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文档介绍
2018届二轮复习存在与恒成立问题课件(江苏专用)
专题 3 函数与导数 第 15 练 存在与恒成立问题 “ 存在 ” 与 “ 恒成立 ” 两个表示范围的词语在题目中出现是近年高考的一大热点,其本质是 “ 特称 ” 与 “ 全称 ” 量词的一个延伸,弄清其含义,适当进行转化来加以解决 . 此类题目主要出现在函数与导数结合的解答题中,难度高,需要有较强的分析能力和运算能力,训练时应注意破题方法的研究 . 题型 分析 高考 展望 体验 高考 高考必会题型 高考题型精练 栏目索引 体验高考 1 2 3 1.(2015· 课标全国 Ⅰ 改编 ) 设函数 f ( x ) = e x (2 x - 1) - ax + a ,其中 a <1 ,若存在唯一的整数 x 0 ,使得 f ( x 0 )<0 ,则 a 的取值范围是 ________. 解析 答案 解析 1 2 3 解析 设 g ( x ) = e x (2 x - 1) , y = ax - a ,由题知存在唯一的整数 x 0 , 使 得当 x = x 0 时, g ( x ) 的图象在直线 y = ax - a 的下方 . 因为 g ′ ( x ) = e x (2 x + 1) , 1 2 3 当 x = 0 时, g (0) =- 1 , g (1) = e>0 , 直线 y = a ( x - 1) 恒过 (1,0) 且斜率为 a ,故- a > g (0) =- 1 , 1 2 3 解析答案 2.(2015· 课标全国 Ⅱ ) 设函数 f ( x ) = e mx + x 2 - mx . (1) 证明: f ( x ) 在 ( - ∞ , 0) 上单调递减,在 (0 ,+ ∞ ) 上单调递增; 证明 f ′ ( x ) = m (e mx - 1) + 2 x . 若 m ≥ 0 ,则当 x ∈ ( - ∞ , 0) 时, e mx - 1 ≤ 0 , f ′ ( x ) < 0 ; 当 x ∈ (0 ,+ ∞ ) 时, e mx - 1 ≥ 0 , f ′ ( x ) > 0. 若 m < 0 ,则当 x ∈ ( - ∞ , 0) 时, e mx - 1 > 0 , f ′ ( x ) < 0 ; 当 x ∈ (0 ,+ ∞ ) 时, e mx - 1 < 0 , f ′ ( x ) > 0. 所以 f ( x ) 在 ( - ∞ , 0) 上单调递减,在 (0 ,+ ∞ ) 上单调递增 . 1 2 3 解析答案 (2) 若对于任意 x 1 , x 2 ∈ [ - 1,1] ,都有 | f ( x 1 ) - f ( x 2 )| ≤ e - 1 ,求 m 的取值范围 . 1 2 3 解析答案 解 由 (1) 知,对任意的 m , f ( x ) 在 [ - 1,0] 上单调递减 , 在 [0,1] 上单调递增,故 f ( x ) 在 x = 0 处取得最小值 . 所以 对于任意 x 1 , x 2 ∈ [ - 1,1] , 1 2 3 设函数 g ( t ) = e t - t - e + 1 ,则 g ′ ( t ) = e t - 1. 当 t < 0 时, g ′ ( t ) < 0 ;当 t > 0 时, g ′ ( t ) > 0. 故 g ( t ) 在 ( - ∞ , 0) 上单调递减,在 (0 ,+ ∞ ) 上单调递增 . 又 g (1) = 0 , g ( - 1) = e - 1 + 2 - e < 0 , 故当 t ∈ [ - 1,1] 时, g ( t ) ≤ 0. 当 m ∈ [ - 1,1] 时, g ( m ) ≤ 0 , g ( - m ) ≤ 0 ,即 ① 式成立; 当 m > 1 时,由 g ( t ) 的单调性, g ( m ) > 0 ,即 e m - m > e - 1 ; 当 m <- 1 时, g ( - m ) > 0 ,即 e - m + m > e - 1. 综上, m 的取值范围是 [ - 1,1]. 1 2 3 解析答案 3.(2016· 江苏 ) 已知函数 f ( x ) = a x + b x ( a > 0 , b > 0 , a ≠ 1 , b ≠ 1). ① 求方程 f ( x ) = 2 的根; ∴ (2 x ) 2 - 2·2 x + 1 = 0 ,解得 2 x = 1 , ∴ x = 0. 1 2 3 解析答案 ② 若对任意 x ∈ R ,不等式 f (2 x ) ≥ mf ( x ) - 6 恒成立,求实数 m 的最大值; 1 2 3 令 t = 2 x + 2 - x ,则 t ≥ 2. 又 f (2 x ) = 2 2 x + 2 - 2 x = t 2 - 2 , 故 f (2 x ) ≥ mf ( x ) - 6 可化为 t 2 - 2 ≥ mt - 6 , 1 2 3 解析答案 (2) 若 0 < a < 1 , b > 1 ,函数 g ( x ) = f ( x ) - 2 有且只有 1 个零点,求 ab 的值 . 解 ∵ 0 < a < 1 , b > 1 , ∴ ln a < 0 , ln b > 0. ∵ g ( x ) = f ( x ) - 2 = a x + b x - 2 , ∴ g ′ ( x ) = a x ln a + b x ln b 为单调递增函数,且值域为 R , ∴ g ′ ( x ) 一定存在零点, ∴ g ( x ) 为先减后增且有唯一极值点 . 由题意, g ( x ) 有且仅有 1 个零点 ,则 g ( x ) 的极值一定为 0 , 而 g (0) = a 0 + b 0 - 2 = 0 ,故极值点为 0. ∴ g ′ (0) = 0 ,即 ln a + ln b = 0. ∴ ab = 1. 返回 高考 必会题型 题型一 恒成立问题 例 1 (2015· 福建改编 ) 已知函数 f ( x ) = ln(1 + x ) , g ( x ) = kx ( k ∈ R ). (1) 证明:当 x > 0 时, f ( x ) < x ; 解析答案 证明 令 F ( x ) = f ( x ) - x = ln(1 + x ) - x , x ∈ (0 ,+ ∞ ) , 当 x ∈ (0 ,+ ∞ ) 时, F ′ ( x ) < 0 , 所以 F ( x ) 在 (0 ,+ ∞ ) 上单调递减, 故当 x > 0 时, F ( x ) < F (0) = 0 ,即 当 x > 0 时, f ( x ) < x . 解析答案 (2) 证明:当 k < 1 时,存在 x 0 > 0 ,使得对任意的 x ∈ (0 , x 0 ) ,恒有 f ( x ) > g ( x ). 点评 解析答案 证明 令 G ( x ) = f ( x ) - g ( x ) = ln(1 + x ) - kx , x ∈ (0 ,+ ∞ ) , 当 k ≤ 0 时, G ′ ( x ) > 0 , 故 G ( x ) 在 (0 ,+ ∞ ) 上单调递增, G ( x ) > G (0) = 0 , 故任意正实数 x 0 均满足题意 . 点评 有 G ′ ( x ) > 0 , 从而 G ( x ) 在 (0 , x 0 ) 上单调递增,所以 G ( x ) > G (0) = 0 , 即 f ( x ) > g ( x ). 综上,当 k < 1 时,总存在 x 0 > 0 , 使得 对任意 x ∈ (0 , x 0 ) ,恒有 f ( x ) > g ( x ). 点评 点评 恒成立问题一般与不等式有关,解决此类问题需要构造函数,利用函数单调性求函数最值,从而说明函数值恒大于或恒小于某一确定的值 . 解析答案 变式训练 1 设 f ( x ) = e x - a ( x + 1). (1) 若 ∀ x ∈ R , f ( x ) ≥ 0 恒成立,求正实数 a 的取值范围; 解 因为 f ( x ) = e x - a ( x + 1) ,所以 f ′ ( x ) = e x - a . 由题意,知 a > 0 ,故由 f ′ ( x ) = e x - a = 0 ,解得 x = ln a . 故当 x ∈ ( - ∞ , ln a ) 时, f ′ ( x ) < 0 ,函数 f ( x ) 单调递减; 当 x ∈ (ln a ,+ ∞ ) 时, f ′ ( x ) > 0 ,函数 f ( x ) 单调递增 . 所以函数 f ( x ) 的最小值为 f (ln a ) = e ln a - a (ln a + 1) =- a ln a . 由题意,若 ∀ x ∈ R , f ( x ) ≥ 0 恒成立, 即 f ( x ) = e x - a ( x + 1) ≥ 0 恒成立,故有- a ln a ≥ 0 , 又 a > 0 ,所以 ln a ≤ 0 ,解得 0 < a ≤ 1. 所以正实数 a 的取值范围为 (0,1]. 解析答案 解析答案 解 设 x 1 , x 2 是任意的两个实数,且 x 1 < x 2 , 因为 x 2 - x 1 > 0 ,所以 g ( x 2 ) - g ( x 1 ) > m ( x 2 - x 1 ) , 即 g ( x 2 ) - mx 2 > g ( x 1 ) - mx 1 . 因为 x 1 < x 2 , 所以函数 h ( x ) = g ( x ) - mx 在 R 上为增函数, 故有 h ′ ( x ) = g ′ ( x ) - m ≥ 0 恒成立,所以 m ≤ g ′ ( x ). 又 a ≤ - 1 < 0 , 所以 m 的取值范围为 ( - ∞ , 3]. 题型二 存在性问题 例 2 (2015· 浙江 ) 设函数 f ( x ) = x 2 + ax + b ( a , b ∈ R ). 解析答案 点评 (2) 已知函数 f ( x ) 在 [ - 1,1] 上存在零点, 0 ≤ b - 2 a ≤ 1 ,求 b 的取值范围 . 解析答案 点评 解 设 s , t 为方程 f ( x ) = 0 的解,且- 1 ≤ t ≤ 1 , 解析答案 点评 “ 存在 ” 是特称量词,即 “ 有的 ” 意思,证明这类问题的思路是想法找到一个 “ x 0 ” 使问题成立即可,必要时需要对问题进行转化 . 若证 “ 存在且唯一 ” 则需说明除 “ x 0 ” 外其余不能使命题成立,或利用函数单调性证明此类问题 . 点评 解析答案 (1) 求曲线 y = f ( x ) 在点 (0 , f (0)) 处的切线方程; 解 因为 f ( x ) = ln(1 + x ) - ln(1 - x ) , 又因为 f (0) = 0 ,所以曲线 y = f ( x ) 在点 (0 , f (0)) 处的切线方程为 y = 2 x . 解析答案 因为 g ′ ( x )> 0(0< x <1 ) ,所以 g ( x ) 在区间 (0,1) 上单调递增 . 所以 g ( x )> g (0) = 0 , x ∈ (0,1) , 解析答案 返回 解析答案 综上可知, k 的最大值为 2. 返回 高考 题型精练 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 解析答案 解析 f ′ ( x ) = x 2 - 4 x ,由 f ′ ( x ) > 0 ,得 x > 4 或 x < 0. ∴ f ( x ) 在 (0,4) 上递减,在 (4 ,+ ∞ ) 上递增, ∴ 当 x ∈ [0 ,+ ∞ ) 时, f ( x ) min = f (4). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 解析答案 可得 f ( x ) 在 [0,4] 上单调递增,可得 f ( x ) 取得最小值 f (0) =- 2 , 可得 a ≤ - 2 ,即 a 的最大值为- 2. - 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 解析答案 3. 函数 f ( x ) 的定义域是 R , f (0) = 2 ,对任意 x ∈ R , f ( x ) + f ′ ( x ) > 1 ,则不等式 e x · f ( x ) > e x + 1 的解集为 ________. 解析 构造函数 g ( x ) = e x · f ( x ) - e x , 因为 g ′ ( x ) = e x · f ( x ) + e x · f ′ ( x ) - e x = e x [ f ( x ) + f ′( x )] - e x > e x - e x = 0 , 所以 g ( x ) = e x · f ( x ) - e x 为 R 上的增函数 . 又因为 g (0) = e 0 · f (0) - e 0 = 1 , 所以原不等式转化为 g ( x ) > g (0) ,解得 x > 0. { x | x > 0} 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4. 当 x ∈ [ - 2,1] 时,不等式 ax 3 - x 2 + 4 x + 3 ≥ 0 恒成立,则实数 a 的取值范围是 _________ _ __. 解析 答案 [ - 6 ,- 2] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 解析 当 x = 0 时, ax 3 - x 2 + 4 x + 3 ≥ 0 变为 3 ≥ 0 ,恒成立,即 a ∈ R . 当 x ∈ (0,1] 时, ax 3 ≥ x 2 - 4 x - 3 , 解析 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ∴ φ ( x ) 在 (0,1] 上单调递增, φ ( x ) max = φ (1) =- 6 , ∴ a ≥ - 6. 解析 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 当 x ∈ [ - 2 ,- 1) 时, φ ′ ( x )<0 , 当 x ∈ ( - 1,0) 时, φ ′ ( x )>0. ∴ 当 x =- 1 时, φ ( x ) 有极小值,即为最小值 . 综上知- 6 ≤ a ≤ - 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 解析答案 5. 在平面直角坐标系 xOy 中,点 A (1,0) , B (4,0). 若直线 x - y + m = 0 上存在点 P 使得 PA = PB ,则实数 m 的取值范围是 _______ _ ______. ∴ 4 PA 2 = PB 2 , ∴ 4( x - 1) 2 + 4( x + m ) 2 = ( x - 4) 2 + ( x + m ) 2 , 化为 ( x + m ) 2 = 4 - x 2 , ∴ 4 - x 2 ≥ 0 ,解得 x ∈ [ - 2,2] , 令 x = 2cos θ , θ ∈ [0 , π ] , ∴ m =- 2cos θ ±2sin θ , 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 解析答案 解析 ∵ f ′ ( x ) = 2 ax + b , ∴ f ′ (0) = b >0. 当且仅当 a = c 时 “ = ” 成立 . 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 解析答案 7. 已知函数 f ( x ) = ax 3 - 3 x 2 + 1 ,若 f ( x ) 存在唯一的零点 x 0 ,且 x 0 >0 ,则 a 的取值范围是 _____ _ ______. 解析 a = 0 时,不符合题意; a ≠ 0 时, f ′ ( x ) = 3 ax 2 - 6 x , 若 a >0 ,则由图象知 f ( x ) 有负数零点,不符合题意 . 则 a <0 ,由图象 f (0) = 1>0 知, 化简得 a 2 >4 ,又 a <0 ,所以 a < - 2. ( - ∞ ,- 2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 解析答案 8. 若在区间 [0,1] 上存在实数 x 使 2 x (3 x + a )<1 成立,则 a 的取值范围是 _________ _ __. 解析 2 x (3 x + a )<1 可化为 a <2 - x - 3 x , 则在区间 [0,1] 上存在实数 x 使 2 x (3 x + a )<1 成立,等价于 a <(2 - x - 3 x ) max ,而 2 - x - 3 x 在 [0,1] 上单调递减, ∴ 2 - x - 3 x 的最大值为 2 0 - 0 = 1 , ∴ a <1 , 故 a 的取值范围是 ( - ∞ , 1). ( - ∞ , 1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 解析 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 因此函数 f ( x ) 在 [0,1] 上单调递增 , 所以 x ∈ [0,1] 时, f ( x ) min = f (0) =- 1 . 根据 题意可知,存在 x ∈ [1,2] ,使得 g ( x ) = x 2 - 2 ax + 4 ≤ - 1 , 即 x 2 - 2 ax + 5 ≤ 0 , 解析 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10. 已知 f ( x ) = x ln x , g ( x ) =- x 2 + ax - 3. (1) 对一切 x ∈ (0 ,+ ∞ ) , 2 f ( x ) ≥ g ( x ) 恒成立,求实数 a 的取值范围; 解析答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 解 ∀ x ∈ (0 ,+ ∞ ) ,有 2 x ln x ≥ - x 2 + ax - 3 , ① 当 x ∈ (0,1) 时, h ′ ( x )<0 , h ( x ) 单调递减, ② 当 x ∈ (1 ,+ ∞ ) 时, h ′ ( x )>0 , h ( x ) 单调递增, 所以 h ( x ) min = h (1) = 4 . 解析答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 因为对一切 x ∈ (0 ,+ ∞ ) , 2 f ( x ) ≥ g ( x ) 恒成立, 所以 a ≤ h ( x ) min = 4 , 即 a 的取值范围为 ( - ∞ , 4]. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 证明 问题等价于证明 解析答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 解析答案 11.(2016· 课标全国丙 ) 设函数 f ( x ) = ln x - x + 1. (1) 讨论 f ( x ) 的单调性; 解 由题设, f ( x ) 的定义域为 (0 ,+ ∞ ) , 当 0< x <1 时, f ′ ( x )>0 , f ( x ) 单调递增; 当 x >1 时, f ′ ( x )<0 , f ( x ) 单调递减 . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 解析答案 证明 由 (1) 知 f ( x ) 在 x = 1 处取得最大值,最大值为 f (1) = 0. 所以当 x ≠ 1 时, ln x < x - 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 解析答案 (3) 设 c >1 ,证明:当 x ∈ (0,1) 时, 1 + ( c - 1) x > c x . 证明 由题设 c >1 ,设 g ( x ) = 1 + ( c - 1) x - c x , 则 g ′ ( x ) = c - 1 - c x ln c . 当 x < x 0 时, g ′ ( x )>0 , g ( x ) 单调递增; 当 x > x 0 时, g ′ ( x )<0 , g ( x ) 单调递减 . 又 g (0) = g (1) = 0 ,故当 0< x <1 时, g ( x )>0. 所以当 x ∈ (0,1) 时, 1 + ( c - 1) x > c x . 返回查看更多