《2022年高考数学之解密导数命题点对点突破(全国通用)》专题34 单变量不等式能成立之最值分析法(解析版)

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专题 34 单变量不等式能成立之最值分析法
【方法总结】
单变量不等式能成立之最值分析法
遇到 f(x)≥g(x)型的不等式能成立问题时,一般采用作差法,构造“左减右”的函数 h(x)f(x)g(x)
“右减左”的函数 u(x)g(x)f(x),进而只需满足 h(x)max≥0 u(x)min≤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.
 “恒成立”与“存在性”问题的求解是“互补”关系,即 f(x)≥g(a)xD恒成立,应求
f(x)的最小值;若存在 xD,使得 f(x)≥g(a)成立,应求 f(x)的最大值.在具体问题中究竟是求最大值还是
最小值,可以先联想“恒成立”是求最大值还是最小值,这样也就可以解决相应的“存在性”问题是求
最大值还是最小值.注意与恒成立问题的区别.特别需要关注等号是否成立问题,以免细节出错.
【例题选讲】
[1] 设函数 f (x)2lnxmx21
(1)讨论函数 f (x)的单调性;
(2)f (x)有极值时,若存在 x0,使得 f (x0)>m1成立,求实数 m的取值范围.
解析 (1)函数 f (x)的定义域为(0,+∞)f ′(x)=-2mx=,
m≤0 时,f ′(x)>0f (x)(0,+∞)上单调递增;当 m>0 时,令 f ′(x)>0,得 0<x<
f ′(x)<0,得 x>f (x)在上单调递增,在上单调递减.
(2)(1)知,当 f (x)有极值时,m>0,且 f (x)在上单调递增,在上单调递减.
f (x)maxf 2lnm·1=-ln m
若存在 x0,使得 f (x0)>m1成立,则 f (x)max>m1.即-ln m>m1lnmm1<0 成立.
g(x)xln x1(x>0)g′(x)1>0g(x)(0,+∞)上单调递增,且 g(1)00<m<1
实数 m的取值范围是(01)
[2] f(x)x--alnx(aR)
(1)a1时,求曲线 yf(x)在点(f())处的切线方程;
(2)a<1 时,在内是否存在一实数 x0,使 f(x0)>e1成立?
解析 (1)a1时,f(x)xln xf()=+ln 2f′(x)1-,
所以曲线 yf(x)在点处的切线的斜率为 f1-=-1.
故所求切线方程为 y-=-,即 xyln 210.
(2)假设当 a<1 时,在内存在一实数 x0,使 f(x0)>e1成立,
则只需证明当 x时,f(x)max>e1即可.
f′(x)1+-==(x>0)
f′(x)0得,x11x2a1,当 a<1 时,a1<0x时,f′(x)<0;当 x(1e)时,f′(x)>0
函数 f(x)在上单调递减,在[1e]上单调递增,f(x)maxmax{f()f(e)}
于是,只需证明 f(e)>e1f()>e1即可.
f(e)(e1)e--a(e1)>0f(e)>e1成立.
所以假设正确,即当 a<1 时,在 x内至少存在一实数 x0,使 f(x0)>e1成立.
[3] 已知 f(x)xeaxx2x1a0
(1)a1时,求 f(x)的单调区间;
(2)x0≥1,使 f(x0)<成立,求参数 a的取值范围.
解析 (1)a1时,f(x)xex--x1
所以 f′(x)exxexx1(ex1)(x1).由 f′(x)0,得 x<-1x0;由 f′(x)0,得-1x0
所以 f(x)的单调递减区间为(10)f(x)的单调递增区间为(-∞,-1)(0,+∞)
(2)由题意,得 f(x)min(x≥1)
因为 f′(x)(ax1)(eax1),由 f′(x)0,解得 x1=-,x20
a0时,因为 x≥1,所以 f′(x)0,所以 f(x)单调递增,即 f(x)minf(1)
f(1)ea-<,即 eaa0.设 g(a)eaa(a0)g′(a)ea10
所以 g(a)ming(0)e0010,即 eaa恒成立,即 g(a)0,所以不等式 eaa0无解;
a0时,当 x(-∞,0)时,f′(x)>0;当 x时,f′(x)<0;当 x时,f′(x)>0
函数 f(x)(-∞,0)上单调递增,在上单调递减,在上单调递增.
f(0)10,由f(1)>恒成立,若x0≥1,使 f(x0)<,则
所以所以
解得 1-<a0.综上所述,参数 a的取值范围为.
[4] 已知函数 f(x)=-alnx-+axaR
(1)a<0 时,讨论 f(x)的单调性;
(2)g(x)f(x)xf′(x),若关于 x的不等式 g(x)≤-ex++(a1)x[12]有解,求实数 a的取值范
围.
解析 (1)依题设,f′(x)=--+a(x>0)
a<0 时,axex<0 恒成立,所以当 x>1 时,f′(x)<0,当 0<x<1 时,f′(x)>0
故函数 f(x)(01)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减.
(2)因为 g(x)f(x)xf′(x),所以 g(x)=-aln xex2axa
由题意知,存在 x0[12],使得 g(x0)≤ex0++(a1)x0成立.
则存在 x0[12],使得-aln x0(a1)x0--a≤0 成立,
h(x)=-aln x(a1)x--ax[12]
h′(x)=+a1x=-,x[12]
a≤1 时,h′(x)≤0,所以函数 h(x)[12]上单调递减,
所以 h(x)minh(2)=-aln 2a≤0 成立,解得 a≤0,所以 a≤0
1<a<2 时,令 h′(x)>0,解得 1<x<a;令 h′(x)<0,解得 a<x<2
所以函数 h(x)[1a]上单调递增,在[a2]上单调递减,
又因为 h(1)=,所以 h(2)=-aln 2a≤0,解得 a≤0,与 1<a<2 矛盾,故舍去.
a≥2 时,h′(x)≥0,所以函数 h(x)[12]上单调递增,所以 h(x)minh(1)>0,不符合题意.
综上所述,实数 a的取值范围为(-∞,0]
[5] 已知函数 f(x)x2(a3)x3alnxg(x)x2(a4)x-+4alnx
(1)a2时,求函数 f(x)的极值;
(2)a0时,若在[1e](e 为自然对数的底数)上存在一点 x0,使得 f(x0)g(x0)成立,求实数 a
值范围.
解析 (1)函数 f(x)x2(a3)x3aln xf(x)定义域为(0,+∞)
f′(x)x(a3)+=,
a2时,令 f′(x)==0,解得 x2x3
x(02)(3,+∞)时,f′(x)0;当 x(23)时,f′(x)0
f(x)(02)(3,+∞)上单调递增,f(x)(23)上单调递减,
函数 f(x)的极小值为 f(3)6ln 3-,函数 f(x)的极大值为 f(2)6ln 28
(2)F(x)f(x)g(x)x+-aln x
[1e]上存在一点 x0,使得 f(x0)g(x0)成立,即在[1e]上存在一点 x0,使得 F(x0)0
即函数 F(x)x+-aln x[1e]上的最小值小于零.
F(x)x+-aln xF′(x)1--=,
a0a11,又 x(0,+∞)x10
x(0a1)时,F′(x)0;当 x(a1,+)时,F′(x)0
1a1e,即 0ae1时,F(x)[1a1)上单调递减,在[a1e]上单调递增,
F(x)minF(a1)a2aln(a1)
0ln(a1)10aln(a1)aa2aln(a1)2,此时 F(a1)0不成立.
a1≥e,即 a≥e1时,F(x)[1e]上单调递减,F(x)minF(e)
F(e)e+-a0可得:a>,e1a>.
综上所述:实数 a的取值范围为.
【对点精练】
1.已知函数 f(x)ax2lnx
(1)讨论 f(x)的单调性;
(2)x(0,+∞)使f(x)>0 成立,求 a的取值范围.
1解析 (1)函数 f(x)的定义域为(0,+∞)f′(x)2ax+=,
a≥0 时,f′(x)>0,函数 f(x)在区间(0,+∞)上单调递增;
a0时,由 2ax21>0 0<x<
函数 f(x)在区间上单调递增,函数 f(x)在区间上单调递减.
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