
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2024年高考数学第一轮复习讲义第三章3.5 利用导数研究恒(能)成立问题(学生版+解析)
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题型一 分离参数求参数范围
例1 (2020·全国Ⅰ)已知函数f(x)=ex+ax2-x.
(1)当a=1时,讨论f(x)的单调性;
(2)当x≥0时,f(x)≥eq \f(1,2)x3+1,求a的取值范围.
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思维升华 分离参数法解决恒(能)成立问题的策略
(1)分离变量,构造函数,直接把问题转化为函数的最值问题.
(2)a≥f(x)恒成立⇔a≥f(x)max;
a≤f(x)恒成立⇔a≤f(x)min;
a≥f(x)能成立⇔a≥f(x)min;
a≤f(x)能成立⇔a≤f(x)max.
跟踪训练1 (2023·苏州质检)已知函数f(x)=ax-ex(a∈R),g(x)=eq \f(ln x,x).
(1)当a=1时,求函数f(x)的极值;
(2)若存在x∈(0,+∞),使不等式f(x)≤g(x)-ex成立,求实数a的取值范围.
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题型二 等价转化求参数范围
例2 (2023·柳州模拟)已知函数f(x)=ax-ln x.
(1)讨论函数f(x)的单调性;
(2)若x=1为函数f(x)的极值点,当x∈[e,+∞)时,不等式x[f(x)-x+1]≤m(e-x)恒成立,求实数m的取值范围.
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思维升华 根据不等式恒成立构造函数转化成求函数的最值问题,一般需讨论参数范围,借助函数单调性求解.
跟踪训练2 已知函数f(x)=(x+a-1)ex,g(x)=eq \f(1,2)x2+ax,其中a为常数.若对任意的x∈[0,+∞),不等式f(x)≥g(x)恒成立,求实数a的取值范围.
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题型三 双变量的恒(能)成立问题
例3 (2023·石家庄质检)已知函数f(x)=ax2ln x与g(x)=x2-bx.
(1)若f(x)与g(x)在x=1处有相同的切线,求a,b,并证明f(x)≥g(x);
(2)若对∀x∈[1,e],都∃b∈eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(1,\f(e,2)))使f(x)≥g(x)恒成立,求a的取值范围.
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思维升华 “双变量”的恒(能)成立问题一定要正确理解其实质,深刻挖掘内含条件,进行等价变换,常见的等价转换有
(1)∀x1,x2∈D,f(x1)>g(x2)⇔f(x)min>g(x)max.
(2)∀x1∈D1,∃x2∈D2,f(x1)>g(x2)⇔f(x)min>g(x)min.
(3)∃x1∈D1,∀x2∈D2,f(x1)>g(x2)⇔f(x)max>g(x)max.
跟踪训练3 已知函数f(x)=eq \f(1,2)ln x-mx,g(x)=x-eq \f(a,x)(a>0).
(1)求函数f(x)的单调区间;
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(2)若m=eq \f(1,2e2),对∀x1,x2∈[2,2e2]都有g(x1)≥f(x2)成立,求实数a的取值范围.
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§3.5 利用导数研究恒(能)成立问题
考试要求 恒(能)成立问题是高考的常考考点,其中不等式的恒(能)成立问题经常与导数及其几何意义、函数、方程等相交汇,综合考查学生分析问题、解决问题的能力,一般以压轴题的形式出现,试题难度略大.
题型一 分离参数求参数范围
例1 (2020·全国Ⅰ)已知函数f(x)=ex+ax2-x.
(1)当a=1时,讨论f(x)的单调性;
(2)当x≥0时,f(x)≥eq \f(1,2)x3+1,求a的取值范围.
解 (1)当a=1时,f(x)=ex+x2-x,
f′(x)=ex+2x-1,令φ(x)=ex+2x-1,
由于φ′(x)=ex+2>0,
故f′(x)单调递增,注意到f′(0)=0,
故当x∈(-∞,0)时,f′(x)<0,f(x)单调递减,
当x∈(0,+∞)时,f′(x)>0,f(x)单调递增.
(2)由f(x)≥eq \f(1,2)x3+1得,
ex+ax2-x≥eq \f(1,2)x3+1,其中x≥0,
①当x=0时,不等式为1≥1,显然成立,符合题意;
②当x>0时,分离参数a得,a≥-eq \f(ex-\f(1,2)x3-x-1,x2),
记g(x)=-eq \f(ex-\f(1,2)x3-x-1,x2),
g′(x)=-eq \f(x-2\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(ex-\f(1,2)x2-x-1)),x3),
令h(x)=ex-eq \f(1,2)x2-x-1(x≥0),
则h′(x)=ex-x-1,
令t(x)=h′(x),x≥0,则t′(x)=ex-1≥0,
故h′(x)单调递增,h′(x)≥h′(0)=0,
故函数h(x)单调递增,h(x)≥h(0)=0,
由h(x)≥0可得ex-eq \f(1,2)x2-x-1≥0恒成立,
故当x∈(0,2)时,g′(x)>0,g(x)单调递增;
当x∈(2,+∞)时,g′(x)<0,g(x)单调递减,
因此,g(x)max=g(2)=eq \f(7-e2,4),
综上可得,a的取值范围是eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(7-e2,4),+∞)).
思维升华 分离参数法解决恒(能)成立问题的策略
(1)分离变量,构造函数,直接把问题转化为函数的最值问题.
(2)a≥f(x)恒成立⇔a≥f(x)max;
a≤f(x)恒成立⇔a≤f(x)min;
a≥f(x)能成立⇔a≥f(x)min;
a≤f(x)能成立⇔a≤f(x)max.
跟踪训练1 (2023·苏州质检)已知函数f(x)=ax-ex(a∈R),g(x)=eq \f(ln x,x).
(1)当a=1时,求函数f(x)的极值;
(2)若存在x∈(0,+∞),使不等式f(x)≤g(x)-ex成立,求实数a的取值范围.
解 (1)当a=1时,f(x)=x-ex,
则f′(x)=1-ex,
当x<0时,f′(x)>0,当x>0时,f′(x)<0,
所以函数f(x)在(-∞,0)上单调递增,在(0,+∞)上单调递减,
所以函数f(x)的极大值为f(0)=-1,无极小值.
(2)若存在x∈(0,+∞),使不等式f(x)≤g(x)-ex成立,
则ax≤eq \f(ln x,x)(x>0),即a≤eq \f(ln x,x2)(x>0),
则问题转化为a≤eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(ln x,x2)))max(x>0),
令h(x)=eq \f(ln x,x2),x>0,
h′(x)=eq \f(x-2xln x,x4)=eq \f(1-2ln x,x3),
当0
所以函数h(x)在(0,eq \r(e))上单调递增,在(eq \r(e),+∞)上单调递减,
所以h(x)max=h(eq \r(e))=eq \f(1,2e),
所以a≤eq \f(1,2e).
题型二 等价转化求参数范围
例2 (2023·柳州模拟)已知函数f(x)=ax-ln x.
(1)讨论函数f(x)的单调性;
(2)若x=1为函数f(x)的极值点,当x∈[e,+∞)时,不等式x[f(x)-x+1]≤m(e-x)恒成立,求实数m的取值范围.
解 (1)f′(x)=a-eq \f(1,x)=eq \f(ax-1,x)(x>0),
①当a≤0时,f′(x)<0恒成立,
∴f(x)在(0,+∞)上单调递减;
②当a>0时,令f′(x)>0,得x>eq \f(1,a),令f′(x)<0,得0
综上,当a≤0时,f(x)在(0,+∞)上单调递减;当a>0时,f(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,a),+∞))上单调递增,在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(1,a)))上单调递减.
(2)∵x=1为函数f(x)的极值点,∴f′(1)=0,
∴a=1.
f(x)=x-ln x,x[f(x)-x+1]=x(1-ln x),
当x∈[e,+∞)时,不等式x[f(x)-x+1]≤m(e-x)⇔x(1-ln x)≤m(e-x),
即x(1-ln x)-m(e-x)≤0,令g(x)=x(1-ln x)-m(e-x),g(e)=0,
g′(x)=m-ln x,x∈[e,+∞),
若m≤1,g′(x)≤0在[e,+∞)上恒成立,
则g(x)在[e,+∞)上单调递减,
∴g(x)≤g(e)=0满足题意.
若m>1,由g′(x)>0,可得e≤x∴在[e,em)上存在x0使得g(x0)>g(e)=0,与题意不符,
综上,实数m的取值范围为m≤1.
思维升华 根据不等式恒成立构造函数转化成求函数的最值问题,一般需讨论参数范围,借助函数单调性求解.
跟踪训练2 已知函数f(x)=(x+a-1)ex,g(x)=eq \f(1,2)x2+ax,其中a为常数.若对任意的x∈[0,+∞),不等式f(x)≥g(x)恒成立,求实数a的取值范围.
解 令h(x)=f(x)-g(x),
由题意得h(x)min≥0在x∈[0,+∞)上恒成立,
因为h(x)=(x+a-1)ex-eq \f(1,2)x2-ax,
所以h′(x)=(x+a)(ex-1).
①若a≥0,则当x∈[0,+∞)时,h′(x)≥0,所以函数h(x)在[0,+∞)上单调递增,
所以h(x)min=h(0)=a-1,
则a-1≥0,得a≥1.
②若a<0,则当x∈[0,-a)时,h′(x)≤0;
当x∈[-a,+∞)时,h′(x)≥0,
所以函数h(x)在[0,-a)上单调递减,在[-a,+∞)上单调递增,
所以h(x)min=h(-a),
又因为h(-a)<h(0)=a-1<0,所以不符合题意.
综上,实数a的取值范围为[1,+∞).
题型三 双变量的恒(能)成立问题
例3 (2023·石家庄质检)已知函数f(x)=ax2ln x与g(x)=x2-bx.
(1)若f(x)与g(x)在x=1处有相同的切线,求a,b,并证明f(x)≥g(x);
(2)若对∀x∈[1,e],都∃b∈eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(1,\f(e,2)))使f(x)≥g(x)恒成立,求a的取值范围.
解 (1)f′(x)=2axln x+ax,g′(x)=2x-b,
∵函数f(x)与g(x)在x=1处有相同的切线,
∴eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(f1=g1,,f′1=g′1,))即eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(0=1-b,,a=2-b,))解得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a=1,,b=1,))
此时f(x)=x2ln x,g(x)=x2-x,
要证f(x)≥g(x),即证x2ln x≥x2-x,
即xln x≥x-1,
令h(x)=xln x-x+1,则h′(x)=ln x,且h′(1)=0,
当x∈(0,1)时,h′(x)<0,当x∈(1,+∞)时,h′(x)>0,
∴h(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,
∴h(x)≥h(1)=0,即f(x)≥g(x).
(2)欲使f(x)≥g(x)恒成立,即ax2ln x≥x2-bx成立,即axln x-x≥-b成立,
∵∃b∈eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(1,\f(e,2)))使f(x)≥g(x)恒成立,∴axln x-x≥-eq \f(e,2)恒成立,
当x=1时,有-1≥-eq \f(e,2)成立,∴a∈R,
当x∈(1,e]时,a≥eq \f(x-\f(e,2),xln x),
令G(x)=eq \f(x-\f(e,2),xln x),则G′(x)=eq \f(\f(e,2)ln x-x+\f(e,2),xln x2),
令m(x)=eq \f(e,2)ln x-x+eq \f(e,2),则m′(x)=eq \f(e,2x)-1,
且m′eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(e,2)))=0,
当1
m(1)=-1+eq \f(e,2)>0,meq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(e,2)))=eq \f(e,2)ln eq \f(e,2)>0,m(e)=0,
∴当x∈(1,e]时,m(x)≥0,即G′(x)≥0,G(x)在(1,e]上单调递增,
当x=e时,G(x)有最大值,且G(e)=eq \f(1,2),∴a≥eq \f(1,2),
综上所述,a的取值范围是a≥eq \f(1,2).
思维升华 “双变量”的恒(能)成立问题一定要正确理解其实质,深刻挖掘内含条件,进行等价变换,常见的等价转换有
(1)∀x1,x2∈D,f(x1)>g(x2)⇔f(x)min>g(x)max.
(2)∀x1∈D1,∃x2∈D2,f(x1)>g(x2)⇔f(x)min>g(x)min.
(3)∃x1∈D1,∀x2∈D2,f(x1)>g(x2)⇔f(x)max>g(x)max.
跟踪训练3 已知函数f(x)=eq \f(1,2)ln x-mx,g(x)=x-eq \f(a,x)(a>0).
(1)求函数f(x)的单调区间;
(2)若m=eq \f(1,2e2),对∀x1,x2∈[2,2e2]都有g(x1)≥f(x2)成立,求实数a的取值范围.
解 (1)因为f(x)=eq \f(1,2)ln x-mx,x>0,所以f′(x)=eq \f(1,2x)-m,
当m≤0时,f′(x)>0,f(x)在(0,+∞)上单调递增;
当m>0时,由f′(x)=0,得x=eq \f(1,2m),
令f′(x)>0,得0
所以f(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(1,2m)))上单调递增,在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2m),+∞))上单调递减.
综上所述,当m≤0时,f(x)的单调递增区间为(0,+∞),无单调递减区间;
当m>0时,f(x)的单调递增区间为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(1,2m))),单调递减区间为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2m),+∞)).
(2)若m=eq \f(1,2e2),则f(x)=eq \f(1,2)ln x-eq \f(1,2e2)x.对∀x1,x2∈[2,2e2]都有g(x1)≥f(x2)成立,
等价于对∀x∈[2,2e2]都有g(x)min≥f(x)max,
由(1)知,在[2,2e2]上,f(x)的最大值为f(e2)=eq \f(1,2),
又g′(x)=1+eq \f(a,x2)>0(a>0),x∈[2,2e2],
所以函数g(x)在[2,2e2]上单调递增,
所以g(x)min=g(2)=2-eq \f(a,2).
由2-eq \f(a,2)≥eq \f(1,2),得a≤3,又a>0,所以a∈(0,3],
所以实数a的取值范围为(0,3].
课时精练
1.已知函数f(x)=(x-2)ex.
(1)求f(x)在[-1,3]上的最值;
(2)若不等式2f(x)+2ax≥ax2对x∈[2,+∞)恒成立,求实数a的取值范围.
解 (1)依题意f′(x)=(x-1)ex,
令f′(x)=0,解得x=1,
当x<1时,f′(x)<0;当x>1时,f′(x)>0,
∴f(x)在[-1,1)上单调递减,在(1,3]上单调递增,
而f(1)=-e,f(3)=e3,f(-1)=-eq \f(3,e),
∴f(x)在[-1,3]上的最小值为-e,最大值为e3.
(2)依题意,2(x-2)ex+2ax≥ax2在[2,+∞)上恒成立.
当x=2时,4a≥4a,∴a∈R;
当x>2时,原不等式化为a≤eq \f(2x-2ex,x2-2x)=eq \f(2ex,x),
令g(x)=eq \f(2ex,x),则g′(x)=eq \f(2x-1ex,x2),
∵x>2,∴g′(x)>0,∴g(x)在(2,+∞)上单调递增,
∴g(x)>g(2)=e2,∴a≤e2,
综上,实数a的取值范围是(-∞,e2].
2.(2023·镇江模拟)已知函数f(x)=aln x-x(a∈R).
(1)求函数f(x)的单调区间;
(2)当a>0时,设g(x)=x-ln x-1,若对于任意x1,x2∈(0,+∞),均有f(x1)
①当a≤0时,f′(x)<0恒成立,∴函数的单调递减区间为(0,+∞);
②当a>0时,由f′(x)=0,解得x=a;
当x∈(0,a)时,f′(x)>0,
当x∈(a,+∞)时,f′(x)<0,
∴函数f(x)的单调递增区间为(0,a),单调递减区间为(a,+∞).
综上可得,当a≤0时,f(x)的单调递减区间为(0,+∞);当a>0时,f(x)的单调递增区间为(0,a),单调递减区间为(a,+∞).
(2)由已知,转化为f(x)max
故f(x)的极大值即为最大值,f(x)max=f(a)
=aln a-a,
∵g(x)=x-ln x-1,则g′(x)=1-eq \f(1,x)=eq \f(x-1,x),当0
∴函数g(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,
故g(x)的极小值即为最小值,
∴g(x)min=g(1)=0,
∴aln a-a<0,即ln a-1<0,解得0∴a的取值范围为(0,e).
3.(2023·福州模拟)已知函数f(x)=xln x.
(1)求曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程;
(2)当x≥1时,f(x)≤ax2-a,求a的取值范围.
解 (1)f′(x)=ln x+1,f′(1)=1,
又f(1)=0,
故f(x)在点(1,0)处的切线方程为y=x-1.
(2)当x≥1时,令g(x)=xln x-a(x2-1),
得g(1)=0,g′(x)=ln x+1-2ax,
令h(x)=ln x+1-2ax,
则h′(x)=eq \f(1,x)-2a=eq \f(1-2ax,x).
①若a≤0,得h′(x)>0,
则g′(x)在[1,+∞)上单调递增,
故g′(x)≥g′(1)=1-2a≥0,
所以g(x)在[1,+∞)上单调递增,
所以g(x)≥g(1)=0,
从而xln x-a(x2-1)≥0,不符合题意;
②若a>0,令h′(x)=0,得x=eq \f(1,2a).
(ⅰ)若01,
当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1,\f(1,2a)))时,h′(x)>0,
g′(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1,\f(1,2a)))上单调递增,
从而g′(x)>g′(1)=1-2a>0,
所以g(x)在eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(1,\f(1,2a)))上单调递增,
此时g(x)≥g(1)=0,不符合题意;
(ⅱ)若a≥eq \f(1,2),
则0
从而g(x)在[1,+∞)上单调递减,
所以g(x)≤g(1)=0,
所以xln x-a(x2-1)≤0恒成立.
综上所述,a的取值范围是eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2),+∞)).
4.已知函数f(x)=e2x-ax(a∈R),e为自然对数的底数.
(1)求函数f(x)的极值;
(2)若关于x的不等式aeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(ln x-x+\f(1,2)))≤f(x)恒成立,求实数a的取值范围.
解 (1)∵f(x)=e2x-ax,
∴f′(x)=2e2x-a,
当a≤0时,f′(x)>0,f(x)单调递增,函数f(x)无极值.
当a>0时,
令f′(x)=0,得2e2x-a=0,
得x=eq \f(1,2)ln eq \f(a,2),
易知当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-∞,\f(1,2)ln \f(a,2)))时,
f′(x)<0,f(x)单调递减,
当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)ln \f(a,2),+∞))时,
f′(x)>0,f(x)单调递增,
∴f(x)的极小值为f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)ln \f(a,2)))=-a×eq \f(1,2)ln eq \f(a,2)=eq \f(a,2)-eq \f(a,2)ln eq \f(a,2),f(x)无极大值.
综上,当a≤0时,f(x)无极值;
当a>0时,f(x)的极小值为eq \f(a,2)-eq \f(a,2)ln eq \f(a,2),f(x)无极大值.
(2)由aeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(ln x-x+\f(1,2)))≤f(x)得,
e2x-ax≥aln x-ax+eq \f(1,2)a,
整理得e2x-aln x-eq \f(1,2)a≥0.
令h(x)=e2x-aln x-eq \f(1,2)a(x>0),
则h(x)≥0恒成立,h′(x)=2e2x-eq \f(a,x)(x>0),
当a<0时,h′(x)>0,h(x)单调递增,
且当x→0+时,h(x)<0,不满足题意.
当a=0时,h(x)=e2x>0,满足题意.
当a>0时,由h(x)≥0得eq \f(1,a)≥eq \f(ln x+\f(1,2),e2x).
令p(x)=eq \f(ln x+\f(1,2),e2x),
则p′(x)=eq \f(\f(1,x)·e2x-2\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(ln x+\f(1,2)))e2x,e2x2)=eq \f(\f(1,x)-2ln x-1,e2x),
令q(x)=eq \f(1,x)-2ln x-1(x>0),
则q′(x)=-eq \f(1,x2)-eq \f(2,x)<0,
∴q(x)单调递减,
又q(1)=0,
故当x∈(0,1)时,q(x)>0,
即p′(x)>0,p(x)单调递增,
当x∈(1,+∞)时,q(x)<0,
即p′(x)<0,p(x)单调递减,
∴p(x)max=p(1)=eq \f(1,2e2),
∴eq \f(1,a)≥eq \f(1,2e2),即0综上,实数a的取值范围为[0,2e2].
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