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    《高考数学二轮满分突破讲义》专题一 第8讲 恒成立问题与有解问题

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    《高考数学二轮满分突破讲义》专题一 第8讲 恒成立问题与有解问题

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    这是一份《高考数学二轮满分突破讲义》专题一 第8讲 恒成立问题与有解问题,共6页。
    8 恒成立问题与有解问题母题 (2014·全国)设函数f(x)aln xx2bx(a1),曲线yf(x)在点(1f(1))处的切线斜率为0.(1)b(2)若存在x01,使得f(x0)<,求a的取值范围.2思路分析存在x01,使得f(x0)<   fxmin<    fxmin解 (1)f(x)(1a)xb.由题设知f(1)0,解得b1.(2)f(x)的定义域为(0,+)(1)知,f(x)aln xx2xf(x)(1a)x1(x1)a,则1,故当x(1,+)时,f(x)>0f(x)(1,+)上单调递增.所以,存在x01,使得f(x0)<的充要条件为f(1)<,即1<解得-1<a<1.<a<1,则>1故当x时,f(x)<0x时,f(x)>0f(x)上单调递减,在上单调递增.所以,存在x01,使得f(x0)<的充要条件为f <.f aln >所以不符合题意.a>1,则f(1)1<.综上,a的取值范围是(11)(1,+)[子题1] 已知函数f(x)ln xaxg(x)x2aR.(1)求函数f(x)的极值点;(2)f(x)g(x)恒成立,求a的取值范围.解 (1)f(x)ln xax的定义域为(0,+)f(x)a.a0时,f(x)a>0所以f(x)(0,+)上单调递增,无极值点;a>0时,由f(x)a>0,得0<x<f(x)a<0,得x>所以f(x)上单调递增,在上单调递减,所以函数f(x)有极大值点,无极小值点.(2)由条件可得ln xx2ax0(x>0)恒成立,则当x>0时,ax恒成立,h(x)xx>0,则h(x)k(x)1x2ln xx>0则当x>0时,k(x)=-2x<0所以k(x)(0,+)上单调递减,k(1)0,所以在(0,1)上,h(x)>0,在(1,+)上,h(x)<0所以h(x)(0,1)上单调递增,在(1,+)上单调递减.所以h(x)maxh(1)=-1,所以a1.a的取值范围为a1.[子题2] (2020·北京市西城区师范大学附属实验中学模拟)已知x为函数f(x)xaln x的极值点.(1)a的值;(2)设函数g(x),若对x1(0,+)x2R,使得f(x1)g(x2)0,求k的取值范围.解 (1)f(x)axa1ln xxa·xa1(aln x1)fa10,解得a2a2时,f(x)x(2ln x1),函数f(x)上单调递减,在上单调递增,所以x为函数f(x)xaln x的极小值点,因此a2.(2)(1)f(x)minf =-,函数g(x)的导函数g(x)k(1x)ex.k>0时,x<1时,g(x)>0g(x)(1)上单调递增;当x>1时,g(x)<0g(x)(1,+)上单调递减,x1(0,+)x2=-,使得g(x2)g<1<f(x1),符合题意.k0时,g(x)0,取x1,对x2Rf(x1)g(x2)<0,不符合题意.k<0时,x<1时,g(x)<0g(x)(1)上单调递减;当x>1时,g(x)>0g(x)(1,+)上单调递增,g(x)ming(1)若对x1(0,+)x2R,使得f(x1)g(x2)0,只需g(x)minf(x)min,即,解得k.综上所述,k(0,+)规律方法 (1)由不等式恒成立求参数的取值范围问题的策略求最值法,将恒成立问题转化为利用导数求函数的最值问题.分离参数法,将参数分离出来,进而转化为a>f(x)maxa<f(x)min的形式,通过导数的应用求出f(x)的最值,即得参数的范围.(2)不等式有解问题可类比恒成立问题进行转化,要理解清楚两类问题的差别.跟踪演练1(2020·全国改编)已知函数f(x)2ln x1.f(x)2xc,求c的取值范围.解 h(x)f(x)2xch(x)2ln x2x1c其定义域为(0,+)h(x)2.0<x<1时,h(x)>0;当x>1时,h(x)<0.所以h(x)在区间(0,1)上单调递增,在区间(1,+)上单调递减.从而当x1时,h(x)取得最大值,最大值为h(1)=-1c.故当-1c0,即c1时,f(x)2xc.所以c的取值范围为[1,+)2.已知函数f(x)(1x)ex1.(1)f(x)的极值;(2)g(x)(xt)22,存在x1(,+)x2(0,+),使方程f(x1)g(x2)成立,求实数m的最小值.解 (1)f(x)=-xexx(0,+)时,f(x)<0,当x(0)时,f(x)>0x0时,f(x)有极大值f(0)e010f(x)没有极小值.(2)(1)f(x)0又因为g(x)(xt)220所以要使方程f(x1)g(x2)有解,必然存在x2(0,+),使g(x2)0,所以xtln x等价于方程ln x有解,即方程mxln x(0,+)上有解,h(x)xln xx(0,+),则h(x)ln x1h(x)0,得x所以当x时,h(x)<0h(x)单调递减,当x时,h(x)>0h(x)单调递增,所以当x时,h(x)min=-所以实数m的最小值为-.专题强化练1(2020·新高考全国改编)已知函数f(x)aex1ln xln a.若f(x)1,求a的取值范围.解 f(x)的定义域为(0,+)f(x)aex1.0<a<1时,f(1)aln a<1.a1时,f(x)ex1ln xf(x)ex1.x(0,1)时,f(x)<0x(1,+)时,f(x)>0.所以当x1时,f(x)取得最小值,最小值为f(1)1从而f(x)1.a>1时,f(x)aex1ln xln aex1ln x1.综上,a的取值范围是[1,+)2.设函数f(x)ax2xln x(2a1)xa1(aR).若对任意的x[1,+)f(x)0恒成立,求实数a的取值范围.解 f(x)2ax1ln x(2a1)2a(x1)ln x(x>0)易知当x(0,+)时,ln xx1f(x)2a(x1)(x1)(2a1)(x1)2a10,即a时,由x[1,+)f(x)0恒成立,f(x)[1,+)上单调递增,f(x)f(1)0,符合题意;a0时,由x[1,+)f(x)0恒成立,f(x)[1,+)上单调递减,f(x)f(1)0,显然不符合题意,a0舍去;0<a<时,由ln xx1ln 1,即ln x1f(x)2a(x1)(2ax1)0<a<>1.x时,f(x)0恒成立,f(x)上单调递减,x时,f(x)f(1)0显然不符合题意,0<a<舍去.综上可得,a. 

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