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第18练存在与恒成立问题题型一不等式的恒成立问题例1已知函数f(x)ax1ln x,aR.(1)讨论函数f(x)的单调区间;(2)若函数f(x)在x1处取得极值,对x(0,),f(x)bx2恒成立,求实数b的取值范围破题切入点有关不等式的恒成立求参数范围的问题,通常采用的是将参数分离出来的方法解(1)在区间(0,)上,f(x)a,当a0时,f(x)0时,令f(x)0得x,在区间(0,)上,f(x)0,函数f(x)单调递增综上所述:当a0时,f(x)的单调递减区间是(0,),无单调递增区间;当a0时,f(x)的单调递减区间是(0,),单调递增区间是(,)(2)因为函数f(x)在x1处取得极值,所以f(1)0,解得a1,经检验可知满足题意由已知f(x)bx2,即x1ln xbx2,即1b对x(0,)恒成立,令g(x)1,则g(x),易得g(x)在(0,e2上单调递减,在e2,)上单调递增,所以g(x)ming(e2)1,即b1.题型二存在性问题例2已知函数f(x)ax3bx2cx在x1处取得极值,且在x0处的切线的斜率为3.(1)求f(x)的解析式;(2)若过点A(2,m)可作曲线yf(x)的三条切线,求实数m的取值范围破题切入点(1)利用极值处导数为0及导数的几何意义求出f(x)(2)借助导数几何意义表示切线方程,然后分离参数,利用数形结合求m的范围解(1)f(x)3ax22bxc.依题意又f(0)3,c3,a1,f(x)x33x.(2)设切点为(x0,x3x0),f(x)3x23.f(x0)3x3.切线方程为y(x3x0)(3x3)(xx0)又切线过点A(2,m)m(x3x0)(3x3)(2x0)m2x6x6.令g(x)2x36x26,则g(x)6x212x6x(x2),由g(x)0得x0或x2.g(x)极小值g(0)6,g(x)极大值g(2)2.画出草图如图当6m0,函数f(x)ln xax2,x0.(f(x)的图象连续不断)(1)求f(x)的单调区间;(2)当a时,证明:存在x0(2,),使f(x0)f;(3)若存在均属于区间1,3的,且1,使f()f(),证明:.破题切入点考查导数的运算,利用导数研究函数的单调性,解不等式函数的零点等基础知识,既有存在,又有恒成立问题(1)解f(x)2ax,x(0,),令f(x)0,解得x,当x变化时,f(x),f(x)的变化情况如下表:xf(x)0f(x)极大值所以f(x)的单调递增区间是,f(x)的单调递减区间是.(2)证明当a时,f(x)ln xx2.由(1)知f(x)在(0,2)内单调递增,在(2,)内单调递减令g(x)f(x)f,由于f(x)在(0,2)内单调递增,故f(2)f,即g(2)0.取xe2,则g(x)2,且g(x)0即可)(3)证明由f()f()及(1)的结论知,从而f(x)在,上的最小值为f()又由1,1,3,知123.故即从而a.总结提高(1)存在与恒成立两个热点词汇在高考中频繁出现,关键要把握两个词语的本质:存在即存在量词,“有的”意思;恒成立即全称量词,“任意的”意思(2)解决这类问题的关键是转化与化归思想,转化为求解函数的最大值与最小值问题(3)函数与方程思想的应用在求解参数范围中体现的淋漓尽致,将参数分离出来,另一侧设为函数,转化为求解另一侧函数的最大值和最小值问题1(2013课标全国改编)若存在正数x使2x(xa)1成立,则a的取值范围是_答案(1,)解析2x(xa)x.令f(x)x,f(x)12xln 20.f(x)在(0,)上单调递增,f(x)f(0)011,a的取值范围为(1,)2已知函数f(x)2ax33ax21,g(x)x,若任意给定的x00,2,总存在两个不同的xi(i1,2)0,2,使得f(xi)g(x0)成立,则实数a的取值范围是_答案(,1)解析当a0时,显然不成立;当a0时,注意到f(x)6ax26ax6ax(x1),即f(x)在0,1上是减函数,在1,2上是增函数,又f(0)1g(0),当x00时,结论不可能成立;进一步,可知a0,此时g(x)在0,2上是增函数,且取值范围是,同时f(x)在0x1时,函数值从1增大到1a,在1x2时,函数值从1a减少到14a,所以“任意给定的x00,2,总存在两个不同的xi(i1,2)0,2,使得f(xi)g(x0)成立”当且仅当即解得a1.3(2014课标全国改编)设函数f(x)sin.若存在f(x)的极值点x0满足xf(x0)22或m2.4(2014山东改编)已知实数x,y满足axay(0a; ln(x21)ln(y21);sin xsin y; x3y3.答案解析因为0a1,axy.采用赋值法判断,中,当x1,y0时,1,不成立中,当x0,y1时,ln 1ln 2,不成立中,当x0,y时,sin xsin y0,不成立中,因为函数yx3在R上是增函数,故正确5若函数f(x)ln xax22x(a0)存在单调递减区间,则实数a的取值范围是_答案1a0解析对函数f(x)求导,得f(x)(x0)依题意,得f(x)0在(0,)上有解,44a0且方程ax22x10至少有一个正根,a1,又a0,1a0.6(2014辽宁改编)当x2,1时,不等式ax3x24x30恒成立,则实数a的取值范围是_答案6,2解析当x0时,ax3x24x30变为30恒成立,即aR.当x(0,1时,ax3x24x3,a,amax.设(x),(x)0,(x)在(0,1上递增,(x)max(1)6.a6.当x2,0)时,a,amin.仍设(x),(x).当x2,1)时,(x)0.当x1时,(x)有极小值,即为最小值而(x)min(1)2,a2.综上知6a2.7设函数f(x)ax33x1(xR),若对于任意x1,1,都有f(x)0成立,则实数a的值为_答案4解析若x0,则不论a取何值,f(x)0显然成立;当x0时,即x(0,1时,f(x)ax33x10可化为a.即g(x),则g(x),所以g(x)在区间(0,上单调递增,在区间,1上单调递减,因此g(x)maxg()4,从而a4.当x0,即x1,0)时,同理a.g(x)在区间1,0)上单调递增,所以g(x)ming(1)4,从而a4,综上可知a4.8(2014江苏)已知函数f(x)x2mx1,若对于任意xm,m1,都有f(x)0成立,则实数m的取值范围是_答案(,0)解析作出二次函数f(x)的图象,对于任意xm,m1,都有f(x)0,则有即解得m0,因此函数f(x)在0,1上单调递增,所以x0,1时,f(x)minf(0)1.根据题意可知存在x1,2,使得g(x)x22ax41,即x22ax50,即a能成立,令h(x),则要使ah(x)在x1,2能成立,只需使ah(x)min,又函数h(x)在x1,2上单调递减,所以h(x)minh(2),故只需a.10(2014浙江)已知函数f(x)x33|xa|(a0),若f(x)在1,1上的最小值记为g(a)(1)求g(a);(2)证明:当x1,1时,恒有f(x)g(a)4.(1)解因为a0,1x1.所以当0a1时,若x1,a,则f(x)x33x3a,f(x)3x230,故f(x)在(a,1)上是增函数所以g(a)f(a)a3.当a1时,有xa,则f(x)x33x3a,f(x)3x230,故f(x)在(1,1)上是减函数,所以g(a)f(1)23a.综上,g(a)(2)证明令h(x)f(x)g(a)当0a1时,g(a)a3.若xa,1,则h(x)x33x3aa3,h(x)3x23,所以h(x)在(a,1)上是增函数,所以,h(x)在a,1上的最大值是h(1)
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