利用导数解决不等式的恒成立问题
利用导数研究恒(能)成立的问题(高三一轮复习)

第1课时 利用导数研究恒(能)成立问题
数学 N
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课标解读
1.会利用导数解决不等式的恒(能)成立问题,不等式的证明问题,函数的零点问 题等;2.能够把不等式的恒(能)成立,不等式的证明,函数的零点等问题转化为函数 的单调性、极值、最值问题等.
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所以m′(x)=ex-mcos x≥ex>0, 所以函数h′(x)在-π2,π2单调递增, 且有h′(0)=e0-1=0. 所以当x∈-2π,0时,h′(x)<0; 当x∈ 0,2π 时,h′(x)>0,所以函数f′(x)在 -π2,0 单调递减,在 0,π2 单调递 增.
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解 (1)由题意可知f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=1-
a+1 x
+
a x2
=
x-ax-1
x2
.
当a≤0时,由f′(x)>0,得x>1;由f′(x)<0,得0<x<1.
则f(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增.
当0<a<1时,由f′(x)>0,得0<x<a或x>1;由f′(x)<0,得a<x<1.
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(2)g(x)=2a2x2f′(x)-a2xf(x)=2ax-axln x-3a2(a<0),因为存在实数x1,x2∈ 1,e2使不等式23g(x1)<g(x2)成立,
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(2)若f(x)有两个极值点,则由(1)可知0<a<1或a>1,且两个极值点分别是1和a, 不妨设x1=1,x2=a,则f(x1)+f(x2)=1-a+a-(a+1)ln a-1=-(a+1)ln a,ln x1+ ln x2=ln a,故f(x1)+f(x2)<λ(ln x1+ln x2)恒成立,即-(a+1)ln a<λln a恒成立.
第4讲 第2课时 利用导数解决不等式恒(能)成立问题

求解不等式恒成立问题的方法 (1)构造函数分类讨论:遇到 f(x)≥g(x)型的不等式恒成立问题时,一般 采用作差法,构造“左减右”的函数 h(x)=f(x)-g(x)或“右减左”的函数 u(x)=g(x)-f(x),进而只需满足 h(x)min≥0 或 u(x)max≤0,将比较法的思想融 入函数中,转化为求解函数最值的问题,适用范围较广,但是往往需要对 参数进行分类讨论. (2)分离函数法:分离函数法的主要思想是将不等式变形成一个一端是 参数 a,另一端是变量表达式 v(x)的不等式后,若 a≥v(x)在 x∈D 上恒成立, 则 a≥v(x)max;若 a≤v(x)在 x∈D 上恒成立,则 a≤v(x)min.
第四章 导数及其应用
第4讲 导数与函数的综合应用 第2课时 利用导数解决不等式恒(能)
成立问题
1
PART ONE
核心考向突破
考向一 恒成立问题
例 1 (2020·新高考卷Ⅰ节选)已知函数 f(x)=aex-1-ln x+ln a.若 f(x)≥1,求 a 的取值范围.
解 解法一:∵f(x)=aex-1-ln x+ln a, ∴f′(x)=aex-1-1x,且 a>0. 设 g(x)=f′(x),则 g′(x)=aex-1+x12>0, ∴g(x)在(0,+∞)上单调递增,即 f′(x)在(0,+∞)上单调递增,
解
(2)对于任意的 s,t∈[12,2],都有 f(s)≥g(t)成立,等价于在[12,2]上, 函数 f(x)min≥g(x)max.
由(1)可知在[12,2]上,g(x)的最大值为 g(2)=1. 在12,2 上,f(x)=ax+xln x≥1 恒成立等价于 a≥x-x2ln x 恒成立. 设 h(x)=x-x2ln x,则 h′(x)=1-2xln x-x, 令 φ(x)=1-2xln x-x,φ′(x)=-(2ln x+3),当 x∈[12,2]时,φ′(x)<0,
高考数学一轮复习利用导数研究不等式恒(能)成立问题

g(x)m in=g23=-8257, ∴M≤1--8257=12172, ∴满足条件的最大整数 M 为 4. (2)对任意的 s,t∈12,2有 f(s)≥g(t), 则 f(x)m in≥g(x)m . ax 由(1)知当 x∈12,2时,g(x)m ax=g(2)=1,
∴当 x∈12,2时,f(x)=ax+xln x≥1 恒成立, 即 a≥x-x2ln x 恒成立. 令 h(x)=x-x2ln x,x∈12,2, ∴h′(x)=1-2xln x-x, 令 φ(x)=1-2xln x-x, ∴φ′(x)=-3-2ln x< 0, h′(x)在12,2单调递减,
[针对训练] (2023·珠海检测)已知 f(x)=12ln x-mx(m> 0),g(x)=x-ax(a> 0). (1)求函数 f(x)的单调区间; (2)若 m=21e2,∀x1,x2∈[2,2e2],g(x1)≥f(x2),求实数 a 的取值范围. 解:f(x)=12ln x-mx 的定义域为(0,+∞), f′(x)=21x-m=1-22xmx=-mxx-21m.
解:(1)f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=ln x+1, 令 f′(x)> 0,得 x> 1e,令 f′(x)< 0,得 0< x< 1e,所以 f(x)在1e,+∞单调 递增,在0,1e单调递减; 所以当 x=1e时,f(x)取得极小值,且极小值为 f1e=1eln1e=-1e;无极大值.
[方法技巧] 根据不等式恒成立求参数范围的关键是将恒成立问题转化为最值问题, 此类问题关键是对参数分类讨论,在参数的每一段上求函数的最值,并判 断是否满足题意,若不满足题意,只需找一个值或一段内的函数值不满足 题意即可.
[针对训练] 已知函数f(x)=ex+(1-a)x-ln a·ln x(a>0). (1)若a=e,求函数f(x)的单调区间; (2)若不等式f(x)<1在区间(1,+∞)有解,求实数a的取值范围. 解:(1)当 a=e 时,f(x)=ex+(1-e)x-ln x, f′(x)=ex+(1-e)-1x=(ex-e)+x-x 1, 当 x> 1 时,ex-e> 0,x-x 1> 0,所以 f′(x)> 0,即 f(x)在(1,+∞)单调递增,
利用导数解决不等式恒成立问题

利用导数解决不等式恒成立问题作者:张景辉来源:《广东教育·高中》2010年第09期不等式恒成立问题是近年高考的热点问题,常以压轴题形式出现,交汇函数、方程、不等式和数列等知识,有效地甄别考生的数学思维能力.由于不等式恒成立问题往往都可以转化为函数的最值问题,而导数,以其本身所具备的一般性和有效性,在求解函数最值中,起到无可替代的作用.因此,我们就不等式恒成立问题的两种常见类型,探讨如何利用导数进行解决.类型一:“f (x)≥a”型(其中a为常数)形如“f (x)≥a”或“f (x)≤a”型不等式,是恒成立问题中最基本的类型,许多复杂的恒成立问题最终都可归结为这一类型.根据恒成立的本质,我们可以进行如下转化:(1)对任意x∈D,有f (x)≥a(其中a为常数)恒成立对x∈D,f (x)min≥a;(2)对任意x∈D,有f (x)≤a(其中a为常数)恒成立对x∈D,f (x)max≤a.形式推广:(1)对于任意的x∈D,f (x)≥g (x)恒成立对于任意的x∈D,f (x)-g (x)≥0恒成立对x∈D,[f (x)-g (x)]min≥0;对于任意的x∈D,f (x)≤g (x)恒成立对于任意的x∈D,f (x)-g (x)≤0恒成立对x∈D,[f (x)-g (x)]max≤0;(2)函数f(x)在区间D单调递增在f′(x)≥0在x∈D恒成立对x∈D,[f ′ (x)]min≥0;函数f (x)在区间D单调递增在f ′(x)≤0在x∈D恒成立对x∈D,[f ′(x)]max≤0.例1:已知函数f(x)=x2-alnx+a(a>0)在(0,+∞)满足f (x)≥0恒成立,求a的取值范围.分析:根据对任意x∈(0,+∞),f(x)≥0恒成立对x∈(0,+∞),f(x)min≥0. 问题转化为求函数f(x)在x∈(0,+∞)的最小值,进而我们借助导数,求出函数f(x)的最小值.解析:令f ′(x)=2x-==0,因为a>0,x>0,解得x=.列表:由表可得,f(x)min=f()=-aln+a=(3-ln).因为对任意x∈(0,+∞),f (x)≥0恒成立,所以对x∈(0,+∞),f(x)min≥0.所以f(x)min=(3-ln)≥0,解得a≤2e3,因为a>0,所以a的取值范围为(0,2e3].例2:已知函数f(x)=x2+a,g (x)=alnx(其中a>0),对任意x∈(0,+∞),有f(x)≥g (x)恒成立,求a的取值范围.解析:对任意x∈(0,+∞),有f(x)≥g (x)恒成立对任意x∈(0,+∞),f(x)-g (x)≥0恒成立,即对任意x∈(0,+∞),x2+a-alnx≥0恒成立.利用例1的结论,可得a的取值范围为(0,2e3].例3:已知函数f (x)=x+(其中a为常数),若对任意a∈(0,m],有函数f(x)在定义域单调递增,求m的最大值.解析:函数f(x)的定义域为(0,+∞),根据函数f(x)在定义域单调递增,可得f ′(x)=1+=≥0在x∈(0,+∞)恒成立,因为x2>0,所以条件转化为不等式x2-alnx+a≥0在x∈(0,+∞)恒成立,利用例1的结论,可得a的取值范围为(0,2e3],因为a∈(0,m],所以m的最大值为2e3.小结:在面对不同形式呈现的恒成立问题,我们应想方设法转化为“f (x)≥a”型的结构形式,利用导数在求解函数最值的优越性,从而轻松、简便地解决相应问题.类型二:“f (x1)≥g(x2)”型形如任意x1,x2∈D,都有f (x1)≥g(x2)恒成立对x∈D,有f (x)min≥g (x)max;任意x1,x2∈D,都有f (x1)≤g(x2)恒成立对x∈D,有f (x)max≤g (x)min.例4:已知f(x)=x+,g(x)=-x2+2lnx,其中a>0.若对任意x1,x2∈(0,+∞),都有f(x1)≥g (x2)恒成立,求a的取值范围.分析:根据任意x1,x2∈(0,+∞),都有f(x1)≥g (x2)恒成立对x∈(0,+∞),有f(x)min≥g (x)max,进而建立关于a的不等式,求得a的取值范围.解析:令f′(x)=1-==0,因为a>0,x>0,解得x=a.列表:由表可得,f(x)min=f(a)=a+=2a.令g′(x)=-2x+==0,因为x>0,解得x=1.列表:由表可得g(x)max=g(1)=-1.因为对任意x1,x2∈(0,+∞),都有f (x1)≥g(x2)恒成立.所以对x∈(0,+∞),有f (x)min≥g(x)max,即2a≥-1,解得a≥-,所以a的取值范围为[-,+∞).小结:至此,相信仍有不少同学难于辨别“f (x1)≥g(x2)”型与“f (x)≥g(x)”型的差异.那么,下面让我们一起比较这两种类型的差异,以便我们在实际操作中能够更好地理解和辨别.“对任意x1,x2∈D,有f (x1)≥g(x2)恒成立”等价于“对x∈D,有f (x)min≥g(x)max”.而“对任意x∈D,有f (x)≥g(x)恒成立”能够推出“函数f (x)图像恒在函数g(x)图像的上方”,但不一定推出“f(x)min≥g(x)max”成立.巩固练习:1. 已知函数f (x)=+lnx(a>0)在[1,+∞)单调递增,求a的取值范围;2. 已知函数f (x)=+lnx(a>0),g (x)=+1,若对任意x1,x2∈(0,+∞)有f (x1)≥g(x2)恒成立,求a的取值范围;答案:1. [1,+∞);2. [e,+∞).根据以上两种不等式恒成立类型的探究与学习,从中我们可以体验到不等式恒成立问题在正确转化为函数最值问题后,便可以借助导数作为求解函数最值的有效工具,把抽象、复杂的不等式恒成立问题,转化为直观、简单的函数最值问题,最终达到解决问题的目的.责任编校徐国坚。
利用导数“三招”破解不等式恒成立问题

利用导数“三招”破解不等式恒成立问题不等式恒成立问题一直是高考命题的热点,把函数问题、导数问题和不等式恒成立问题交汇命制压轴题成为一个新的热点命题方向.[典例] (2017·全国卷Ⅲ)已知函数f (x )=x -1-a ln x . (1)若f (x )≥0,求a 的值;(2)设m 为整数,且对于任意正整数n ,⎝⎛⎭⎫1+12·⎝⎛⎭⎫1+122·…·⎝⎛⎭⎫1+12n <m ,求m 的最小值. [方法演示]解:(1)f (x )的定义域为(0,+∞).①若a ≤0,因为f ⎝⎛⎭⎫12=-12+a ln 2<0,所以不满足题意; ②若a >0,由f ′(x )=1-a x =x -a x 知,当x ∈(0,a )时,f ′(x )<0;当x ∈(a ,+∞)时,f ′(x )>0.所以f (x )在(0,a )上单调递减,在(a ,+∞)上单调递增. 故x =a 是f (x )在(0,+∞)的唯一最小值点. 由于f (1)=0,所以当且仅当a =1时,f (x )≥0. 故a =1.(2)由(1)知当x ∈(1,+∞)时,x -1-ln x >0. 令x =1+12n ,得ln ⎝⎛⎭⎫1+12n <12n . 从而ln ⎝⎛⎭⎫1+12+ln ⎝⎛⎭⎫1+122+…+ln ⎝⎛⎭⎫1+12n <12+122+…+12n =1-12n <1. 故⎝⎛⎭⎫1+12⎝⎛⎭⎫1+122·…·⎝⎛⎭⎫1+12n <e. 而⎝⎛⎭⎫1+12⎝⎛⎭⎫1+122⎝⎛⎭⎫1+123>2, 所以m 的最小值为3. [解题师说](1)对a 分类讨论,并利用导数研究f (x )的单调性,找出最小值点,从而求出a . (2)由(1)得当x >1时,x -1-ln x >0.令x =1+12n ,换元后可求出⎝⎛⎭⎫1+12⎝⎛⎭⎫1+122·…·⎝⎛⎭⎫1+12n 的范围.[应用体验]1.已知函数f (x )=(2-a )ln x +1x +2ax . (1)当a =2时,求函数f (x )的极值; (2)当a <0时,讨论f (x )的单调性;(3)若对任意的a ∈(-3,-2),x 1,x 2∈[1,3]恒有(m +ln 3)a -2ln 3>|f (x 1)-f (x 2)|成立,求实数m 的取值范围.解:(1)函数f (x )的定义域为(0,+∞),当a =2时,函数f (x )=1x +4x ,所以f ′(x )=-1x 2+4.由f ′(x )>0,得x >12,f (x )在⎝⎛⎭⎫12,+∞上单调递增; 由f ′(x )<0,得0<x <12,f (x )在⎝⎛⎭⎫0,12上单调递减, 所以函数f (x )在x =12处取得极小值f ⎝⎛⎭⎫12=4,无极大值. (2)f ′(x )=2-a x -1x 2+2a =(2x -1)(ax +1)x 2,令f ′(x )=0,得x =12或x =-1a .①当-1a >12,即-2<a <0时,由f ′(x )>0,得12<x <-1a ;由f ′(x )<0,得0<x <12或x >-1a ,所以函数f (x )在⎝⎛⎭⎫0,12上单调递减,在⎝⎛⎭⎫12,-1a 上单调递增,在⎝⎛⎭⎫-1a ,+∞上单调递减.②当-1a <12,即a <-2时,由f ′(x )>0,得-1a <x <12;由f ′(x )<0,得0<x <-1a 或x >12,所以函数f (x )在⎝⎛⎭⎫0,-1a 上单调递减,在⎝⎛⎭⎫-1a ,12上单调递增,在⎝⎛⎭⎫12,+∞上单调递减,③当a =-2时,f ′(x )≤0,函数f (x )在(0,+∞)上单调递减.(3)由(2)知当a ∈(-3,-2),x 1,x 2∈[1,3]时,函数f (x )在区间[1,3]上单调递减; 所以当x ∈[1,3]时,f (x )max =f (1)=1+2a ,f (x )min =f (3)=(2-a )ln 3+13+6a ,故对任意的a ∈(-3,-2),恒有(m +ln 3)a -2ln 3>1+2a -(2-a )ln 3-13-6a 成立,即am >23-4a .因为a <0,所以m <23a -4,又⎝⎛⎭⎫23a -4min =-133,所以实数m 的取值范围是⎝⎛⎦⎤-∞,-133.[典例] (2018·(1)若f (x )在区间⎣⎡⎭⎫-12,1上的最大值为38,求实数b 的值; (2)若对任意的x ∈[1,e],都有g (x )≥-x 2+(a +2)x 恒成立,求实数a 的取值范围. [方法演示]解:(1)f ′(x )=-3x 2+2x =-x (3x -2), 令f ′(x )=0,得x =0或x =23.当x ∈⎝⎛⎭⎫-12,0时,f ′(x )<0,函数f (x )为减函数, 当x ∈⎝⎛⎭⎫0,23时,f ′(x )>0,函数f (x )为增函数, 当x ∈⎝⎛⎭⎫23,1时,f ′(x )<0,函数f (x )为减函数. ∵f ⎝⎛⎭⎫-12=38+b ,f ⎝⎛⎭⎫23=427+b , ∴f ⎝⎛⎭⎫-12>f ⎝⎛⎭⎫23. ∴f ⎝⎛⎭⎫-12=38+b =38, ∴b =0.(2)由g (x )≥-x 2+(a +2)x ,得(x -ln x )a ≤x 2-2x , ∵x ∈[1,e],∴ln x ≤1≤x ,由于不能同时取等号, ∴ln x <x ,即x -ln x >0,∴a ≤x 2-2x x -ln x 在x ∈[1,e]上恒成立.令h (x )=x 2-2xx -ln x ,x ∈[1,e],则h ′(x )=(x -1)(x +2-2ln x )(x -ln x )2,当x ∈[1,e]时,x -1≥0,x +2-2ln x =x +2(1-ln x )>0,从而h ′(x )≥0, ∴函数h (x )=x 2-2xx -ln x 在[1,e]上为增函数,∴h (x )min =h (1)=-1,∴a ≤-1. 故实数a 的取值范围为(-∞,-1]. [解题师说]由不等式恒成立求解参数的取值范围问题,一般采用分离参数的方法,转化为求不含参数的函数的最值问题,如本例(2)转化为a ≤x 2-2xx -ln x,从而将问题转化为求函数h (x )=x 2-2xx -ln x,x ∈[1,e]的最小值问题.[应用体验]2.(2018·湖北七市(州)联考)函数f (x )=ln x +12x 2+ax (a ∈R),g (x )=e x +32x 2.(1)讨论f (x )的极值点的个数;(2)若对任意的x ∈(0,+∞),总有f (x )≤g (x )成立,求实数a 的取值范围.解:(1)法一:由题意得f ′(x )=x +1x +a =x 2+ax +1x (x >0),令f ′(x )=0,即x 2+ax +1=0,Δ=a 2-4.①当Δ=a 2-4≤0,即-2≤a ≤2时,x 2+ax +1≥0对x >0恒成立,即f ′(x )=x 2+ax +1x≥0对x >0恒成立,此时f (x )没有极值点.②当Δ=a 2-4>0,即a <-2或a >2时.若a <-2,设方程x 2+ax +1=0的两个不同实根为x 1,x 2,不妨设x 1<x 2,则x 1+x 2=-a >0,x 1x 2=1>0,故x 2>x 1>0,∴当0<x <x 1或x >x 2时,f ′(x )>0; 当x 1<x <x 2时,f ′(x )<0,故x 1,x 2是函数f (x )的两个极值点.若a >2,设方程x 2+ax +1=0的两个不同实根为x 3,x 4, 则x 3+x 4=-a <0,x 3x 4=1>0,故x 3<0,x 4<0. ∴当x >0时,f ′(x )>0,故函数f (x )没有极值点. 综上,当a <-2时,函数f (x )有两个极值点, 当a ≥-2时,函数f (x )没有极值点. 法二:f ′(x )=x +1x +a , ∵x >0,∴f ′(x )∈[a +2,+∞).①当a +2≥0,即a ∈[-2,+∞)时,f ′(x )≥0对∀x >0恒成立,f (x )在(0,+∞)上单调递增,f (x )没有极值点.②当a +2<0,即a ∈(-∞,-2)时,f ′(x )=0有两个不等正数解,设为x 1,x 2,∴f ′(x )=x +1x +a =x 2+ax +1x =(x -x 1)(x -x 2)x(x >0). 不妨设0<x 1<x 2,则当x ∈(0,x 1)时,f ′(x )>0,f (x )单调递增,当x ∈(x 1,x 2)时,f ′(x )<0,f (x )单调递减,当x ∈(x 2,+∞)时,f ′(x )>0,f (x )单调递增,所以x 1,x 2分别为f (x )极大值点和极小值点,故f (x )有两个极值点.综上所述,当a ∈[-2, +∞)时,f (x )没有极值点, 当a ∈(-∞,-2)时,f (x )有两个极值点. (2)f (x )≤g (x )⇔e x -ln x +x 2≥ax ,因为x >0,所以a ≤e x +x 2-ln xx 对∀x >0恒成立. 设φ(x )=e x +x 2-ln x x(x >0), 则φ′(x )=⎝⎛⎭⎫e x +2x -1x x -(e x +x 2-ln x )x 2=e x (x -1)+ln x +(x +1)(x -1)x 2,当x ∈(0,1)时,φ′(x )<0,φ(x )单调递减,当x ∈(1,+∞)时,φ′(x )>0,φ(x )单调递增, ∴φ(x )≥φ(1)=e +1,∴a ≤e +1. 故实数a 的取值范围为(-∞,e +1].导数应用的问题,其中求参数的取值范围是重点考查题型.在平常教学中,教师往往介绍利用变量分离法来求解.但部分题型利用变量分离法处理时,会出现“00”型的代数式,而这是大学数学中的不定式问题,解决这类问题的有效方法就是洛必达法则.[洛必达法则]法则1 若函数f (x )和g (x )满足下列条件: (1)li m x →af (x )=0及li m x →ag (x )=0; (2)在点a 的去心邻域内,f (x )与g (x )可导且g ′(x )≠0; (3)li m x →af ′(x )g ′(x )=l ,那么li m x →a f (x )g (x )=li m x →a f ′(x )g ′(x )=l .法则2 若函数f (x )和g (x )满足下列条件: (1)li m x →af (x )=∞及li m x →ag (x )=∞; (2)在点a 的去心邻域内,f (x )与g (x )可导且g ′(x )≠0; (3)li m x →af ′(x )g ′(x )=l ,那么li m x →a f (x )g (x )=li m x →a f ′(x )g ′(x )=l .[典例] 已知函数f (x )=a ln x x +1+bx,曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线方程为x +2y -3=0.(1)求a ,b 的值;(2)如果当x >0,且x ≠1时,f (x )>ln x x -1+kx ,求k 的取值范围.[方法演示]解:(1)f ′(x )=a x +1x -ln x(x +1)2-bx 2. 由于直线x +2y -3=0的斜率为-12,且过点(1,1),故⎩⎪⎨⎪⎧ f (1)=1,f ′(1)=-12,即⎩⎪⎨⎪⎧b =1,a 2-b =-12,解得⎩⎪⎨⎪⎧a =1,b =1. (2)法一:由(1)知f (x )=ln x x +1+1x,所以 f (x )-ln x x -1+k x =11-x 22ln x +(k -1)(x 2-1)x .设h (x )=2ln x +(k -1)(x 2-1)x (x >0), 则h ′(x )=(k -1)(x 2+1)+2x x 2.①设k ≤0,由h ′(x )=k (x 2+1)-(x -1)2x 2知,当x ≠1时,h ′(x )<0,h (x )单调递减. 而h (1)=0,故当x ∈(0,1)时,h (x )>0,可得11-x 2h (x )>0; 当x ∈(1,+∞)时,h (x )<0,可得11-x 2h (x )>0.从而当x >0,且x ≠1时,f (x )-ln x x -1+kx>0, 即f (x )>ln x x -1+kx. ②设0<k <1.由于y =(k -1)(x 2+1)+2x =(k -1)x 2+2x +k -1的图象开口向下,且Δ=4-4(k -1)2>0,对称轴x =11-k >1,所以当x ∈1,11-k时,(k -1)(x 2+1)+2x >0, 故h ′(x )>0,而h (1)=0,故当x ∈⎝⎛⎭⎫1,11-k 时,h (x )>0,可得11-x 2h (x )<0,与题设矛盾,③设k ≥1.此时h ′(x )>0,而h (1)=0,故当x ∈(1,+∞)时,h (x )>0,可得11-x 2h (x )<0,与题设矛盾.综上所述,k 的取值范围为(-∞,0].(法一在处理第(2)问时很难想到,现利用洛必达法则处理如下) 法二:由题设可得,当x >0,x ≠1时,k <2x ln x1-x 2+1恒成立.令g (x )=2x ln x1-x 2+1(x >0,x ≠1), 则g ′(x )=2·(x 2+1)ln x -x 2+1(1-x 2)2,再令h (x )=(x 2+1)ln x -x 2+1(x >0,x ≠1), 则h ′(x )=2x ln x +1x -x ,又h ″(x )=2ln x +1-1x 2,易知h ″(x )=2ln x +1-1x 2在(0,+∞)上为增函数,且h ″(1)=0,故当x ∈(0,1)时,h ″(x )<0,当x ∈(1,+∞)时,h ″(x )>0,∴h ′(x )在(0,1)上为减函数,在(1,+∞)上为增函数,故h ′(x )>h ′(1)=0, ∴h (x )在(0,+∞)上为增函数.又h (1)=0,∴当x ∈(0,1)时,h (x )<0,当x ∈(1,+∞)时,h (x )>0, ∴当x ∈(0,1)时,g ′(x )<0,当x ∈(1,+∞)时,g ′(x )>0, ∴g (x )在(0,1)上为减函数,在(1,+∞)上为增函数. 由洛必达法则知, li m x →1g (x )=2li m x →1x ln x 1-x 2+1=2li m x →1 1+ln x -2x+1=2×⎝⎛⎭⎫-12+1=0,∴k ≤0, 故k 的取值范围为(-∞,0]. [解题师说]解决本题第(2)问时,如果直接讨论函数的性质,相当繁琐,很难求解.采用参数与变量分离较易理解,但是分离出来的函数式的最值无法求解,而利用洛必达法则却较好的处理了它的最值,这是一种值得借鉴的方法.[应用体验]3.已知函数f (x )=x (e x -1)-ax 2,若当x ≥0时,f (x )≥0,求a 的取值范围. 解:当x ≥0时,f (x )≥0,即x (e x -1)≥ax 2. ①当x =0时,a ∈R ;②当x >0时,x (e x-1)≥ax 2等价于a ≤⎝⎛⎭⎫e x-1x min .记g (x )=e x -1x ,x ∈(0,+∞),则g ′(x )=(x -1)e x +1x 2.记h (x )=(x -1)e x +1,x ∈[0,+∞),则h ′(x )=x e x >0.因此h (x )=(x -1)e x +1在[0,+∞)上单调递增,且h (x )>h (0)=0,所以g ′(x )=h (x )x 2>0, 从而g (x )=e x -1x 在(0,+∞)上单调递增.由洛必达法则有li m x →0g (x )=li m x →0 e x -1x =li m x →0 e x1=1,所以g (x )>1,即有a ≤1. 故实数a 的取值范围为(-∞,1].1.(2017·全国卷Ⅱ)设函数f (x )=(1-x 2)e x . (1)讨论f (x )的单调性;(2)当x ≥0时,f (x )≤ax +1,求a 的取值范围. 解:(1)f ′(x )=(1-2x -x 2)e x .令f ′(x )=0,得x =-1-2或x =-1+ 2. 当x ∈(-∞,-1-2)时,f ′(x )<0; 当x ∈(-1-2,-1+2)时,f ′(x )>0; 当x ∈(-1+2,+∞)时,f ′(x )<0.所以f (x )在(-∞,-1-2),(-1+2,+∞)上单调递减,在(-1-2,-1+2)上单调递增.(2)f (x )=(1+x )(1-x )e x . ①当a ≥1时,设函数h (x )=(1-x )e x ,则h ′(x )=-x e x <0(x >0). 因此h (x )在[0,+∞)上单调递减, 又h (0)=1,故h (x )≤1,所以f (x )=(x +1)h (x )≤x +1≤ax +1. ②当0<a <1时,设函数g (x )=e x -x -1,则g ′(x )=e x -1>0(x >0), 所以g (x )在[0,+∞)上单调递增,而g (0)=0, 故e x ≥x +1.当0<x <1时,f (x )>(1-x )(1+x )2, (1-x )(1+x )2-ax -1=x (1-a -x -x 2), 取x 0=5-4a -12, 则x 0∈(0,1),(1-x 0)(1+x 0)2-ax 0-1=0, 故f (x 0)>ax 0+1.当a ≤0时,取x 0=5-12, 则x 0∈(0,1),f (x 0)>(1-x 0)(1+x 0)2=1≥ax 0+1. 综上,a 的取值范围是[1,+∞). 2.已知f (x )=x ln x ,g (x )=-x 2+ax -3.(1)若对一切x ∈(0,+∞),2f (x )≥g (x )恒成立,求实数a 的取值范围. (2)证明:对一切x ∈(0,+∞),ln x >1e x -2e x恒成立.解:(1)由题意知2x ln x ≥-x 2+ax -3对一切x ∈(0,+∞)恒成立, 则a ≤2ln x +x +3x.设h (x )=2ln x +x +3x (x >0),则h ′(x )=(x +3)(x -1)x 2.当x ∈(0,1)时,h ′(x )<0,h (x )单调递减; 当x ∈(1,+∞)时,h ′(x )>0,h (x )单调递增. 所以h (x )min =h (1)=4,因为对一切x ∈(0,+∞),2f (x )≥g (x )恒成立, 所以a ≤h (x )min =4,故实数a 的取值范围是(-∞,4]. (2)问题等价于证明x ln x >x e x -2e (x >0).又f (x )=x ln x (x >0),f ′(x )=ln x +1, 当x ∈⎝⎛⎭⎫0,1e 时,f ′(x )<0,f (x )单调递减; 当x ∈⎝⎛⎭⎫1e ,+∞时,f ′(x )>0,f (x )单调递增, 所以f (x )min =f ⎝⎛⎭⎫1e =-1e . 设m (x )=x e x -2e (x >0),则m ′(x )=1-xe x, 当x ∈(0,1)时,m ′(x )>0,m (x )单调递增, 当x ∈(1,+∞)时,m ′(x )<0,m (x )单调递减, 所以m (x )max =m (1)=-1e ,从而对一切x ∈(0,+∞),f (x )>m (x )恒成立,即x ln x >x e x -2e恒成立.所以对一切x ∈(0,+∞),ln x >1e x -2e x 恒成立.3.已知函数f (x )=bx 2-2ax +2ln x .(1)若曲线y =f (x )在(1,f (1))处的切线为y =2x +4,求实数a ,b 的值;(2)当b =1时,若y =f (x )有两个极值点x 1,x 2,且x 1<x 2,a ≥52,若不等式f (x 1)≥mx 2恒成立,求实数m 的取值范围.解:(1)由题可知f (1)=b -2a =6,∵f ′(x )=2bx -2a +2x ,∴f ′(1)=2b -2a +2=2,联立可得a =b =-6. (2)当b =1时,f (x )=x 2-2ax +2ln x ,∴f ′(x )=2x -2a +2x =2(x 2-ax +1)x. ∵f (x )有两个极值点x 1,x 2,且x 1<x 2, ∴x 1,x 2是方程x 2-ax +1=0的两个正根, ∴x 1+x 2=a ≥52,x 1·x 2=1,∴x 1+1x 1≥52,∴0<x 1≤12.不等式f (x 1)≥mx 2恒成立,即m ≤f (x 1)x 2恒成立. f (x 1)x 2=x 21-2ax 1+2ln x 1x 2=x 31-2ax 21+2x 1ln x 1 =x 31-2(x 1+x 2)x 21+2x 1ln x 1=-x 31-2x 1+2x 1ln x 1.令h (x )=-x 3-2x +2x ln x ⎝⎛⎭⎫0<x ≤12, 则h ′(x )=-3x 2+2ln x <0, ∴h (x )在⎝⎛⎦⎤0,12上是减函数, ∴h (x )≥h ⎝⎛⎭⎫12=-98-ln 2,故m ≤-98-ln 2, ∴实数m 的取值范围为⎝⎛⎦⎤-∞,-98-ln 2. 4.(2018·张掖诊断)已知函数f (x )=mxln x,曲线y =f (x )在点(e 2,f (e 2))处的切线与直线2x +y =0垂直(其中e 为自然对数的底数).(1)求f (x )的解析式及单调递减区间;(2)是否存在最小的常数k ,使得对任意x ∈(0,1),f (x )>k ln x+2x 恒成立?若存在,求出k 的值;若不存在,请说明理由.解:(1)f ′(x )=m (ln x -1)(ln x )2, 由f ′(e 2)=m 4=12,得m =2,故f (x )=2x ln x, 此时f ′(x )=2(ln x -1)(ln x )2. 由f ′(x )<0,得0<x <1或1<x <e ,所以函数f (x )的单调递减区间为(0,1),(1,e).(2)f (x )>k ln x +2x 恒成立,即2x ln x >k ln x +2x 恒成立⇔k ln x <2x ln x-2x 恒成立, 当x ∈(0,1)时,ln x <0,则有k >2x -2x ·ln x 恒成立.令g (x )=2x -2x ·ln x ,则g ′(x )=2x -ln x -2x. 再令h (x )=2x -ln x -2,则h ′(x )=x -1x <0, 所以h (x )在(0,1)上单调递减,所以h (x )>h (1)=0,故g ′(x )=h (x )x>0, 所以g (x )在(0,1)上单调递增,g (x )<g (1)=2⇒k ≥2.故存在常数k =2满足题意.。
利用导数研究不等式恒成立(能成立)问题

利用导数研究不等式恒成立(能成立)问题1.设函数f (x )=(1+x -x 2)e x (e =2.718 28…是自然对数的底数).(1)讨论f (x )的单调性;(2)当x ≥0时,f (x )≤ax +1+2x 2恒成立,求实数a 的取值范围.解:(1)f ′(x )=(2-x -x 2)e x =-(x +2)(x -1)e x .当x <-2或x >1时,f ′(x )<0;当-2<x <1时,f ′(x )>0.所以f (x )在(-∞,-2),(1,+∞)上单调递减,在(-2,1)上单调递增.(2)设F (x )=f (x )-(ax +1+2x 2),F (0)=0,F ′(x )=(2-x -x 2)e x -4x -a ,F ′(0)=2-a ,当a ≥2时,F ′(x )=(2-x -x 2)e x -4x -a ≤-(x +2)·(x -1)e x -4x -2≤-(x +2)(x -1)e x -x -2=-(x +2)·[(x -1)e x +1],设h (x )=(x -1)e x +1,h ′(x )=x e x ≥0,所以h (x )在[0,+∞)上单调递增,h (x )=(x -1)e x +1≥h (0)=0,即F ′(x )≤0在[0,+∞)上恒成立,F (x )在[0,+∞)上单调递减,F (x )≤F (0)=0,所以f (x )≤ax +1+2x 2在[0,+∞)上恒成立.当a <2时,F ′(0)=2-a >0,而函数F ′(x )的图象在(0,+∞)上连续且x →+∞,F ′(x )逐渐趋近负无穷,必存在正实数x 0使得F ′(x 0)=0且在(0,x 0)上F ′(x )>0,所以F (x )在(0,x 0)上单调递增,此时F (x )>F (0)=0,f (x )>ax +1+2x 2有解,不满足题意. 综上,a 的取值范围是[2,+∞).2.设函数f (x )=2ln x -mx 2+1.(1)讨论函数f (x )的单调性;(2)当f (x )有极值时,若存在x 0,使得f (x 0)>m -1成立,求实数m 的取值范围. 解:(1)函数f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=2x -2mx =-2(mx 2-1)x, 当m ≤0时,f ′(x )>0,∴f (x )在(0,+∞)上单调递增;当m >0时,令f ′(x )>0,得0<x <m m , 令f ′(x )<0,得x >m m , ∴f (x )在⎝⎛⎭⎫0,m m 上单调递增,在⎝⎛⎭⎫m m ,+∞上单调递减. (2)由(1)知,当f (x )有极值时,m >0,且f (x )在⎝⎛⎭⎫0,m m 上单调递增,在⎝⎛⎭⎫m m ,+∞上单调递减.∴f (x )max =f ⎝⎛⎭⎫m m =2ln m m -m ·1m +1=-ln m , 若存在x 0,使得f (x 0)>m -1成立,则f (x )max >m -1.即-ln m >m -1,ln m +m -1<0成立.令g (x )=x +ln x -1(x >0),∵g ′(x )=1+1x>0,∴g (x )在(0,+∞)上单调递增, 且g (1)=0,∴0<m <1.∴实数m 的取值范围是(0,1).3.(2020·西安质检)已知函数f (x )=ln x ,g (x )=x -1.(1)求函数y =f (x )的图象在x =1处的切线方程;(2)若不等式f (x )≤ag (x )对任意的x ∈(1,+∞)均成立,求实数a 的取值范围.解:(1)∵f ′(x )=1x,∴f ′(1)=1. 又∵f (1)=0,∴所求切线的方程为y -f (1)=f ′(1)(x -1),即为x -y -1=0.(2)易知对任意的x ∈(1,+∞),f (x )>0,g (x )>0.①当a ≥1时,f (x )<g (x )≤ag (x );②当a ≤0时,f (x )>0,ag (x )≤0,不满足不等式f (x )≤ag (x );③当0<a <1时,设φ(x )=f (x )-ag (x )=ln x -a (x -1),则φ′(x )=1x-a (x >1),令φ′(x )=0,得x =1a, 当x 变化时,φ′(x ),φ(x )的变化情况如下表:∴φ(x )max =φ⎝⎛⎭⎫1a >φ(1)=0,不满足不等式.综上所述,实数a 的取值范围为[1,+∞).4.已知函数f (x )=a x +x 2-x ln a (a >0,a ≠1).(1)求函数f (x )的极小值;(2)若存在x 1,x 2∈[-1,1],使得|f (x 1)-f (x 2)|≥e -1(e 是自然对数的底数),求实数a 的取值范围.解:(1)f ′(x )=a x ln a +2x -ln a =2x +(a x -1)ln a .∵当a >1时,ln a >0,函数y =(a x -1)ln a 在R 上是增函数,当0<a <1时,ln a <0,函数y =(a x -1)ln a 在R 上也是增函数,∴当a >1或0<a <1时,f ′(x )在R 上是增函数,又∵f ′(0)=0,∴f ′(x )>0的解集为(0,+∞),f ′(x )<0的解集为(-∞,0),故函数f (x )的单调递增区间为(0,+∞),单调递减区间为(-∞,0),∴函数f (x )在x =0处取得极小值1.(2)∵存在x 1,x 2∈[-1,1],使得|f (x 1)-f (x 2)|≥e -1,∴只需f (x )max -f (x )min ≥e -1即可.由(1)可知,当x ∈[-1,1]时,f (x )在[-1,0]上是减函数,在(0,1]上是增函数, ∴当x ∈[-1,1]时,f (x )min =f (0)=1,f (x )max 为f (-1)和f (1)中的较大者.f (1)-f (-1)=(a +1-ln a )-⎝⎛⎭⎫1a +1+ln a =a -1a-2ln a , 令g (a )=a -1a-2ln a (a >0), ∵g ′(a )=1+1a 2-2a =⎝⎛⎭⎫1-1a 2>0, ∴g (a )=a -1a-2ln a 在(0,+∞)上是增函数. 而g (1)=0,故当a >1时,g (a )>0,即f (1)>f (-1);当0<a <1时,g (a )<0,即f (1)<f (-1).∴当a >1时,f (1)-f (0)≥e -1,即a -ln a ≥e -1.由函数y =a -ln a 在(1,+∞)上是增函数,解得a ≥e ;当0<a <1时,f (-1)-f (0)≥e -1,即1a+ln a ≥e -1, 由函数y =1a +ln a 在(0,1)上是减函数,解得0<a ≤1e. 综上可知,所求实数a 的取值范围为⎝⎛⎦⎤0,1e ∪[e ,+∞).。
2024届新高考一轮总复习人教版 第三章 重难突破系列(一) 利用导数解决不等式恒成立、有解 课件

[对点练] 1.已知曲线 f(x)=bex+x 在 x=0 处的切线方程为 ax-y+1=0. (1)求 a,b 的值; (2)当 x2>x1>0 时,f(x1)-f(x2)<(x1-x2)(mx1+mx2+1)恒成立,求实数 m 的取值范围.
解:(1)由 f(x)=bex+x 得,f′(x)=bex+1, 由题意得在 x=0 处的切线斜率为 f′(0)=b+1=a, 即 b+1=a,又 f(0)=b,可得-b+1=0,解得 b=1,a=2.
(2)由 f(1)≥0,得 a≥e-1 1>0,则 f(x)≥0 障碍点:不能把a+a 1看做整体,分离出来
对任意的 x>0 恒成立可转化为a+a 1≥2xx-ex 1对任意的 x>0 恒成立.················6 分
2x-1 设函数 F(x)= xex (x>0), ··································································7 分
于是a+a 1≥1e,解得 a≥e-1 1.故实数 a 的取值范围[e-1 1,+∞). ··················12 分
【点拨】 利用分离参数法确定不等式 f(x,λ)≥0(x∈D,λ 为参数)恒成立问题中参 数范围的步骤:
(1)将参数与变量分离,化为 f1(λ)≥f2(x)或 f1(λ)≤f2(x)的形式; (2)求 f2(x)在 x∈D 时的最大值或最小值; (3)解不等式 f1(λ)≥f2(x)max 或 f1(λ)≤f2(x)min,得到 λ 的取值范围.
(2)由(1)知,f(x)=ex+x,所以 f(x1)-f(x2)<(x1-x2)(mx1+mx2+1), 即为 f(x1)-mx21-x1<f(x2)-mx22-x2, 由 x2>x1>0 知,上式等价于函数 φ(x)=f(x)-mx2-x=ex-mx2 在(0,+∞)为增函数, φ′(x)=ex-2mx≥0,即 2m≤exx, 令 h(x)=exx(x>0),h′(x)=ex(xx-2 1), 当 0<x<1 时,h′(x)<0 时,h(x)单调递减; 当 x>1 时,h′(x)>0,h(x)单调递增,h(x)min=h(1)=e, 则 2m≤e,即 m≤2e,所以实数 m 的范围为(-∞ 若不等式 2x ln x≥-x2+ax-3 在区间(0,e]上恒成立,求实数 a 的取值范围. 解:不等式 2x ln x≥-x2+ax-3 在区间(0,e]上恒成立等价于 2ln x≥-x+a-3x, 令 g(x)=2ln x+x-a+3x,x∈(0,e],则 g′(x)=2x+1-x32=x2+x22x-3=(x+3x)(2x-1), 则在区间(0,1)上,g′(x)<0,函数 g(x)为减函数; 在区间(1,e]上,g′(x)>0,函数 g(x)为增函数. 由题意知 g(x)min=g(1)=1-a+3≥0,得 a≤4,所以实数 a 的取值范围是(-∞,4].
利用导数探讨恒成立问题

∴ 切线斜率k
=
1 e3
∴a≥ 1 e3
y
解:设f(x)= lnx,g(x)= ax + 2
∴ f'(x)= 1 x
2 o1
设切点为(x0 ,lnx0 )
∴k = 1
x0
x
切线方程为:y -lnx0
=
1 x0
(x
-
x0
)
∵ 过定点(0,2)
即2 -lnx0 = -1
∴ x0 = e3
∴ 切线斜率k
=
∴m ≥ - 3x2 - 1 2x 2x
即m
≥
-
1(3x 2
+
x1 )(x ∈1,2)
令y = 3x + x1(x∈1,2)
则y' = 3 - 1 x2
∵1≤ x ≤ 2
∴1≤ x2 ≤ 4
∴ 1 ≤ 1 ≤1
4
x2
∴ -1≤ -
1 x2
≤-
1 4
∴ y' = 3 - 1 x2
> 0(x ∈1,2)恒成立
求证:不等式 ln x x 1(x 1)恒成立。
证明:设f(x)=lnx,g(x)= x - 1 F(x)= f(x)- g(x)=lnx - x + 1(x ≥1) ∴F'(x)= 1 - 1
x ∵x ≥1∴0 < 1 ≤1
x ∴ 1 - 1≤ 0即F'(x)≤ 0
x ∴ F(x)在[1,+∞)为单调减函数 ∵F(1)=ln1- 1+ 1= 0 ∴F(x)≤ F(1)= 0 即f(x)- g(x)≤ 0(x ≥1) ∴lnx ≤ x - 1(x ≥1)
(1)若函数 f (x) x3 mx2 x 1 在R上为 单调递增函数,求m的取值范围。
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若对任意的
x
1 2
,2
都有 f (x) g(x)求 a 的取值范围。
解:要满足题意只需满足 f (x) g(x) 0 即 ( ln x x2 x) (x2 2x a) 0
参变分离得
a ln x x
则 a ( ln x x)max
令 h(x) ln x x
x
1 2
,2
4x x3
3
x 1,2
则 a h(x)max
上恒成立
h(x) x2 8x 9 (x 1)(x 9)
x4
x4
可知 h(x) 在上 x 1,2 单调递增
+
1 1 2 9
7 h(x)max h(2) 8
a 7 8
即
a
7 8
,
变式训练:
①当
x
2,
1 2
时不等式
ax3 x2 4x 3 0 恒成立求实数 a 的取值范围
(2)若存在 x 1 ,x 2 3,3 使得 f (x1) g(x2 ) 求k的取值范围。
2.设
f (x) a x ln x x
g(x) x3 x2 3 , 若对任意的 s
,t
1 2
,2
都有 f (s) g(t) 求 a 的取值范围。
课堂总结:解决恒成立问题与存在性问题的关键
是对问题进行等价转化,所以掌握好等价转化的思 想对本节课有很大的帮助。
②设 f (x) ln x x2 x
,g(x) x2 2x a
,若对任意的
x1
1 2
,
2
存在
x2
1 2
,
2
都有
f (x1) g(x2 )
求a
的取值范围。
课后练习:1.函数f (x) 8x2 16 x k g(x) 2x3 5x2 4x
,其中k为实数
(1)若对任意的 x 3,3 都有 f (x) g(x) 求k的取值范围。
h(x) 1 1 x 1
x
x
可知
h(x) 在上
x
1 2
,1
单调递增在
x1,2 上单调递减
故 h(x)max h(1) 1
a 1 即 a 1,
变式训练:
①设 f (x) ln x x2 x
,g(x) x2 2x a
,若对任意的
x1
,x2
1 2
, 2
都有 f (x1) g(x2 ) 求 a 的取值范围。
试题探究:
例1、(2014年辽宁卷试题改编)当 x 1,2 时不等式 ax3 x2 4x 3 0
恒成立求实数 a 的取值范围
解:不等式 ax3 x2 4x 3 0 恒成立等价于 ax3 x2 4x 3 恒成立
又因为 x 1,2
所以
a
x2
4x x3
3
在
x 1,2
令
h(x)
x2
第十届“北中大讲 堂”
利用导数解决恒成立问题和存在性问题
授课人:乔丽 授课班级:高三18班
授课地点:西多媒体教室 授课时间:2015年9月17日
知识方法:
①对任意的 x 使得a f (x)成立则 a f (x)max; a f (x) 成立则 a f (x)min ; ②存在 x 使得a f (x) 成立则 a f (x)min ; a f (x) 成立则 a f (x)max ; ③不存在 x 使得a f (x)成立则 a f (x)min ; a f (x) 成立则 a f (x)max ;
②当 x 2,1 时不等式 ax3 x2 4x 3 0 恒成立求实数 a 的取值范围
③ 成立求实数 a 的取值范围
例题2:(2014全国新课标Ⅰ21题改编)设 f (x) ln x x 2 x g(x) x2 2x a