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专题一 第5讲 母题突破2 恒成立问题与能成立问题--高三高考数学复习-PPT
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这是一份专题一 第5讲 母题突破2 恒成立问题与能成立问题--高三高考数学复习-PPT,共41页。PPT课件主要包含了母题突破2,规律方法,所以h′x0,专题强化练等内容,欢迎下载使用。
恒成立问题与能成立问题
(2023·新乡模拟)已知函数f(x)= x2-(2a+1)x+2aln x.若f(x)≥0恒成立,求实数a的取值范围.
思路分析一❶f(x)≥0恒成立❷f(x)min≥0❸分类讨论求f(x)min
思路分析二❶f(x)≥0恒成立❷求证x-ln x>0❸分离参数构造新函数❹求新函数最值
方法一 (求最值法)f(x)的定义域为(0,+∞),因为f(x)≥0恒成立,所以f(x)min≥0,
当a≤0时,由f′(x)>0,得x>1;由f′(x)<0,得0
构造函数h(x)=x-ln x,
由h′(x)>0,得x>1;由h′(x)<0,得00,所以x-ln x>0,
由φ′(x)>0,得x>2;由φ′(x)<0,得00,所以当x>1时,g′(x)>0;当0
存在x0∈[e,+∞),使f(x0)<0,
∴u(x)在[e,+∞)上单调递增,
由h(e)=eee.故a的取值范围是(e,+∞).
(2023·全国乙卷改编)已知函数f(x)= ln(1+x).若f′(x)≥0在区间(0,+∞)上恒成立,求a的取值范围.
因为f′(x)≥0在区间(0,+∞)上恒成立.
则-(x+1)ln(x+1)+(x+ax2)≥0,令g(x)=ax2+x-(x+1)ln(x+1),原问题等价于g(x)≥0在区间(0,+∞)上恒成立,则g′(x)=2ax-ln(x+1),
当a≤0时,由于2ax≤0,ln(x+1)>0,故g′(x)<0,g(x)在区间(0,+∞)上单调递减,此时g(x)
所以g′(x)>g′(0)=0,g(x)在区间(0,+∞)上单调递增,g(x)>g(0)=0,符合题意.
注意到g′(0)=0,
g(x)
由f(x)=(x-4)ex-x2+6x,得f′(x)=ex+(x-4)ex-2x+6=(x-3)ex-2x+6=(x-3)(ex-2),当x∈[1,3]时,f′(x)≤0,所以f(x)在[1,3]上单调递减,f(x)min=f(3)=9-e3,于是若存在x1∈[1,3],对任意的x2∈[e2,e3],使得不等式g(x2)>f(x1)成立,则ln x-(a+1)x>9-e3(a>-1)在[e2,e3]上恒成立,
则a+1
(1)当a=8时,讨论f(x)的单调性;
令cs2x=t,则t∈(0,1),
(2)若f(x)
当t∈(0,1)时,φ′(t)>0,φ(t)单调递增,所以φ(t)<φ(1)=a-3.
若a∈(-∞,3],则h′(x)=φ(t)
所以∃t0∈(0,1),使得φ(t0)=0,
当t∈(t0,1)时,φ(t)>0,即当x∈(0,x0)时,h′(x)>0,h(x)单调递增,所以当x∈(0,x0)时,h(x)>h(0)=0,不符合题意.综上,a的取值范围为(-∞,3].
1.(2023·吴忠模拟)已知函数f(x)=x2-(2a-1)x-aln x.(1)当a=1时,求函数f(x)在点(1,f(1))处的切线方程;
当a=1时,f(x)=x2-x-ln x,f(1)=0,
所以函数f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为y=0.
(2)若a>0且f(x)≥0恒成立,求a的取值范围.
由已知得x∈(0,+∞),所以x2+x>0,由f(x)≥0,得x2+x≥(2x+ln x)a.
因为x∈(0,+∞),所以h′(x)<0,所以h(x)为(0,+∞)上的减函数,且h(1)=0,故当x∈(0,1)时,h(x)>0,即g′(x)>0,所以g(x)在(0,1)上单调递增;当x∈(1,+∞)时,h(x)<0,即g′(x)<0,所以g(x)在(1,+∞)上单调递减.所以当x=1时,g(x)取得极大值,也是最大值,即g(x)max=g(1)=1.
又因为a>0,故0
当a=e时,f(x)=ex+(1-e)x-ln x,
所以f′(x)>0,即f(x)在(1,+∞)上单调递增;
所以f′(x)<0,即f(x)在(0,1)上单调递减,则f(x)的单调递增区间为(1,+∞),单调递减区间为(0,1).
(2)若不等式f(x)<1在区间(1,+∞)上有解,求实数a的取值范围.
因为f(x)=ex+(1-a)x-ln a·ln x(a>0),
①当ln a≤1,即01,ex>e≥a,x>1≥ln a,所以f′(x)>0,因此函数f(x)在区间(1,+∞)上单调递增,所以f(x)>f(1)=e+1-a≥e+1-e=1,不等式f(x)<1在区间(1,+∞)上无解;
②当ln a>1,即a>e时,当1
恒成立问题与能成立问题
(2023·新乡模拟)已知函数f(x)= x2-(2a+1)x+2aln x.若f(x)≥0恒成立,求实数a的取值范围.
思路分析一❶f(x)≥0恒成立❷f(x)min≥0❸分类讨论求f(x)min
思路分析二❶f(x)≥0恒成立❷求证x-ln x>0❸分离参数构造新函数❹求新函数最值
方法一 (求最值法)f(x)的定义域为(0,+∞),因为f(x)≥0恒成立,所以f(x)min≥0,
当a≤0时,由f′(x)>0,得x>1;由f′(x)<0,得0
构造函数h(x)=x-ln x,
由h′(x)>0,得x>1;由h′(x)<0,得0
由φ′(x)>0,得x>2;由φ′(x)<0,得0
存在x0∈[e,+∞),使f(x0)<0,
∴u(x)在[e,+∞)上单调递增,
由h(e)=ee
(2023·全国乙卷改编)已知函数f(x)= ln(1+x).若f′(x)≥0在区间(0,+∞)上恒成立,求a的取值范围.
因为f′(x)≥0在区间(0,+∞)上恒成立.
则-(x+1)ln(x+1)+(x+ax2)≥0,令g(x)=ax2+x-(x+1)ln(x+1),原问题等价于g(x)≥0在区间(0,+∞)上恒成立,则g′(x)=2ax-ln(x+1),
当a≤0时,由于2ax≤0,ln(x+1)>0,故g′(x)<0,g(x)在区间(0,+∞)上单调递减,此时g(x)
所以g′(x)>g′(0)=0,g(x)在区间(0,+∞)上单调递增,g(x)>g(0)=0,符合题意.
注意到g′(0)=0,
g(x)
由f(x)=(x-4)ex-x2+6x,得f′(x)=ex+(x-4)ex-2x+6=(x-3)ex-2x+6=(x-3)(ex-2),当x∈[1,3]时,f′(x)≤0,所以f(x)在[1,3]上单调递减,f(x)min=f(3)=9-e3,于是若存在x1∈[1,3],对任意的x2∈[e2,e3],使得不等式g(x2)>f(x1)成立,则ln x-(a+1)x>9-e3(a>-1)在[e2,e3]上恒成立,
则a+1
(1)当a=8时,讨论f(x)的单调性;
令cs2x=t,则t∈(0,1),
(2)若f(x)
当t∈(0,1)时,φ′(t)>0,φ(t)单调递增,所以φ(t)<φ(1)=a-3.
若a∈(-∞,3],则h′(x)=φ(t)
所以∃t0∈(0,1),使得φ(t0)=0,
当t∈(t0,1)时,φ(t)>0,即当x∈(0,x0)时,h′(x)>0,h(x)单调递增,所以当x∈(0,x0)时,h(x)>h(0)=0,不符合题意.综上,a的取值范围为(-∞,3].
1.(2023·吴忠模拟)已知函数f(x)=x2-(2a-1)x-aln x.(1)当a=1时,求函数f(x)在点(1,f(1))处的切线方程;
当a=1时,f(x)=x2-x-ln x,f(1)=0,
所以函数f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为y=0.
(2)若a>0且f(x)≥0恒成立,求a的取值范围.
由已知得x∈(0,+∞),所以x2+x>0,由f(x)≥0,得x2+x≥(2x+ln x)a.
因为x∈(0,+∞),所以h′(x)<0,所以h(x)为(0,+∞)上的减函数,且h(1)=0,故当x∈(0,1)时,h(x)>0,即g′(x)>0,所以g(x)在(0,1)上单调递增;当x∈(1,+∞)时,h(x)<0,即g′(x)<0,所以g(x)在(1,+∞)上单调递减.所以当x=1时,g(x)取得极大值,也是最大值,即g(x)max=g(1)=1.
又因为a>0,故0
当a=e时,f(x)=ex+(1-e)x-ln x,
所以f′(x)>0,即f(x)在(1,+∞)上单调递增;
所以f′(x)<0,即f(x)在(0,1)上单调递减,则f(x)的单调递增区间为(1,+∞),单调递减区间为(0,1).
(2)若不等式f(x)<1在区间(1,+∞)上有解,求实数a的取值范围.
因为f(x)=ex+(1-a)x-ln a·ln x(a>0),
①当ln a≤1,即0
②当ln a>1,即a>e时,当1
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