x x a '=+-,①根据题意得到()2f x '=-,即可求得a 的值;②由①知()ln 2,0f x x x '=->,结合导数的符号,以及极值的概念与计算,即可求解;(2)设()1ln g x x x=+,根据存在0(0,)x ∈+∞,使得()00f x <成立,得到()min a g x >成立,结合导数求得函数()g x 的单调性与最小值,即可求解.【详解】(1)由题意,函数()ln 1f x x x ax =-+的定义域为(0,)+∞,且()ln 1f x x a '=+-,①因为()f x 在点(1,(1))A f 处的切线斜率为2-,可得()12f x a '=-=-,解得3a =.②由①得()ln 2,0f x x x '=->,令()0f x '>,即ln 20x ->,解得2x e >;令()0f x '<,即ln 20x -<,解得20x e <<,所以函数()f x 在2(0,)e 上单调递减,在2(,)e +∞上单调递增,当2x e =时,函数()f x 取得极小值,极小值为()221f e e =-,无极大值,综上可得,函数()f x 的减区间为2(0,)e ,增区间为2(,)e +∞,极小值为21e -,无极大值.(2)因为()ln 1f x x x ax =-+,由()00f x <,即000ln 10x x ax -+<,即00000ln 11ln x x a x x x +>=+,设()1ln ,0g x x x x=+>根据题意知存在0(0,)x ∈+∞,使得()00f x <成立,即()min a g x >成立,由()1ln ,0g x x x x =+>,可得()22111x g x x x x-'=-=,当01x <<时,()0g x '<,()g x 单调递减;当1x >时,()0g x '>,()g x 单调递增,所以当1x =时,函数()g x 取得最小值,最小值为()11g =,所以1a >,即实数a 的取值范围是(1,)+∞.5.已知函数()ln (R)f x x ax a =+∈.(1)当a =1时,求曲线()y f x =在x =1处的切线方程;(2)求函数()f x 的单调区间;(3)若存在0x ,使得()00f x >,求a 的取值范围.【答案】(1)210x y --=;(2)0a ≥时,()f x 在()0,∞+单增;0a <,()f x 在10,a ⎛⎫- ⎪⎝⎭单增,在1,a ⎛⎫-+∞ ⎪⎝⎭单减;(3)1a e>-.【解析】【分析】(1)求出函数导数,将切线横坐标代入得到斜率,再求出切点纵坐标,最后写出切线方程;(2)求导后,通分,分0,0a a ≥<两种情况讨论得到单调区间;(3)当0a ≥时,代特值验证即可,当0a <时,函数最大值大于0,解出即可.【详解】由题意,()1(1)1,1,f f x x'==+所以()12,f '=所以切线方程为:()121210y x x y -=-⇒--=.(2)110,()ax x f x a x x+'>=+=,若0a ≥,则()0f x '>,()f x 在()0,∞+单增;若0a <,则10,x a ⎛⎫∈- ⎪⎝⎭时,()0f x '>,()f x 单增;1,x a ⎛⎫∈-+∞ ⎪⎝⎭时,()0f x '<,()f x 单减.(3)由(2),若0a ≥,则(2)ln 220f a =+>,满足题意;若0a <,()max 111(ln 10f x f a a a e ⎛⎫=-=-->⇒>- ⎪⎝⎭,则10a e -<<,综上:1a e>-.题型三:利用导数处理恒成立与有解问题【例1】(2022·福建省福安市第一中学高三阶段练习)设函数()()()()1e e ,e 1x xf x xg x ax =--=--,其中R a ∈.若对[)20,x ∀∈+∞,都1R x ∃∈,使得不等式()()12f x g x ≤成立,则a 的最大值为()A .0B .1eC .1D .e【例2】已知函数2()ln (R),()22f x ax x a g x x x =+∈=-+.(1)当12a =-时,求函数()f x 在区间[1,e]上的最大值和最小值;(2)若对任意的1[1,2]x ∈-,均存在2(0,)x ∈+∞,使得()()12g x f x <,求a 的取值范围.【答案】(1)最大值为ln 21-,最小值为12-;(2)61(,)e -+∞.【解析】【分析】(1)利用导数研究()f x 的区间单调性,进而确定端点值和极值,比较它们的大小,即可得最值;(2)将问题转化为1[1,2]x ∈-、2(0,)x ∈+∞上1max 2max ()()g x f x <,利用二次函数性质及导数求函数最值,即可得结果.(1)由题设()ln 2x f x x =-,则2()2x f x x-'=,所以在[1,2)上()0f x '>,()f x 递增,在(2,e]上()0f x '<,()f x 递减,则1(1)2f =-<e (e)12f =-,极大值(2)ln 21f =-,综上,()f x 最大值为ln 21-,最小值为12-.(2)由22()22(1)1g x x x x =-+=-+在[1,2]x ∈-上max ()(1)5g x g =-=,根据题意,只需max max ()()g x f x <即可,由1()f x a x'=+且,()0x ∈+∞,当0a ≥时,()0f x '>,此时()f x 递增且值域为R ,所以满足题设;当0a <时,1(0,)a-上()0f x '>,()f x 递增;1(,)a -+∞上()0f x '<,()f x 递减;所以max 1()()1ln()f x f a a =-=---,此时1ln()5a --->,可得61ea >-,综上,a 的取值范围61(,)e -+∞.【点睛】关键点点睛:第二问,将问题转化为1[1,2]x ∈-、2(0,)x ∈+∞上1max 2max ()()g x f x <求参数范围.【例3】已知函数()sin cos f x x x x =+.(1)当()0,πx ∈时,求函数()f x 的单调区间;(2)设函数2()2=-+g x x ax .若对任意[]1π,πx ∈-,存在2[0,1]x ∈,使得()()1212πf xg x ≤成立,求实数a 的取值范围.【答案】(1)当x ()0,π∈时,函数()f x 的单调递增区间为π0,2⎛⎫⎪⎝⎭,函数()f x 的单调递减区间为π,π2⎛⎫ ⎪⎝⎭;(2)1[,)2+∞.【解析】【分析】(1)首先对函数求导,根据x 的取值情况判断()f x '的正负情况,进而得到()f x 的增减情况;(2)对任意[]1π,πx ∈-,存在2[0,1]x ∈,使得12()()h x g x ≤成立,等价于max max ()()h x g x ≤,然后对a 进行讨论,分别求函数的最值,进而得到结论.(1)因为()sin cos f x x x x =+,所以()sin cos sin cos f x x x x x x x '=+-=.当x ()0,π∈时,()'f x 与()f x 的变化情况如表所示:xπ0,2⎛⎫ ⎪⎝⎭π2π,π2⎛⎫ ⎪⎝⎭()'f x +0-()f x 单调递增π2单调递减所以当x ()0,π∈时,函数()f x 的单调递增区间为π0,2⎛⎫⎪⎝⎭,函数()f x 的单调递减区间为π,π2⎛⎫⎪⎝⎭.(2)当[]π,πx ∈-时,()()f x f x -=,所以函数()f x 为偶函数.所以当[]π,πx ∈-时,函数()f x 的单调递增区间为ππ,2⎛⎫-- ⎪⎝⎭,π0,2⎛⎫ ⎪⎝⎭,函数()f x 的单调递减区间为π,02⎛⎫- ⎪⎝⎭,π,π2⎛⎫⎪⎝⎭,所以函数()f x 的最大值为πππ222f f ⎛⎫⎛⎫-== ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.设()()12πh x f x =,则当[]π,πx ∈-时,()max 1π12π24h x =⋅=.对任意[]1π,πx ∈-,存在2[0,1]x ∈,使得12()()h x g x ≤成立,等价于max max ()()h x g x ≤.当0a ≤时,函数()g x 在区间[0,1]上的最大值为(0)0g =,不合题意.当01a <<时,函数()g x 在区间[0,1]上的最大值为2()g a a =,则214a ≥,解得12a ≥或12a ≤-,所以112a ≤<.当1a ≥时,函数()g x 在区间[0,1]上的最大值为(1)21g a =-,则1214a -≥,解得58a ≥,所以1a ≥.综上所述,a 的取值范围是1[,)2+∞.【例4】(2022·黑龙江·哈尔滨三中高二期末)已知函数()ln xf x x=,2()ln(1)2g x x ax =++,若211,e x ∀⎡⎤∈⎣⎦,()20,1x ∃∈使得12()()f x g x >成立,则实数a 的取值范围是()A .ln 2,2⎛⎫-∞- ⎪B .ln 2,2⎛⎤-∞-⎥C .1,e⎛⎫-∞- ⎪⎝⎭D .ln 2,e 2⎛⎤-∞- ⎥故选:A【例5】(2023·全国·高三专题练习)已知函数()3331,0422112,122x x x f x x x ⎧-+≤≤⎪⎪=⎨⎪+<≤⎪⎩,()e xg x ax =-()R a ∈,若存在[]12,0,1x x ∈,使得()()12f x g x =成立,则实数a 的取值范围是()A .(],1-∞B .(],e 2-∞-C .5,e4⎛⎤-∞- ⎥D .(],e -∞≤【题型专练】1.(2022·河南·南阳中学高三阶段练习(理))已知函数()33f x x x a =-+,()211x g x x +=-.若对任意[]12,2x ∈-,总存在[]22,3x ∈,使得()()12f x g x ≤成立,则实数a 的最大值为()A .7B .5C .72D .32.(2022·福建宁德·高二期末)已知()()11e x f x x -=-,()()21g x x a =++,若存在1x ,2R x ∈,使得()()21f x g x ≥成立,则实数a 的取值范围为()A .1,e ∞⎡⎫+⎪⎢⎣⎭B .1,e ∞⎛⎤- ⎥⎝⎦C .()0,e D .1,0e ⎡⎫-⎪⎢3.(2022·河南安阳·高二阶段练习(理))已知函数ln ()x f x x=,2()ln(1)2g x x ax =++,若211,e x ∀⎡⎤∈⎣⎦,2(0,1]x ∃∈使得()()12f x g x >成立,则实数a 的取值范围是()A .ln 2,2⎛⎫-∞- ⎪B .ln 2,2⎛⎤-∞-⎥C .1,e⎛⎫-∞- ⎪⎝⎭D .ln 2,e 2⎛⎤-∞- ⎥4.已知函数2()21)2ln ()2f x ax a x x a R =-++∈((1)若曲线()y f x =在1x =和3x =处的切线互相平行,求a 的值与函数()f x 的单调区间;(2)设2()(2)e =-x g x x x ,若对任意(]10,2x ∈,均存在(]20,2x ∈,使得12()()f x g x <,求a 的取值范围.【答案】(1)2=3a ,单调递增区间为3(0,),(2,)2+∞,单调递减区间为3(,2)2(2)ln 21a >-【解析】【分析】(1)求出()'f x ,由(1)(3)f f ''=得a ,再利用由()0f x '>、()0f x '<可得答案;(2)转化为(]0,2x ∈时,max max ()()f x g x <,容易求出max ()(0)(2)0g x g g ===,所以只须max ()0f x <,()()12()ax x f x x='--,讨论12a ≤、12a >可得答案.(1)21()(21),(1)1,(3)3f x ax a f a f a x '''=-++=-+=-,由(1)(3)f f ''=得23a =,()()232272()333x x f x x x x--=-+=',由()0f x '>得()30,2,2x ∞⎛⎫∈⋃+ ⎪⎝⎭,由()0f x '<得3,22x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,所以函数()f x 的单调递增区间为()30,,2,2∞⎛⎫+ ⎪⎝⎭,单调递减区间为3,22⎛⎫⎪⎝⎭.(2)若要命题成立,只须当(]0,2x ∈时,max max ()()f x g x <,由()()22e xg x x '=-可知当(]0,2x ∈时max ()(0)(2)0g x g g ===,所以只须max ()0f x <对()f x 来说,()()122()(21)ax x f x ax a x x--=-++'=,(1)当12a ≤时,在(]0,2上有10-≤ax ,∴()0f x '≥这时max ()(2)222ln 2f x f a ==--+,由max ()0f x <得1ln 212a -<≤;(2)当12a >时,max 11()2ln 22f x f a a a ⎛⎫==--- ⎪⎝⎭,设1()2ln 22h a a a =---,则2221214()022a h a a a a -'=-=<,∴()h a 在1,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭递减,1()2ln 2302h a h <=-<⎝⎭,∴当12a >时,max ()0f x <,综上所述,满足题意的ln 21a >-.【点睛】本题考查了对任意1x D ∈,均存在2x E ∈,使得12()()f x g x <,转化为max max ()()f x g x <求参数的取值范围的问题,考查了学生的思维能力、运算能力.5.已知函数()()ln xf x ax a x=-+∈R ,'为()f x 的导函数.(1)求()f x 的定义域和导函数;(2)当2a =时,求函数()f x 的单调区间;(3)若对21e,e x ⎡⎤∀∈⎣⎦,都有()11f x ≥成立,且存在32e,e x ⎡⎤∈⎣⎦,使()2102f x a '+=成立,求实数a 的取值范围.【答案】(1)()()0,11,+∞ ,()()2ln 1ln x f x a x -'=-+(2)()f x 在()0,1单减,()1,+∞也单减,无增区间(3)2110,2e a ⎡⎤∈-⎢⎥⎣⎦【解析】【分析】(1)根据分母不等于0,对数的真数大于零即可求得函数的定义域,根据基本初等函数的求导公式及商的导数公式即可求出函数的导函数;(2)求出函数的导函数,再根据导函数的符号即可得出答案;(3)若对21e,e x ⎡⎤∀∈⎣⎦,都有()11f x ≥成立,即1111ln x ax x -+≥,即1111ln a x x ≤-+,令()11ln h x x x=-+,2e,e x ⎡⎤∈⎣⎦,只要()min a h x ≤即可,利用导数求出函数()11ln h x x x=-+的最小值即可求出a 的范围,()()2222ln 11122ln x f x a a x -'+=-,()()2ln 112ln x g x a x -=-,求出函数()g x 的值域,根据存在32e,e x ⎡⎤∈⎣⎦,使()2102f x a '+=成立,则0在函数()g x 的值域中,从而可得出a 的范围,即可得解.(1)解:()f x 的定义域为()()0,11,+∞ ,()()2ln 1ln x f x a x -'=-+;(2)解:当2a =时,()()()()()22222172ln 2ln ln 1ln 1482ln ln ln x x x x f x x x x ⎛⎫-+⎪-+-⎝⎭'=-+=-=-,()0f x ¢<恒成立,所以()f x 在()0,1和()1,+∞上递减;(3)解:若对21e,e x ⎡⎤∀∈⎣⎦,都有()11f x ≥成立,即1111ln x ax x -+≥,即1111ln a x x ≤-+,令()11ln h x x x =-+,2e,e x ⎡⎤∈⎣⎦,则()()()()22222ln 11ln ln x x h x x x x x x -'=-=,对于函数())ln 0x x x ϕ=>,()122x x xϕ'==,当04x <<时,()0ϕ'>x ,当4x >时,()0ϕ'<x ,所以函数()ln x x ϕ=()0,4上递增,在()4,+∞上递减,所以()()ln 4204x ϕϕ≤=-<,当2e,e x ⎡⎤∈⎣⎦时,ln 0x >,所以ln x <()2ln x x <,故()0h x '<恒成立,()h x 在2e,e x ⎡⎤∈⎣⎦为减函数,所以()()2min e h x h ==211e 2-+,所以211e 2a ≤-+,由(1)知,()()2ln 1ln x f x a x -'=-+,所以()()2222ln 11122ln x f x a a x -'+=-,记()()2ln 112ln x g x x -=-,令1ln t x =,1,13t ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,则原式()211,123g x t t a t ⎛⎫⎡⎤=-+-∈ ⎪⎢⎥⎣⎦⎝⎭的值域为1,242a a ⎡⎤--⎢⎥⎣⎦,因为存在32e,e x ⎡⎤∈⎣⎦,使()2102f x a '+=成立,所以02a -≤,1042a -≥,所以102a ≤≤,综上,2110,2a e ⎡⎤∈-⎢⎥⎣⎦.【点睛】本题考查了函数的定义域及导数的四则运算,考查了利用导数求函数的单调区间,考查了不等式恒成立问题,考查了计算能力及数据分析能力,对不等式恒成立合理变形转化为求最值是解题关键.。
数学恒成立问题解法小结函数的内容作为高中数学知识体系的核心,也是历年高考的一个热点.函数类问题的解决最终归结为对函数性质、函数思想的应用.恒成立问题,在高中数学中较为常见.这类问题的解决涉及到一次函数、二次函数、三角函数、指数与对数函数等函数的性质、图象,渗透着换元、化归、数形结合、函数与方程等思想方法,有利于考查学生的综合解题能力,在培养思维的灵活性、创造性等方面起到了积极的作用.恒成立问题在解题过程中有以下几种策略:①赋值型;②一次函数型;③二次函数型;④变量分离型;⑤数形结合型.题型一、赋值型——利用特殊值求解例1.如果函数y =f (x )=sin2x +a cos2x 的图象关于直线x =8π- 对称,那么a =( ). A .1 B .-1 C .2 D . -2.题型二、一次函数型——利用单调性求解给定一次函数y=f (x )=ax+b (a ≠0),若y=f (x )在[m ,n ]内恒有f (x )>0,则根据函数的图象(线段)(如下图) 可得上述结论等价于ⅰ)⎩⎨⎧>>0)(0m f a ,或 ⅱ)⎩⎨⎧><0)(0n f a 可合并定成⎩⎨⎧>>0)(0)(n f m f同理,若在[m,n]内恒有f (x )<0,则有⎩⎨⎧<(0)(n f m f例2.对于满足|a|≤2的所有实数a ,求使不等式x 2+ax +1>2a+x 恒成立的x 的取值范围.题型三、二次函数型——利用判别式,韦达定理及根的分布求解对于二次函数f (x )=ax 2+bx+c =0(a ≠0)在实数集R 上恒成立问题可利用判别式直接求解,即f (x )>0恒成立⇔⎩⎨⎧<∆>00a ;f (x )<0恒成立⇔⎩⎨⎧<∆<0a . 若是二次函数在指定区间上的恒成立问题,还可以利用韦达定理以及根与系数的分布知识求解. 例3. 若函数12)1()1()(22++-+-=a x a x a x f 的定义域为R ,求实数 a 的取值范围.例4.已知函数2()3f x x ax a =++-,在R 上()0f x ≥恒成立,求a 的取值范围.变式1:若[]2,2x ∈-时,()0f x ≥恒成立,求a 的取值范围.变式2:若[]2,2x ∈-时,()2f x ≥恒成立,求a 的取值范围.题型四、变量分离型——分离变量,巧妙求解运用不等式的相关知识不难推出如下结论:若对于x 取值范围内的任何一个数都有f (x )>g (a )恒成立,则g (a )<f (x )min ;若对于x 取值范围内的任何一个数,都有f (x )<g (a )恒成立,则g (a )>f (x )max .(其中f (x )max 和f (x )min 分别为f (x )的最大值和最小值)例 5.已知三个不等式①0342<+-x x ,②0862<+-x x ,③0922<+-m x x .要使同时满足①②的所有x 的值满足③,求m 的取值范围.例6. 函数)(x f 是奇函数,且在]1,1[-上单调递增,又1)1(-=-f ,若12)(2+-≤at t x f 对所有的]1,1[-∈a 都成立,求t 的取值范围 .题型五、数形结合——直观求解例7. a a x x x 恒成立,求实数,不等式对任意实数>--+21的取值范围.例8:如果对任意实数x ,不等式kx x ≥+1恒成立,则实数k 的取值范围是__________小试牛刀:1.求使不等式x a x a x cos 1cos sin 22+≥++对一切x ∈R 恒成立的负数a 的取值范围。
高中数学解题方法系列:函数中“恒成立问题”的类型及策略一、恒成立问题地基本类型在数学问题研究中经常碰到在给定条件下某些结论.函数在给定区间上某结论成立问题,其表现形式通常有: 在给定区间上某关系恒成立。
某函数地定义域为全体实数R 。
●某不等式地解为一切实数。
❍某表达式地值恒大于a 等等…恒成立问题,涉及到一次函数、二次函数地性质、图象,渗透着换元、化归、数形结合、函数与方程等思想方法,有利于考查学生地综合解题能力,在培养思维地灵活性、创造性等方面起到了积极地作用.因此也成为历年高考地一个热点.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根据函数地奇偶性、周期性等性质;⑤直接根据函数地图象.二、恒成立问题解决地基本策略<一)两个基本思想解决“恒成立问题”思路1、max )]([)(x f m D x x f m ≥⇔∈≥上恒成立在思路2、min)]([)(x f m D x x f m≤⇔∈≤上恒成立在如何在区间D 上求函数f(x>地最大值或者最小值问题,我们可以通过习题地实际,采取合理有效地方法进行求解,通常可以考虑利用函数地单调性、函数地图像、二次函数地配方法、三角函数地有界性、均值定理、函数求导等等方法求函数f<x)地最值.这类问题在数学地学习涉及地知识比较广泛,在处理上也有许多特殊性,也是近年来高考中频频出现地试卷类型,希望同学们在日常学习中注意积累.(二>、赋值型——利用特殊值求解等式中地恒成立问题,常常用赋值法求解,特别是对解决填空题、选择题能很快求得.例1.由等式x 4+a 1x 3+a 2x 2+a 3x+a 4=(x+1>4+b 1(x+1>3+b 2(x+1>2+b 3(x+1>+b 4定义映射f:(a 1,a 2,a 3,a 4>→b 1+b 2+b 3+b 4,则f:(4,3,2,1>→(>A.10B.7C.-1D.0略解:取x=0,则a 4=1+b 1+b 2+b 3+b 4,又a 4=1,所以b 1+b 2+b 3+b 4=0,故选D例2.如果函数y=f(x>=sin2x+acos2x 地图象关于直线x=8π-对称,那么a=<).A .1B .-1C .2D .-2.略解:取x=0及x=4π-,则f(0>=f(4π->,即a=-1,故选B.此法体现了数学中从一般到特殊地转化思想.<三)分清基本类型,运用相关基本知识,把握基本地解题策略1、一次函数型:若原题可化为一次函数型,则由数形结合思想利用一次函数知识求解,十分简捷给定一次函数y=f(x>=ax+b(a≠0>,若y=f(x>在[m,n]内恒有f(x>>0,则根据函数地图象<直线)可得上述结论等价于)(0)(>>n f m f 同理,若在[m,n]内恒有f(x><0,则有)(0)(<<n f m f 例2.对于满足|a|≤2地所有实数a,求使不等式x 2+ax+1>2a+x 恒成立地x 地取值范围.分析:在不等式中出现了两个字母:x 及a,关键在于该把哪个字母看成是一个变量,另一个作为常数.显然可将a 视作自变量,则上述问题即可转化为在[-2,2]内关于a 地一次函数大于0恒成立地问题.解:原不等式转化为(x-1>a+x 2-2x+1>0在|a|≤2时恒成立,设f(a>=(x-1>a+x 2-2x+1,则f(a>在[-2,2]上恒大于0,故有:⎩⎨⎧>>-)2(0)2(f f 即⎪⎩⎪⎨⎧>->+-0103422x x x 解得:⎩⎨⎧-<><>1113x x x x 或或∴x<-1或x>3.即x∈(-∞,-1>∪(3,+∞>此类题本质上是利用了一次函数在区间[m,n]上地图象是一线段,故只需保证该线段两端点均在x 轴上方<或下方)即可.2、二次函数型涉及到二次函数地问题是复习地重点,同学们要加强学习、归纳、总结,提炼出一些具体地方法,在今后地解题中自觉运用.<1)若二次函数y=ax 2+bx+c(a≠0>大于0恒成立,则有00<∆>且a <2)若是二次函数在指定区间上地恒成立问题,可以利用韦达定理以及根地分布知识求解.例3.若函数12)1()1()(22++-+-=a x a x a x f 地定义域为R,求实数a 地取值范围.分析:该题就转化为被开方数012)1()1(22≥++-+-a x a x a 在R 上恒成立问题,并且注意对二次项系数地讨论.解:依题意,当时,R x ∈012)1()1(22≥++-+-a x a x a 恒成立,所以,①当,1,01,01{,0122=≠+=-=-a a a a 时,即当此时.1,0112)1()1(22=∴≥=++-+-a a x a x a②当时,时,即当012)1(4)1(,01{012222≤+---=∆>-≠-a a a a a有,91,09101{22≤<⇒≤+->a a a a 综上所述,f(x>地定义域为R 时,]9,1[∈a 例4.已知函数2()3f x x ax a =++-,在R 上()0f x ≥恒成立,求a 地取值范围.分析:()y f x =地函数图像都在X 轴及其上方,如右图所示:略解:()22434120a a a a ∆=--=+-≤62a ∴-≤≤变式1:若[]2,2x ∈-时,()0f x ≥恒成立,求a 地取值范围.分析:要使[]2,2x ∈-时,()0f x ≥恒成立,只需)(x f 地最小值0)(≥a g 即可.解:22()324a a f x x a ⎛⎫=+--+ ⎪⎝⎭,令()f x 在[]2,2-上地最小值为()g a .⑴当22a -<-,即4a >时,()(2)730g a f a =-=-≥73a ∴≤又4a> a ∴不存在.⑵当222a -≤-≤,即44a -≤≤时,2()(3024a a g a f a ==--+≥62a ∴-≤≤又44a -≤≤ 42a ∴-≤≤⑶当22a->,即4a <-时,()(2)70g a f a ==+≥7a ∴≥-又4a <- 74a ∴-≤<-综上所述,72a -≤≤.变式2:若[]2,2x ∈-时,()2f x ≥恒成立,求a 地取值范围.解法一:分析:题目中要证明2)(≥x f 在[]2,2-上恒成立,若把2移到等号地左边,则把原题转化成左边二次函数在区间[]2,2-时恒大于等于0地问题.略解:2()320f x x ax a =++--≥,即2()10f x x ax a =++-≥在[]2,2-上成立.⑴()2410a a ∆=--≤22a ∴--≤≤-+⑵24(1)0(2)0(2)02222a a f f a a ⎧∆=-->⎪≥⎪⎪⎨-≥⎪⎪-≥-≤-⎪⎩或2225--≤≤-∴a 综上所述,2225-≤≤-a .解法二:<运用根地分布)2—2⑴当-<-2,即a >4时,g (a )=f (-2)=7-3a ≥2∴a ≤2a ∉(4,+∞)∴a 不存53在.⑵当-2≤-≤22a,即-4≤a ≤4时,2g (a )=f (a 2)=--a +3≥24a ,2-22-2≤a ≤2-22-2∴-4≤a ≤2⑶当->2,即a <-4时,g (a )=f (2)=7+a ≥2,2a∴a ≥-5∴-5≤a <-4综上所述-5≤a ≤22-2.此题属于含参数二次函数,求最值时,轴变区间定地情形,对轴与区间地位置进行分类讨论;还有与其相反地,轴动区间定,方法一样.对于二次函数在R 上恒成立问题往往采用判别式法<如例4、例5),而对于二次函数在某一区间上恒成立问题往往转化为求函数在此区间上地最值问题3、变量分离型若在等式或不等式中出现两个变量,其中一个变量地范围已知,另一个变量地范围为所求,且容易通过恒等变形将两个变量分别置于等号或不等号地两边,则可将恒成立问题转化成函数地最值问题求解.运用不等式地相关知识不难推出如下结论:若对于x 取值范围内地任何一个数都有f(x>>g(a>恒成立,则g(a><f(x>min 。
恒成立问题常见求解技巧“恒成立”问题是数学中常见的问题,涉及到一次函数、二次函数、指数函数、对数函数的性质、图象,渗透着换主元、化归、数形结合、函数与方程等思想方法,在培养思维的灵活性、创造性等方面起到了积极的作用.因此也成为历年高考的一个热点。
恒成立问题在解题过程中解法通常有:①变量分离法;②构造函数法;③变换主元法;④数形结合法(图像法).一、构造函数法:(一)一次函数法给定一次函数()(0)f x kx b k =+≠,若在在区间[],m n 上恒有()0f x >,则()0()0f m f n >⎧⎨>⎩; 若在在区间[],m n 上恒有()0f x <,则()0()0f m f n <⎧⎨<⎩. 例. 若不等式221(1)x m x ->-对[]2,2m ∈-恒成立,求实数x 的取值范围。
(二)二次函数法1. 20(0)ax bx c a ++>≠对x R ∈恒成立00a >⎧⇔⎨∆<⎩;20(0)ax bx c a ++<≠对x R ∈恒成立00a <⎧⇔⎨∆<⎩; 2. 若是二次函数在指定区间上的恒成立问题,还可以利用二次函数的图像求解。
例. 已知函数y =R ,求实数m 的取值范围.例. 不等式212x px p x ++>-对(1,)x ∈+∞恒成立,求实数p 的取值范围。
二.变量分离法若在等式或者不等式中出现两个变量,其中一个变量的范围已知,另一个变量的范围为所求,切容易通过恒等变形将两个变量分别置于等号或者不等号两边,则可将恒成立问题转化为函数的最值问题求解。
理论依据是:()a f x >恒成立max ()a f x ⇔>;()a f x <恒成立min ()a f x ⇔<.例. 当(1,2)x ∈时,不等式240x mx ++<恒成立,求实数m 的取值范围。
恒成立、存在性问题解决办法总结1、恒成立问题的转化:()a f x >恒成立⇒()max a f x >;()()min a f x a f x ≤⇒≤恒成立2、能成立问题的转化:()a f x >能成立⇒()min a f x >;()()max a f x a f x ≤⇒≤能成立3、恰成立问题的转化:()a f x >在M 上恰成立⇔()a f x >的解集为M ()()R a f x M a f x C M ⎧>⎪⇔⎨≤⎪⎩在上恒成立在上恒成立另一转化方法:若A x f D x ≥∈)(,在D 上恰成立,等价于)(x f 在D 上的最小值A x f =)(min ,若 ,D x ∈B x f ≤)(在D 上恰成立,则等价于)(x f 在D 上的最大值B x f =)(max . 4、设函数()x f 、()x g ,对任意的[]b a x ,1∈,存在[]d c x ,2∈,使得()()21x g x f ≥,则()()x g x f m i n m i n ≥5、设函数()x f 、()x g ,对任意的[]b a x ,1∈,存在[]d c x ,2∈,使得()()21x g x f ≤,则()()x g x f m a x m ax ≤6、设函数()x f 、()x g ,存在[]b a x ,1∈,存在[]d c x ,2∈,使得()()21x g x f ≥,则()()x g x f min max ≥7、设函数()x f 、()x g ,存在[]b a x ,1∈,存在[]d c x ,2∈,使得()()21x g x f ≤,则()()x g x f max min ≤8、若不等式()()f x g x >在区间D 上恒成立,则等价于在区间D 上函数()y f x =和图象在函数()y g x =图象上方;9、若不等式()()f x g x <在区间D 上恒成立,则等价于在区间D 上函数()y f x =和图象在函数()y g x =图象下方; 题型一、简单型1、已知函数12)(2+-=ax x x f ,xax g =)(,其中0>a ,0≠x . 1)对任意]2,1[∈x ,都有)()(x g x f >恒成立,求实数a 的取值范围;(构造新函数) 2)对任意]4,2[],2,1[21∈∈x x ,都有)()(21x g x f >恒成立,求实数a 的取值范围;(转化)简解:(1)由12012232++<⇒>-+-x x x a x a ax x 成立,只需满足12)(23++=x x x x ϕ的最小值大于a 即可.对12)(23++=x xx x ϕ求导,0)12(12)(2224>+++='x x x x ϕ,故)(x ϕ在]2,1[∈x 是增函数,32)1()(min ==ϕϕx ,所以a 的取值范围是320<<a .2、设函数b x x a x h ++=)(,对任意]2,21[∈a ,都有10)(≤x h 在]1,41[∈x 恒成立,求实数b 的范围. 分析:思路、解决双参数问题一般是先解决一个参数,再处理另一个参数.以本题为例,实质还是通过函数求最值解决.方法1:化归最值,10)(10)(max ≤⇔≤x h x h ;方法2:变量分离,)(10x xab +-≤或x b x a )10(2-+-≤; 方法3:变更主元(新函数),0101)(≤-++⋅=b x a xa ϕ,]2,21[∈a简解:方法1:对b x xax h ++=)(求导,22))((1)(xa x a x x a x h +-=-=',(单调函数) 由此可知,)(x h 在]1,41[上的最大值为)41(h 与)1(h 中的较大者.⎪⎩⎪⎨⎧-≤-≤⇒⎪⎩⎪⎨⎧≤++≤++⇒⎪⎩⎪⎨⎧≤≤∴ab ab b a b a h h 944391011041410)1(10)41(,对于任意]2,21[∈a ,得b 的取值范围是47≤b . 3、已知两函数2)(x x f =,m x g x-⎪⎭⎫ ⎝⎛=21)(,对任意[]2,01∈x ,存在[]2,12∈x ,使得()21)(x g x f ≥,则实数m 的取值范围为解析:对任意[]2,01∈x ,存在[]2,12∈x ,使得()21)(x g x f ≥等价于m x g x-⎪⎭⎫ ⎝⎛=21)(在[]2,1上的最小值m -41不大于2)(x x f =在[]2,0上的最小值0,既041≤-m ,∴41≥m题型二、更换主元法1、对于满足2p ≤的所有实数p,求使不等式212x px p x ++>+恒成立的x 的取值范围。
恒成立问题——参变分离法一、基础知识:1、参变分离:顾名思义,就是在不等式中含有两个字母时(一个视为变量,另一个视为参数),可利用不等式的等价变形让两个字母分居不等号的两侧,即不等号的每一侧都是只含有一个字母的表达式。
然后可利用其中一个变量的范围求出另一变量的范围2、如何确定变量与参数:一般情况下,那个字母的范围已知,就将其视为变量,构造关于它的函数,另一个字母(一般为所求)视为参数。
3、参变分离法的适用范围:判断恒成立问题是否可以采用参变分离法,可遵循以下两点原则:(1)已知不等式中两个字母是否便于进行分离,如果仅通过几步简单变换即可达到分离目的,则参变分离法可行。
但有些不等式中由于两个字母的关系过于“紧密”,会出现无法分离的情形,此时要考虑其他方法。
例如:()21log a x x -<,111axx e x-+>-等 (2)要看参变分离后,已知变量的函数解析式是否便于求出最值(或临界值),若解析式过于复杂而无法求出最值(或临界值),则也无法用参变分离法解决问题。
(可参见”恒成立问题——最值分析法“中的相关题目)4、多变量恒成立问题:对于含两个以上字母(通常为3个)的恒成立不等式,先观察好哪些字母的范围已知(作为变量),那个是所求的参数,然后通常有两种方式处理(1)选择一个已知变量,与所求参数放在一起与另一变量进行分离。
则不含参数的一侧可以解出最值(同时消去一元),进而多变量恒成立问题就转化为传统的恒成立问题了。
(2)将参数与变量进行分离,即不等号一侧只含有参数,另一侧是双变量的表达式,然后按所需求得双变量表达式的最值即可。
例1:已知函数()x x f x e ae -=-,若'()f x ≥恒成立,则实数a 的取值范围是_______思路:首先转化不等式,'()x xf x e ae -=+,即x xa e e +≥a 与xe便于分离,考虑利用参变分离法,使,a x 分居不等式两侧,()2x x a e ≥-+,若不等式恒成立,只需()()2maxx xa e≥-+,令()()(223x xxg x ee =-+=-+(解析式可看做关于x e 的二次函数,故配方求最值)()max 3g x =,所以3a ≥ 答案:3a ≥例2:已知函数()ln a f x x x=-,若()2f x x <在()1,+∞上恒成立,则a 的取值范围是_________思路:恒成立的不等式为2ln ax x x-<,便于参数分离,所以考虑尝试参变分离法 解:233ln ln ln ax x x x a x a x x x x-<⇔-<⇔>-,其中()1,x ∈+∞ ∴只需要()3maxln a x x x >-,令()3ln g x x x x =-'2()1ln 3g x x x =+- (导函数无法直接确定单调区间,但再求一次导即可将ln x 变为1x,所以二阶导函数的单调性可分析,为了便于确定()'gx 的符号,不妨先验边界值)()'12g =-,()2''11660x g x x x x-=-=<,(判断单调性时一定要先看定义域,有可能会简化判断的过程) ()'gx ∴在()1,+∞单调递减,()()''10()g x g g x ∴<<⇒在()1,+∞单调递减()()11g x g ∴<=- 1a ∴≥- 答案:1a ≥-小炼有话说:求导数的目的是利用导函数的符号得到原函数的单调性,当导函数无法直接判断符号时,可根据导函数解析式的特点以及定义域尝试在求一次导数,进而通过单调性和关键点(边界点,零点)等确定符号。
恒成立问题中含参范围的求解策略数学中含参数的恒成立问题,几乎覆盖了函数,不等式、三角,数列、几何等高中数学的所有知识点,涉及到一些重要的数学思想方法,归纳总结这类问题的求解策略,不但可以让学生形成良好的数学思想,而且对提高学生分析问题和解决问题的能力是很有帮助的,下面就几种常见的求解策略总结如下,供大家参考。
一、分离参数——最值化1 在给出的不等式中,如果能通过恒等变形分离出参数,即:a ≥f(x)恒成立,只须求出 ,则a ≥ ;若a ≤f(x)恒成立, 只须求出 ,则a ≤转化为函数求最值.例1 已知函数f(x)= ,若任意x ∈[2 ,+∞)恒有f(x)>0,试确定a 的取值范围. 解:根据题意得,x+−2>1在x ∈[2 ,+∞)上恒成立,即a>−+3x 在x ∈[2 ,+∞)上恒成立.设f(x)=-+3x .则f(x)=−+ ,当x=2时,=2 ,所以a>22在给出的不等式中,如果通过恒等变形不能直接解出参数,则可将两变量分别置于不等式的两边,即:若f(a)≥g(x)恒成立,只须求出g(x)最大值 ,则f(a)≥ .然后解不等式求出参数a 的取值范围; :若f(a)≤g(x)恒成立,只须求出g(x)最小值 ,则f(a)≤ .然后解不等式求出参数a 的取值范围.问题还是转化为函数求最值.例2 已知x ∈(−∞ ,1]时,不等式1++(a −)>0恒成立,求a 的取值范围.解 令=t ,∵x ∈(−∞ ,1] ∴t ∈(0 ,2].所以原不等式可化为<,要使上式在t ∈(0 ,2]上恒成立,只须求出f(t)=在t ∈(0 ,2]上的最小值即可. ∵f(t)==+=− 又t ∈(0 ,2] ∴∈[) ∴=f(2)=∴< , ∴−<a<例3 设c b a >>且ca mc b 1b a 1-≥-+-恒成立,求实数m 的取值范围。
解析:由于c a >,所以0c a >-,于是⎪⎭⎫ ⎝⎛-+--≤c b 1b a 1)c a (m 恒成立,因+≥⎪⎭⎫⎝⎛--+--++=⎪⎭⎫ ⎝⎛-+--+-=⎪⎭⎫ ⎝⎛-+--2c b b a b a c b 11c b 1b a 1)]c b ()b a [(c b 1b a 1)c a (.4cb b a b ac b 2=--⋅-- (当且仅当b a c b -=-时取等号),故4m ≤。
恒成立问题常见类型及解法重庆清华中学 张忠在近年高考试题中,常见条件中出现“恒”、“都”、“总”、“永远”、“一切”等关键词的试题,我们习惯上称之为恒成立问题。
对此类题,许多学生常常一筹莫展,但如果了解它的题型,选择合适的对策,解决问题就会游刃有余。
高中数学中的恒成立问题,总体上分为两种典型类型:等式的恒成立和不等式的恒成立。
一、等式的恒成立问题(恒等问题)【例】 是否存在常数a 、b 、c 使得等式:122311122222··…++++=+++n n n n an bn c ()()()对一切自然数n 都成立?证明你的结论。
(一). 利用多项式恒等定理,建立方程组求参数多项式f(x)g(x)的充要条件是:对于a 的任意一个取值,都有f (a )g (a );或者两个多项式各同类项的系数对应相等。
解法一:因为3222)1(n n n n n ++=+所以12231222··…++++n n ()=++++++++++++=++++++=+++()()()()()()()()()1232121212131211411231110222333222………n n n n n n n n n n n n n n显然当a b c ===31110,,时等式对一切自然数n 都成立。
(二). 待定系数法和数学归纳法对策:先用待定系数法探求a 、b 、c 的值,再利用数学归纳法证明等式对一切自然数n 都成立。
解法二:令n=1,n=2,n=3可得,解得。
以下用数学归纳法证明:等式1·22+2·32+…+n(n+1)=(3n 2+11n+10)对一切自然数n 都成立(证略)。
(三)、根据函数的奇偶性、周期性等性质若函数f(x)是奇(偶)函数,则对一切定义域中的x ,f(-x)=-f(x)((f(-x)=f(x))恒成立;若函数y=f(x)的周期为T ,则对一切定义域中的x,f(x)=f(x+T)恒成立。
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。
恒建立问题的种类和能建立问题及方法办理函数与不等式的恒建立、能建立、恰建立问题是高中数学中的一个要点、难点问题。
这种问题在各种考试以及高考取都层出不穷。
感觉题型变化多端,没有一个固定的思想方法去办理,向来困扰着学生,感觉不知怎样下手。
在此为了更好的正确地掌握迅速解决这种问题,本文经过举例说明这种问题的一些惯例办理。
一、函数法(一)结构一次函数利用一次函数的图象或单一性来解决对于一次函数 f ( x) kx b(k 0), x[ m, n] 有:f ( x)恒建立k 0或 k 0 f (m)0f ( m)0 f (n) 0 f (n)0f ( x)恒建立 f ( m)0 0 f ( n)0例 1 若不等式2x 1 mx 2m 对知足 2 m2的全部m都建立,求 x 的范围。
分析:将不等式化为:m( x21) ( 2x 1)0 ,结构一次型函数:g(m) ( x21)m ( 2x1)原命题等价于对知足 2 m 2 的 m ,使g( m)0 恒建立。
g ( 2)02(x21) (2x1)0由函数图象是一条线段,知应2( x2g (2)01)(2x1)0解得17x13,因此 x 的范围是x (17,1 3)。
2222小结:解题的要点是将看来是解对于x 的不等式问题转变为以m 为变量, x 为参数的一次函数恒建立问题,再利用一次函数的图象或单一性解题。
练习 :(1)若不等式ax 1 0 对x1,2 恒建立,务实数 a 的取值范围。
(2)对于0p 4 的一确实数,不等式x 2px 4 x p 3 恒建立,求x 的取值范围。
(答案:或)(二)结构二次函数利用二次函数的图像与性质及二次方程根的散布来解决。
对于二次函数 f ( x) ax 2bx c 0(a0) 有:( 1)f (x)0在 x R 上恒建立 a 0且0;( 2)f (x)0在 x R 上恒建立 a 0且0( 3)当a0 时,若 f (x)0在 [ , ] 上恒建立b b b2 a或 2 a或2 af ( ) 00 f ( ) 0若 f ( x)0在[ ,f ()0] 上恒建立)0f (f ( )0( 4)当a0时,若 f ( x)0在[ ,] 上恒建立f ( )0若 f ( x)0在[ ,] 上恒建立b b b2 a或 2 a或2 af ( ) 00 f ( ) 0例 2 若对于x的二次不等式:ax2(a 1) x a 10 的解集为R,求a的取值范围.解:由题意知,要使原不等式的解集为R ,即对一确实数x 原不等式都建立。
高中数学恒成立问题解题思路数学学习中经常碰到不等式恒成立问题,这类问题涉及函数的性质和图象,渗透着换元、化归、数形结合等思想方法,有利于考查学生的综合解题能力和培养学生思维的灵活性、创造性。
其方法大致有:判别式法,最值法,变换主元法,数形结合法。
一、判别式法:二次不等式在R上恒成立,只需研究开口方向和判别式Δ。
例1?摇关于x的不等式x2-ax+2a>0在R上恒成立,则a实数的取值范围是_______。
解:因为不等式恒成立,所以Δ二、最值法:不等式恒成立问题转化成求函数最值,分为两种:(1)直接构造函数;(2)分离参数后构造函数。
例2?摇(直接构造函数)已知函数f(x)=x2-2kx+2,当x≥-1时,f(x)≥k恒成立,求实数k的范围。
解:由题,x2-2kx+2-k≥0在x≥-1时恒成立。
令g(x)=x2-2kx+2-k(k≥-1),则[g(x)]min≥0.函数g(x)对称轴为x=k。
(1)k≤-1时,g(x)在[-1,+∞)上单调递增。
[g(x)]min=g(-1)=k+3≥0。
-3≤k≤-1。
(2))k>-1时,g(x)在[-1,k]上单调递减,(k,+∞)上单调递增。
[g(x)]min=g(k)=-k2-k+2≥0。
-1≤k≤1。
综上:k≤1。
例3?摇(分离参数后构造函数)已知函数f(x)=ax-■,当x∈(0,4]时,f(x)解:ax-■a令g(x)=■(0三、变换主元法:已知参数范围求x范围。
例4?摇对于满足|a|≤2的所有实数a,求使不等式x2+ax+1>2x+a恒成立的x的取值范围。
解:原不等式可转化为(x-1)a+x2-2x+1>0在|a|≤2时恒成立。
令f(a)=(x-1)a+x2-2x+1(-1≤a≤2),则f(a)>0恒成立。
f(-2)>0f(2)>0即:x2-4x+3>0x2-1>0 解得:x>3或x1或x x>-1或x四、数形结合法:可将不等式(或经过变形后的不等式)两端的式子分别看成两个函数,作出两函数的图象,通过观察两图象(特别是交点时)的位置关系,从而列出关于含参数的不等式。
高三数学 第一讲 不等式恒成立问题在近些年的数学高考题及高考模拟题中经常出现不等式恒成立问题,此类问题一般综合性强,既含参数又含变量,往往与函数、数列、方程、几何等有机结合起来,具有形式灵活、思维性强、不同知识交汇等特点.高考往往通过此类问题考查学生分析问题、解决问题、综合驾驭知识的能力。
此类问题常见解法:一、构造函数法在解决不等式恒成立问题时,一种最重要的思想方法就是构造适当的函数,然后利用相关函数的图象和性质解决问题,同时注意在一个含多个变量的数学问题中,需要确定合适的变量和参数,从而揭示函数关系,使问题面目更加清晰明了,一般来说,已知存在范围的量视为变量,而待求范围的量视为参数.例1 已知不等式对任意的都成立,求的取值范围.例2:在R 上定义运算⊗:x ⊗y =x(1-y) 若不等式(x -a)⊗(x +a)<1对任意实数x 成立,则 ( )(A)-1<a<1 (B)0<a<2 (C) 2321<<-a (D) 3122a -<< 例3:若不等式x 2-2mx+2m+1>0对满足0≤x ≤1的所有实数x 都成立,求m 的取值范围。
二、分离参数法在题目中分离出参数,化成a>f(x) (a<f(x))型恒成立问题,再利用a>f max (x) (a<f min (x))求出参数范围。
例4.(2012•杭州一模)不等式x 2﹣3>ax ﹣a 对一切3≤x ≤4恒成立,则实数a 的取值范围是 .例5:设a 0为常数,数列{a n }的通项公式为a n =51[3n +(-1)n-1·2n ]+(-1)n ·2n ·a 0(n ∈N * )若对任意n ≥1,n ∈N *,不等式a n >a n-1恒成立,求a 0的取值范围。
例6.(2012•安徽模拟)若不等式x 2+ax+4≥0对一切x ∈(0,1]恒成立,则a 的取值范围是 . 例7.(2011•深圳二模)如果对于任意的正实数x ,不等式恒成立,则a 的取值范围是 .例8.(2013•闵行区一模)已知不等式|x ﹣a|>x ﹣1对任意x ∈[0,2]恒成立,则实数a 的取值范围是 .三、数型结合法例9:如果对任意实数x ,不等式kx 1x ≥+恒成立,则实数k 的取值范围是例10:已知a>0且a ≠1,当x ∈(-1,1)时,不等式x 2-a x <21恒成立,则a 的取值范围 例11、 已知函数若不等式恒成立,则实数的取值范围是 .例12、(2009•上海)当时,不等式sin πx ≥kx 恒成立.则实数k 的取值范围是 .例13、若不等式log a x >sin2x (a >0,a ≠1)对任意都成立,则a 的取值范围是( )A .B .C .D . (0,1)四、利用函数的最值(或值域)求解(1)m x f ≥)(对任意x 都成立m x f ≥⇔min )(;(2)m x f ≤)(对任意x 都成立max )(x f m ≥⇔。
专题16 破解恒成立问题从高考命题看,方程有解问题、无解问题以及不等式的恒成立问题,也是高考命题的热点.而此类问题的处理方法较为灵活,用导数解决不等式“恒成立”“存在性”问题的常用方法是分离参数,或构造新函数分类讨论,将不等式问题转化为函数的最值问题.也可以结合题目的条件、结论,采用数形结合法等.【重点知识回眸】(一)参变参数法1.参变分离:顾名思义,就是在不等式中含有两个字母时(一个视为变量,另一个视为参数),可利用不等式的等价变形让两个字母分居不等号的两侧,即不等号的每一侧都是只含有一个字母的表达式.然后可利用其中一个变量的范围求出另一变量的范围2.一般地,若a >f (x )对x ∈D 恒成立,则只需a >f (x )max ;若a <f (x )对x ∈D 恒成立,则只需a <f (x )min .若存在x 0∈D ,使a >f (x 0)成立,则只需a >f (x )min ;若存在x 0∈D ,使a <f (x 0)成立,则只需a <f (x 0)max .由此构造不等式,求解参数的取值范围.3.参变分离法的适用范围:判断恒成立问题是否可以采用参变分离法,可遵循以下两点原则:(1)已知不等式中两个字母是否便于进行分离,如果仅通过几步简单变换即可达到分离目的,则参变分离法可行.但有些不等式中由于两个字母的关系过于“紧密”,会出现无法分离的情形,此时要考虑其他方法.例如:()21log a x x -<,111axx e x-+>-等 (2)要看参变分离后,已知变量的函数解析式是否便于求出最值(或临界值),若解析式过于复杂而无法求出最值(或临界值),则也无法用参变分离法解决问题.(可参见”恒成立问题——最值分析法“中的相关题目)(二)构造函数分类讨论法有两种常见情况,一种先利用综合法,结合导函数零点之间大小关系的决定条件,确定分类讨论的标准,分类后,判断不同区间函数的单调性,得到最值,构造不等式求解;另一种,直接通过导函数的式子,看出导函数值正负的分类标准,通常导函数为二次函数或者一次函数.1.构造函数时往往将参数与自变量放在不等号的一侧,整体视为一个函数,其函数含参2.参数往往会出现在导函数中,进而参数不同的取值会对原函数的单调性产生影响——可能经历分类讨论 (三)数形结合法1.函数的不等关系与图象特征:(1)若,均有的图象始终在的下方 (2)若,均有的图象始终在的上方2.在作图前,可利用不等式的性质对恒成立不等式进行变形,转化为两个可作图的函数x D ∀∈()()()f x g x f x <⇔()g x x D ∀∈()()()f x g x f x >⇔()g x3.作图时可“先静再动”,先作常系数的函数的图象,再做含参数函数的图象(往往随参数的不同取值而发生变化).作图要突出“信息点”.4.利用数形结合解决恒成立问题,往往具备以下几个特点:(1)所给的不等式运用代数手段变形比较复杂,比如分段函数,或者定义域含参等,而涉及的函数便于直接作图或是利用图象变换作图(2)所求的参数在图象中具备一定的几何含义 (3)题目中所给的条件大都能翻译成图象上的特征【典型考题解析】热点一 参变分离法解决不等式恒成立问题【典例1】(2019·天津·高考真题(理))已知a R ∈,设函数222,1,()ln ,1,x ax a x f x x a x x ⎧-+=⎨->⎩若关于x 的不等式()0f x 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】先判断0a ≥时,2220x ax a -+≥在(,1]-∞上恒成立;若ln 0x a x -≥在(1,)+∞上恒成立,转化为ln xa x≤在(1,)+∞上恒成立. 【详解】∵(0)0f ≥,即0a ≥,(1)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()()min 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 .【典例2】(2020·全国·高考真题(理))已知函数2()e x f x ax x =+-.(1)当a =1时,讨论f (x )的单调性;(2)当x ≥0时,f (x )≥12x 3+1,求a 的取值范围.【答案】(1)当(),0x ∈-∞时,()()'0,f x f x <单调递减,当()0,x ∈+∞时,()()'0,f x f x >单调递增.(2)27e ,4∞⎡⎫-+⎪⎢⎣⎭【分析】(1)由题意首先对函数二次求导,然后确定导函数的符号,最后确定原函数的单调性即可. (2)方法一:首先讨论x =0的情况,然后分离参数,构造新函数,结合导函数研究构造所得的函数的最大值即可确定实数a 的取值范围.【详解】(1)当1a =时,()2e xf x x x =+-,()e 21x f x x ='+-,由于()''e 20xf x =+>,故()'f x 单调递增,注意到()00f '=,故:当(),0x ∈-∞时,()()0,f x f x '<单调递减, 当()0,x ∈+∞时,()()0,f x f x '>单调递增. (2) [方法一]【最优解】:分离参数 由()3112f x x ≥+得,231e 12x ax x x +-+,其中0x ≥, ①.当x =0时,不等式为:11≥,显然成立,符合题意;②.当0x >时,分离参数a 得,321e 12x x x a x ----, 记()321e 12x x x g x x ---=-,()()2312e 12x x x x g x x ⎛⎫---- ⎪⎝⎭'=-, 令()()21e 102xh x x x x =---≥,则()e 1xh x x ='--,()''e 10x h x =-≥,故()'h x 单调递增,()()00h x h ''≥=, 故函数()h x 单调递增,()()00h x h ≥=,由()0h x ≥可得:21e 102xx x ---恒成立, 故当()0,2x ∈时,()0g x '>,()g x 单调递增;当()2,x ∈+∞时,()0g x '<,()g x 单调递减; 因此,()()2max7e 24g x g -⎡⎤==⎣⎦, 综上可得,实数a 的取值范围是27e ,4∞⎡⎫-+⎪⎢⎣⎭. [方法二]:特值探路当0x ≥时,31()12f x x ≥+恒成立27e (2)54-⇒⇒f a .只需证当274e a -≥时,31()12f x x ≥+恒成立.当274e a -≥时,227e ()e e 4-=+-≥+x xf x ax x 2⋅-x x .只需证明2237e 1e 1(0)42-+-≥+≥xx x x x ⑤式成立.⑤式()223e74244e-+++⇔≤xx x x ,令()223e 7424()(0)e-+++=≥xx x x h x x ,则()()222313e 2e 92()e -+--=='xxx x h x ()()222213e 2e 9e⎡⎤-----⎣⎦=xx x x ()2(2)2e 9e⎡⎤--+-⎣⎦xx x x ,所以当29e 0,2⎡⎤-∈⎢⎥⎣⎦x 时,()0,()h x h x '<单调递减; 当29e ,2,()0,()2⎛⎫-∈> ⎪⎝⎭'x h x h x 单调递增; 当(2,),()0,()∈+∞<'x h x h x 单调递减.从而max [()]max{(0),(2)}4==h x h h ,即()4h x ≤,⑤式成立.所以当274e a -≥时,31()12f x x ≥+恒成立.综上274e a -≥.[方法三]:指数集中当0x ≥时,31()12f x x ≥+恒成立323211e1(1)e 122x x x ax x x ax x -⇒+-+⇒-++≤, 记()32(1(1)e 0)2xg x x ax x x -=-++≥,()2231(1)e 22123x g x x ax x x ax -'=--+++--()()()2112342e 212e 22xx x x a x a x x a x --⎡⎤=--+++=----⎣⎦,①.当210a +≤即12a ≤-时,()02g x x '=⇒=,则当(0,2)x ∈时,()0g x '>,()g x 单调递增,又()01g =,所以当(0,2)x ∈时,()1g x >,不合题意;②.若0212a <+<即1122a -<<时,则当(0,21)(2,)x a ∈+⋃+∞时,()0g x '<,()g x 单调递减,当(21,2)x a ∈+时,()0g x '>,()g x 单调递增,又()01g =,所以若满足()1g x ≤,只需()21g ≤,即()22(7e 14)g a --≤=27e 4a -⇒,所以当27e 142a -⇒≤<时,()1g x ≤成立;③当212a +≥即12a ≥时,()32311(1)e (1)e 22x xg x x ax x x x --=++≤-++,又由②可知27e 142a -≤<时,()1g x ≤成立,所以0a =时,31()(1)e 21xg x x x -=+≤+恒成立,所以12a ≥时,满足题意. 综上,27e 4a-. 【整体点评】导数是研究函数的单调性、极值(最值)最有效的工具,而函数是高中数学中重要的知识点,本题主要考查利用导数解决恒成立问题,常用方法技巧有:方法一,分离参数,优势在于分离后的函数是具体函数,容易研究;方法二,特值探路属于小题方法,可以快速缩小范围甚至得到结果,但是解答题需要证明,具有风险性; 方法三,利用指数集中,可以在求导后省去研究指数函数,有利于进行分类讨论,具有一定的技巧性! 【总结提升】利用分离参数法来确定不等式f (x ,λ)≥0(x ∈D ,λ为实参数)恒成立问题中参数取值范围的基本步骤: (1)将参数与变量分离,化为f 1(λ)≥f 2(x )或f 1(λ)≤f 2(x )的形式. (2)求f 2(x )在x ∈D 时的最大值或最小值.(3)解不等式f 1(λ)≥f 2(x )max 或f 1(λ)≤f 2(x )min ,得到λ的取值范围. 热点二 构造函数分类讨论法解决不等式恒成立问题【典例3】(2019·全国·高考真题(文))已知函数f (x )=2sin x -x cos x -x ,f′(x )为f (x )的导数. (1)证明:f′(x )在区间(0,π)存在唯一零点; (2)若x ∈[0,π]时,f (x )≥ax ,求a 的取值范围. 【答案】(1)见解析; (2)(],0a ∈-∞.【分析】(1)求导得到导函数后,设为()g x 进行再次求导,可判断出当0,2x π⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0g x '>,当,2x ππ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0g x '<,从而得到()g x 单调性,由零点存在定理可判断出唯一零点所处的位置,证得结论;(2)构造函数()()h x f x ax =-,通过二次求导可判断出()()min 2h x h a π''==--,()max 222h x h a ππ-⎛⎫''==- ⎪⎝⎭;分别在2a ≤-,20a -<≤,202a π-<<和22a π-≥的情况下根据导函数的符号判断()h x 单调性,从而确定()0h x ≥恒成立时a 的取值范围.【详解】(1)()2cos cos sin 1cos sin 1f x x x x x x x x '=-+-=+- 令()cos sin 1g x x x x =+-,则()sin sin cos cos g x x x x x x x '=-++= 当()0,x π∈时,令()0g x '=,解得:2x π=∴当0,2x π⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0g x '>;当,2x ππ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0g x '<()g x ∴在0,2π⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递增;在,2ππ⎛⎫⎪⎝⎭上单调递减又()0110g =-=,1022g ππ⎛⎫=-> ⎪⎝⎭,()112g π=--=-即当0,2x π⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0g x >,此时()g x 无零点,即()f x '无零点()02g g ππ⎛⎫⋅< ⎪⎝⎭0,2x ππ⎛⎫∴∃∈ ⎪⎝⎭,使得()00g x =又()g x 在,2ππ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递减 0x x ∴=为()g x ,即()f x '在,2ππ⎛⎫⎪⎝⎭上的唯一零点综上所述:()f x '在区间()0,π存在唯一零点(2)若[]0,x π∈时,()f x ax ≥,即()0f x ax -≥恒成立 令()()()2sin cos 1h x f x ax x x x a x =-=--+ 则()cos sin 1h x x x x a '=+--,()()cos h x x x g x '''==由(1)可知,()h x '在0,2π⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递增;在,2ππ⎛⎫⎪⎝⎭上单调递减且()0h a '=-,222h a ππ-⎛⎫'=- ⎪⎝⎭,()2h a π'=-- ()()min 2h x h a π''∴==--,()max 222h x h a ππ-⎛⎫''==- ⎪⎝⎭①当2a ≤-时,()()min 20h x h a π''==--≥,即()0h x '≥在[]0,π上恒成立()h x ∴在[]0,π上单调递增()()00h x h ∴≥=,即()0f x ax -≥,此时()f x ax ≥恒成立 ②当20a -<≤时,()00h '≥,02h π⎛⎫'> ⎪⎝⎭,()0h π'<1,2x ππ⎛⎫∴∃∈ ⎪⎝⎭,使得()10h x '=()h x ∴在[)10,x 上单调递增,在(]1,x π上单调递减又()00h =,()()2sin cos 10h a a ππππππ=--+=-≥()0h x ∴≥在[]0,π上恒成立,即()f x ax ≥恒成立③当202a π-<<时,()00h '<,2022h a ππ-⎛⎫'=-> ⎪⎝⎭20,2x π⎛⎫∴∃∈ ⎪⎝⎭,使得()20h x '=()h x ∴在[)20,x 上单调递减,在2,2x π⎛⎫⎪⎝⎭上单调递增()20,x x ∴∈时,()()00h x h <=,可知()f x ax ≥不恒成立④当22a π-≥时,()max 2022h x h a ππ-⎛⎫''==-≤ ⎪⎝⎭()h x ∴在0,2π⎛⎫⎪⎝⎭上单调递减 00h xh可知()f x ax ≥不恒成立 综上所述:(],0a ∈-∞【点睛】本题考查利用导数讨论函数零点个数、根据恒成立的不等式求解参数范围的问题.对于此类端点值恰为恒成立不等式取等的值的问题,通常采用构造函数的方式,将问题转变成函数最值与零之间的比较,进而通过导函数的正负来确定所构造函数的单调性,从而得到最值.【典例4】(2022·重庆巴蜀中学高三阶段练习)已知函数()()ln 20f x a x x a =-≠. (1)讨论()f x 的单调性;(2)当0x >时,不等式()()22cos eax x f x f x ⎡⎤-≥⎣⎦恒成立,求a 的取值范围. 【答案】(1)答案见解析 (2)(]0,2e【分析】(1)求出函数()f x 的定义域,求得()2a xf x x-'=,分析导数的符号变化,由此可得出函数()f x 的单调递增区间和递减区间;(2)令()t f x =,()e 2cos tg t t t =--,利用导数分析函数()g t 的单调性,对实数a 的取值进行分类讨论,求出()t f x =的取值范围,结合函数()g t 的图象可得出关于实数a 的不等式,即可求得实数a 的取值范围. (1)解:函数()()ln 20f x a x x a =-≠的定义域为()0,∞+,且()22a a x f x x x-'=-=.当0a <时,因为0x >,则()0f x '<,此时函数()f x 的单调递减区间为()0,∞+;当0a >时,由()0f x '<可得2ax >,由()0f x '>可得02ax <<.此时,函数()f x 的单调递增区间为0,2a ⎛⎫ ⎪⎝⎭,单调递减区间为,2a ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭.综上所述,当0a <时,函数()f x 的单调递减区间为()0,∞+;当0a >时,函数()f x 的单调递增区间为0,2a ⎛⎫⎪⎝⎭,单调递减区间为,2a ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭. (2)解:()()()()()()()ln 222cos e 2cos 0e 2cos 0eaf x a x x x x f x f x f x f x f x f x -⎡⎤⎡⎤⎡⎤-≥⇔--≥⇔--≥⎣⎦⎣⎦⎣⎦,设()e 2cos tg t t t =--,其中()t f x =,则()e 2sin t g t t '=-+,设()e sin 2th t t =+-,则()e cos th t t '=+,当0t ≤时,e 1t ≤,sin 1t ≤,且等号不同时成立,则()0g t '<恒成立,当0t >时,e 1t >,cos 1t ≥-,则()0h t '>恒成立,则()g t '在()0,∞+上单调递增,又因为()01g '=-,()1e 2sin10g '=-+>,所以,存在()00,1t ∈使得()00g t '=,当00t t <<时,()0g t '<;当0t t >时,()0g t '>.所以,函数()g t 在()0,t -∞上单调递减,在()0,t +∞上单调递增,且()00g =,作出函数()g t 的图象如下图所示:由(1)中函数()f x 的单调性可知,①当0a <时,()f x 在()0,∞+上单调递增,当0x +→时,()f x →+∞,当x →+∞时,()f x →-∞,所以,()t f x =∈R ,此时()00g t <,不合乎题意;②当0a >时,()max ln 22a a f x f a a ⎛⎫==- ⎪⎝⎭,且当0x +→时,()f x →-∞,此时函数()f x 的值域为,ln 2a a a ⎛⎤-∞- ⎥⎝⎦,即,ln 2a t a a ⎛⎤∈-∞- ⎥⎝⎦.(i )当ln 02a a a -≤时,即当02e a <≤时,()0g t ≥恒成立,合乎题意;(ii )当ln 02a a a ->时,即当2e a >时,取10min ln ,2a t a a t ⎧⎫=-⎨⎬⎩⎭,结合图象可知()10g t <,不合乎题意.综上所述,实数a 的取值范围是(]0,2e . 【规律方法】对于f (x )≥g (x )型的不等式恒成立问题,若无法分离参数,一般采用作差法构造函数h (x )=f (x )-g (x )或h (x )=g (x )-f (x ),进而只需满足h (x )min ≥0或h (x )max ≤0即可. 热点三 利用数形结合法解决不等式恒成立问题【典例5】(2013·全国·高考真题(文))已知函数22,0()ln(1),0x x x f x x x ⎧-+≤=⎨+>⎩,若|()|f x ax ≥,则a 的取值范围是( ) A .(,0]-∞ B .(,1]-∞C .[2,1]-D .[2,0]-【答案】D【解析】作出函数()y f x =的图像,和函数y ax =的图像,结合图像可知直线y ax =介于l 与x 轴之间,利用导数求出直线l 的斜率,数形结合即可求解.【详解】由题意可作出函数()y f x =的图像,和函数y ax =的图像.由图像可知:函数y ax =的图像是过原点的直线, 当直线介于l 与x 轴之间符合题意,直线l 为曲线的切线,且此时函数()y f x =在第二象限的部分的解析式为 22y x x =-,求其导数可得22y x '=-,因为0x ≤,故2y '≤-, 故直线l 的斜率为2-,故只需直线y ax =的斜率a []2,0∈-. 故选:D【典例6】(2015·全国·高考真题(理))设函数()(21)xf x e x ax a =--+,其中1a < ,若存在唯一的整数0x ,使得0()0f x <,则a 的取值范围是( )A .3,12e ⎡⎫-⎪⎢⎣⎭B .33,2e 4⎡⎫-⎪⎢⎣⎭C .33,2e 4⎡⎫⎪⎢⎣⎭ D .3,12e ⎡⎫⎪⎢⎣⎭【答案】D【分析】设()()21xg x e x =-,()1y a x =-,问题转化为存在唯一的整数0x 使得满足()()01g x a x <-,求导可得出函数()y g x =的极值,数形结合可得()01a g ->=-且()312g a e-=-≥-,由此可得出实数a 的取值范围.【详解】设()()21xg x e x =-,()1y a x =-,由题意知,函数()y g x =在直线y ax a =-下方的图象中只有一个点的横坐标为整数,()()21x g x e x '=+,当12x <-时,()0g x '<;当12x >-时,()0g x '>.所以,函数()y g x =的最小值为12122g e -⎛⎫-=- ⎪⎝⎭.又()01g =-,()10g e =>.直线y ax a =-恒过定点()1,0且斜率为a ,故()01a g ->=-且()31g a a e -=-≥--,解得312a e≤<,故选D.【典例7】(2020·全国高二)若关于x 的不等式0x x e ax a ⋅-+<的解集为()m n ,(0n <),且()m n ,中只有一个整数,则实数a 的取值范围是( ). A .211[)e e, B .221[)32e e, C .212[)e e, D .221[)3e e, 【答案】B 【解析】不等式0x x e ax a ⋅-+<有唯一整数解,即不等式()1xx e a x ⋅<-有唯一整数解,设()xg x x e =⋅,y ax a =-,求出()g x 的单调区间,作出其大致图像,y ax a =-恒过定点()10,P ,数形结合可得答案.【详解】设()xg x x e =⋅,y ax a =-,()()1xg x x e '=+⋅,由()0g x '>,解得1x >-,由()0g x '<解得1x <-所以()xg x x e =⋅在(]1-∞-,上单调递减,在[)1-+∞,上单调递增. 又当x →-∞ ,()0g x <且()0g x →,又()00g =,则()xg x x e =⋅的大致图象如下由题意由不等式0x x e ax a ⋅-+<有唯一整数解,即不等式()1xx e a x ⋅<-有唯一整数解即()xg x x e =⋅在直线y ax a =-下方的部分,故min 1()(1)g x g e=-=-,y ax a =-恒过定点()10,P , 结合函数图像得PA PB k a k ≤<,即22132a e e≤<, 故选:B .【点睛】本题考查根不等式的解集中整数的个数求参数范围的问题,解答本题的关键的根据题意转化为不等式()1x x e a x ⋅<-有唯一整数解,即()x g x x e =⋅在直线y ax a =-下方的部分中唯一整数x ,讨论出()xg x x e =⋅的单调区间,得出其大致图象,属于中档题.【精选精练】一、单选题1.(2022·湖北·黄冈中学模拟预测)对任意的(]12,1,3x x ∈,当12x x <时,1122ln 03x a x x x -->恒成立,则实数a的取值范围是( ) A .[)3,+∞ B .()3,+∞ C .[)9,+∞ D .()9,+∞【答案】C【分析】将不等式等价变形,构造函数()ln 3af x x x =-,再借助函数单调性、最值求解作答.【详解】依题意,11211222ln 0ln (ln )0333x a a ax x x x x x x -->⇔--->,令()ln 3a f x x x =-,(1,3]x ∈, 则对任意的12,(1,3]x x ∈,当12x x <时,12()()f x f x >,即有函数()f x 在(1,3]上单调递减, 因此,(1,3]x ∀∈,()1033af x a x x'=-≤⇔≥,而max (3)9x =,则9a ≥, 所以实数a 的取值范围是[9,)+∞. 故选:C2.(2021·青海·西宁市海湖中学高三开学考试(文))若函数()2ln f x x x=-,满足() f x a x ≥-恒成立,则a 的最大值为( ) A .3 B .4 C .3ln 2- D .3ln 2+【答案】C【分析】由题意,分离参数可得min 2ln a x x x ⎛⎫≤+- ⎪⎝⎭,令2()ln g x x x x=+-,然后利用导数求出()g x 的最小值即可求解.【详解】解:因为()2ln f x x x=-,满足() f x a x ≥-恒成立, 所以min2ln a x x x ⎛⎫≤+- ⎪⎝⎭,令2()ln g x x x x =+-,则()()()222221212()10x x x x g x x x x x x -+--'=--==>,令()0g x '>,得2x >,令()0g x '<,得02x <<, 所以()g x 在()0,2上单调递减,在()2,+∞上单调递增, 所以min ()(2)3ln 2g x g ==-, 所以3ln 2a ≤-,所以a 的最大值为3ln 2-, 故选:C.3.(2023·全国·高三专题练习)已知函数12ln ,(e)ey a x x =-≤≤的图象上存在点M ,函数21y x =+的图象上存在点N ,且M ,N 关于x 轴对称,则a 的取值范围是( )A .21e ,2⎡⎤--⎣⎦B .213,e ∞⎡⎫--+⎪⎢⎣⎭C .213,2e ⎡⎤---⎢⎥⎣⎦D .2211e ,3e ⎡⎤---⎢⎥⎣⎦【答案】A【详解】因为函数21y x =+与函数21y x =--的图象关于x 轴对称,根据已知得函数12ln ,(e)e y a x x =-≤≤的图象与函数21y x =--的图象有交点,即方程22ln 1a x x -=--在1,e e x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦上有解,即22ln 1a x x =--在1,e e x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦上有解.令()22ln 1g x x x =--,1,e e x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,则()()22212222xx g x x x x x--'=-==,可知()g x 在1,1e ⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递增,在[]1,e 上单调递减,故当1x =时,()()max 12g x g ==-,由于21e e 13g ⎛⎫=-- ⎪⎝⎭,()2e e 1g =-,且2211e 3e -->-,所以212e a -≤≤-. 故选:A .4.(2021·青海·大通回族土族自治县教学研究室高三开学考试(文))已知函数1()e 2xf x =,直线y kx =与函数()f x 的图象有两个交点,则实数k 的取值范围为( )A .1e 2⎛ ⎝B .(e,)+∞C .(e,)+∞D .1e,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭【答案】D【分析】首先考查临界情况,利用导数求得切线的斜率,据此可求得实数k 的取值范围【详解】当过原点的直线y kx =与函数()f x 的图象相切时,设切点为1,e 2m P m ⎛⎫⎪⎝⎭,由()1e 2x f x '=,可得过点P 的切线方程为()11e e 22m my x m -=-,代入点()0,0可得11e e 22m mm -=-,解得1m =,此时切线的斜率为1e 2,由函数()f x 的图象可知,若直线y kx =与函数()f x 的图象有两个交点,直线的斜率k 的取值范围为1e,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭. 故答案选:D5.(2022·福建省福安市第一中学高三阶段练习)设函数()()()()1e e ,e 1x x f x x g x ax =--=--,其中R a ∈.若对[)20,x ∀∈+∞,都1R x ∃∈,使得不等式()()12f x g x ≤成立,则a 的最大值为( ) A .0 B .1eC .1D .e【答案】C【分析】由题意易知()0f x ≥恒成立,则可等价为对[)20,x ∀∈+∞,()20g x ≥恒成立,利用参变分离,可变形为e 1,(0)x a x x -≤>恒成立,易证e 11,(0)x x x->>,则可得1a ≤,即可选出答案.【详解】对[)20,x ∀∈+∞,都1R x ∃∈,使得不等式()()12f x g x ≤成立, 等价于()()12min min f x g x ≤,当1x <时,10,e e<0x x -<-,所以()0f x >, 当1≥x 时,10,e e 0x x -≥-≥,所以()0f x ≥, 所以()0f x ≥恒成立,当且仅当1x =时,min ()0f x =, 所以对[)20,x ∀∈+∞,()20g x ≥恒成立,即e 10x ax --≥, 当0x =,e 100x ax --=≥成立,当0x >时,e 1e 10x xax a x---≥⇒≤恒成立.记()e 1,0x h x x x =-->, 因为()e 10x h x '=->恒成立,所以()h x 在(0,)+∞上单调递增,且(0)0h =,所以()e 10xh x x =-->恒成立,即e 1e 11,(0)x xx x x-->⇒>>所以1a ≤.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[]1,x a b ∀∈,[]2,x c d ∀∈,有12()()f x g x <成立,故max 12min ()()f x g x <; (2)若[]1,x a b ∀∈,[]2,x c d ∃∈,有12()()f x g x <成立,故1max 2max ()()f x g x <; (3)若[]1,x a b ∃∈,[]2,x c d ∃∈,有12()()f x g x <成立,故1min 2max ()()f x g x <; (4)若[]1,x a b ∃∈,[]2,x c d ∀∈,有12()()f x g x <成立,故1min 2min ()()f x g x <; (5)若[]1,x a b ∀∈,[]2,x c d ∃∈,有12()()f x g x =,则()f x 的值域是()g x 值域的子集. 二、多选题6.(2022·重庆南开中学高三阶段练习)已知定义在R 上函数()g x 满足:()()2g x g x =+,且()[)[)3,0,124,1,2x x x g x x x ⎧-∈⎪=⎨-+∈⎪⎩,设函数()()f x x g x =+,则下列正确的是( ) A .()f x 的单调递增区间为()()2,21,Z k k k +∈ B .()f x 在()2022,2024上的最大值为2025 C .()f x 有且只有2个零点 D .()f x x ≥恒成立. 【答案】ABD【分析】由题可知函数()g x 为周期函数,根据导数判断函数的单调性,进而可得函数的值域可判断D ,结合条件可得函数()[)[)232,2,2144,21,22x kk x k k f x x k x k k -⎧+∈+⎪=⎨-++∈++⎪⎩可判断AB ,利用数形结合可判断C.【详解】由题可得函数()g x 为周期函数,当[)0,1x ∈时,()3x g x x =-,则()3ln31ln310xg x '=-≥->,函数单调递增,()[)31,2xg x x =-∈,当[)1,2x ∈时,()(]240,2g x x =-+∈, 故可得函数()g x 的值域为(]0,2,因为()[)[)3,0,124,1,2x x x g x x x ⎧-∈⎪=⎨-+∈⎪⎩,()()2g x g x =+,所以()()[)[)232,2,212244,21,22x kx k x k k g x g x k x k x k k -⎧-+∈+⎪=-=⎨-++∈++⎪⎩(Z k ∈), 故()()f x x g x =+[)[)232,2,2144,21,22x k k x k k x k x k k -⎧+∈+⎪=⎨-++∈++⎪⎩,所以函数()f x 的单调递增区间为()()2,21,Z k k k +∈,单调减区间为()()21,22,Z k k k ++∈,故A 正确; 所以函数()f x 在()2022,2023上单调递增,在()2023,2024上单调递减, 故()f x 在()2022,2024上的最大值为()()()202320232023202312025f g g =+=+=,故B 正确;由()()0f x x g x =+=可得()g x x =-,所以函数()y g x =与函数y x =-交点的个数即为函数()f x 的零点数, 作出函数()y g x =与函数y x =-的大致图象,由图可知函数()y g x =与函数y x =-有一个交点, 即函数()f x 有且只有1个零点,故C 错误;由()f x x ≥,即()0g x ≥,因为()g x ∈(]0,2,故()f x x ≥恒成立,故D 正确. 故选:ABD. 三、填空题7.(2022·湖北·黄冈中学模拟预测)函数2()2e x f x a bx =++,其中a ,b 为实数,且(0,1)a ∈.已知对任意24e b >,函数()f x 有两个不同零点,a 的取值范围为___________________.【答案】)8e ,1-⎡⎣【分析】将函数有两个不同零点转化为方程有两个不等实根;再将方程变形构造新函数,求导并研究新函数的单调性,求其最小值,得到22ln ba-≥e ,再由已知条件求得)8,1a -⎡∈⎣e 即可. 【详解】因为()f x 有两个不同零点()0f x ⇔=有两个不相等的实根 即220x a bx ++=e 有两个不相等的实根; 所以ln 220x a bx ++=e e ,令ln t x a = ,则220ln tbta++=e e ,t 显然不为零,所以22ln t b a t+-=e e ,因为()0,1a ∈ ,24e b > , 所以20ln ba-> ,所以0t > ; 令()()20t g t t t+=>e e ,则()()22t t t g t t-+'=e e e ;令()()()20t t h t t t =-+>e e e ,则()0t t t t h t t t '=+-=>e e e e ,所以()h t 在()0,∞+上单调递增,又()20h = ,所以当()0,2t ∈时,()0h t < ;当()2,t ∈+∞ 时,()0h t > ; 所以当()0,2t ∈时,()0g t '< ;当()2,t ∈+∞ 时,()0g t '> ; 故()g t 在()0,2上单调递减,在()2,+∞上单调递增;所以()()2min 2g t g ==e ,所以22ln ba-≥e ; 又24e b >,所以24b >e ,所以ln 42a -≤ 即ln 8a ≥- ,8a -≥e , 又()0,1a ∈ ,所以)8,1a -⎡∈⎣e ; 故答案为:)8,1-⎡⎣e .8.(2023·江苏·南京市中华中学高三阶段练习)若关于x 的不等式()()ee ln mxmx m x x mx x x +≤+-恒成立,则实数m 的最小值为________ 【答案】e e 1- 【分析】将不等式两边同时除以m x ,进而转化为()()ln e eln m x x xx m x x -+≤+-,令()e x f x x =+,进而将原不等式转化为()()()ln f x f m x x ≤-恒成立,再根据单调性转化为ln xm x x≥-恒成立,进而构造函数()()0ln xg x x x x=>-,求导分析最大值即可. 【详解】∵0x >,∴不等式两边同时除以mx ,得:()e e ln mxxm x m x x x+≤+-∴()1lne eln mmx xx x m x x ++≤+- ∴()ln e eln x mx m xx m x x -+≤+- ∴()()ln e eln m x x xx m x x -+≤+- ①令()e xf x x =+,可知()f x 单调递增.①式等价于()()()ln f x f m x x ≤-恒成立 ∴()ln x m x x ≤-恒成立.构造()()ln 0x x x x ϕ=->,则()1x x xϕ-'=,故当()0,1x ∈时()0x ϕ'<, 当()1,x ∈+∞时()0x ϕ'>,所以()()ln 0x x x x ϕ=->在1x =时取得最小值. 即()()ln 010x x x ϕϕ=-≥=>,∴ln 0x x -> ∴ln xm x x≥-恒成立 令()()0ln xg x x x x=>- ∴()g x '()()221ln 11ln ln ln x x x x x x x x x ⎛⎫--- ⎪-⎝⎭==-- ∴当()0e x ∈,时,()0g x '>,∴()g x 单调递增;当()e x +∞,时,()0g x '< ∴()g x 单调递减; ∴()g x 的最大值为()e e e 1g =- ∴ee 1m ≥-,故实数m 的最小值为e e 1-. 故答案为:e e 1- 【点睛】关键点点睛:本题关键是将已知不等式转化为()()ln e eln m x x xx m x x -+≤+-,构造()e x f x x =+,进而将原不等式转化为()()()ln f x f m x x ≤-恒成立,再根据单调性即可得到.9.(2022·全国·长垣市第一中学高三开学考试(理))已知不等式e ln x a a x x x +≥+对任意()1,x ∈+∞恒成立,则正实数a 的取值范围是___________. 【答案】(]0,e【分析】将题目所给不等式进行变形,然后利用构造函数法,结合导数来求得a 的取值范围. 【详解】不等式e ln x a a x x x +≥+可变形为ln e ln e ln x a a x x x a x a x --=-. 因为0a >且1x >,所以ln 0a x >.令()e (0)u f u u u =->,则()e 10uf u ='->.所以函数()f u 在()0,∞+上单调递增.不等式ln e e ln x a x x a x -≥-等价于()()ln f x f a x ≥,所以ln x a x ≥. 因为1x >,所以ln x a x≤. 设()(1)ln xg x x x=>,则()2ln 1(ln )x g x x -'=.当()1,e x ∈时,()0g x '<,函数()g x 在()1,e 上单调递减; 当()e,x ∈+∞时,()0g x '>,函数()g x 在()e,+∞上单调递增. 所以()min ()e e g x g ==,所以0e a <≤. 故正实数a 的取值范围是(]0,e .10.(2022·重庆南开中学高三阶段练习)已知函数124e ,1()(2)2,1x ax a x f x x a x a x -⎧+->=⎨+--≤⎩,若关于x 的不等式()0≤f x 的解集为[)2,-+∞,则实数a 的取值范围是___________. 【答案】[]1,2【分析】将不等式()0≤f x 的解集为[)2,-+∞转化为21(2)20x x a x a ≤⎧⎨+--≤⎩的解为[]2,1-及当1x >时,14e 0x ax a -+-≤恒成立,从而可求得12a ≤≤.【详解】不等式()0≤f x 等价于21(2)20x x a x a ≤⎧⎨+--≤⎩或114e 0x x ax a ->⎧⎨+-≤⎩, 而()0≤f x 的解集为[)2,-+∞,故21(2)20x x a x a ≤⎧⎨+--≤⎩的解为[]2,1-且14e 0x ax a -+-≤对任意的1x >恒成立. 又21(2)20x x a x a ≤⎧⎨+--≤⎩即为()()120x x x a ≤⎧⎪⎨+-≤⎪⎩,若2a <-,则()()120x x x a ≤⎧⎪⎨+-≤⎪⎩即为12x a x ≤⎧⎨≤≤-⎩,这与解为[]2,1-矛盾;若2a =-,则()()120x x x a ≤⎧⎪⎨+-≤⎪⎩即为12x x ≤⎧⎨=-⎩,这与解为[]2,1-矛盾;若2a >-,则()()120x x x a ≤⎧⎪⎨+-≤⎪⎩即为12x x a ≤⎧⎨-≤≤⎩,因为21(2)20x x a x a ≤⎧⎨+--≤⎩的解为[]2,1-,故1a ≥.当1x >时,14e0x ax a -+-≤恒成立即为14e 1x a x -≤+恒成立, 令()14e ,11x s x x x -=>+,则()()()()111224e 14e 4e 011x x x x x s x x x ---+-'==>++, 故()s x 在()1,+∞为增函数,故()()02s x s >=, 故2a ≤. 综上,12a ≤≤ 故答案为:[]1,2.【点睛】思路点睛:与分段函数有关的不等式解的问题,应该就不同解析式对应的范围分类讨论,讨论时注意结合解析式的形式确定分类讨论还是参变分离.四、解答题11.(2022·全国·高一课时练习)已知函数,()()e 1e x xf x a -=++.(1)若0是函数()2=-y f x 的零点,求a 的值;(2)若对任意,()0x ∈+∞,不等式()1f x a ≥+恒成立,求a 的取值范围. 【答案】(1)0 (2)(,3]-∞【分析】(1)0是函数()2=-y f x 的零点代入可得a ;(2)由题意知e (1)e 1-++≥+xxa a 在(0,)+∞上恒成立,转化为2e e 1e 1x xxa -+≤-在(0,)+∞上恒成立,化简可得11≤++a t t,利用均值不等式求最值可得答案.(1)因为0是函数()2=-y f x 的零点,所以00e (1)e 20a -++-=,解得a =0; (2)由题意知e (1)e 1-++≥+x x a a 在(0,)+∞上恒成立,则()2e 1e e 1x x xa -≤-+,又因为,()0x ∈+∞,所以e 1x>,则2e e 1e 1x x xa -+≤-, 令e 1(0)-=>x t t ,则e 1x t =+,可得22(1)(1)1111+-++++≤==++t t t t a t t t t, 又因为111123t t t t ++≥+⋅=,当且仅当1t t =即1t =时,等号成立,所以3a ≤,即a 的取值范围是(],3-∞.12.(2021·河南·高三开学考试(文))已知函数()()()ln 12f x a x x a =+-∈R . (1)讨论函数()f x 的单调性;(2)若函数()3f x 在()1,+∞上恒成立,求证:2e a <.(注:3e 20≈)【答案】(1)当0a 时,()f x 在()0,∞+上单调递;当0a >时,数()f x 在0,2a ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递增;在,2a ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递减; (2)证明见解析.【分析】(1)对函数求导,讨论0a 和0a >两种情况,即可得出函数的单调性; (2)利用分类参数的方法,先得到23ln 1x a x +≤+,构造新的函数()()231ln 1x h x x x +=>+,用导数的方法求其最小值,即可证明结论成立.【详解】(1)由题知函数()f x 的定义域为()0,∞+,()22a a xf x x x-'=-= ①当0a ≤时,()0f x '<,此时函数()f x 在()0,∞+上单调递; ②当0a >时,令()0f x '>,得02ax <<;令()0f x '<,得2a x >, 所以函数()f x 在0,2a ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递增;在,2a ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递减;综上,当0a 时,()f x 在()0,∞+上单调递;当0a >时,数()f x 在0,2a ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递增;在,2a ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递减;(2)由题意,()()ln 123f x a x x =+-在()1,+∞上恒成立, 可化为23ln 1x a x +≤+在()1,x ∈+∞上恒成立, 设()()231ln 1x h x x x +=>+, 则()()()()()22132ln 1232ln ln 1ln 1x x x x x h x x x +-+⨯-'==++设()()32ln 1x x x x ϕ=->,则()2230x x xϕ'=+>, 所以()x ϕ在()1,+∞上单调递增,又()3ln16322ln 2022ϕ-=-=<,()3e 20eϕ=-> 所以方程()0h x '=有且只有一个实根0x ,且02e x <<,0032ln x x =, 所以在()01,x 上,()0h x '<,()h x 单调递减, 在()0,x +∞上,()0h x '>,()h x 单调递增, 所以函数()h x 的最小值为()000000232322e 3ln 112x x h x x x x ++===<++, 从而022e a x ≤<. 【点睛】思路点睛:求解不等式在给定区间内恒成立求参数的问题时,优先考虑分离参数的方法,分离出所求参数,构造新的函数,利用导数的方法求解函数的最值,进而即可求解.13.(2022·云南省下关第一中学高三开学考试)已知函数()ln (1)f x x x a x a =-++. (1)求函数()f x 的极值;(2)若不等式(1)()(2)e x f x x a a -≤--+对任意[1,)x ∈+∞恒成立,求实数a 的取值范围. 【答案】(1)极小值为e a a -;无极大值 (2)a 的取值范围为(,0]-∞【分析】(1)先判断函数定义域,再求导结合函数单调性求出极值即可;(2)对函数进行同构变形,令()(1)e x g x x a =--,则(ln )(1)g x g x ≤-对任意[1,)x ∈+∞恒成立,首先可以证明0ln 1x x ≤≤-对[1,)x ∈+∞恒成立,原题转化为求()g x 在[0,)+∞上单调递增时a 的取值范围即可. (1)由题意得:()ln (1)f x x x a x a =-++,,()0x ∈+∞, 所以()ln f x x a '=-,令()0f x '=,解得e (0,)a x =∈+∞,当0e a x <<时()0f x '<;当e a x >时,()0f x '>.所以()f x 在()0,e a 上单调递减,在()e ,a+∞上单调递增. 所以()f x 有极小值,为()e e a af a =-;无极大值.(2)由已知得,(1)ln (1)(2)e x x x a x x a --+≤--对任意[1,)x ∈+∞恒成立, 即ln (1)(ln 1)e [(1)1]e x x x a x a ---≤---对任意[1,)x ∈+∞恒成立, 令()(1)e x g x x a =--,则(ln )(1)g x g x ≤-对任意[1,)x ∈+∞恒成立, 下证:0ln 1x x ≤≤-对任意[1,)x ∈+∞恒成立, 令()ln (1)h x x x =--,[1,)x ∈+∞. 则()10xh x x-'=≤在[1,)+∞上恒成立,且仅当1x =时取"=". 所以()h x 在[1,)+∞上单调递减,()(1)0h x h ≤=, 即0ln 1x x ≤≤-,[1,)x ∈+∞所以(ln )(1)g x g x ≤-对任意[1,)x ∈+∞恒成立,只需()g x 在[0,)+∞上单调递增,即()()e 0xg x x a '=-≥在[0,)+∞上恒成立,即a x ≤在[0,)+∞上恒成立, 所以0,a ≤即a 的取值范围为(,0]-∞.【点睛】导数求参问题要善于运用转化的手法,本题先运用同构方法对原不等式变形,最终转化为函数单调性问题,结合函数的单调性与导数的关系,即可解答.14.(2022·甘肃定西·高二开学考试(理))已知函数()ln f x x x =,()23g x x ax =-+-(1)求()f x 在()()e,e f 处的切线方程(2)若存在[]1,e x ∈时,使()()2f x g x ≥恒成立,求a 的取值范围. 【答案】(1)2e y x =- (2)32eea【分析】(1)求出函数()f x 的导函数,确定切线的斜率,即可求()f x 在()()e,e f 处的切线方程;(2)先把不等式()()2f x g x ≥成立转化为32ln a x x x≤++成立,设32ln x x xx,[]1,e x ∈,利用导函数求出()x ϕ在[]1,e x ∈上的最大值,即可求实数a 的取值范围.(1)由()ln f x x x =,可得()ln 1f x x '=+, 所以切线的斜率()e 2k f '==,()e e f =.所以()f x 在()()e,e f 处的切线方程为()e 2e y x -=-,即2e y x =-; (2) 令20l 223n h x xf xg x x ax x ,则max 32ln a x x x ⎡⎤≤++⎢⎥⎣⎦,令32ln x x xx ,[]1,e x ∈, 在[]1,e x ∈上,2130x xxx ,()x ϕ∴在[]1,e 上单调递增,max3e 2e +ex , 32eea. 15.(2016·四川·高考真题(理))设函数f (x )=ax 2-a -ln x ,其中a ∈R. (I )讨论f (x )的单调性;(II )确定a 的所有可能取值,使得11()xf x e x->-在区间(1,+∞)内恒成立(e=2.718…为自然对数的底数). 【答案】(I ) 见解析(II ) 1[,)2a ∈+∞.【详解】试题分析:本题考查导数的计算、利用导数求函数的单调性,解决恒成立问题,考查学生的分析问题、解决问题的能力和计算能力.第(Ⅰ)问,对()f x 求导,再对a 进行讨论,从而判断函数()f x 的单调性;第(Ⅱ)问,利用导数判断函数的单调性,从而证明结论. 试题解析:(Ⅰ)2121()2(0).ax f x ax x x x --=>'=0a ≤当时,()'f x <0,()f x 在0+∞(,)内单调递减. 0a >当时,由()'f x =0,有12x a=. 此时,当x ∈10,)2a(时,()'f x <0,()f x 单调递减; 当x ∈1+)2a(,∞时,()'f x >0,()f x 单调递增. (Ⅱ)令()g x =111ex x --,()s x =1e x x --.则()s x '=1e 1x --. 而当1x >时,()s x '>0,所以()s x 在区间1+)∞(,内单调递增. 又由(1)s =0,有()s x >0, 从而当1x >时,()f x >0.当0a ≤,1x >时,()f x =2(1)ln 0a x x --<.故当()f x >()g x 在区间1+)∞(,内恒成立时,必有0a >. 当102a <<时,12a>1. 由(Ⅰ)有1()(1)02f f a <=,从而1()02g a>, 所以此时()f x >()g x 在区间1+)∞(,内不恒成立. 当12a ≥时,令()()()(1)h x f x g x x =-≥, 当1x >时,3212222111112121()20xx x x x h x ax e x x x x x x x x --+-+=-+->-+-=>>', 因此,()h x 在区间(1,)+∞单调递增.又因为(1)=0h ,所以当1x >时,()()()0h x f x g x =->,即()()f x g x >恒成立. 综上,1[,)2a ∈+∞.【考点】导数的计算,利用导数求函数的单调性,解决恒成立问题【名师点睛】本题考查导数的计算,利用导数求函数的单调性,解决恒成立问题,考查学生的分析问题、解决问题的能力和计算能力.求函数的单调性,基本方法是求'()f x ,解方程'()0f x =,再通过'()f x 的正负确定()f x 的单调性;要证明不等式()()f x g x >,一般证明()()f x g x -的最小值大于0,为此要研究函数()()()h x f x g x =-的单调性.本题中注意由于函数()h x 的极小值没法确定,因此要利用已经求得的结论缩小参数取值范围.比较新颖,学生不易想到,有一定的难度.16.(2020·河南开封市·高三一模(理))已知函数()()ln 0af x ax x a =>.(1)当1a =时,求曲线()y f x =在x e =处的切线方程; (2)若()xf x xe ≤对于任意的1x >都成立,求a 的最大值.【答案】(1)2y x e =-;(2)最大值为e . 【解析】(1)先由1a =,得到()ln f x x x =,对其求导,根据导数的几何意义,即可求出切线方程;(2)先由不等式恒成立,得到ln ln a a x x x x e e ≤⋅,构造函数()ln g x x x =,利用导数的方法判定其单调性,得到a x x e ≤对于任意的1x >都成立,分离参数,得到ln xa x≤对于任意的1x >都成立,再由导数的方法求出ln xx的最小值,即可得出结果. 【详解】(1)当1a =时,()ln f x x x =,得()ln 1f x x '=+, 则()f e e =,()2f e '=,所以()y f x =在x e =处的切线方程为:2y x e =-. (2)当0a >且1x >时,由于()ln ln ln ln xaxaaxaaxxf x xe ax x xe x x xe x x e e ≤⇔≤⇔≤⇔≤⋅, 构造函数()lng x x x =,得()ln 10g x x '=+>在1x >上恒成立,所以()ln g x x x =在()1,+∞上单调递增,()()()ln ln x a a x x a x f x xe x x e e g x g e ≤⇔≤⋅⇔≤,由于()xf x xe ≤对任意的1x >都成立,又1a x >,e 1x >,再结合()g x 的单调性知道:。
高中数学恒成立问题的解法类型1:设)0()(2≠++=a c bx ax x f ,(1)R x x f ∈>在0)(上恒成立00<∆>⇔且a ;(2)R x x f ∈<在0)(上恒成立00<∆<⇔且a 。
类型2:设)0()(2≠++=a c bx ax x f (1)当0>a 时,],[0)(βα∈>x x f 在上恒成立⎪⎩⎪⎨⎧>>-⎪⎩⎪⎨⎧<∆≤-≤⎪⎩⎪⎨⎧><-⇔0)(2020)(2βββαααf a b a b f a b 或或, ],[0)(βα∈<x x f 在上恒成立⎩⎨⎧<<⇔0)(0)(βαf f (2)当0<a 时,],[0)(βα∈>x x f 在上恒成立⎩⎨⎧>>⇔0)(0)(βαf f],[0)(βα∈<x x f 在上恒成立⎪⎩⎪⎨⎧<>-⎪⎩⎪⎨⎧<∆≤-≤⎪⎩⎪⎨⎧><-⇔0)(2020)(2βββαααf a b a b f a b 或或 类型3: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。
类型4:)()()()()()()(max min I x x g x f x g x f I x x g x f ∈>⇔∈>的图象的上方或的图象在恒成立对一切 恒成立问题的解题的基本思路是:根据已知条件将恒成立问题向基本类型转化,正确选用函数法、最小值法、数形结合等解题方法求解。
一、用一次函数的性质对于一次函数],[,)(n m x b kx x f ∈+=有:⎩⎨⎧<<⇔<⎩⎨⎧>>⇔>0)(0)(0)(,0)(0)(0)(n f m f x f n f m f x f 恒成立恒成立 例1:若不等式)1(122->-x m x 对满足22≤≤-m 的所有m 都成立,求x 的范围。
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。
