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    2023高考数学二轮专题 微专题33 不等式恒成立或有解问题

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    2023高考数学二轮专题 微专题33 不等式恒成立或有解问题

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    微专题33 不等式恒成立或有解问题高考定位 利用导数解决不等式恒成立或有解问题,是高考的热点之一,多以解答题的形式出现,为压轴题,难度较大.[高考真题](2022·新高考卷节选)已知函数f(x)xeaxex.(1)a1时,讨论f(x)的单调性;(2)x>0时,f(x)<1,求a的取值范围.解 (1)a1时,f(x)(x1)exxRf′(x)xexx<0时,f′(x)<0x>0时,f′(x)>0f(x)的单调递减区间为(0),单调递增区间为(0,+).(2)h(x)xeaxex1h(0)0h′(x)(1ax)eaxexg(x)(1ax)eaxexg′(x)(2aa2x)eaxexa>g′(0)2a1>0因为g′(x)为连续不间断函数,故存在x0(0,+)使得x(0x0),总有g′(x)>0g(x)(0x0)上单调递增,g(x)>g(0)0h(x)(0x0)上单调递增,h(x)>h(0)0,与题设矛盾.0<ah′(x)(1ax)eaxexeaxln(1ax)ex下证:对任意x>0,总有ln(1x)<x成立,证明:设S(x)ln(1x)xS′(x)1<0S(x)(0,+)上单调递减,S(x)<S(0)0,即ln(1x)<x成立.由上述不等式有eaxln(1ax)ex<eaxaxexe2axex0h′(x)0总成立,h(x)(0,+)上单调递减,所以h(x)<h(0)0.a0时,有h′(x)eaxexaxeax<1100所以h(x)(0,+)上单调递减,所以h(x)<h(0)0.综上,a.样题1 已知函数f(x)(aR),若f(x)ex11恒成立,求实数a的取值范围. 因为f(x)ex11恒成立,ex11x(0,+)恒成立,axex1xln x1x(0,+)恒成立,u(x)xex1xln x1u′(x)ex1xex11(x1)x(01)时,u′(x)0u(x)(01)上单调递减,x(1,+)时,u′(x)0u(x)(1,+)上单调递增,故当x1时,u(x)取最小值u(1)1所以a1所以实数a的取值范围是(1].样题2 (2022·福州模拟改编)已知函数f(x)x2(2a1)xaln x(aR),函数g(x)(1a)x,若x0[1e]使得f(x0)g(x0)成立,求实数a的取值范围. 由题意知,不等式f(x)g(x)在区间[1e]上有解,x22xa(ln xx)0在区间[1e]上有解.φ(x)xln xx[1e]φ′(x)10φ(x)xln x[1e]上单调递增,φ(x)φ(1)1xln x0a在区间[1e]上有解.h(x)h′(x)x[1e]x222ln xh′(x)0h(x)单调递增,x[1e]时,h(x)maxh(e)a所以实数a的取值范围是.样题3 (2022·丽水模拟改编)已知函数f(x)exax(aR),若f(x)1ln(x1)对任意的x[0,+)恒成立,求实数a的取值范围. 若x0时,f(x)1ln(x1)exaxln(x1)10.(*)g(x)exaxln(x1)1g′(x)exaφ(x)exa,则φ′(x)ex0函数φ(x)在区间[0,+)上单调递增,φ(0)2aa2φ(0)2a0φ(x)exa0g′(x)0函数g(x)在区间[0,+)上单调递增.g(x)g(0)0(*)式成立.a<-2,由于φ(0)2a0φ(a)eaa1aa10(x0时,ex1xea1a)x0(0,-a),使得φ(x0)0则当0xx0时,φ(x)φ(x0)0g′(x)0.函数g(x)在区间(0x0)上单调递减,g(x0)g(0)0,即(*)式不恒成立.综上所述,实数a的取值范围是[2,+).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(1)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.(2)分离参数法:将参数分离出来,进而转化为af(x)maxaf(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.训练1 (2022·盐城三模改编)已知不等式e(x2ln x)exax0恒成立,求实数a的取值范围. 易知x>0,则原不等式可化为aF(x)(x>0)F′(x)x(01)时,F′(x)<0x(1,+)时,F′(x)>0所以F(x)(01)上单调递减,在(1,+)上单调递增,F(x)minF(1)2e则实数a的取值范围为(2e].训练2 已知函数f(x)aln xx1,若不等式f(x)1在区间[12]上有解,求实数a的取值范围. f′(x)1.20即-2a2时,f′(x)0所以f(x)[12]上单调递增,所以f(x)maxf(2).2<0,即a>2时,x2ax20(Δa28>0)的两根分别为x1x2x1x2=-ax1x22所以x1<0x2<0所以在区间[12]上,f′(x)>0所以f(x)[12]上单调递增,所以f(x)maxf(2).综上,当a2时,f(x)在区间[12]上的最大值为f(2)aln 221所以a所以实a的取值范围是.一、基本技能练1.已知函数f(x)(x2)exax2ax(aR),当x2时,f(x)0恒成立,求a的取值范围. 法一 f′(x)(x1)(exa)a0时,因为x2,所以x10exa0所以f′(x)0f(x)[2,+)上单调递增,f(x)f(2)0成立.0ae2时,f′(x)0所以f(x)[2,+)上单调递增,所以f(x)f(2)0成立.ae2时,在区间(2ln a)上,f′(x)0在区间(ln a,+)上,f′(x)0所以f(x)(2ln a)上单调递减,在(ln a,+)上单调递增,f(x)0不恒成立,不符合题意.综上所述,a的取值范围是(e2].法二 当x2时,f(x)0恒成立,等价于当x2时,(x2)exax2ax0恒成立,a(x2)ex[2,+)上恒成.x2时,a0,所以aR.x2时,x2x0所以a恒成立.g(x),则g′(x)因为x2,所以g′(x)0所以g(x)在区间(2,+)上单调递增,所以g(x)g(2)e2,所以ae2.综上所述,a的取值范围是(e2].2.excos xax20[0,+)上恒成立,求a的取值范围. 令h(x)excos xax2h′(x)exsin xat(x)exsin xat′(x)excos xex1,-1cos x1,故t′(x)0h′(x)[0,+)上单调递增,h′(x)h′(0)1a.1a0,即a1时,h′(x)0h(x)[0,+)上单调递增,h(x)h(0)0,满足题意;1a0,即a1时,h′(0)0x时,h′(x)x0(0,+),使得h′(x0)0x(0x0)时,h′(x)0h(x)(0x0)上单调递减,此时h(x)h(0)0,不符合题意.综上a的取值范围为(1].3.已知函数f(x)ax2(6a)x3ln x,当a时,关于x的不等式f(x)axb0有解,求b的最大值. 设g(x)f(x)axbax26x3ln xbx>0g′(x)2ax6.a<0时,2ax26x30两个根x1x2,不妨令x1<x2.x1x2<0x1<0x2>0.由题意舍去x1x(0x2)时,g′(x)>0x(x2,+)时,g′(x)<0g(x)(0x2)上单调递增,在(x2,+)上单调递减.若存在x0使f(x)axb0成立,g(x)maxg(x2)ax6x23ln x2b0ax6x23ln x2b.2ax6x230a.a0<x2bax6x23ln x2·x6x23ln x2=-3x23ln x2.h(x)=-3x3ln xh′(x)>0函数h(x)上单调递增,h(x)maxh=-3ln 3b的最大值为-3ln 3.二、创新拓展练4.(2022·济南模拟改编)已知函数f(x)xexaxaa0,若关于x的不等式f(x)aln x恒成立,求实数a的取值范围. f(x)aln x恒成立等价于xexaxaaln x0(x0)恒成立,h(x)xexaxaaln x(x0)h(x)min0.a0时,h(x)xex0在区间(0,+)上恒成立,符合题意;a0时,h′(x)(x1)exa(x1)(xexa)g(x)xexag′(x)(x1)exg(x)(0,+)上单调递增,g(0)=-a0g(a)aeaaa(ea1)0则存在x0(0a),使得g(x0)0x0ex0a0此时x0ex0a,即x0ln x0ln a则当x(0x0)时,h′(x)0h(x)单调递减;x(x0,+)时,h′(x)0h(x)单调递增.所以h(x)minh(x0)x0ex0a(x0ln x0)a2aaln a.h(x)min0,得2aaln a0.因为a0,所以0ae2.综上,实数a的取值范围为[0e2]. 

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