2021高三数学人教B版一轮学案:第二章 第十二节 第1课时 不等式恒成立与有解问题

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2021高三数学人教B版一轮学案:第二章 第十二节 第1课时 不等式恒成立与有解问题

第十二节 导数破解疑难优质课 第 1 课时 不等式恒成立与有解问题 1.“恒成立问题”与“有解问题”的区别 (1)两者在量词上的区别 恒成立问题中使用的量词是全称量词,如“任意、所有、全部、 均、恒、总、都”等;而有解问题中使用的量词是特称量词,如“存 在、至少一个、有解”等. (2)两者在等价转换上的区别 恒成立问题的转化: ①f(x)>0 恒成立⇔f(x)min>0;f(x)<0 恒成立⇔f(x)max<0. ②f(x)>a 恒成立⇔f(x)min>a;f(x)g(x)恒成立⇔[f(x)-g(x)] min>0;f(x)0 有解⇔f(x)max>0;f(x)<0 有解⇔f(x)min<0. ②f(x)>a 有解⇔f(x)max>a;f(x)g(x) 有 解 ⇔ [f(x) - g(x)]max>0 ; f(x)0 时,函数 f(x)≥0 恒成立,求实数 a 的取值范围. 【解】 (1)若 a=1,则 f(x)=xex-2(2x-1). 即 f′(x)=xex+ex-4,则 f′(0)=-3,f(0)=2, 所以所求切线方程为 3x+y-2=0. (2)由 f(1)≥0,得 a≥ 1 e-1 >0,则 f(x)≥0 对任意的 x>0 恒成立可转 化为 a a+1 ≥2x-1 xex 对任意的 x>0 恒成立. 设函数 F(x)=2x-1 xex (x>0), 则 F′(x)=-(2x+1)(x-1) x2ex . 当 00; 当 x>1 时,F′(x)<0. 所以函数 F(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,所以 F(x)max=F(1)=1 e . 于是 a a+1 ≥1 e ,解得 a≥ 1 e-1 . 故实数 a 的取值范围是[ 1 e-1 ,+∞). 方法技巧 (1)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 个一端是参数,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. (2)求解含参不等式恒成立问题的关键是过好“双关” 转化关 通过分离参数法,先转化为 f(a)≥g(x)(或 f(a)≤g(x))对∀x∈ D 恒成立,再转化为 f(a)≥g(x)max(或 f(a)≤g(x)min) 求最 值关 求函数 g(x)在区间 D 上的最大值(或最小值)问题 已知函数 f(x)=x ex ,且对任意的 x∈(0,2),都有 f(x)< 1 k+2x-x2 成立, 求 k 的取值范围. 解:由题意知 f(x)= x ex< 1 k+2x-x2 对任意的 x∈(0,2)都成立,由 x ex >0,知 k+2x-x2>0, 即 k>x2-2x 对任意的 x∈(0,2)都成立,从而 k≥0, 故不等式可转化为 k0,故 φ(x)在区间(0,x0)上单调递增,且 φ(0)=0,从而 φ(x)在区间(0,x0)上大于零,这与 sinx-ax<0 恒成立相 矛盾. 当 a≤0 时,在区间(0,π 2)上 φ′(x)>0,即函数 φ(x)单调递增,且 φ(0) =0,得 sinx-ax>0 恒成立,这与 sinx-ax<0 恒成立相矛盾. 故实数 a 的最小值为 1. 方法技巧 构造函数法求解不等式恒成立问题的思路 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. (2020·合肥六校联考)已知函数 f(x)=(x+a-1)ex,g(x)=1 2 x2+ax, 其中 a 为常数. (1)当 a=2 时,求函数 f(x)在点(0,f(0))处的切线方程; (2)若对任意的 x∈[0,+∞),不等式 f(x)≥g(x)恒成立,求实数 a 的取值范围. 解:(1)因为 a=2,所以 f(x)=(x+1)ex,所以 f(0)=1,f′(x)=(x+ 2)ex,所以 f′(0)=2, 所以所求切线方程为 2x-y+1=0. (2)令 h(x)=f(x)-g(x), 由题意得 h(x)min≥0 在 x∈[0,+∞)上恒成立, 因为 h(x)=(x+a-1)ex-1 2 x2-ax, 所以 h′(x)=(x+a)(ex-1). ①若 a≥0,则当 x∈[0,+∞)时,h′(x)≥0,所以函数 h(x)在[0,+ ∞)上单调递增,所以 h(x)min=h(0)=a-1,则 a-1≥0,得 a≥1. ②若 a<0,则当 x∈[0,-a)时,h′(x)≤0; 当 x∈(-a,+∞)时,h′(x)>0, 所以函数 h(x)在[0,-a)上单调递减,在(-a,+∞)上单调递增, 所以 h(x)min=h(-a), 又因为 h(-a)0 恒成立,故函数 h(x)在 R 上单调递增; ②当 a>0 时,ex+a>0,令 h′(x)=0,解得 x=ln2a,当 xln2a 时,h′(x)>0,函数 h(x)单调 递增; ③当 a<0 时,ex-2a>0,令 h′(x)=0,解得 x=ln(-a),当 xln(-a)时,h′(x)>0,函数 h(x) 单调递增. 综上所述,当 a=0 时,h(x)在 R 上单调递增;当 a>0 时,h(x)在(- ∞,ln2a)上单调递减,在(ln2a,+∞)上单调递增;当 a<0 时,h(x)在 (-∞,ln(-a))上单调递减,在(ln(-a),+∞)上单调递增. (2)若函数 f(x)的图象恒在函数 g(x)的图象的上方,则 h(x)>0 恒成立, 即 h(x)min>0. ①当 a=0 时,h(x)=e2x>0 恒成立; ② 当 a>0 时 , 由 (1) 可 知 h(x)min = h(ln2a) , 则 h(ln2a) = - 4a2ln2a>0,所以 ln2a<0,所以 00,所以 ln(-a)<3 4 ,所以-e g(x)恒成立,则可构造函数 h(x)=f(x)-g(x),证 明 h(x)>0 恒成立. (2020·福建模拟)已知函数 f(x)=|x3-3x-2a|+a(a∈R),对于任意 x1,x2∈[0,2],|f(x1)-f(x2)|≤3 恒成立,则 a 的取值范围是( A ) A.[-1 2 ,1 2 ] B.[-1,1] C.[0,1 2 ] D.[0,1] 解析:由题意,令 g(x)=x3-3x-2a,则任意 x1,x2∈[0,2],|f(x1)- f(x2)|≤3 恒成立,等价于任意 x1,x2∈[0,2],||g(x1)|-|g(x2)||≤3 恒成立, 等价于任意 x∈[0,2],|g(x)|max-|g(x)|min≤3.g′(x)=3(x+1)(x-1),x∈ [0,1)时,g′(x)<0,函数 g(x)单调递减,x∈(1,2]时,g′(x)>0,函数 g(x) 单调递增,所以当 x∈[0,2]时,g(x)min=g(1)=-2-2a,又 g(0)=-2a, g(2)=2-2a.若 a=1,则 g(1)=-4,g(0)=-2,g(2)=0,所以|g(x)|max -|g(x)|min=4-0>3,不合题意,排除选项 B,D;若 a=-1 2 ,则 g(1)=- 1,g(0)=1,g(2)=3,所以|g(x)|max-|g(x)|min=3-0=3,不合题意,排 除选项 C,故选 A. 考向二 不等式有解问题 【 例 4 】   (2020· 东 北 三 省 四 市 联 考 ) 已 知 函 数 f(x) = 2 x + alnx(a>0). (1)若函数 y=f(x)图象上各点处的切线斜率的最大值为 2,求函数 f(x)的极值点; (2)若关于 x 的不等式 f(x)<2 有解,求 a 的取值范围. 【解】 (1)f′(x)=-2 x2 +a x (x>0). 易知当1 x =a 4 时,f′(x)取得最大值a2 8 ,所以a2 8 =2. 因为 a>0,所以 a=4,此时 f′(x)=- 2 x2 +4 x =4x-2 x2 ,当 x∈(0, 1 2 )时,f′(x)<0,f(x)单调递减,当 x∈(1 2 ,+∞)时,f′(x)>0,f(x)单调 递增,所以 f(x)的极小值点为 x=1 2 ,无极大值点. (2)因为 f′(x)=ax-2 x2 (x>0 且 a>0),所以当 x∈(0,2 a )时,f′(x)<0, f(x)单调递减,当 x∈( 2 a ,+∞)时,f′(x)>0,f(x)单调递增,所以 f(x)≥f(2 a )=a+aln2 a . 因为关于 x 的不等式 f(x)<2 有解,所以 a+aln2 a <2, 因为 a>0,所以 ln2 a +1-2 a <0. 令 g(x)=lnx+1-x(x>0), 则 g′(x)=1 x -1=1-x x , 易知当 x∈(0,1)时,g′(x)>0,g(x)单调递增,当 x∈(1,+∞)时, g′(x)<0,g(x)单调递减,所以 g(x)≤g(1)=0,当且仅当 x=1 时, “=”成立, 所以由 ln2 a +1-2 a <0 可得2 a >0 且2 a ≠1, 所以 a 的取值范围是{a|a>0 且 a≠2}. 方法技巧 不等式有解问题易与不等式恒成立问题混淆,特别是在最值的转 化上容易“张冠李戴”.要注意:f(x)>a(a(f(x)mina(a(f(x)max0, 所以 a≤x2-2x x-lnx 在区间[1,e]上有解. 令 h(x)=x2-2x x-lnx , 则 h′(x)=(x-1)(x+2-2lnx) (x-lnx)2 . 因为 x∈[1,e],所以 x+2>2≥2lnx, 所以 h′(x)≥0,h(x)在[1,e]上单调递增,所以 x∈[1,e]时, h(x)max=h(e)= e(e-2) e-1 ,所以 a≤e(e-2) e-1 ,所以实数 a 的取值范围是 (-∞,e(e-2) e-1 ].
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