函数中的恒成立与存在性问题 PPT
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函数与导数14 导数及其应用 恒成立及存在性问题一、具体目标: 1.导数在研究函数中的应用:①了解函数单调性和导数的关系;能利用导数研究函数的单调性,会求函数的单调区间(对多项式函数一般不超过三次)。
②了解函数在某点取得极值的必要条件和充分条件;会用导数求函数的极大值、极小值(对多项式函数一般不超过三次);会求闭区间上函数的最大值、最小值(对多项式函数一般不超过三次). 2.生活中的优化问题:会利用导数解决某些实际问题。
考点透析:1.以研究函数的单调性、单调区间、极值(最值)等问题为主,与不等式、函数与方程、函数的图象相结合;2.单独考查利用导数研究函数的某一性质以小题呈现,综合研究函数的性质以大题呈现;3.适度关注生活中的优化问题. 3.备考重点:(1) 熟练掌握导数公式及导数的四则运算法则是基础;(2) 熟练掌握利用导数研究函数的单调性、极值(最值)的基本方法,灵活运用数形结合思想、分类讨论思想、函数方程思想等,分析问题解决问题. 二、知识概述: 一)函数的单调性:1.设函数y =f (x )在某个区间内可导,如果0)(>'x f ,则函数y =f (x )为增函数;如果f ' (x )<0,则函数y =f (x )为减函数;如果恒有f ' ( x )=0,则y =f (x )为常函数.2.应当理解函数的单调性与可导性并无本质的联系,甚至具有单调性的函数并不一定连续.我们只是利用可导来研究单调性,这样就将研究的范围局限于可导函数.3.f (x )在区间I 上可导,那么0)(>'x f 是f (x )为增函数的充分条件,例如f (x )=x 3是定义于R 的增函数, 但 f '(0)=0,这说明f '(x )>0非必要条件.)(x f 为增函数,一定可以推出0)(≥'x f ,但反之不一定.4. 讨论可导函数的单调性的步骤: (1)确定)(x f 的定义域;【考点讲解】(2)求)(x f ',令0)(='x f ,解方程求分界点; (3)用分界点将定义域分成若干个开区间;(4)判断)(x f '在每个开区间内的符号,即可确定)(x f 的单调性.5.我们也可利用导数来证明一些不等式.如f (x )、g (x )均在[a 、b ]上连续,(a ,b )上可导,那么令h (x )=f (x )-g (x ),则h (x )也在[a ,b ]上连续,且在(a ,b )上可导,若对任何x ∈(a ,b )有h '(x )>0且 h (a )≥0,则当x ∈(a ,b )时 h (x )>h (a )=0,从而f (x )>g (x )对所有x ∈(a ,b )成立. 二)函数的极、最值: 1.函数的极值 (1)函数的极小值:函数y =f(x)在点x =a 的函数值f(a)比它在点x =a 附近其它点的函数值都小,f′(a)=0,而且在点x =a 附近的左侧f′(x)<0,右侧f′(x)>0,则点a 叫做函数y =f(x)的极小值点,f(a)叫做函数y =f(x )的极小值. (2)函数的极大值:函数y =f(x)在点x =b 的函数值f(b)比它在点x =b 附近的其他点的函数值都大,f′(b)=0,而且在点x =b 附近的左侧f′(x)>0,右侧f′(x)<0,则点b 叫做函数y =f(x)的极大值点,f(b)叫做函数y =f(x)的极大值. 极小值点,极大值点统称为极值点,极大值和极小值统称为极值. 2.函数的最值(1)在闭区间[a ,b ]上连续的函数f(x)在[a ,b ]上必有最大值与最小值.(2)若函数f(x)在[a ,b ]上单调递增,则f(a)为函数的最小值,f(b)为函数的最大值;若函数f(x)在[a ,b ]上单调递减,则f(a)为函数的最大值,f(b)为函数的最小值.三)高考中全称命题和存在性命题与导数的结合是近年高考的一大亮点,下面结合高考试题对此类问题进行归纳探究相关结论:结论1:1212min max [,],[,],()()[()][()]x a b x c d f x g x f x g x ∀∈∀∈>⇔>; 结论2:1212max min [,],[,],()()[()][()]x a b x c d f x g x f x g x ∃∈∃∈>⇔>; 结论3:1212min min [,],[,],()()[()][()]x a b x c d f x g x f x g x ∀∈∃∈>⇔>; 结论4:1212max max [,],[,],()()[()][()]x a b x c d f x g x f x g x ∃∈∀∈>⇔>;结论5:1212[,],[,],()()()x a b x c d f x g x f x ∃∈∃∈=⇔的值域和()g x 的值域交集不为空.1. 【2019年高考天津理数】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 ≥【真题分析】在R 上恒成立,则a 的取值范围为( ) A .[]0,1B .[]0,2C .[]0,eD .[]1,e【解析】当1x =时,(1)12210f a a =-+=>恒成立;当1x <时,22()22021x f x x ax a a x =-+≥⇔≥-恒成立,令2()1x g x x =-,则222(11)(1)2(1)1()111x x x x g x x x x -----+=-=-=----112201x x ⎛⎫⎛⎫=--+-≤-= ⎪ ⎪ ⎪-⎝⎭⎝⎭,当111x x-=-,即0x =时取等号,∴max 2()0a g x ≥=,则0a >. 当1x >时,()ln 0f x x a x =-≥,即ln x a x ≤恒成立,令()ln xh x x=,则2ln 1()(ln )x h x x -'=,当e x >时,()0h x '>,函数()h x 单调递增,当0e x <<时,()0h x '<,函数()h x 单调递减, 则e x =时,()h x 取得最小值(e)e h =,∴min ()e a h x ≤=,综上可知,a 的取值范围是[0,e]. 【答案】C2.【优选题】设函数()()21xf x e x ax a =--+,其中1a <,若存在唯一的整数t ,使得()0f t <,则a的取值范围是( ) A .3,12e ⎡⎫-⎪⎢⎣⎭ B .33,24e ⎡⎫-⎪⎢⎣⎭ C .33,24e ⎡⎫⎪⎢⎣⎭ D .3,12e ⎡⎫⎪⎢⎣⎭【解析】本题考点是函数的单调性、存在性问题的综合应用.令()()()21,xg x e x h x ax a =-=-.由题意知存在唯一整数t ,使得()g t 在直线()h x 的下方.()()21'=+xg x ex ,当12x <-时,函数单调递减,当12x >-,函数单调递增,当12x =-时,函数取得最小值为122e --.当0x =时,(0)1g =-,当1x =时,(1)0g e =>,直线()h x ax a =-过定点()1,0,斜率为a ,故()0a g ->且()113g e a a --=-≥--,解得3,12⎡⎫∈⎪⎢⎣⎭a e . 【答案】D3.【2019年高考北京】设函数()e e xxf x a -=+(a 为常数).若f (x )为奇函数,则a =________;若f (x )是R 上的增函数,则a 的取值范围是___________.【解析】首先由奇函数的定义得到关于a 的恒等式,据此可得a 的值,然后利用()0f x '≥可得a 的取值范围.若函数()e e xxf x a -=+为奇函数,则()(),f x f x -=-即()ee e e xx x x a a --+=-+,即()()1e e0xxa -++=对任意的x 恒成立,则10a +=,得1a =-.若函数()e e xxf x a -=+是R 上的增函数,则() e e 0x xf x a -'=-≥在R 上恒成立,即2e x a ≤在R 上恒成立,又2e 0x >,则0a ≤,即实数a 的取值范围是(],0-∞. 【答案】(]1,0--∞4.【优选题】已知函数f (x )=mx 2-x +ln x ,若在函数f (x )的定义域内存在区间D ,使得该函数在区间D 上为减函数,则实数m 的取值范围为________.【解析】f ′(x )=2mx -1+1x =2mx 2-x +1x ,即2mx 2-x +1<0在(0,+∞)上有解.当m ≤0时,显然成立;当m >0时,由于函数y =2mx 2-x +1的图象的对称轴x =14m >0,故只需Δ>0,即1-8m >0,解得m <18.故实数m 的取值范围为⎝⎛⎭⎫-∞,18. 【答案】⎝⎛⎭⎫-∞,18 5.【优选题】若曲线3()ln f x ax x =+存在垂直于y 轴的切线,则实数a 取值范围是_____________. 【解析】 由题意可知'21()2f x ax x=+,又因为存在垂直于y 轴的切线, 所以231120(0)(,0)2ax a x a x x+=⇒=->⇒∈-∞. 【答案 】 (,0)-∞ 6.【2018年江苏卷】若函数()()R a ax x x f ∈+-=1223在()∞+,0内有且只有一个零点,则()x f 在[]11,-上的最大值与最小值的和为________.【解析】本题考点是函数的零点、函数的单调性与最值的综合应用. 由题意可求得原函数的导函数为()0262=-='ax x x f 解得3,0ax x ==,因为函数在()∞+,0上有且只有一个零点,且有()10=f ,所以有03,03=⎪⎭⎫⎝⎛>a f a,因此有3,0133223==+⎪⎭⎫ ⎝⎛-⎪⎭⎫ ⎝⎛a a a a ,函数()x f 在[]01,-上单调递增,在[]10,上单调递减,所以有()()10max ==f x f ,()()41min -=-=f x f ,()()3min max -=+x f x f .【答案】–37.【2018年理新课标I 卷】已知函数()x x x f 2sin sin 2+=,则()x f 的最小值是_____________.【解析】本题考点是函数的单调性、最值与三角函数的综合应用. 由题意可()()⎪⎭⎫ ⎝⎛-+=-+=+='21cos 1cos 42cos 2cos 42cos 2cos 22x x x x x x x f ,所以当21cos <x 时函数单调减,当21cos >x 时函数单调增,从而得到函数的减区间为 ()Z k k k ∈⎥⎦⎤⎢⎣⎡--32,352ππππ,函数的增区间为()Z k k k ∈⎥⎦⎤⎢⎣⎡+-32,32ππππ,所以当()Z k k x ∈-=,32ππ时,函数()x f 取得最小值,此时232sin ,23sin -=-=x x ,所以()23323232min-=-⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-=x f ,故答案是233-. 【答案】233-8.【优选题】已知21()ln (0)2f x a x x a =+>,若对任意两个不等的正实数12x x 、都有1212()()2f x f x x x ->-恒成立,则a 的取值范围是 . 【解析】由题意可知()'2af x x x=+≥(x >0)恒成立,∴22a x x ≥-恒成立, 令()()22211g x x x x =-=--+则()max x g a ≥,∵()22g x x x =-为开口方向向下,对称轴为x =1的抛物线,∴当x =1时,()22g x x x =-取得最大值()11=g ,∴1≥a 即a 的取值范围是[1,+∞).【答案】[)1,+∞9. 【2019年高考全国Ⅲ卷理数】已知函数32()2f x x ax b =-+. (1)讨论()f x 的单调性;(2)是否存在,a b ,使得()f x 在区间[0,1]的最小值为1-且最大值为1?若存在,求出,a b 的所有值;若不存在,说明理由.【解析】(1)2()622(3)f x x ax x x a '=-=-.令()0f x '=,得x =0或3ax =. 若a >0,则当(,0),3a x ⎛⎫∈-∞+∞⎪⎝⎭U 时,()0f x '>;当0,3a x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0f x '<.故()f x 在(,0),,3a ⎛⎫-∞+∞ ⎪⎝⎭单调递增,在0,3a ⎛⎫⎪⎝⎭单调递减;若a =0,()f x 在(,)-∞+∞单调递增;若a <0,则当,(0,)3a x ⎛⎫∈-∞+∞ ⎪⎝⎭U 时,()0f x '>;当,03a x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0f x '<.故()f x 在,,(0,)3a ⎛⎫-∞+∞ ⎪⎝⎭单调递增,在,03a ⎛⎫⎪⎝⎭单调递减.(2)满足题设条件的a ,b 存在.(i )当a ≤0时,由(1)知,()f x 在[0,1]单调递增,所以()f x 在区间[0,l ]的最小值为(0)=f b ,最大值为(1)2f a b =-+.此时a ,b 满足题设条件当且仅当1b =-,21a b -+=,即a =0,1b =-. (ii )当a ≥3时,由(1)知,()f x 在[0,1]单调递减,所以()f x 在区间[0,1]的最大值为(0)=f b ,最小值为(1)2f a b =-+.此时a ,b 满足题设条件当且仅当21a b -+=-,b =1,即a =4,b =1.(iii )当0<a <3时,由(1)知,()f x 在[0,1]的最小值为3327a a f b ⎛⎫=-+ ⎪⎝⎭,最大值为b 或2a b -+.若3127a b -+=-,b =1,则a =,与0<a <3矛盾.若3127a b -+=-,21a b -+=,则a =或a =-或a =0,与0<a <3矛盾.综上,当且仅当a =0,1b =-或a =4,b =1时,()f x 在[0,1]的最小值为-1,最大值为1.10.【2019年高考浙江】已知实数0a ≠,设函数()=ln 0.f x a x x +>(1)当34a =-时,求函数()f x 的单调区间;(2)对任意21[,)e x ∈+∞均有()f x ≤ 求a 的取值范围. 注:e=2.71828…为自然对数的底数.【解析】(1)当34a =-时,3()ln 04f x x x =->.3()4f 'x x =-+=()f x 的单调递减区间为(0,3),单调递增区间为(3,+∞).(2)由1(1)2f a≤,得04a <≤.当04a <≤时,()f x ≤2ln 0x ≥.令1t a=,则t ≥.设()22ln ,g t tx t =≥2()2ln g t t x=-.(i )当1,7x ⎡⎫∈+∞⎪⎢⎣⎭≤()2ln g t g x ≥=.记1()ln ,7p x x x =≥,则1()p'x x =-==. 故所以,()(1)0p x p ≥=.因此,()2()0g t g p x ≥=≥.(ii )当211,e 7x ⎡⎫∈⎪⎢⎣⎭时,()g t g =….令211()(1),,e 7q x x x x ⎡⎤=++∈⎢⎥⎣⎦,则()10q'x =>, 故()q x 在211,e 7⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递增,所以1()7q x q ⎛⎫ ⎪⎝⎭„. 由(i )得,11(1)07777q p p ⎛⎫⎛⎫=-<-= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.所以,()<0q x .因此()0g t g =>…. 由(i )(ii )知对任意21,e x ⎡⎫∈+∞⎪⎢⎣⎭,),()0t g t ∈+∞…,即对任意21,e x ⎡⎫∈+∞⎪⎢⎣⎭,均有()2f x a „. 综上所述,所求a的取值范围是0,4⎛ ⎝⎦. 【答案】(1)()f x 的单调递增区间是()3,+∞,单调递减区间是()0,3;(2)0,4⎛ ⎝⎦.1.设函数a ax x x x f -+--=53)(23,若存在唯一的正整数0x ,使得0)(0<x f ,则a 的取值范围是( )A .)31,0( B .]45,31( C .]23,31( D .]23,45(【解析】当32a =时,3237()322f x x x x =--+,()()20,30f f <<,不符合题意,故排除C ,D.当54a =时,32515()344f x x x x =--+,()()()()10,20,30,40f f f f ><=>,故54a =符合题意.【答案】B2.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[,1)2e -B .33[,)24e - C .33[,)24e D .3[,1)2e【解析】 ()0(21)xf x e x ax a <⇔-<-,记()(21)xg x e x =-,则题意说明存在唯一的整数0x ,使()g x 的图象在直线y ax a =-下方,【模拟考场】'()(21)x g x e x =+,当12x <-时,'()0g x <,当12x >-时,'()0g x >,因此当12x =-时,()g x 取得极小值也是最小值21()22g e --=-,又(0)1g =-,(1)0g e =>,直线y ax a =-过点(1,0)且斜率为a ,故1(0)1(1)3a g g e a a-->=-⎧⎨-=-≥--⎩,解得312a e≤<. 【答案】D3.若函数()()2ln 201x f x a x x a m a a =+-⋅-->≠且有两个零点,则m 的取值范围( ) A.()1,3- B.()3,1- C.()3,+∞ D.(),1-∞- 【解析】考查函数()2ln xg x a x x a m =+--,则问题转化为曲线()y g x =与直线2y =有两个公共点,则()()ln 2ln 1ln 2x x g x a a x a a a x '=+-=-+,则()00g '=, 当01a <<时,ln 0a <,当0x <时,10x a ->,()1ln 0x a a -<,20x <,则()1ln 20x a a x -+<, 当0x >,10x a -<,()1ln 0x a a ->,20x >,则()1ln 20x a a x -+>,此时,函数()2ln xg x a x x a m =+--在区间(),0-∞上单调递减,在区间()0,+∞上单调递增,同理,当1a >时,函数()2ln xg x a x x a m =+--在区间(),0-∞上单调递减,在区间()0,+∞上单调递增,因此函数()2ln xg x a x x a m =+--在0x =处取得极小值,亦即最小值,即()()min 01g x g m ==-,)由于函数()()2ln 201x f x a x x a m a a =+-⋅-->≠且有两个零点, 结合图象知12m -<,解得13m -<<,故选A. 【答案】A 4. (1)求函数()f x 的单调区间;(2)若当[]1,2x ∈-时()f x m <恒成立,求m 的取值范围 【解析】试题分析:(1)由原函数求出导数,通过导数的正负求出相应的单调区间(2)将不等式恒成立问题转化为求函数的最值问题,本题中需求函数()f x 的最大值,可通过导数求解.试题解析:(1)由()'2320fx x x =--> 得1x >或()1,+∞(2上递减,在区间[]1,2上递增,又,所以在区间[]1, 2-上max 7f =要使()f x m <恒成立,只需7m >即可.【答案】(1,()1,+∞ 2)7m >5.【2018年高考全国Ⅰ卷理数】已知函数1()ln f x x a x x=-+. (1)讨论()f x 的单调性;(2)若()f x 存在两个极值点12,x x ,证明:()()12122f x f x a x x -<--.【解析】(1)()f x 的定义域为(0,)+∞,22211()1a x ax f x x x x -+'=--+=-.(i )若2a ≤,则()0f x '≤,当且仅当2a =,1x =时()0f x '=,所以()f x 在(0,)+∞单调递减.(ii )若2a >,令()0f x '=得,2a x =或2a x =.当)x ∈+∞U 时,()0f x '<;当x ∈时,()0f x '>.所以()f x在)+∞单调递减,在单调递增. (2)由(1)知,()f x 存在两个极值点当且仅当2a >.由于()f x 的两个极值点12,x x 满足210x ax -+=,所以121x x =,不妨设12x x <,则21x >. 由于12121221212121222()()ln ln ln ln 2ln 11221f x f x x x x x x a a a x x x x x x x x x x ----=--+=-+=-+----, 所以1212()()2f x f x a x x -<--等价于22212ln 0x x x -+<.设函数1()2ln g x x x x=-+,由(1)知,()g x 在(0,)+∞单调递减,又(1)0g =,从而当(1,)x ∈+∞时,()0g x <.所以22212ln 0x x x -+<,即1212()()2f x f x a x x -<--. 6.已知函数()ln 2a xf x x x =++. (1)求函数()f x 的单调区间;(2)设函数()()ln 1g x x x f x =+-,若1,2x ⎛⎫∈+∞ ⎪⎝⎭时,()0g x >恒成立,求实数a 的取值范围.【解析】(1)()f x 的定义域为()0,+∞,()222112222a x x af x x x x +-'=-+=,令()0f x '=,则2220x x a +-=,480a ∆=+>时,即12a >-,方程两根为11x ==--2x =-122x x +=-,122x x a =-,①当12a ≤-时,0∆≤,()0f x '≥恒成立,()f x 的增区间为()0,+∞;②当102a -<≤时,1220x x a =-≥,10x <,20x ≤,()0,x ∈+∞时,()0f x '≥,()f x 的增区间为()0,+∞;③当0a >时,10x <,20x >,当()20,x x ∈时,()0f x '<,()f x 单调递减,当()2+x x ∈∞,时,()0f x '>,单调递增;综上,当0a ≤时,()f x 的增区间为()0,+∞; 当0a >时,()f x的减区间为(0,1-,增区间为()1-+∞.(2)1,2x ⎛⎫∈+∞ ⎪⎝⎭时,()0g x >恒成立,即ln ln 102a x x x x x ---+>,∴22ln ln 2x a x x x x x <--+,令()221ln ln 22x h x x x x x x x ⎛⎫=--+> ⎪⎝⎭,()2ln ln 11h x x x x x x '=+---+,()()21ln h x x x '=-,当1,12x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0h x '<,()h x 单调递减;当()1+x ∈∞,时,()0h x '>,()h x 单调递减; ∴()()min 112h x h ==,∴12a <,则实数a 的取值范围时12⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭,.【答案】(1)当0a ≤时,()f x 的增区间为()0,+∞;当0a >时,()f x的减区间为(0,1-,增区间为()1-+∞;(2)12⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭,.7.已知函数f (xln x .(Ⅰ)若f (x )在x =x 1,x 2(x 1≠x 2)处导数相等,证明:f (x 1)+f (x 2)>8−8ln2;(Ⅱ)若a ≤3−4ln2,证明:对于任意k >0,直线y =kx +a 与曲线y =f (x )有唯一公共点.【解析】(Ⅰ)函数f (x)的导函数1()f x x '=-,由12()()f x f x ''=1211x x -=-, 因为12x x ≠12+==≥ 因为12x x ≠,所以12256x x >.由题意得121212()()ln ln ln()f x f x x x x x +=+=.设()ln g x x =,则1()4)4g x x'=, 所以所以g (x )在[256,+∞)上单调递增,故12()(256)88ln 2g x x g >=-,即12()()88ln 2f x f x +>-. (Ⅱ)令m =()e a k -+,n =21()1a k++,则f (m )–km –a >|a |+k –k –a ≥0, f (n )–kn –a <)a n k n --≤)n k -<0,所以,存在x 0∈(m ,n )使f (x 0)=kx 0+a , 所以,对于任意的a ∈R 及k ∈(0,+∞),直线y =kx +a 与曲线y =f (x )有公共点. 由f (x )=kx +a 得k =设()h x =22ln )1)((12x ag x x x a x h '=-+--+=,其中(n )l g x x -=. 由(Ⅰ)可知g (x )≥g (16),又a ≤3–4ln2,故–g (x )–1+a ≤–g (16)–1+a =–3+4ln 2+a ≤0, 所以h ′(x )≤0,即函数h (x )在(0,+∞)上单调递减,因此方程f (x )–kx –a =0至多1个实根. 综上,当a ≤3–4ln 2时,对于任意k >0,直线y =kx +a 与曲线y =f (x )有唯一公共点. 8.【优选题】已知函数21()(2)2ln 2f x x a x a x =-++(0)a >. (1)若曲线()y f x =在点(1,(1))f 处的切线为2y x b =+,求2a b +的值; (2)讨论函数()f x 的单调性;(3)设函数()(2)g x a x =-+,若至少存在一个0[,4]x e ∈,使得00()()f x g x >成立,求实数a 的取值范围.【解析】本题是函数的综合问题.(1)()f x 的定义域为(0,)+∞,2()(2)'=-++a f x x a x, ∴1(1)(2)22f a b =-+=+,(1)1(2)22'=-++=f a a , 解得132,2a b ==-,∴210a b +=-.(2)2(2)2(2)()()-++--'==x a x a x x a f x x x,当2a =时,()0(0,)'≥⇒∈+∞f x x ,∴()f x 的单调增区间为(0,)+∞.当02a <<时,由'()0(0,)(2,)f x x a >⇒∈+∞U ,∴()f x 的单调增区间为(0,)a ,(2,)+∞由'()0(,2)f x x a <⇒∈,∴()f x 的单调减区间为(,2)a .当2a >时,由'()0(0,2)(,)f x x a >⇒∈+∞U ,∴()f x 的单调增区间为(0,2),(,)a +∞由'()0(2,)f x x a <⇒∈,∴()f x 的单调减区间为(2,)a .综上所述:当2a =时,'()0(0,)f x x ≥⇒∈+∞,∴()f x 的单调增区间为(0,)+∞,当02a <<时,∴()f x 的单调增区间为(0,)a ,(2,)+∞,()f x 的单调减区间为(,2)a 当2a >时,∴()f x 的单调增区间为(0,2),(,)a +∞,()f x 的单调减区间为(2,)a .(3)若至少存在一个0[,4]x e ∈,使得00()()f x g x >,∴212ln 02x a x +>, 当[,4]x e ∈时,ln 1x >,∴2122ln xa x>-有解,令212()ln x h x x=-,∴min 2()a h x >.2'22111ln (ln )22()0(ln )(ln )x x x x x x h x x x -⋅-=-=-<, ∴()h x 在[,4]e 上单调递减,min 4()(4)ln 2h x h == ∴42ln 2a >得,2ln 2a >. 9.【2018山东模拟】设函数0),(,)1(31)(223>∈-++-=m R x x m x x x f 其中 (Ⅰ)当时,1=m 曲线))(,在点(11)(f x f y =处的切线斜率.(Ⅱ)求函数的单调区间与极值;(Ⅲ)已知函数)(x f 有三个互不相同的零点0,21,x x ,且21x x <.若对任意的],[21x x x ∈,)1()(f x f > 恒成立,求m 的取值范围.【解析 】本小题主要考查导数的几何意义,导数的运算,以及函数与方程的根的关系解不等式等基础知识,考查综合分析问题和解决问题的能力. (1)当1)1(,2)(,31)(1'2/23=+=+==f x x x f x x x f m 故时, 所以曲线))(,在点(11)(f x f y =处的切线斜率为1.(2) 12)(22'-++-=m x x x f ,令0)('=x f ,得到m x m x +=-=1,1因为m m m ->+>11,0所以当x 变化时,)(),('x f x f 的变化情况如下表:x )1,(m --∞m -1)1,1(m m +-m +1),1(+∞+m)('x f+0 - 0 +)(x f极小值极大值)(x f 在)1,(m --∞和),1(+∞+m 内减函数,在)1,1(m m +-内增函数。
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。
恒成立问题与存在性问题思路一:(1)若函数)(x f 在D 区间上存在最小值min )(x f 和最大值max )(x f ,则不等式a x f >)(在区间D 上恒成立a x f >⇔min )(;不等式a x f ≥)(在区间D 上恒成立a x f ≥⇔min )(;不等式a x f <)(在区间D 上恒成立a x f <⇔max )(;不等式a x f ≤)(在区间D 上恒成立a x f ≤⇔max )(;(2)若函数在D 区间上不存在最小值min )(x f 和最大值max )(x f ,且值域为),(n m 则 不等式a x f >)(或))((a x f ≥在区间D 上恒成立a m ≥⇔;不等式a x f <)(或a x f ≤)(在区间D 上恒成立a n ≤⇔。
例题1:已知函数.ln )(x x x f =(1)求函数.ln )(x x x f =的最小值;(2)若对所有的1≥x 都有1)(-≥ax x f ,求实数a 的取值范围。
答案:(1)11min )()(---==e e f x f ;(2)]1,(-∞变式:设函数)1ln(2)1()(2x x x f +-+=(1)求函数)(x f 的单调区间;(2)若当]1,1[1--∈-e e x 时,不等式m x f <)(恒成立,求实数m 的取值范围;(3)若关于x 的方程a x x x f ++=2)(在区间]2,0[上恰有两个相异实根,求实数a 的取值范围。
答案:(1)递增区间是),0(+∞;递减区间是)0,1(-(2)22->e m(3))3ln 23,2ln 22(--思路二(1)若函数)(x f 在D 区间上存在最小值min )(x f 和最大值max )(x f ,即],[)(n m x f ∈则不等式有解的问题有下列结论:不等式a x f >)(在区间D 上有解max )(x f a <⇔;不等式a x f ≥)(在区间D 上有解max )(x f a ≤⇔;不等式a x f <)(在区间D 上有解min )(x f a >⇔;不等式a x f ≤)(在区间D 上有解min )(x f a ≥⇔。
双变量存在---恒成立问题恒成立问题、存在性问题归根到底是最值问题.1 恒成立问题(1)∀x∈D,f(x)≥0恒成立⟺在D上的f(x)min≥0;(2)∀x∈D,f(x)≤0恒成立⟺在D上的f(x)max≤0;2 存在性问题(1)∃x∈D,f(x)≥0恒成立⟺在D上的f(x)max≥0;(2)∃x∈D,f(x)≤0恒成立⟺在D上的f(x)min≤0;3双变量存在—恒成立问题(1)∀x1∈D,∀x2∈E,f(x1)≥g(x2)恒成立⟺ f(x)min≥g(x)max;(2)∀x1∈D,∃x2∈E,f(x1)≥g(x2)恒成立⟺ f(x)min≥g(x)min;(3)∃x1∈D,∀x2∈E,f(x1)≥g(x2)恒成立⟺ f(x)max≥g(x)max;(4)∃x1∈D,∃x2∈E,f(x1)≥g(x2)恒成立⟺ f(x)max≥g(x)min;4 常见处理方法方法1 直接构造函数法:求f(x)≥g(x)恒成立⇔ℎ(x)=f(x)−g(x)≥0恒成立.恒成立.方法2 分离参数法:求f(x)≥a∙g(x)(其中g(x)>0)恒成立⇔a≤f(x)g(x)方法3 变更主元:题型特征(已知谁的范围把谁作为主元);方法4 数形结合法:求f(x)−g(x)≥0恒成立⇔证明y=f(x)在y=g(x)的上方;方法5 同构法:对不等式进行变形,使得不等式左右两边式子的结构一致,再通过构造的函数单调性进行求解;方法6 放缩法:利用常见的不等式或切线放缩或三角函数有界性等手段对所求不等式逐步放缩达到证明所求不等式恒成立的目的;学习各种方法时,要注意理解它们各自之间的优劣性,有了比较才能快速判断某种题境中采取哪种方法较简洁,建议学习时一题多解,多发散思考.【典题1】已知两个函数f(x)=8x2+16x−k,g(x)=2x3+5x2+4x,其中k为实数.(1)对任意x∈[−3,3],都有f(x)≤g(x)成立,求k的取值范围;(2)存在x∈[−3,3],使f(x)≤g(x)成立,求k的取值范围;(3)对任意x1,x2∈[−3,3],都有f(x1)≤g(x2),求k的取值范围.【解析】(1)设ℎ(x)=g(x)−f(x)=2x3−3x2−12x+k问题转化为x∈[−3,3]时,ℎ(x)≥0恒成立,故ℎ(x)min≥0;易得ℎ(x)min≥−45+k,由k−45≥0⇒k≥45.(2)据题意:存在x∈[−3,3],使f(x)≤g(x)成立⇔ℎ(x)=g(x)−f(x)≥0在x∈[−3,3]有解,易得ℎ(x)max=k+7,于是k≥−7.(3) 问题转化为f(x)max≤g(x)min ,x∈[−3,3],易得g(x)min=g(−3)=−21,f(x)max=f(3)=120−k,则120−k≤−21⇒k≥141.【点拨】①第一问是恒成立问题,第二问是存在性问题,第三问是双变量成立问题;②第三问怎么确定f(x)max≤g(x)min,即到底是函数最大值还是最小值呢?可把问题转化为第一、二问的问题,具体如下,先把g(x2)看成定值m,那∀x1∈[−3,3],都有f(x1)≤m,当然是要f(x)max≤m;再把f(x1)看成定值n,那∀x2∈[−3,3],都有n≤g(x2),当然是g(x)min≥n;故问题转化为f(x)max≤g(x)min.其他形式的双变量成立问题同理.x3+2x2−3x+c.若对∀x1∈(0 ,+∞),∃x2∈[1 ,3],使f(x1)=【典题2】已知函数f(x)=x2e−x,g(x)=−13g(x2)成立,则c的取值范围是.【解析】(若要满足f(x1)=g(x2)成立,则y=g(x)的值域包含y=f(x)的值域)因为f(x)=x2e−x,x∈(0 ,+∞),,令f′(x)=0,解得x=2,所以f′(x)=x(2−x)e x故f(x)在(0 ,2)递增,在(2 ,+∞)递减,故f(x)max=f(2)=4,e2而x →0时,f(x)→0,x →+∞时,f(x)→+∞, 故f(x)∈(0 ,4e 2],因为g (x )=−13x 3+2x 2−3x +c ,g ′(x )=−(x −3)(x −1), 所以当x ∈[1 ,3]时,g′(x)>0,故g(x)在[1 ,3]递增, 则g (x )min =g(1)=−43+c ,g (x )max =g(3)=c , 故g(x)∈[−43+c ,c],若对∀x 1∈(0 ,+∞),∃x 2∈[1 ,3],使f(x 1)=g(x 2)成立, 则(0 ,4e2]⊆[−43+c ,c],故{−43+c ≤04e2≤c,解得:4e 2≤c ≤43.【典题3】 已知函数f (x )=lnx −x +1,x ∈(0 ,+∞),g (x )=sinx −ax(a ∈R). (1)求f(x)的最大值;(2)若对∀x 1∈(0 ,+∞),总存在x 2∈(0 ,π2),使得f (x 1)<g(x 2)成立,求实数a 的取值范围;(3)证明不等式sin(1n)n +sin(2n)n +⋅⋅⋅+sin(n n)n <e e−1(其中e 是自然对数的底数).【解析】(1)过程略,当x =1时f(x)取得最大值为f(1)=0;(2)解:对∀x 1∈(0 ,+∞),总存在x 2∈(0 ,π2),使得f(x 1)<g(x 2)成立,等价于f (x )max <g (x )max 成立,由(1)知,f (x )max =0, 则问题等价于g (x )max >0, 因为g (x )=sinx −ax ,所以g ′(x )=cosx −a , 当x ∈(0 ,π2)时,cosx ∈(0 ,1),(利用三角函数的有界性)①当a ≥1时,若x ∈(0 ,π2),g′(x)<0,g(x)单调递减,g(x)<g(0)=0,不合题意; ②当0<a <1时,∃x 0∈(0 ,π2),使得g′(x 0)=0, 若x ∈(0 ,x 0),g′(x)>0,若x ∈(x 0 ,π2)时,g′(x)<0, 即当g (x )max =g(x 0)>g(0)=0,则∃x2∈(0 ,π2),使得g(x2)>0,符合题意;③当a≤0时,若x∈(0 ,π2),g′(x)>0,g(x)单调递增,g(x)>g(0)=0,则∃x2∈(0 ,π2),使得g(x2)>0,符合题意,综上可知,所求实数a的范围是(−∞ ,1);(3)证明:由(2)可知,当a=1时,若x∈(0 ,1],sinx<x,令x=kn (k≤n ,k ,n∈N∗),(kn)n∈(0 ,1],有sin(kn )n<(kn)n,再由(1)可得lnx<x﹣1,则ln kn ≤kn−1=k−nn,即n⋅ln kn≤k﹣n⇒ln(kn)n≤k﹣n,∴(kn)n≤e k−n,∴(1n )n+(2n)n+...+(nn)n≤e1−n+e2−n+...+e n−n=e1−n(1−e n)1−e=e−e1−ne−1<ee−1则sin(1n )n+sin(2n)n+...+sin(nn)n<(1n)n+(2n)n+...+(nn)n<ee−1.(放缩法证明,利用不等式sinx<x和lnx<x﹣1,要熟悉常见恒等式)1(★★) 已知1<a<4,函数f(x)=x+9x,∃x1∈[1 ,a] ,x2∈[a ,4],使得f(x1)f(x2)≥80,则a的取值范围.【答案】(1,4−√7]【解析】f′(x)=1−9x2=x2−9x,令f′(x)=0,得x=±3,所以在(1,3)上,f′(x)>0,f(x)单调递增,在(3,4)上,f′(x)<0,f(x)单调递减,f(1)=10,f(4)=6.25,f(3)=6,若∃x1∈[1,a],x2∈[a,4],使得f(x1)f(x2)≥80,只需x1∈[1,a],x2∈[a,4],使得[f(x1)f(x2)]max≥80,而f(x1)max=f(1)=10,所以f(x2)max≥8,过点B作BC⊥y轴,与函数f(x)的图象交于点C,令x+9x=6.25,解得x=4或2.25,所以当x∈[2.25,4]时,f(x)∈[6,6.25],所以x2∈(1,2.25),所以a∈(1,2.25),才能使得x2∈[a,4]时,f(x2)max≥8,即f(a)≥8,所以a+9a≥8,解得a≥4+√7(舍去)或a≤4−√7,所以1<a≤4−√7,所以实数a的取值范围为(1,4−√7],故答案为:(1,4−√7].2(★★)已知函数f(x)=x+4x ,g(x)=2x+a,若任意x1∈[12,1],都存在x2∈[2 ,3],使得f(x1)≥g(x2),则实数a的取值范围是.【答案】(-∞,1]【解析】任意x1∈[12,1],都存在x2∈[2,3],使得f(x1)≥g(x2),⇔f(x1)min≥[g(x2)]min,x1∈[12,1],x2∈[2,3],对于函数f(x)=x+4x ,x∈[12,1],f′(x)=1−4x2=x2−4x2<0,因此函数f(x)在x∈[12,1]上单调递减,∴f(x)min=f(1)=5.对于函数g(x)=2x+a,在x∈[2,3]单调递增,∴g(x)min=4+a.∴5≥4+a,解得a≤1.∴实数a的取值范围是(-∞,1].故答案为:(-∞,1].3(★★★)已知函数f(x)=−x|x−a|,若对任意的x1∈(2 ,+∞),都存在x2∈(−1 ,0),使得f(x1)f(x2)=−4,则实数a的最大值为.【答案】1【解析】①a≥2时,当x≥a时,f(x)=-x(x-a),当x<a时,f(x)=-x(a-x),画出y=f(x)的图象(如右图):x1∈(2,+∞)时,f(x1)∈(-∞,0],而对任意的x1∈(2,+∞),都存在x2∈(-1,0),使得f(x1)•f(x2)=-4,要求f(x2)∈(0,+∞).而x2∈(-1,0)时,令f(-1)=a,则有f(x2)∈(0,a),不符题意;②a<2时,当x≥a时,f(x)=-x(x-a),当x<a时,f(x)=-x(a-x),画出y=f(x)的图象(如下图):当x1∈(2,+∞)时,f(x1)∈(-∞,f(2)),即f(x1)∈(-∞,2a-4),则f(x2)∈(0,22−a)时,f(x1)f(x2)=-4成立才有可能;x2∈(-1,0),则f(x2)∈(0,f(-1)),f(-1)=a+1,需满足f(-1)≥22−a ,即1+a≥22−a,即(a+1)(2-a)≥2,a(a-1)≤0,解得0≤a≤1,所以a的最大值为1.故答案为:1.4(★★★) 已知函数f(x)=lnx,若对任意的x1 ,x2∈(0 ,+∞),都有[f(x1)−f(x2)](x12−x22)>k(x1x2+x22)恒成立,则实数k的最大值是.【答案】0【解析】∵f(x)=lnx,∴f(x1)-f(x2)=lnx1−lnx2=ln x1x2,∵[f(x1)-f(x2)](x12-x22)>k(x1x2+x22)恒成立,且x1,x2∈(0,+∞),∴x 1x 2+x 22>0,x 1+x 2>0, 得k <lnx 1x 2(x 12−x 22)x 1x 2+x 22=x 1x 2lnx 1x 2−ln x1x 2,令t =x 1x 2,g (t )=tlnt -lnt ,(t >0且t ≠1),则g ′(t )=lnt +1−1t,令g ′(t )=0,得t =1. ∴当t ∈(0,1)时,g ′(t )<0,g (t )单调递减, 当t ∈(1,+∞)时,g ′(t )>0,g (t )单调递增, ∴g (t )min >g (1)=0. ∴k ≤0.则实数k 的最大值是0. 5(★★★) 设f(x)=2x 2x+1,g (x )=ax +5−2a(a >0). (1)求f(x)在x ∈[0,1]上的值域;(2)若对于任意x 1∈[0,1],总存在x 0∈[0,1],使得g(x 0)=f(x 1)成立,求a 的取值范围. 【答案】(1) [0 ,1] (2) 52≤a ≤4 【解析】(1)法一:(导数法)f′(x)=4x(x+1)−2x 2(x+1)2=2x 2+4x (x+1)2≥0在x ∈[0,1]上恒成立.∴f(x)在[0,1]上增, ∴f(x)值域[0,1].法二:f(x)={0 x =021x +1x 2x ∈(0,1],用复合函数求值域.法三:f(x)=2x 2x+1=2(x +1)+2x+1−4用双勾函数求值域.(2)f(x)值域[0,1],g(x)=ax +5-2a(a >0)在x ∈[0,1]上的值域[5-2a ,5-a]. 由条件,只须[0,1]⊆[5-2a ,5-a]. ∴{5−2a ≤05−a ≥1⇒52≤a ≤4. 6(★★★) 设函数f(x)=lnx −2ax−1−a 在开区间(0 ,12)内有极值. (1)求实数a 的取值范围;(2)若x 1∈(0 ,1) ,x 2=(1 ,+∞).求证:f (x 1)−f(x 2)>2ln2+32.【答案】(1)(−∞ ,−14)(2)略【解析】(1)解:函数f(x)的定义域是(0,1)∪(1,+∞),f′(x)=x2−(2−2a)x+1x(x−1)2,由f′(x)=0在(0,12)内有解,令g(x)=x2-(2-2a)x+1,由g(0)=1>0,所以g(12)=122−2−2a2+1<0,解得:a<−14,即a的取值范围是(-∞,−14);(2)证明:由(1)f′(x)<0,令g(x)=x2-(2-2a)x+1=(x-α)(x-β),不妨设0<α<12,则β>2,则αβ=1,α+β=2-2a,故f′(x)<0⇔α<x<1,1<x<β,由f′(x)>0⇔x<α或x>β,得f(x)在(0,α)内递增,在(α,1)内递减,在(1,β)内递减,在(β,+∞)递增,由x1∈(0,1),得f(x1)≤f(α)=lnα−2aα−1−a,由x2∈(1,+∞),得f(x2)≥f(β)=lnβ−2aβ−1−a,所以f(x2)-f(x1)≥f(β)-f(α),因为αβ=1,α+β=2-2a,a<−14,所以f(β)-f(α)=lnβ−2aβ−1−a-lnα+2aα−1+a=lnβ-ln1β+2a•(11β−1−1β−1)≥2lnβ+β−1β,令h(β)=2lnβ+β−1β(β>2),则h′(β)=2β+1+1β2>0,(β>2),所以h(β)在(2,+∞)上单调递增故h(β)>h(2)=2ln2+3,2.所以f(x2)-f(x1)>2ln2+32。