函数恒成立问题专题课件(1)
第10讲 恒成立能成立3种常见题型(解析版)

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 ∈,总存在[]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(1−1)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 x g 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()xe g x x =,则2(1)()xe 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,eB .(],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 =,()222e 2e g =+,所以()()22max 2e 2e g x g ==+,则222e a -≥+,则222ea ≤--.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 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 +-'=.。
高考数学复习考点知识专题讲解课件第18讲 导数与不等式 第2课时 利用导数研究恒成立问题

1<x≤e时,f'(x)>0,此时f(x)单调递增.∴f(x)的单调递减区间为(0,1),单调递增区间
为(1,e],f(x)的极小值为f(1)=1,无极大值.
课堂考点探究
变式题1 已知f(x)=ax-ln
ln
x,x∈(0,e],g(x)= ,x∈(0,e],其中e是自然对数的底数,
a∈R.
1
1
上的最大值为- ,f(x)在 ,2
2
2
上的最小值为ln 2-2.
课堂考点探究
变式题2 [2021·重庆八中模拟] 已知函数f(x)=ln
1 2
x- x .
2
(2)若不等式f(x)>(2-a)x2有解,求实数a的取值范围.
解:原不等式即为ln
1 2
ln
1
ln
1
x- x >(2-a)x2,可化简为2-a< 2 - .记g(x)= 2 - ,则原不等式
用导数研究函数的单调性或求最值,从而证得不等式,而如何根据不等式的结
构特征构造一个可导函数是用导数证明不等式的关键.
课堂考点探究
(2)可化为不等式恒成立问题的基本类型:
类型1:函数f(x)在区间[a,b]上单调递增,只需f'(x)≥0在[a,b]上恒成立.
类型2:函数f(x)在区间[a,b]上单调递减,只需f'(x)≤0在[a,b]上恒成立.
值的过程中常用的放缩方法有函数放缩法、基本不等式放缩法、叠加不等式
放缩法等.
课堂考点探究
探究点一
恒成立与能成立问题
例1 [2022·南京调研] 设函数f(x)=(x2-a)ex,a∈R,e是自然对数的底数.
方法技巧专题16 函数中恒成立与存在性问题(解析版)

函数中恒成立与存在性问题二、函数中恒成立问题【例1】不等式3ln 1xx e a x x --≥+对任意(1,)x ∈+∞恒成立,则实数a 的取值范围( )A .(,1]e -∞-B .2(,2]e -∞-C .(,2]-∞-D .(,3]-∞-【解析】3ln 1x a x x e x -≤--对()1,x ∀∈+∞恒成立,即31ln x x e x a x ---≤对()1,x ∀∈+∞恒成立,从而求31ln x x e x y x ---=,()1,x ∈+∞的最小值,而33ln 3ln 3ln 1x x x x x x e e e e x x ---==≥-+故313ln 113ln x x e x x x x x ---≥-+--=-即313ln 3ln ln x x e x xx x----≥=-当3ln 0x x -=时,等号成立,方程3ln 0x x -=在()1,+∞内有根,故3min13ln x x e x x -⎛⎫--=- ⎪⎝⎭,所以3a ≤-,故选D.【例2】已知函数()ln f x ax x x =+的图象在点e x =(e 为自然对数的底数)处的切线的斜率为3. (1)求实数a 的值;(2)若2()f x kx ≤对任意0x >成立,求实数k 的取值范围. 【解析】(1)∵()ln f x ax x x =+,∵'()ln 1f x a x =++, 又∵()f x 的图象在点e x =处的切线的斜率为3,∵'(e)3f =, 即lne 13a ++=,∵1a =; (2)由(1)知,()ln f x x x x =+, ∵2()f x kx ≤对任意0x >成立1ln xk x+⇔≥对任意0x >成立, 令1ln ()xg x x +=,则问题转化为求()g x 的最大值, 221(1ln )ln '()x x x x g x x x ⋅-+==-,令'()0g x =,解得1x =, 当01x <<时,'()0g x >,∵()g x 在(0,1)上是增函数; 当1x >时,'()0g x <,∵()g x 在(1,)+∞上是减函数. 故()g x 在1x =处取得最大值(1)1g =,∵1k ≥即为所求. 2.巩固提升综合练习【练习1】已知函数()log a f x x =,()2log (22)a g x x t =+-,其中0a >且1a ≠,t R ∈. (1)若4t =,且1[,2]4x ∈时,()()()F x g x f x =-的最小值是-2,求实数a 的值; (2)若01a <<,且1[,2]4x ∈时,有()()f x g x ≥恒成立,求实数t 的取值范围. 【答案】(1)15;(2)[2,)+∞. 【解析】(1)∵4t =,∵24(1)()()()2log (22)log log a a a x F x g x f x x x x+=-=+-=1log 4(2)a x x=++ 易证1()4(2)h x x x =++在1[,1]4上单调递减,在[1,2]上单调递增,且1()(2)4h h >,∵min ()(1)16h x h ==,max 1()()254h x h ==,∵当1a >时,min ()log 16a F x =,由log 162a =-,解得14a =(舍去)当01a <<时,min ()log 25a F x =,由log 252a =-,解得15a =. 综上知实数a 的值是15. (2)∵()()f x g x ≥恒成立,即log 2log (22)a a x x t ≥+-恒成立,∵1log log (22)2a a x x t ≥+-.又∵01a <<,1[,2]4x ∈22x t ≤+-,22t x ≥-+∵恒成立,∵max (22)t x ≥-.令2117122)([,2])484y x x =-=-+∈,∵max 2y =.故实数t 的取值范围为[2,)+∞.【练习2】若(0,)x ∈+∞,1ln x e x x a x-≥-+恒成立,则a 的最大值为( )A .1B .1eC .0D .e -【答案】C【解析】设x x t ln -=,则11x t e e x--=,原不等式等价于1t e t a --≥恒成立,设1ln ,1y x x y x-='=-是单调递增的,零点为1x =,函数y 的最小值为1,故1t ≥,()()11,1t t f t e t f t e --'=-=-,零点是1t = ()f t 在[)1,+∞上单调递增,故()min 0f t =,故0a ≤.故选C.【练习3】已知a R ∈,设函数⎩⎨⎧>-≤+-=1,ln 1,22)(2x x a x x a ax x x f 若关于x 的不等式0)(≥x f 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】∵(0)0f ≥,即0a ≥,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max ()()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.1.例题【例1】定义域为R 的函数()f x 满足()()22f x f x +=,当[]0,2x 时,()[)[)232,0,11,1,22x x x x f x x -⎧-∈⎪⎪=⎨⎛⎫-∈⎪ ⎪⎪⎝⎭⎩,若当[)4,2x ∈--时,不等式()2142m f x m ≥-+恒成立,则实数m 的取值范围是( )A .[]2,3B .[]1,3C .[]1,4D .[]2,4【答案】B【解析】因为当[)4,2x ∈--时,不等式()2142m f x m ≥-+恒成立,所以()2min 142m f x m ≥-+,当[)[)4,2,40,2x x ∈--+∈时,()()()112424f x f x f x =+=+ ()()[)[)2342144,40,1411,41,242x x x x x +-⎧⎡⎤+-++∈⎪⎣⎦⎪=⎨⎛⎫⎪-+∈ ⎪⎪⎝⎭⎩当[)40,1x +∈时,()()()211114444416f x x x ⎡⎤=+-+≥-⨯=-⎣⎦,当[)41,2x +∈时,()342111424x f x +-⎛⎫=-≥- ⎪⎝⎭,因此当[)4,2x ∈--时,()2min1113442m f x m m =-≥-+∴≤≤,选B.【例2】若对I x ∀,()2,x m ∈+∞,且12x x <,都有122121ln ln 1x x x x x x -<-,则m 的取值范围是( )注:( e 为自然对数的底数,即 2.71828e =…) A .1,e ⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭B .[),e +∞C .[)1,+∞D .[)1,-+∞ 【答案】C【解析】因为对于()ln f x x =,定义域为()0,∞+ ,所以120x x << 当满足120x x <<时,122121ln ln 1x x x x x x -<-成立化简可得122121ln ln x x x x x x -<-,移项合并后可得121221ln ln x x x x x x +<+,即()()1221ln 11ln x x x x +<+因为120x x <<,所以可等价于()()2121ln 1ln 1x x x x ++<即满足()ln 1x g x x +=为减函数,()221ln 1ln 'x xg x x x ---==, 因为()ln 1x g x x +=为减函数,所以()'0g x ≤,即2ln 0xx -≤, 则1x ≥ ,因为对1x ∀,()2,x m ∈+∞,且12x x <,都有122121ln ln 1x x x x x x -<-所以1m ≥ ,即m 的取值范围为[)1,+∞,故选C. 【例3】已知函数21ln 21)(2-+-=x x a x x f ,对任意x ∈[1,+∞),当mx x f ≥)(恒成立时实数m 的最 大值为1,则实数a 的取值范围是 .【解析】对任意x ∈[1,+∞),有f(x)≥mx恒成立,即()f x m x ≥恒成立,即min()f x m x ⎡⎤≤⎢⎥⎣⎦,又当f(x)≥mx 恒成立时实数m 的最大值为1,所以min()1f x x ⎡⎤=⎢⎥⎣⎦.因为(1)11f = 所以问题等价转化为()1f x x≥在[1,)+∞上恒成立,即()0f x x -≥在[1,)+∞上恒成立. 设()()g x f x x =-211ln 22x a x =--(1x ≥),2()x ag x x-'=①当1a ≤时,因为1x ≥,所以2()0x ag x x-'=≥,因此()g x 在[1,)+∞上是单调递增函数,所以()(1)0g x g ≥=,即()0f x x -≥在[1,)+∞上恒成立;②当1a >时,在上,有()0g x '<;在)+∞上,有()0g x '>, 所以()g x 在上为单调递减函数,在)+∞上为单调递增函数. 当(1,)x a ∈,有()(1)0g x g <=,即()0f x x -≥在[1,)+∞上不恒成立. 综合①②得:实数a 的取值范围是(,1]-∞.2.巩固提升综合练习 【练习1】已知函数,,当时,不等式恒成立,则实数的取值范围为( )A .(]e ,∞-B .),(e ∞-C .),(2-e∞ D .⎥⎦⎤ ⎝⎛∞2-e , 【答案】D【解析】因为所以即,即当时,恒成立,所以在内是一个增函数,设,则有即 ,设则有, 当时,即,当时,即所以当时,最小,即 ,故选D.【练习2】已知定义在R 上的偶函数()f x 在[0,)+∞上递减,若不等式2(ln 1)(ln 1)f ax x f ax x -+++--()31f ≥对[]1,3x ∈恒成立,则实数a 的取值范围是( )A .[]2,e B .1[,)e+∞C .1[,]e eD .12ln 3[,]3e +【答案】D【解析】由题设可得(ln 1)(ln 1)f ax x f ax x -++=--,则原不等式可化为(ln 1)(1)f ax x f -++≥, 即ln 11ax x --≤,也即ln 20ax x --≤在[1,3]上恒成立,由于0x >,因此2ln xa x+≤, 令2ln ()x h x x +=,则/2212ln 1ln ()x x h x x x --+==-,所以当1ln 1x x e >-⇒>时,/()0h x <,函数2ln ()x h x x+=单调递减,因11e <,故函数2ln ()x h x x+=在[1,3]上单调递减, 故min max 2ln13ln 3()2,()13h x h x ++===, 当11x e e -==时,函数1min 12ln ()e h x e e --+==,所以a e ≤,应选答案D.【练习3】若,满足恒成立,则实数的取值范围为__________.【答案】【解析】(1),显然成立;(2)时,由 ,由在为增在恒成立,由在为增,,,综上,,故答案为.【三】数形结合法1.例题【例1】已知函数()222f x x kx =-+,在1x ≥-恒有()f x k ≥,求实数k 的取值范围.【解析】令()()222F x f x k x kx k=-=-+-,则()0F x ≥对[)1,x ∈-+∞恒成立,而()F x 是开口向上的抛物线.当图象与x 轴无交点满足0∆<,即()24220k k ∆=--<,解得21k -<<.当图象与x 轴有交点,且在[)1,x ∈-+∞时()0F x ≥,则由二次函数根与系数的分布知识及图象可得: ()010212F k ⎧⎪∆≥⎪⎪-≥⎨⎪-⎪-≤-⎪⎩,解得32k -≤≤-,故由①②知31k -≤<.【例2】已知函数f (x )=⎩⎨⎧-|x 3-2x 2+x |, x <1,ln x , x ≥1,若对于∀t ∈R ,f (t )≤kt 恒成立,则实数k 的取值范围是________. 【答案】[1e,1]【解析】令y =x 3-2x 2+x ,x <1,则y ′=3x 2-4x +1=(x -1)·(3x -1), 令y ′>0,即(x -1)(3x -1)>0,解得x <13或x >1.又因为x <1,所以x <13.令y ′<0,得13<x <1,所以y 的增区间是(-∞,13),减区间是(13,1),所以y 极大值=427.根据图像变换可作出函数y =-|x 3-2x 2+x |,x <1的图像.又设函数y =ln x (x ≥1)的图像经过原点的切线斜率为k 1,切点(x 1,ln x 1),因为y ′=1x ,所以k 1=1x 1=ln x 1-0x 1-0,解得x 1=e ,所以k 1=1e .函数y =x 3-2x 2+x 在原点处的切线斜率k 2=1.因为∀t ∈R ,f (t )≤kt ,所以根据f (x )的图像,数形结合可得1e≤k ≤1.2.巩固提升综合练习【练习1】已知定义在R 上的奇函数()f x 满足:当0x ≥时,()3f x x =,若不等式()()242f t f m mt ->+对任意实数t 恒成立,则实数m 的取值范围是( )A .(,-∞ B .()C. ()),0-∞⋃+∞ D .(),-∞⋃+∞【答案】A【解析】当0x <时,()33()()()()f x f x x f x x x R f x =--=⇒=∈⇒在R 上是增函数242t m mt ⇒->+对任意实数t 恒成立2442t mt t m ⇒->++对任意实数t 恒成立,结合二次函数图象可得201680m m m <⎧⇒⇒∈⎨∆-<⎩(,-∞,故选A.【练习2】若不等式()2211x m x ->-对任意[]1,1m ∈-恒成立,实数x 的取值范围是 .12x <<【解析】()2211x m x ->-可转化为()21210m x x --+<,设()()21210f m m x x =--+<,则()f m 是关于m 的一次型函数,要使()0f m <恒成立,只需()()221201220f x x f x x ⎧=-<⎪⎨-=--+<⎪⎩,12x <<. 【练习3】已知函数23ln ,1(),46,1x x f x x x x -≤⎧=⎨-+>⎩若不等式()|2|f x x a ≥-对任意(0,)x ∈+∞上恒成立,则实数a 的取值范围为( ) A .13,3e ⎡⎤-⎢⎥⎣⎦B .[3,3ln 5]+C .[3,4ln 2]+D .13,5e⎡⎤-⎢⎥⎣⎦【答案】C【解析】由题意得:设g(x)=|2|x a -,易得a >0,可得2,2g(x)=2,2a x a x ax a x ⎧-≥⎪⎪⎨⎪-+⎪⎩<,g(x)与x 轴的交点为(,0)2a ,①当2ax ≥,由不等式()|2|f x x a ≥-对任意(0,)x ∈+∞上恒成立,可得临界值时,()g()f x x 与相 切,此时2()46,1f x x x x =-+>,()2,2a g x x a x =-≥,可得'()24f x x =-,可得切线斜率为2,242x -=,3x =,可得切点坐标(3,3), 可得切线方程:23y x =-,切线与x 轴的交点为3(,0)2,可得此时322a =,3a =, 综合函数图像可得3a ≥;②同理,当2ax <,由()g()f x x 与相切, (1)当2()46,1f x x x x =-+>,()2,2a g x x a x =-+<,可得'()24f x x =-,可得切线斜率为-2,242x -=-,1x =,可得切点坐标(1,3),可得切线方程25y x =-+,可得5a =,综合函数图像可得5a ≤,(2)当()3ln ,1f x x x =-≤,()2,2a g x x a x =-+<,()g()f x x 与相切,可得'1()f x x, 此时可得可得切线斜率为-2,12x -=-,12x =,可得切点坐标1(,32)2In +,可得切线方程:1(32)2()2y In x -+=--,242y x In =-++可得切线与x 轴的交点为2(2,0)2In +,可得此时2222a In =+,42a In =+, 综合函数图像可得42a In ≤+,综上所述可得342a In ≤≤+,故选C.1.例题【例1】 已知函数f (x )=x ||x 2-a ,若存在x ∈[]1,2,使得f (x )<2,则实数a 的取值范围是________. 【答案】 (-1,5)【解析】解法1 当x ∈[1,2]时,f (x )<2,等价于|x 3-ax |<2,即-2<x 3-ax <2,即x 3-2<ax <x 3+2,得到x 2-2x <a <x 2+2x,即⎝⎛⎭⎫x 2-2x min <a <⎝⎛⎭⎫x 2+2x max ,得到-1<a <5. 解法2 原问题可转化为先求:对任意x ∈[1,2],使得f (x )≥2时,实数a 的取值范围. 则有x |x 2-a |≥2,即|a -x 2|≥2x.(1) 当a ≥4时,a ≥x 2+2x ≥22+22=5,得到a ≥5.(2) 当a ≤1时,x 2-a ≥2x ,有a ≤x 2-2x ≤1-21=-1,得到a ≤-1.(3) 当1<a <4时,|a -x 2|≥0,与2x >0矛盾.那么有a ≤-1或a ≥5,故原题答案为-1<a <5. 【例2】已知=)(x f x x +221,=)(x g a x -+)1ln(,若存在]2,0[,21∈x x ,使得)()(21x g x f >,求实数a 的取值范围;【答案】()4,-+∞【解析】()(),f x g x 在[]0,2上都是增函数,所以()f x 的值域,,]40[=A ()g x 的值域]3ln ,[a a B --=.若存在]2,0[,21∈x x ,使得)()(21x g x f >,则min max )()(x g x f >,即4>a -,所以4->a .实数a 的取值围是()4,-+∞.AB ≠∅.(【例3】已知=)(x f x x +221,=)(x g a x -+)1ln(,若存在]2,0[,21∈x x ,使得)()(21x g x f =,求实数a 的取值范围.【答案】[]4,ln3-【解析】()(),f x g x 在[]0,2上都是增函数,所以()f x 的值域,,]40[=A ()g x 的值域]3ln ,[a a B --=. 若存在21,x x 使得)()(21x g x f =,则A B ≠∅,∵4a -≤且ln30a -≥,∵实数a 的取值围是[]4,ln3-.2.巩固提升综合练习【练习1】已知函数22()()()xaf x x a e e=+++,若存在0x ,使得024()1f x e ≤+,则实数a 的值为______. 【答案】2211e e -+ 【解析】函数f (x )=(x+a )2+(e x +a e)2, 函数f (x )可以看作是动点M (x ,e x )与动点N (-a ,-ae)之间距离的平方, 动点M 在函数y=e x 的图象上,N 在直线y=1e x 的图象上,问题转化为求直线上的动点到曲线的最小距离,由y=e x 得,y′=e x =1e,解得x=-1,所以曲线上点M (-1,1e )到直线y=1e x 的距离最小,最小距离则f (x )≥241e +, 根据题意,要使f (x 0)≤241e +,则f (x 0)=241e +, 此时N 恰好为垂足,由K MN =-e ,解得a=2211e e -+ . 故答案为:2211e e -+.【练习2】已知函数2,1()1,1x ax x f x ax x ⎧-+≤=⎨->⎩,若1x ∃、2R x ∈,12x x ≠,使得12()()f x f x =成立,则a的取值范围是( ). A .2a > B .2a <C .22a -<<D .2a <-或2a >【答案】B【解析】当2a <时,12a <,函数()f x 在,2a ⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭上递增,在,12a ⎛⎫⎪⎝⎭上递减,则:1x ∃、2R x ∈,12x x ≠,使得12()()f x f x =成立.当2a ≥时,12a≥,函数()f x 在(),1-∞上递增,在()1,+∞也递增, 又21111a a -+⨯=⨯-,所以函数()f x 在R 上单调递增,此时一定不存在1x 、2R x ∈,12x x ≠,使得12()()f x f x =成立.故选B.【练习3】已知函数24,0(),0x x x f x e e x x⎧+-≤⎪=⎨->⎪⎩,2()314g x x x =--,若存在实数x ,使得()()18g m f x -=成立,则实数m 的取值范围为( ) A .)7,4(- B .[4,7]-C .(,4)(7,)-∞-+∞D .(,4][7,)-∞-+∞【答案】D【解析】由题意,当0x ≤时,()|2|44f x x =+-≥-,当且仅当2x =-时取“=”,当0x >时,函数()x e f x e x =-,则2(1)'()xx e f x x-=, 当(0,1)x ∈时,()0f x '<,当时,()0f x '>,所以函数()f x 在区间(0,1)上单调递减,在区间(1,)+∞上单调增, 所以()(1)0f x f ≥=,综上可得()4f x ≥-,因为存在实数x ,使得()()18g m f x -=成立,则()()1841814g m f x =+≥-+=, 即231414m m --≥,即23280m m --≥,解得或4m ≤-,故实数m 的取值范围为(,4][7,)-∞-+∞,故选D. 【练习4】已知函数()ln f x x =,()()h x a x a R =∈.(1)函数()f x 的图象与()h x 的图象无公共点,求实数a 的取值范围;(2)是否存在实数m ,使得对任意的1(,)2x ∈+∞,都有函数()m y f x x =+的图象在()x e g x x =的图象的下方?若存在,请求出整数m 的最大值;若不存在,请说理由.(参考数据:ln 20.6931=,ln3 1.0986=1.3956==). 【解析】(1)函数()f x 与()h x 无公共点,等价于方程ln xa x=在(0,)+∞无解 令ln ()x t x=,则21ln '(),xt x -=令'()0,t x =得x e =因为x e =是唯一的极大值点,故max ()t t e e==……………4分 故要使方程ln xa x =在(0,)+∞无解, 当且仅当1a e >,故实数a 的取值范围为1(,)e +∞(2)假设存在实数m 满足题意,则不等式ln x m e x x x +<对1(,)2x ∈+∞恒成立.即ln x m e x x <-对1(,)2x ∈+∞恒成立.令()ln xr x e x x =-,则'()ln 1xr x e x =--,令()ln 1xx e x ϕ=--,则1'()x x e x ϕ=-,∵'()x ϕ在1(,)2+∞上单调递增,121'()202e ϕ=-<,'(1)10e ϕ=->,且'()x ϕ的图象在1(,1)2上连续,∵存在01(,1)2x ∈,使得0'()0x ϕ=,即0010xe x -=,则00ln x x =-,∵ 当01(,)2x x∈时,()x ϕ单调递减;当0(,)x x ∈+∞时,()x ϕ单调递增,则()x ϕ取到最小值000001()ln 11xx e x x x ϕ=--=+-110≥=>, ∵ '()0r x >,即()r x 在区间1(,)2+∞内单调递增. 11221111()ln ln 2 1.995252222m r e e ≤=-=+=,∵存在实数m 满足题意,且最大整数m 的值为1.【例1】已知函数[]()2(),2,2f x x x =∈-,2()sin(2)3,0,62g x a x a x ππ⎡⎤=++∈⎢⎥⎣⎦,[]12,2x ∀∈-,总00,2x π⎡⎤∃∈⎢⎥⎣⎦,使得()()01g x f x =成立,则实数a 的取值范围是____________.【答案】(][),46,-∞-+∞【解析】∵[2,2]x ∈-,∵2()[0,4]f x x =∈∵0,2x π⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,∵72666x πππ≤+≤,∵1sin(2)126x π-≤+≤ ∵221()[3,3]2g x a a a a ∈-++ 要使[]12,2x ∀∈-,总00,2x π⎡⎤∃∈⎢⎥⎣⎦,使得()()01g x f x =成立, 则需满足:221[0,4][3,3]2a a a a ⊆-++ ∵22130234a a a a ⎧-+≤⎪⎨⎪+≥⎩,解得4a ≤-或6a ≥ ∵a 的取值范围是(,4][6,)-∞-⋃+∞.【例2】已知函数f (x )=x 2-2ax +1,g (x )=ax,其中a >0,x ≠0.(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[]2,11∈x ,任意[]4,22∈x ,都有)()(21x g x f >恒成立,求实数a 的取值范围; (3) 对任意[]2,11∈x ,存在[]4,22∈x ,使)()(21x g x f >成立,求实数a 的取值范围; (4) 存在[]2,11∈x ,任意[]4,22∈x ,使)()(21x g x f >成立,求实数a 的取值范围. 【解答】(1) 因为对任意x ∈[1,2],都有f (x )>g (x )恒成立,即对任意x ∈[1,2],x 2-2ax +1>ax恒成立,所以a <x 3+x2x 2+1在x ∈[1,2]上恒成立.令φ(x )=x 3+x 2x 2+1,则φ′(x )=2x 4+x 2+1(2x 2+1)2>0,所以φ(x )min =φ(1)=23,所以a <23.又因为a >0,所以实数a 的取值范围是⎝⎛⎭⎫0,23. (2)函数f (x )=x 2-2ax +1=(x -a )2+1-a 2在区间[1,2]上的最小值有以下三种情况:①当0<a ≤1时,f (x )min =f (1)=2-2a ;②当1<a <2时,f (x )min =f (a )=a 2-2a 2+1=1-a 2; ③当a ≥2时,f (x )min =f (2)=5-4a . 函数g (x )的最大值为a2.当0<a ≤1时,由f (x )min >a 2,即2-2a >a 2,解得0<a <45;当1<a <2时,由f (x )min =1-a 2>a2,无解;当a ≥2时,f (x )min =5-4a >a2,无解.综上可知,实数a 的取值范围是⎝⎛⎭⎫0,45. (3)函数f (x )=x 2-2ax +1=(x -a )2+1-a 2在区间[1,2]上的最小值有以下三种情况:①当0<a ≤1时,f (x )min =f (1)=2-2a ;②当1<a <2时, f (x )min =f (a )=a 2-2a 2+1=1-a 2; ③当a ≥2时,f (x )min =f (2)=5-4a . 函数g (x )的最小值为4a当0<a ≤1时,由f (x )min >4a ,即2-2a >4a ,解得0<a <98;当1<a <2时,由f (x )min =1-a 2>4a,无解; 当a ≥2时,f (x )min =5-4a >4a,无解. 综上可知,实数a 的取值范围是⎪⎭⎫ ⎝⎛980,. (4)函数g (x )的最大值为a2.函数f (x )=x 2-2ax +1=(x -a )2+1-a 2在区间[1,2]上的最大值有以下三种情况: ①当0<a ≤23时,245)2()(max a a f x f >-==,解得0<a <910; ②当23>a 时,222)1()(max aa f x f >-==,无解.综上可知,实数a 的取值范围是⎪⎭⎫ ⎝⎛9100,. 2. 巩固提升综合练习【练习1】已知二次函数 f (x )=ax 2+bx +c (a >0) 的图象过点 (1,0)若对任意的 x 1∈[0,2],存在 x 2∈[0,2],使得 f (x 1)+f (x 2)>32a ,求 ba 的取值范围.【解析】 由题意,对任意的 x 1∈[0,2],存在 x 2∈[0,2],使得 f (x 1)+f (x 2)>32a . 所以 f min (x )+f max (x )>32a .因为 a +b +c =0 ,所以 f (x )=ax 2+bx −a −b ,其对称轴为 x =−b2a . ①当 −b2a <0 即 ba >0 时,f (x ) 在 [0,2] 上单调递增,所以 f min (x )+f max (x )=f (0)+f (2)=−a −b +3a +b =2a >32a .所以b a>0 符合题意.②当 0≤−b2a <1 即 −2<ba ≤0 时,f (x ) 在 [0,−b2a ] 上递减,在 [−b2a ,2] 上递增且 f (0)<f (2) . 所以 f min (x )+f max (x )=f (−b2a)+f (2)=−b 24a −a −b +3a +b =−b 24a +2a . 所以由 −b 24a +2a >32a 得:−√2<ba ≤0 符合题意. ③当 1≤−b2a <2 即 −4<ba ≤−2 时, f (x ) 在 [0,−b 2a ] 上递减,在 [−b 2a,2] 上递增且 f (0)≥f (2) .所以 f min (x )+f max (x )=f (−b2a )+f (0)=−b 24a −a −b −a −b =−b 24a −2a −2b . 所以由 −b 24a −2a −2b >32a 得:−4−√2<ba <−4+√2. 所以 −4<b a <−4+√2 符合题意.④当 −b 2a≥2 即 b a≤−4 时,f (x ) 在 [0,2] 上单调递减,所以 f min (x )+f max (x )=f (2)+f (0)=3a +b −a −b =2a >32a . 所以 ba ≤−4 符合题意.综上所述:所以 ba <−4+√2 或 ba >−√2 .【练习2】 已知函数 f (x )=12ax 2−(2a +1)x +2lnx (a ∈R ).(1)若曲线 y =f (x ) 在 x =1 和 x =3 处的切线互相平行,求 a 的值; (2)求 f (x ) 的单调区间;(3)设 g (x )=x 2−2x ,若对 x 1∈(0,2],均存在 x 2∈(0,2],使得 f (x 1)<g (x 2),求 a 的取值范围 【解析】(1) fʹ(x )=ax −(2a +1)+2x (x >0). 由题意知 fʹ(1)=fʹ(3),即 a −(2a +1)+2=3a −(2a +1)+23,解得 a =23. (2) fʹ(x )=(ax−1)(x−2)x(x >0).① 当 a ≤0 时,因为 x >0,所以 ax −1<0,在区间 (0,2) 上,fʹ(x )>0, 在区间 (2,+∞) 上,fʹ(x )<0,故 f (x ) 的单调递增区间是 (0,2),单调递减区间是 (2,+∞).②当 0<a <12 时,1a >2,在区间 (0,2) 和 (1a ,+∞) 上,fʹ(x )>0, 在区间 (2,1a ) 上 fʹ(x )<0,故 f (x ) 的单调递增区间是 (0,2) 和 (1a ,+∞),单调递减区间是 (2,1a ). ③当 a =12 时,fʹ(x )=(x−2)22x≥0,故 f (x ) 的单调递增区间是 (0,+∞).④当 a >12 时,0<1a <2,在区间 (0,1a ) 和 (2,+∞) 上,fʹ(x )>0, 在区间 (1a ,2) 上,fʹ(x )<0,故 f (x ) 的单调递增区间是 (0,1a ) 和 (2,+∞),单调递减区间是 (1a ,2).(3) 由题意知,在 (0,2] 上有 f (x )max <g (x )max . 由已知得 g (x )max =0,由(2)可知,①当 a ≤12时,f (x ) 在 (0,2] 上单调递增,故 f (x )max =f (2)=2a −2(2a +1)+2ln2=−2a −2+2ln2, 所以 −2a −2+2ln2<0,解得 a >ln2−1, 故 ln2−1<a ≤12.②当 a >12 时,f (x ) 在 (0,1a ) 上单调递增; 在 [1a ,2] 上单调递减,故 f (x )max =f (1a )=−2−12a −2lna .由 a >12 可知 lna >ln 12>ln 1e =−1,所以 2lna >−2,即 −2lna <2,所以 −2−2lna <0, 所以 f (x )max <0,符合. 综上所述,a >ln2−1. 1.已知函数()ln f x ax x x =+的图象在点e x =(e 为自然对数的底数)处的切线的斜率为3. (1)求实数a 的值;(2)若2()f x kx ≤对任意0x >成立,求实数k 的取值范围.(2)由(1)知,()ln f x x x x =+, ∴2()f x kx ≤对任意0x >成立1ln xk x+⇔≥对任意0x >成立, 令1ln ()xg x x +=,则问题转化为求()g x 的最大值, 221(1ln )ln '()x x x x g x x x⋅-+==-,令'()0g x =,解得1x =, 当01x <<时,'()0g x >,∴()g x 在(0,1)上是增函数; 当1x >时,'()0g x <,∴()g x 在(1,)+∞上是减函数. 故()g x 在1x =处取得最大值(1)1g =,∴1k ≥即为所求.2.已知函数()log a f x x =,()2log (22)a g x x t =+-,其中0a >且1a ≠,t R ∈. (1)若4t =,且1[,2]4x ∈时,()()()F x g x f x =-的最小值是-2,求实数a 的值; (2)若01a <<,且1[,2]4x ∈时,有()()f x g x ≥恒成立,求实数t 的取值范围. 【答案】(1)15;(2)[2,)+∞.(2)∵()()f x g x ≥恒成立,即log 2log (22)a a x x t ≥+-恒成立,∴1log log (22)2a a x x t ≥+-.又∵01a <<,1[,2]4x ∈,22x t ≤+-,22t x ≥-+∴max (22)t x ≥-.令2117122)([,2])484y x x =-=-+∈,∴max2y=.故实数t 的取值范围为[2,)+∞.3.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 ⎡⎫⎪⎢⎣⎭【答案】D【解析】令()()()21,xg x ex 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.()()'21x g x e x =+,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3,12m e ⎡⎫∈⎪⎢⎣⎭.4.已知函数f (x )=x 3-ax 2+10,若在区间[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.5.若不等式()2211x m x ->-对任意[]1,1m ∈-恒成立,求实数x 的取值范围.12x <<【解析】()2211x m x ->-可转化为()21210m x x --+<,设()()21210f m m x x =--+<,则()f m 是关于m 的一次型函数,要使()0f m <恒成立,只需()()221201220f x x f x x ⎧=-<⎪⎨-=--+<⎪⎩,12x <<. 6.若不等式()()21313ln1ln33x xa x ++-⋅≥-⋅对任意的(],1x ∈-∞恒成立,则a 的取值范围是( )A. 10,3⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦ B. 10,3⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭C. [)2,+∞D. (],2-∞ 【答案】D【解析】由题意结合对数的运算法则有: ()213133lnln 33x xxa ++-⋅≥,由对数函数的单调性有:()21313333x xxa ++-⋅≥,整理可得: 2133x x a +≤,由恒成立的条件有: 2min133x xa ⎛⎫+≤ ⎪⎝⎭,其中21313233xx xxy +⎛⎫==+≥ ⎪⎝⎭,当且仅当0x =时等号成立.即0x =时,函数2133x x y +=取得最小值2.综上可得: 2a ≤.本题选择D 选项.7.已知函数()222,02,0x x x f x x x x ⎧-+≥=⎨-<⎩,若关于的不等式()()20f x af x ⎡⎤+<⎣⎦恰有个整数解,则实数的最大值是( ) A.B.C. 5D.【答案】D8.已知函数()1x f x x e=+,若对任意x R ∈, ()f x ax >恒成立,则实数a 的取值范围是( ) A. (),1e -∞- B. (]1,1e - C. [)1,1e - D. ()1,e -+∞ 【答案】B【解析】函数()1x f x x e =+,对任意x R ∈, ()f x ax >恒成立,∴1x x ax e +>恒成立,即()11xa x e >-x 恒成立;设()()()1,1x g x h x a x e==-,x ∈R ;在同一坐标系内画出两个函数的图象,如图所示;则满足不等式恒成立的是h (x )的图象在g (x )图象下方,求()g x 的导数()'xg x e -=-,且过()g x 图象上点()00,x y 的切线方程为()000x y y e x x --=--,且该切线方程过原点(0,0),则000x y ex -=-⋅,即000x x e e x --=-⋅,解得01x =-;∴切线斜率为0x k e e -=-=-,∴应满足a −1>−e ,即a >1−e ;又a −1⩽0,∴a ⩽1,∴实数a 的取值范围是(1−e ,1].故选B.9.已知函数()()ln 224(0)f x x a x a a =+--+>,若有且只有两个整数1x , 2x 使得()10f x >,且()20f x >,则a 的取值范围是( )A. ()ln3,2B. [)2ln3,2-C. (]0,2ln3- D. ()0,2ln3- 【答案】C【解析】由题意可知, ()0f x >,即()()ln 2240,0x a x a a +--+>>, ()22ln 40ax a x x a ∴->-->,设()()2ln 4,2g x x x h x ax a =--=-,由()121'2x g x x x -=-=,可知()2ln 4g x x x =--,在10,2⎛⎫⎪⎝⎭上为减函数,在1,2⎛⎫+∞⎪⎝⎭上为增函数, ()2h x ax a =-的图象恒过点()2,0,在同一坐标系中作出()(),g x h x 的图象如下:若有且只有两个整数12,x x ,使得()10f x >,且()20f x >,则()()()(){11 33a h g h g >>≤,即0{2 23a a a ln >->-≤-,解得02ln3a <≤-,故选C.10.已知对任意的,总存在唯一的,使得成立(为自然对数的底数),则实数的取值范围是( ) A . B .C .D .【答案】D 【解析】。
函数中的恒成立问题(六个类型)

3.使f(x)在[-1,1]上的最大值在[-1,1]上的最大值小于g(x)在[-1,1]上的最大值;
5.使f(x)在[-1,1]上的值域是g(x)在[-1,1]上值域的子集.
6.使f(x)在[-1,1]上的值域与g(x)在[-1,1]上值域有交集.
4.不等式 有解,则实数 的取值范围是.
5.不等式 恒成立,则实数 的取值范围是.
6.不等式 恒成立,则实数 的取值范围是.
答案1. 2. 3. 4. 5. 6.
4.若对任意x1∈[-1,1],存在x2∈[-1,1],使得f(x1)<g(x2),求a的取值范围;
5.若对任意x1∈[-1,1],存在x2∈[-1,1],使得f(x1)=g(x2),求a的取值范围.
6.若存在x1.x2∈[-1,1] ,使得f(x1)=g(x2),求a的取值范围.
思路点拨:
1.使h(x)=f(x)-g(x)的最大值小于0;
结论已知 为参数, 的值域是 .
(1)若 恒成立,则 .
(2)若 恒成立,则 .
(3)若 的解集是 ,则 .
(4)若 的解集是 ,则 .
(5)若 有解,则 .
(6)若 有解,则
根据这一结论,请回答下列问题:
1.不等式 的解集是 ,则实数 的取值范围是.
2.不等式 的解集是 ,则实数 的取值范围是.
3.不等式 有解,则实数 的取值范围是.
为便于对比,特将一些常见问题以题组形式给出,仅供参考:
已知f(x)= ,g(x)=2x-a,
1.若对任意x∈[-1,1],恒有f(x)<g(x),求a的取值范围;
2.若存在x∈[-1,1],使得f(x)<g(x),求a的取值范围;
专题01函数的图象性质及综合应用ppt课件

3
(log1 0.5)-y,则实数x,y的关系是( )
3
A.x-y>0
B.x-y<0
C.x+y>0
D.x+y<0
主干回顾 ·夯基础 考点技法 ·全突破 学科素能 ·重培养
专题强化突破
数学(理用) 在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么
专题强化突破
数学(理用) 在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么
第二章 函数与基本初等函数
解析:选 C 由 f(t)=f(1-t)得 f(1+t)=f(-t)=-f(t), 所以 f(2+t)=-f(1+t)=f(t),所以 f(x)的周期为 2. 又 f(1)=f(1-1)=f(0)=0, 所以 f(3)+f-32=f(1)+f12=0-122=-14.故选 C.
5 . 图 象 的 三 种 变 换 : _平__移__变__换____ 、 __伸__缩__变__换___ 和 _对__称__变__换__.
6.函数的零点即为对应方程的__解__,也是函数图象与x 轴交点的__横__坐__标___.
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第二章 函数与基本初等函数
1.(2014·烟台诊断性测试)已知幂函数 y=f(x)的图象过点
12, 22,则 log2 f(2)=________.
解析:12 设 f(x)=xα,则 22=12α, 故 α=12,f(2)=212 ,
高考数学复习专题19 恒成立与存在性问题(解析版)

专题19恒成立与存在性问题专题知识梳理恒成立问题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>0;④∀x∈D,均有f(x)﹤g(x)恒成立,则F(x)=f(x)-g(x)<0,∴F(x)ma x<0;⑤∀x1∈D,∀x2∈E,均有f(x1)>g(x2)恒成立,则f(x)min>g(x)ma x;⑥∀x1∈D,∀x2∈E,均有f(x1)<g(x2)恒成立,则f(x)ma x<g(x)min.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<A;③∃x0∈D,使得f(x0)>g(x0)成立,设F(x)=f(x)-g(x),∴F(x)ma x>0;④∃x0∈D,使得f(x0)<g(x0)成立,设F(x)=f(x)-g(x),∴F(x)min<0;⑤∃x1∈D,∃x2∈E,使得f(x1)>g(x2)成立,则f(x)ma x>g(x)min;⑥∃x1∈D,∃x2∈E,均使得f(x1)<g(x2)成立,则f(x)min<g(x)ma x.考点探究【例1】(2018·徐州模拟)若关于x的不等式x3﹣3x2+ax+b<0对任意的实数x∈[1,3]及任意的实数b∈[2,4]恒成立,则实数a的取值范围是.【解析】关于x的不等式x3﹣3x2+ax+b<0对任意的实数x∈[1,3]及任意的实数b∈[2,4]恒成立,可得x3﹣3x2+ax<﹣b的最小值,即为x3﹣3x2+ax<﹣4,可得a<3x﹣x2﹣的最小值,设f (x )=3x ﹣x 2﹣,x ∈[1,3],导数为f′(x )=3﹣2x+,可得1<x <2时,f′(x )>0,f (x )递增;2<x <3时,f′(x )<0,f (x )递减,又f (1)=﹣2,f (3)=﹣,可得f (x )在[1,3]的最小值为﹣2,可得a <﹣2.即有a 的范围是(﹣∞,﹣2).故答案为:(﹣∞,﹣2).【例2】已知函数()(0,0,1,1)x x f x a b a b a b =+>>≠≠.设12,2a b ==.若对任意x R ∈,不等式(2)()6f x mf x ≥-恒成立,求实数m 的最大值;【解析】由条件知2222(2)22(22)2(())2x x x x f x f x --=+=+-=-.因为(2)()6f x mf x ≥-对于x R ∈恒成立,且()0f x >,所以2(())4()f x m f x +≤对于x R ∈恒成立.而2(())44()4()()f x f x f x f x +=+≥=,且2((0))44(0)f f +=,所以4m ≤,故实数m 的最大值为4.【例3】已知=)(x f x x +221,=)(x g a x -+)1ln(,(1)若存在]2,0[,21∈x x ,使得)()(21x g x f >,求实数a 的取值范围;(2)若存在]2,0[,21∈x x ,使得)()(21x g x f =,求实数a 的取值范围.【解析】()(),f x g x 在[]0,2上都是增函数,所以()f x 的值域,,]40[=A ()g x 的值域]3ln ,[a a B --=.(1)若存在]2,0[,21∈x x ,使得)()(21x g x f >,则min max )()(x g x f >,即4>a -,所以4->a .(2)若存在21,x x 使得)()(21x g x f =,则A B ≠∅ ,∴4a -≤且ln 30a -≥,∴实数a 的取值围是[]4,ln 3-.题组训练1.已知函数()()32ln 3,a f x x x g x x x x =++=-,若()()12121,,2,03x x f x g x ⎡⎤∀∈-≥⎢⎥⎣⎦,则实数a 的取值范围为_________________.【解析】由题意()()12121,,2,03x x f x g x ⎡⎤∀∈-≥⎢⎥⎣⎦得()()min max f x g x ≥()32g x x x =-,()´232g x x x =-所以()g x 在1233⎡⎤⎢⎥⎣⎦,单调递减,在223⎡⎤⎢⎥⎣⎦单调递增,所以()()()12243max g x max g g g ⎧⎫⎛⎫===⎨⎬ ⎪⎝⎭⎩⎭,,则()ln 34a f x x x x =++>得2a x x lnx ≥-令()2h x x x lnx =-,()´12h x xlnx x =--,()¨23h x lnx =--,在1,23⎡⎤⎢⎥⎣⎦上()¨0h x <,则()´h x 单调递减,又()10h =,所以()h x 在113⎡⎤⎢⎥⎣⎦,单调递增,在[]12,单调递减,()()max 11h x h ==,所以1a ≥,故填[)1,+∞.2.已知函数f(x)=22e 1+x x ,g(x)=2e ex x ,对任意的x 1,x 2∈(0,+∞),不等式1()g x k ≤2()1+f x k 恒成立,则正数k的取值范围是.【解析】因为k 为正数,所以对任意的x 1,x 2∈(0,+∞),不等式1()g x k ≤2()1+f x k 恒成立⇒max()⎡⎤⎢⎥⎣⎦g x k ≤min ()1⎡⎤⎢⎥+⎣⎦f x k .令g'(x)=0,即2e (1-)e xx =0,得x=1,当x∈(0,1)时,g'(x)>0,当x∈(1,+∞)时,g'(x)<0,所以max ()⎡⎤⎢⎥⎣⎦g x k =(1)g k =e k .同理,令f'(x)=0,即222e -1x x =0,得x=1e ,当x∈10,e ⎛⎫ ⎪⎝⎭时,f'(x)<0,当x∈1,e ∞⎛⎫+ ⎪⎝⎭时,f'(x)>0,所以min ()1⎡⎤⎢⎥+⎣⎦f x k =1e 1⎛⎫ ⎪⎝⎭+f k =2e 1+k ,所以e k ≤2e 1+k ,又k>0,所以k≥1.3.已知()1()2,11f x x x x =-->-+,若2()21f x t at ≤-+对于所有的()[]1,,1,1x a ∈-+∞∈-恒成立,求实数t 的取值范围.【解析】2()21f x t at ≤-+对于所有的()[]1,,1,1x a ∈-+∞∈-恒成立,即()f x 的最大值都小于等于221t at -+;即220ta t -≤对于所有的[]1,1a ∈-恒成立,令2()2g a ta t =-,只要(1)0(1)0g g -≤⎧⎨≤⎩,即可解出实数t 的取值范围.容易得出11()23132111f x x x x x ⎛⎫=--=-++≤-= ⎪++⎝⎭,即()f x 的最大值为1,则2()21f x t at ≤-+对于所有的()[]1,,1,1x a ∈-+∞∈-恒成立⇔2121t at ≤-+对于所有的[]1,1a ∈-恒成立,即220ta t -≤对于所有的[]1,1a ∈-恒成立,令2()2g a ta t =-,只要(1)0(1)0g g -≤⎧⎨≤⎩,∴2t ≤-或2t ≥或0t =.4.已知函数()()1522>+-=a ax x x f .若()x f 在区间(]2,∞-上是减函数,且对任意的[]1,1,21+∈a x x ,总有()()421≤-x f x f ,求实数a 的取值范围;【解析】条件12()()4f x f x -≤表示的含义是函数f (x )在[1,1]a +上的最大值与最小值的差小于或等于4.若2a ≥.又[1,1]x a a =∈+,且(1)1a a a +-≤-.所以max ()(1)62f x f a ==-.2min ()()5f x f a a ==-.因为对任意的12,[1,1]x x a ∈+.总有12()()4f x f x -≤.所以max min ()()4f x f x -≤.即2(62)(5)4a a ---≤.解得13a -≤≤.又2a ≥.所以23a ≤≤.若12a <<.2max ()(1)6f x f a a =+=-.2min ()()5f x f a a ==-.max min ()()4f x f x -≤显然成立.综上13a <≤.5.函数()()m mx x g x x x f 25,342-+=+-=,若对任意的[]4,11∈x ,总存在[]4,12∈x ,使()()21x g x f =成立,求实数m 的取值范围.【解析】由题可知函数()f x 的值域为函数()g x 的值域的子集[][]2()43,1,4,()1,3f x x x x f x =-+∈∴∈-,以下求函数()52g x mx m =+-的值域:①0m =时,()52g x m =-为常函数,不符合题意;②0m >,[]()52,52g x m m ∈-+,∴521,523,m m -≤-⎧⎨+≥⎩解得6m ≥;③0m <,[]()52,52g x m m ∈+-,∴521,523,m m +≤-⎧⎨-≥⎩解得3m ≤-.综上所述,m 的取值范围为(][),36,-∞-+∞ .6.已知函数()()1ln f x x x ax a =+-+(a 为正常数).(1)若()f x 在()0,+∞上单调递增,求a 的取值范围;(2)若不等式()()10≥-x f x 恒成立,求a 的取值范围.【解析】(1)()()1ln f x x x ax a =+-+,1()ln 0x f x x a x +'=+-≥,1ln 1≤++a x x 恒成立令1()ln 1g x x x =++,21()x g x x-'=列表略min ()(1)2g x g ==,02a <≤.(2)当0a <≤2时,由(1)知,若()f x 在()0,+∞上单调递增,又()10f =,当(0,1),()0x f x ∈<;当(1,),()0x f x ∈+∞>,故不等式()()10x f x -≥恒成立当2a >,ln (1)1()x x a x f x x+-+'=,令()ln (1)1p x x x a x =+-+,令()ln 20p x x a '=+-=,则21a x e -=>,当2(1,)a x e -∈时,()0p x '<,则()(1)20p x p a <=-<,当2(1,)a x e -∈,()0f x '<,则()f x 单调递减,()(1)0f x f <=,矛盾,因此02≤<a .法二:1()()ln 1g x f x x a x '==++-,22111()x g x x x x-'=-=,讨论单调性可得min ()(1)2g x g a ==-.当02a <<时,()()0g x f x '=>,()f x 在(0,)+∞单调递增,又(1)0f =,符合题意;当2a >时,(1)20g a =-<,1()10a a g e e=+>,因为()g x 在(0,)+∞不间断,所以()g x 在(1,)a e 上存在零点1x ,1(1,),()∈x x f x 单调减,1(,),()∈a x x e f x 单调增,所以当11<<x x 时,()(1)0<=f x f 不合题意;当2a =时,符合题意;综上02≤<a .。
第5讲 导数在函数恒成立问题上的妙用教案 (1)
导数在函数恒成立问题上的妙用高考中对导数在函数上的研究要求很高,而且每年都有考题,它不仅是可以单一出小题,而且还可以与其他知识综合在一起出解答题,解答题难度比较大。
为了解决好下面的问题,我们一定要学好导数这一知识点,掌握它的研究问题的精髓,这样有利于更好的研究函数,提高做题的质量。
下面我们来研究用导数解决不等式恒成立的问题。
1设函数()1x f x e -=-,证明:当x >-1时,()1x f x x ≥+ 2设21)(ax e x f x+=,其中a 为正实数,若()f x 为R 上的单调函数,求a 的取值范围。
3已知函数)ln()(m x e x f x +-=,当2≤m 时,证明0)(>x f 。
二 复习预习 几种常见函数的导数:0'=C (C 为常数); 1)'(-=n n nx x (Q n ∈); x x cos )'(sin =; x x sin )'(cos -=;1(ln )x x '=; 1(log )log a a x e x'=, ()x x e e '= ; ()ln x x a a a '= 求导法则:法则1 [()()]()()u x v x u x v x ±'='±'.法则2 [()()]()()()()u x v x u x v x u x v x '='+', [()]'()Cu x Cu x '=法则3: '2''(0)u u v uv v v v -⎛⎫=≠ ⎪⎝⎭复合函数的导数:设函数()u x ϕ=在点x 处有导数()x u x ϕ'=',函数()y f u =在点x 的对应点u 处有导数()u y f u '=',则复合函数(())y f x ϕ=在点x 处也有导数,且x u x u y y '''⋅= 或(())()()x f x f u x ϕϕ'='⋅'。
微专题恒成立与能成立问题教师版
恒成立问题的几种类型一、在R 上恒成立问题【例1】不等式x 2-ax +1≥0对实数x ∈R 恒成立,求实数a 的取值范围.答案:[-2,2].解法1由题意得Δ≤0,所以-2≤a ≤2,即实数a 的取值范围为[-2,2].解法2当x =0时,x 2-ax +1≥0恒成立,∴a ∈R ,当x ≠0时,ax ≤x 2+1,∴⎩⎪⎨⎪⎧x >0,a ≤x +1x ,且⎩⎪⎨⎪⎧x <0,a ≥x +1x ,恒成立. ∴-2≤a ≤2,综上所述,-2≤a ≤2,即实数a 的取值范围为[-2,2].【变式1】已知关于x 的不等式(m 2+4m -5)x 2-4(m -1)x +3>0对一切实数x 成立,求实数m 的取值范围.【变式2】已知函数f (x )=mx 2-mx -1,若f (x )<0对一切实数x 成立,求实数m 的取值范围.【练习1】已知022>--m x x 对R x ∈恒成立,求m 的取值范围.【练习2】已知R x mx x x ∈->+对12恒成立,求m 的取值范围.【练习3】若的取值范围恒成立,求对m R x x mx ∈>+-0122.二、在某定区间上恒成立问题【例2】对任意实数x ∈[-1,1],不等式x 2+(a -4)x +4-2a <0恒成立,求实数a 的取值范围.答案:(3,+∞).解法1:(利用函数最值)由题意得f (x )=x 2+(a -4)x +4-2a 在[-1,1]上的最大值小于0,所以⎩⎪⎨⎪⎧f (-1)<0,f (1)<0,解得a >3.所以实数a 的取值范围为(3,+∞). 解法2:(分离参数法)a >(x -2)22-x=2-x 恒成立-1≤x ≤1,所以a >3. 所以实数a 的取值范围为(3,+∞).【变式1】不等式x 2-ax -1≥0对a ∈[-1,1]恒成立的,求实数x 的取值范围.答案:⎝ ⎛⎦⎥⎤-∞,-1+52∪⎣⎢⎡⎭⎪⎫1+52,+∞ 解析:设f (a )=(-x )a +x 2-1,⎩⎪⎨⎪⎧f (-1)≥0f (1)≥0,所以x ≥1+52或x ≤-1+52, 即实数x 的取值范围为⎝ ⎛⎦⎥⎤-∞,-1+52∪⎣⎢⎡⎭⎪⎫1+52,+∞. 【变式2】(2018·镇江期末)已知函数f (x )=x 2-kx +4对任意的x ∈[1,3],不等式f (x )≥0恒成立,则实数k 的最大值为________________.答案:4.解析:因为不等式f (x )≥0对任意的x ∈[1,3]恒成立,所以k ≤x 2+4x ,因为x 2+4x =x +4x≥ 2x·4x=4,当且仅当x =2时取等号,所以k ≤4. 【变式3】已知函数f (x )=x 2+ax +3-a ,若f (x )<0对一切实数x ∈[-2,-2]成立,求实数a 的取值范围.点评:此题属于含参数二次函数,求最值时,轴变区间定的情形,我们分类标准是轴在区间上和在区间外,还有与其相反的,轴动区间定,讨论标准相同。
第30讲 利用导数研究函数恒成立问题 (解析版)
第30讲 利用导数研究函数恒成立问题一、必备秘籍分离参数法解含参不等式恒成立问题的思路用分离参数法解含参不等式恒成立问题,是指在能够判断出参数的系数正负的情况下,可以根据不等式的性质将参数分离出来,得到一端是参数,另一端是变量表达式的不等式,只要研究变量表达式的最值就可以解决问题.①一般地,若()a f x >对x D ∈恒成立,则只需max ()a f x >; ②若()a f x <对x D ∈恒成立,则只需min ()a f x <。
二、例题讲解1.(2021·浙江嘉兴·高三模拟预测)已知函数()ln (1),R f x x x a x a =-++∈. (1)求函数()f x 的单调区间;(2)若关于x 的不等式()2f x a ≤在[)2,+∞上恒成立.求a 的取值范围;【答案】(1)()f x 的单调增区间为()10,a e -;单调减区间为()1,a e -+∞;(2)(],2ln 2-∞;(3)证明见解析.【分析】(1)分情况讨论a ,然后用导数法求单调区间即可; (2)由()2f x a ≤得ln 1x x a x ≤-,令ln (),21x xg x x x =≥-,则问题可转化为min ()a g x ≤成立,利用导数法求解()g x 的最值即可求解; 【详解】当0a =时,()()ln ,0f x x x x =->,()ln 1f x x '=--,由()0f x '>解得10x e -<<,由()0f x '<解得1x e ->,故()f x 的单调增区间为()10,e -,单调减区间为()1,e -+∞;当0a ≠时,由()ln (1)f x x x a x =-++,得()f x 的定义域为()0,∞+, ()()ln 1f x x a '=-++,令()()ln 10f x x a '=-++=解得1a x e -=,由()0f x '>解得10a x e -<<,由()0f x '<解得1a x e ->,故()f x 的单调增区间为()10,a e -,单调减区间为()1,a e -+∞;经验证,0a =时,()f x 的单调增区间也符合()10,a e -,单调减区间也符合()1,a e -+∞; 综上可知:()f x 的单调增区间为()10,a e -,单调减区间为()1,a e -+∞;(2)()ln 2,1x xf x a a x ≤∴≤-,令ln (),21x xg x x x =≥-, 则21ln ()(1)x xg x x --'=-,令()ln 1t x x x =-+,则11()1xt x xx-'=-=, 由()0t x '>解得01x <<,由()0t x '<解得1x >, 故()t x 在()0,1递增,在()1,+∞递减,max ()(1)0t x t ==,()0t x ∴≤,所以ln 1≤-x x ,()0,()g x g x '≥∴在[)2,+∞上单调递增,()min ()2g x g ∴=(2)2ln 2a g ∴≤=,a ∴的取值范围(],2ln 2-∞;2.(2021·全国高三专题练习(文))已知函数()e 1xf x ax =--.(1)当1a =时,求()f x 的极值;(2)若()2f x x ≥在[)0,x ∈+∞上恒成立,求实数a 的取值范围.【答案】(1)()f x 有极小值(0)0f =,无极大值;(2)(],e 2-∞- 【分析】(1)求出函数的导数,判断出函数的单调性,即可求出极值;(2)由题可得2e 10xx ax ---≥在[0,)+∞上恒成立,易得0x =时满足,当0x >时,e 1x a x x x ⎛⎫≤-+ ⎪⎝⎭在(0,)+∞上恒成立,构造函数e 1()x g x x x x ⎛⎫=-+ ⎪⎝⎭,求出导数,判断()g x 的单调性,得出min ()e 2g x =-,即可求出a 的取值范围. 【详解】(1)当1a =时,()e 1x f x x =--, 所以()e 1x f x '=-,当0x <时()0f x '<;当0x >时()0f x '>,所以()f x 在(,0)-∞上单调递减,在(0,)+∞上单调递增, 所以当0x =时函数()f x 有极小值(0)0f =,无极大值. (2)因为2()f x x ≥在[0,)+∞上恒成立, 所以2e 10x x ax ---≥在[0,)+∞上恒成立, 当0x =时00≥恒成立,此时R a ∈,当0x >时e 1x a x x x ⎛⎫≤-+ ⎪⎝⎭在(0,)+∞上恒成,令e 1()x g x x x x ⎛⎫=-+ ⎪⎝⎭,则2222(1)e (1)e (1)1()xx x x x x g x x x x ⎡⎤--+⎛⎫--⎣⎦'=-= ⎪⎝⎭, 由(1)知0x >时()(0)0f x f >=,即e (1)0x x -+>, 当01x <<时()0g x '<;当1x >时()0g x '>, 所以()g x 在(0,1)上单调递减,在(1,)+∞上单调递增, 所以当1x =时,min ()e 2g x =-, 所以e 2a ≤-,综上可知,实数a 的取值范围是(],e 2-∞-. 【点睛】思路点睛:不等式恒成立问题一般采用分离参数法求参数范围,若不等式(),0f x λ≥()x D ∈(λ是实参数)恒成立,将(),0f x λ≥转化为()g x λ≥或()()g x x D λ≤∈恒成立,进而转化为()max g x λ≥或()()min g x x D λ≤∈,求()g x 的最值即可.三、实战练习1.(2021·山东济宁一中高三开学考试)已知函数()ln f x x a x =-,a ∈R . (1)求函数()f x 的单调区间;(2)当[]1,2x ∈时,有()0f x >成立,求a 的取值范围. 【答案】(1)答案见解析;(2)2ln 2a <. 【分析】(1)对函数求导,进而讨论a 的范围,最后得到函数的单调区间;(2)采用分离参数法,转化为求函数的最值问题,通过导数方法求出函数的最值,进而得到答案. 【详解】(1)函数()f x 的定义域为{}0x x >,()1a x a f x x x'-=-=0a ≤时,()0f x '>恒成立,函数()f x 在()0,∞+上单调递增;0a >时,令()0f x '=,得x a =.当0x a <<时,()0f x '<,函数()f x 为减函数; 当x a >时,()0f x '>,函数()f x 为增函数.综上所述,当0a ≤时,函数()f x 的单调递增区间为()0,∞+,无单调递减区间; 当0a >时,函数()x 的单调递减区间为()0,a ,单调递增区间为(),a +∞. (2)若x =1,()10f x =>成立,R a ∈; 若12x <≤,问题ln x a x ⇔<恒成立,记()()12ln xg x x x =<≤,()2ln 10ln x g x x-'=<, 则函数g (x )在(1,2]上单调递减,所以()()min 22ln 2g x g ==,所以2ln 2a <. 综上:2ln 2a <. 2.(2021·吉林长春外国语学校高三开学考试(理))设函数()()()2ln 10f x x a x a =-+>.(1)证明:当2a e≤时,()0f x ≥; (2)若对任意的()1,x e ∈,都有()f x x ≤,求a 的取值范围.【答案】(1)证明见解析;(2)22e ea -≥. 【分析】(1)由题可求出函数的最小值,根据条件可得最小值大于等于0即证; (2)利用参变分离,然后求函数的值域即可. 【详解】(1)由题意可知函数的定义域为(0,)+∞,又22()2a x a f x x x x -'=-=,令()0f x '=得,x =∴当x ∈时,()0f x '<,当)x ∈+∞时, ()0f x '>,∴()f x 在上单调递减,在)+∞上单调递增,所以()f x 的最小值为(ln 1)22a af =-+,当20a e <≤时,ln 12a ≤-,∴(ln 1)022a af =-+≥,即当2a e≤时,()0f x ≥; (2)∴对任意的()1,x e ∈,都有()f x x ≤, ∴()0f x x -≤在()1,e 上恒成立,故2ln 1x x a x -≥+在()1,e 上恒成立,令2()ln 1x x g x x -=+,则()()()221ln 0ln 1x x x g x x -+=>+'在()1,e 上恒成立, ∴()g x 在()1,e 上单调递增,∴2()(e)2e eg x g -<=,所以22e ea -≥. 3.(2021·全国高三开学考试(理))已知函数()ln 1e 1xx f x m x x=---. (1)当0m =时,求()f x 的单调区间;(2)若对任意的()0,x ∈+∞,均有()0f x ≥,求实m 的最小值. 【答案】(1)减区间为(0,1),增区间为()1,+∞;(2)1. 【分析】(1)化简函数并求解导函数,进而确定单调区间即可;(2)运用变量分离法构造新函数转化不等式恒成立问题,进而求解出参数的值. 【详解】(1)()f x 的定义域为0,,当0m =时,()ln 11x f x x x =---,则()2ln xf x x'=, 当()0,1∈x 时,0f x ,()f x ∴在()01,上 单调递减, 当()1,∈+∞x 时,0fx,()f x ∴在()1+∞,上单调递增,所以()f x 的减区间为(0,1),增区间为()1+∞,; (2)因为对任意的()0,x ∈+∞,()0f x ≥恒成立,即ln 1e xx x m x ++≥恒成立. 令()ln 1e x x x g x x ++=,则()()()21ln e xx x x g x x -++'=, 令()ln h x x x =+,则()h x 在0,上单调递增,因为1110e eh ⎛⎫=-< ⎪⎝⎭,()110h =>,所以存在01,1x e ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,使得()000ln 0h x x x =+=,当()00,x x ∈时,()0h x <,0g x ,()g x 单调递增; 当()0,x x ∈+∞时,()0h x >,0g x,()g x 单调递减,由00ln 0x x +=,可得00ln x x =-,则00ln 01e ex x x -==. 所以()()0000max 0ln 11e x x x g x g x x ++===,又ln 1ex x x m x ++≥恒成立, 所以m 1≥,故m 的最小值为l .4.(2021·孟津县第一高级中学高三月考(文))定义在()0,∞+上的关于x 的函数2()(1)2xaxf x x e =--.(1)若a e =,讨论()f x 的单调性;(2)()3f x ≤在(]0,2上恒成立,求a 的取值范围.【答案】(1)在()0,1x ∈上,()f x 单调递减;在()1,x ∈+∞上,()f x 单调递增;(2)232e a -≥. 【分析】(1)直接解'()0f x <和'()0f x >即可得到()f x 的单调性;(2)分类讨论:先判断1a ≤,不合题意﹔当21a e <<时,利用导数讨论单调性,求出a 的取值范围;当2a e ≥,利用导数讨论单调性,求出a 的取值范围; 【详解】(1)()'()x xf x xe ax x e a =-=-,a e =时,()'()x f x x e e =-,在()0,1x ∈上,'()0f x <,()f x 单调递减﹔ 在()1,x ∈+∞上,'()0f x >,()f x 单调递增.(2)由(1)()'()xf x x e a =-,若1a ≤,在(]0,2上,'()0f x >,()f x 单调递增,()2223f e a =->,不合题意﹔若21a e <<,在()0,ln a 上,'()0f x <,()()01f x f <=-;在(]ln ,2a 上,'()0f x >,()2()22f x f e a <=-,由题意,2223232e e a a e --≤⇒≤<,若2a e ≥,在()0,2上,'()0f x <,()f x 单调递减, 则在(]0,2上,()()013f x f <=-<符合题意, 综上所述,232e a -≥.5.(2021·全国高三专题练习)已知函数()ln f x a x bx =+的图象在点(1,3)-处的切线方程为21y x =--. (1)若对任意1[,)3x ∈+∞有()f x m ≤恒成立,求实数m 的取值范围;【答案】(1)[ln31--,)+∞; 【分析】(1)()af x b x'=+,(0)x >,根据函数()f x 的图象在点(1,3)-处的切线的方程为21y x =--.可得f '(1)2=-,f (1)3=-,解得a ,b ,利用导数研究函数的单调性极值与最值即可得出实数m 的取值范围.【详解】解:(1)()a f x b x'=+,(0)x >.函数()f x 的图象在点(1,3)-处的切线的方程为21y x =--. f '∴(1)2=-,f (1)3=-,∴23a b b +=-⎧⎨=-⎩,解得3b =-,1a =.()ln 3f x x x ∴=-.13()13()3x f x x x --=-=',1[,)3x ∈+∞,()0f x '∴.∴当13x =时,函数()f x 取得最大值,1()ln313f =--. 对任意1[,)3x ∈+∞有()f x m 恒成立,所以()max m f x ,1[,)3x ∈+∞.ln31m ∴--.∴实数m 的取值范围是[ln31--,)+∞.6.(2021·全国高三模拟预测(理))设函数()()ln x x f x x a =+-,a ∈R . (1)若()2f x >-恒成立,求a 的取值范围; 【答案】(1)3a <;(2)证明见解析. 【分析】(1)参变分离将问题等价于2ln x x a x ++>恒成立,令()2ln x xg x x =++,利用导数求出函数的最小值,即可得到答案; 【详解】(1)因为0x >,所以2ln x x a x +->-恒成立,即2ln x x a x ++>恒成立,令()2ln x x g x x =++,()2221221x x x x g x x +-='+-=,当()0,1x ∈时,()0g x '<; 当()1,x ∈+∞时,()0g x '>.()()min 13g x g ==,所以3a <.7.(2021·宁夏银川一中高三模拟预测(理))已知函数()(ln 1),f x x x m m R =--∈. (1)若2m =,求曲线()y f x =在点(,())e f e 处的切线方程;(2)若对于任意2,x e e ⎡⎤∈⎣⎦,都有()4ln f x x <成立,求实数m 的取值范围.【答案】(1)0x y e ++=;(2)281m e >- 【分析】(1)求出函数在x e =处导数,即切线斜率,求出()f e ,即可求得切线方程; (2)不等式可转化为(4)ln 1x x m x -+>对任意2,x e e ⎡⎤∈⎣⎦恒成立,构造函数(4)ln ()x x g x x-=,求出导数,再构造函数()24ln 4,,x x x e e h x ⎡⎤=+-∈⎣⎦,通过导数可得()0h x >,从而得出()g x 单调递增,求得()g x 最大值即可. 【详解】(1)若2m =,则()(ln 3)f x x x =-,则()ln 2f x x '=-,则()ln 21f e e '=-=-,即切线斜率为1-,又()()ln 32f e e e e =-=-, 则切线方程为()2y e x e +=--,即0x y e ++=; (2)由()4ln f x x <可得()ln 14ln 0x x m x ---<, 即(4)ln 1x xm x -+>对任意2,x e e ⎡⎤∈⎣⎦恒成立, 令(4)ln ()x x g x x -=,则24ln 4()x x g x x +-'=, 令()24ln 4,,x x x e e h x ⎡⎤=+-∈⎣⎦,则4()10h x x'=+>,所以()h x 在2,e e ⎡⎤⎣⎦单调递增,则()()0h x h e e ≥=>,则()0g x '>,所以()g x 在2,e e ⎡⎤⎣⎦单调递增,()2max 28()2g x g e e =-∴=, 所以2812m e +>-,即281m e >-. 【点睛】关键点睛:解决本题的关键是分离参数并两次构造函数讨论单调性,从而求得函数的最大值. 8.(2021·安徽安庆一中高三三模(文))已知函数2()2ln f x ax x =-. (1)讨论()f x 的极值(2)当[1,3]x ∀∈时,()y f x =的图象始终在14y =的图象的下方,求a 的取值范围. 【答案】(1)答案不唯一,具体见解析;(2)1,4⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭.【分析】(1)求导得222()ax f x x-'=,进而分0a ≤,0a >两种情况讨论求解即可;(2)根据题意将问题转化为对[1,3]x ∀∈,都有212ln 4x a x +<恒成立,进而令212ln 4()x g x x +=,[1,3]x ∈,求函数的最小值即可. 【详解】解:(1)函数的定义域为(0,)+∞,2222()2-'=-=ax f x ax x x ①0a ≤时,()0f x '<,所以()f x 在(0,)+∞单减,没有极值 ②0a >时,令()0f x '>得x >()f x在⎫+∞⎪⎪⎭单调递增, 令()0f x '<得0x <<,故()f x在⎛ ⎝单调递减. ()f x ∴有极小值11ln f a a a =⋅-=+,没有极大值 (2)原题等价于对[1,3]x ∀∈,都有21()2ln 4f x ax x =-<恒成立, 等价于对[1,3]x ∀∈,都有212ln 4xa x +<恒成立, 令212ln 4()x g x x +=,[1,3]x ∈,则334ln 2()x g x x-'=,令334ln 2()0xg x x -'==,可得38x e =, 若381e x <<,则334ln 2()0x g x x -'=>;若383e x <<,则334ln 2()0xg x x-'=<, ()g x ∴在381,e ⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递增,在38e ,3⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递减,又1(1)4g =,12ln 314(3)94g +=>, 所以min 1()(1)4g x g ==,即14a < a ∴的取值范围是1,4⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭. 【点睛】本题考查利用导数研究函数的极值,求解不等式恒成立问题,考查运算求解能力,逻辑推理能力,化归转化思想,是中档题.本题第二问解题的关键在于将问题转化为对[1,3]x ∀∈,都有212ln 4xa x +<恒成立,进而构造函数求解函数最值即可.9.(2021·河南高三模拟预测(文))已知函数()2ln .f x x x x =-++(1)求()f x 的单调区间;(2)若对于任意的()()20,,1x x f x mxe x ∞∈+≤--恒成立,求实数m 的最小值.【答案】(1)增区间为(0,1),减区间为(1,)+∞;(2)1. 【分析】(1)由解析式确定函数定义域,利用导数研究()f x 的单调区间即可. (2)由题设知22ln 1x x x x mxe x -++≤--在x ∈(0,)+∞上恒成立,即ln 1xx x m xe ++≥恒成立,构造ln 1()xx x g x xe ++=,利用导数研究单调性,进而确定最大值,即可求m 的范围. 【详解】(1)由()2ln f x x x x =-++,得2121(21)(1)()21(0)x x x x x x x x x xf -+++-+=-++=>'=, 当x ∈(0,1)时,()0f x '>,()f x 单调递增, 当x ∈(1,)+∞时,()0f x '<,()f x 单调递减, ∴()f x 的增区间为(0,1),减区间为(1,)+∞;(2)∴对于任意的x ∈(0,)+∞,()21x f x mxe x ≤--恒成立,∴22ln 1x x x x mxe x -++≤--恒成立,即ln 1x x x m xe ++≥恒成立. 令ln 1()x x x g x xe ++=,则2(1)(ln )()xx x x g x x e -'++=, 令l (n )h x x x =+,则()h x 在(0,)+∞上单调递增, ∴1110,(1)10h eh e ⎛⎫=-<=> ⎪⎝⎭, ∴存在01,1x e ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,使得()000ln 0h x x x =+=, 当()00,x x ∈时,()0,()0,()h x g x g x '<>单调递增;当()0,x x ∈+∞时,()()()0,0,h x g x g x '><单调递减,由00ln 0x x +=,可得00ln x x =-,()000max 00ln 1()1x x x g x g x x e ++∴===,又ln 1xx x m xe ++≥恒成立, 1m ∴≥,故m 的最小值为1.【点睛】 关键点点睛:第二问,应用参变分离法,将原不等式转化为ln 1x x x m xe++≥在x ∈(0,)+∞上恒成立,令ln 1()xx x g x xe ++=只需max ()m g x ≥即可,结合导数求最值. 10.(2021·北京海淀·清华附中高三模拟预测)已知函数()1ln x f x e x a x ⎛⎫=⋅-+ ⎪⎝⎭,其中a R ∈. (1)若曲线()y f x =在1x =处的切线与直线y ex =平行,求a 的值.(2)若函数()f x 在定义域內单调递减,求a 的取值范围.(3)若不等式()2f x e ≥对(]0,1x ∈恒成立,求a 的取值范围.【答案】(1)2;(2)1ln 2(,]2+-∞;(3)[1,)+∞. 【分析】(1)对函数()f x 求导,由导数的几何意义即可得解;(2)由函数()f x 在定义域内单调递减,可得导函数在该定义域上恒小于等于0,进而求解即得;(3)对给定不等式等价变形,分离参数,再构造函数,利用函数最值求解而得.【详解】(1)函数()f x 定义域为(0,)+∞, 221111()[()(ln )](ln )x x f x e x a e x a x x x x '=--+-+=--+, 依题意:(1)(1)f e a e '=-+=,解得2a =;(2)由(1)知,22110,()(ln )0ln x x f x e x a a x x x '∀>=--+≤⇔≤+,令21()ln ,0g x x x x =+>,则233212()x g x x x x -'=-+==02x 时()0g x '<,x >()0g x '>,即()g x 在上递减,在)+∞上递增,x min 1ln 2()2g x +=, 即1ln 22a +≤,所以a 的取值范围是1ln 2(,]2+-∞; (3)(]0,1x ∀∈,()1112(ln )22ln x x f x e e x a e a e x x x-≥⇔-+≥⇔≥-+, 令11()2ln ,01x h x e x x x -=-+<≤,则212211(1)2()2x x x e ex h x e x x x -+-'=-++=, 令2()(1)2,01x x x e ex x ϕ=+-<≤,则()(2)4x x x e ex ϕ'=+-令()(2)4,01x F x x e ex x =+-<≤,则()(3)40x F x x e e '=+-≤,即()F x 在(0,1]上递减,而(0)20,(1)0F F e =>=-<,存在0(0,1)x ∈有0()0F x =,00x x <<时()0F x >,即()0x ϕ'>,01x x <<时()0<F x ,即()0x ϕ'<, 于是()ϕx 在0(0,)x 上递增,在0(),1x 上递减,而(0)1,(1)0ϕϕ==,则01x <≤时min ()(1)0x ϕ=ϕ=, 01x <<时()0h x '>,则11()2ln x h x e x x-=-+在(0,1]上递增,max ()(1)1h x h ==,即1a ≥, 所以a 的取值范围是[1,)+∞【点睛】思路点睛:利用导数解决含参函数的单调性问题时,一般将其转化为不等式恒成立问题,解题过程中要注意分类讨论和数形结合思想的应用.。
高三数学复习 常见题型 含双重量词的不等式恒成立与存在性问题课件
最大值 g(-3)=102,最小值 g(2)=-48
解:设������ ������ = ������ ������ − ������ ������ = ������������������ − ������������������ − ������������������ + ������,������ ∈ [−������, ������] 即 ∃∀������������ ∈∈ −−������������,,������������ ,,������������������������ ==������������������������������������−−���������������������������������−��� −���������������������������+��� +������ ���≥��� ≥������成������恒立成立
令令������������ ������������ == −−������������������������������������ ++������������������������������������ ++������������������������������������,,������������ ∈∈ [[−−������������,,������������]] ∴∴ ������������ ≥≥ ������������((������������))������������������������������������
含双重量词的不等式 恒成立与存在性问题