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(江蘇專用)高考數(shù)學(xué) 考前三個月 必考題型過關(guān)練 第18練 存在與恒成立問題 理

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1、第18練 存在與恒成立問題 題型一 不等式的恒成立問題 例1 已知函數(shù)f(x)=ax-1-ln x,a∈R. (1)討論函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)若函數(shù)f(x)在x=1處取得極值,對?x∈(0,+∞),f(x)≥bx-2恒成立,求實數(shù)b的取值范圍. 破題切入點 有關(guān)不等式的恒成立求參數(shù)范圍的問題,通常采用的是將參數(shù)分離出來的方法. 解 (1)在區(qū)間(0,+∞)上,f′(x)=a-=, 當a≤0時,f′(x)<0恒成立,f(x)在區(qū)間(0,+∞)上單調(diào)遞減; 當a>0時,令f′(x)=0得x=,在區(qū)間(0,)上, f′(x)<0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞減,在區(qū)間(,+∞)

2、上, f′(x)>0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增. 綜上所述:當a≤0時,f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是(0,+∞), 無單調(diào)遞增區(qū)間; 當a>0時,f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是(0,), 單調(diào)遞增區(qū)間是(,+∞). (2)因為函數(shù)f(x)在x=1處取得極值, 所以f′(1)=0,解得a=1, 經(jīng)檢驗可知滿足題意. 由已知f(x)≥bx-2,即x-1-ln x≥bx-2, 即1+-≥b對?x∈(0,+∞)恒成立, 令g(x)=1+-, 則g′(x)=--=, 易得g(x)在(0,e2]上單調(diào)遞減,在[e2,+∞)上單調(diào)遞增, 所以g(x)min=g(e2)=1-, 即b≤1-.

3、 題型二 存在性問題 例2 已知函數(shù)f(x)=ax3+bx2+cx在x=±1處取得極值,且在x=0處的切線的斜率為-3. (1)求f(x)的解析式; (2)若過點A(2,m)可作曲線y=f(x)的三條切線,求實數(shù)m的取值范圍. 破題切入點 (1)利用極值處導(dǎo)數(shù)為0及導(dǎo)數(shù)的幾何意義求出f(x). (2)借助導(dǎo)數(shù)幾何意義表示切線方程,然后分離參數(shù),利用數(shù)形結(jié)合求m的范圍. 解 (1)f′(x)=3ax2+2bx+c. 依題意? 又f′(0)=-3,∴c=-3,∴a=1,∴f(x)=x3-3x. (2)設(shè)切點為(x0,x-3x0), ∵f′(x)=3x2-3.∴f′(x0)=3x

4、-3. ∴切線方程為y-(x-3x0)=(3x-3)(x-x0). 又切線過點A(2,m). ∴m-(x-3x0)=(3x-3)(2-x0). ∴m=-2x+6x-6. 令g(x)=-2x3+6x2-6, 則g′(x)=-6x2+12x=-6x(x-2), 由g′(x)=0得x=0或x=2. g(x)極小值=g(0)=-6,g(x)極大值=g(2)=2. 畫出草圖如圖. ∴當-60,函數(shù)f(x)=ln x-ax2,x>0.(f(x)的圖

5、象連續(xù)不斷) (1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)當a=時,證明:存在x0∈(2,+∞),使f(x0)=f; (3)若存在均屬于區(qū)間[1,3]的α,β,且β-α≥1,使f(α)=f(β),證明:≤α≤. 破題切入點 考查導(dǎo)數(shù)的運算,利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,解不等式函數(shù)的零點等基礎(chǔ)知識,既有存在,又有恒成立問題. (1)解 f′(x)=-2ax=,x∈(0,+∞), 令f′(x)=0,解得x=, 當x變化時,f′(x),f(x)的變化情況如下表: x f′(x) + 0 - f(x)  極大值  所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是,f(x)的單調(diào)遞減

6、區(qū)間是. (2)證明 當a=時,f(x)=ln x-x2. 由(1)知f(x)在(0,2)內(nèi)單調(diào)遞增,在(2,+∞)內(nèi)單調(diào)遞減. 令g(x)=f(x)-f, 由于f(x)在(0,2)內(nèi)單調(diào)遞增, 故f(2)>f,即g(2)>0. 取x′=e>2,則g(x′)=<0. 所以存在x0∈(2,x′),使g(x0)=0,即存在x0∈(2,+∞),使f(x0)=f. (說明:x′的取法不唯一,只要滿足x′>2,且g(x′)<0即可) (3)證明 由f(α)=f(β)及(1)的結(jié)論知α<<β, 從而f(x)在[α,β]上的最小值為f(α). 又由β-α≥1,α,β∈[1,3],知1≤

7、α≤2≤β≤3. 故即 從而≤a≤. 總結(jié)提高 (1)存在與恒成立兩個熱點詞匯在高考中頻繁出現(xiàn),關(guān)鍵要把握兩個詞語的本質(zhì):存在即存在量詞,“有的”意思;恒成立即全稱量詞,“任意的”意思. (2)解決這類問題的關(guān)鍵是轉(zhuǎn)化與化歸思想,轉(zhuǎn)化為求解函數(shù)的最大值與最小值問題. (3)函數(shù)與方程思想的應(yīng)用在求解參數(shù)范圍中體現(xiàn)的淋漓盡致,將參數(shù)分離出來,另一側(cè)設(shè)為函數(shù),轉(zhuǎn)化為求解另一側(cè)函數(shù)的最大值和最小值問題. 1.(2013·課標全國Ⅱ改編)若存在正數(shù)x使2x(x-a)<1成立,則a的取值范圍是________. 答案 (-1,+∞) 解析 ∵2x(x-a)<1, ∴a>x-. 令

8、f(x)=x-, ∴f′(x)=1+2-xln 2>0. ∴f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增, ∴f(x)>f(0)=0-1=-1, ∴a的取值范圍為(-1,+∞). 2.已知函數(shù)f(x)=2ax3-3ax2+1,g(x)=-x+,若任意給定的x0∈[0,2],總存在兩個不同的xi(i=1,2)∈[0,2],使得f(xi)=g(x0)成立,則實數(shù)a的取值范圍是________. 答案 (-∞,-1) 解析 當a=0時,顯然不成立; 當a>0時,注意到f′(x)=6ax2-6ax=6ax(x-1), 即f(x)在[0,1]上是減函數(shù),在[1,2]上是增函數(shù), 又f(0)=1<

9、=g(0), 當x0=0時,結(jié)論不可能成立; 進一步,可知a<0,此時g(x)在[0,2]上是增函數(shù), 且取值范圍是[,-+], 同時f(x)在0≤x≤1時,函數(shù)值從1增大到1-a, 在1≤x≤2時,函數(shù)值從1-a減少到1+4a, 所以“任意給定的x0∈[0,2], 總存在兩個不同的xi(i=1,2)∈[0,2], 使得f(xi)=g(x0)成立” 當且僅當 即解得a<-1. 3.(2014·課標全國Ⅱ改編)設(shè)函數(shù)f(x)=sin.若存在f(x)的極值點x0滿足x+[f(x0)]2

10、(2,+∞) 解析 ∵f(x)=sin 的極值點即為函數(shù)圖象中的最高點或最低點的橫坐標,由三角函數(shù)的性質(zhì)可知T==2m,∴x0=+km(k∈Z).假設(shè)不存在這樣的x0,即對任意的x0都有x+[f(x0)]2≥m2,則(+km)2+3≥m2,整理得m2(k2+k-)+3≥0,即k2+k-≥-恒成立,因為y=k2+k-的最小值為-(當k=-1或0時取得),故-2≤m≤2,因此原存在性命題成立的條件是m>2或m<-2. 4.(2014·山東改編)已知實數(shù)x,y滿足ax; ②ln(x2+1)>ln(y2+1); ③sin x

11、>sin y; ④x3>y3. 答案?、? 解析 因為0y.采用賦值法判斷,①中,當x=1,y=0時,<1,①不成立.②中,當x=0,y=-1時,ln 10 解析 對函數(shù)f(x)求導(dǎo), 得f′(x)=-(x>0). 依題意,得f′(x)<0在(0,+∞)上有解, 即

12、ax2+2x-1>0在(0,+∞)上有解, ∴Δ=4+4a>0且方程ax2+2x-1=0至少有一個正根, ∴a>-1,又∵a≠0,∴-10. 6.(2014·遼寧改編)當x∈[-2,1]時,不等式ax3-x2+4x+3≥0恒成立,則實數(shù)a的取值范圍是________. 答案 [-6,-2] 解析 當x=0時,ax3-x2+4x+3≥0變?yōu)?≥0恒成立,即a∈R. 當x∈(0,1]時,ax3≥x2-4x-3,a≥, ∴a≥max. 設(shè)φ(x)=, φ′(x)= =-=->0, ∴φ(x)在(0,1]上遞增,φ(x)max=φ(1)=-6. ∴a≥-6. 當

13、x∈[-2,0)時,a≤, ∴a≤min. 仍設(shè)φ(x)=,φ′(x)=-. 當x∈[-2,-1)時,φ′(x)<0, 當x∈(-1,0)時,φ′(x)>0. ∴當x=-1時,φ(x)有極小值,即為最小值. 而φ(x)min=φ(-1)==-2, ∴a≤-2. 綜上知-6≤a≤-2. 7.設(shè)函數(shù)f(x)=ax3-3x+1(x∈R),若對于任意x∈[-1,1],都有f(x)≥0成立,則實數(shù)a的值為________. 答案 4 解析 若x=0,則不論a取何值,f(x)≥0顯然成立; 當x>0時,即x∈(0,1]時,f(x)=ax3-3x+1≥0可化為a≥-. 即g(x)=

14、-, 則g′(x)=, 所以g(x)在區(qū)間(0,]上單調(diào)遞增,在區(qū)間[,1]上單調(diào)遞減, 因此g(x)max=g()=4,從而a≥4. 當x<0,即x∈[-1,0)時,同理a≤-. g(x)在區(qū)間[-1,0)上單調(diào)遞增, 所以g(x)min=g(-1)=4,從而a≤4,綜上可知a=4. 8.(2014·江蘇)已知函數(shù)f(x)=x2+mx-1,若對于任意x∈[m,m+1],都有f(x)<0成立,則實數(shù)m的取值范圍是________. 答案 (-,0) 解析  作出二次函數(shù)f(x)的圖象,對于任意x∈[m,m+1],都有f(x)<0,則有 即解得-

15、數(shù)f(x)=x-,g(x)=x2-2ax+4,若對于任意x1∈[0,1],存在x2∈[1,2],使f(x1)≥g(x2),則實數(shù)a的取值范圍是__________. 答案  解析 由于f′(x)=1+>0,因此函數(shù)f(x)在[0,1]上單調(diào)遞增,所以x∈[0,1]時,f(x)min=f(0)=-1.根據(jù)題意可知存在x∈[1,2],使得g(x)=x2-2ax+4≤-1,即x2-2ax+5≤0,即a≥+能成立,令h(x)=+,則要使a≥h(x)在x∈[1,2]能成立,只需使a≥h(x)min,又函數(shù)h(x)=+在x∈[1,2]上單調(diào)遞減,所以h(x)min=h(2)=,故只需a≥. 10.(

16、2014·浙江)已知函數(shù)f(x)=x3+3|x-a|(a>0),若f(x)在[-1,1]上的最小值記為g(a). (1)求g(a); (2)證明:當x∈[-1,1]時,恒有f(x)≤g(a)+4. (1)解 因為a>0,-1≤x≤1.所以 ①當00, 故f(x)在(a,1)上是增函數(shù). 所以g(a)=f(a)=a3. ②當a≥1時,有x≤a,則f(x)=x3-3x+

17、3a, f′(x)=3x2-3<0, 故f(x)在(-1,1)上是減函數(shù), 所以g(a)=f(1)=-2+3a. 綜上,g(a)= (2)證明 令h(x)=f(x)-g(a). ①當0

18、是減函數(shù), 所以,h(x)在[-1,a]上的最大值是h(-1)=2+3a-a3. 令t(a)=2+3a-a3,則t′(a)=3-3a2>0, 知t(a)在(0,1)上是增函數(shù). 所以,t(a)

19、+1. (1)若xf′(x)≤x2+ax+1,求a的取值范圍; (2)證明:(x-1)f(x)≥0. (1)解 f′(x)=+ln x-1=ln x+,xf′(x)=xln x+1,而xf′(x)≤x2+ax+1(x>0)等價于ln x-x≤a. 令g(x)=ln x-x,則g′(x)=-1. 當0<x<1時,g′(x)>0;當x≥1時,g′(x)≤0,x=1是 g(x)的最大值點,∴g(x)≤g(1)=-1. 綜上可知,a的取值范圍是. (2)證明 由(1)知,g(x)≤g(1)=-1,即ln x-x+1≤0. 當0<x<1時,f(x)=(x+1)ln x-x+1=xln

20、x+(ln x-x+1)<0,∴(x-1)f(x)>0; 當x≥1時,f(x)=ln x+(xln x-x+1) =ln x+x=ln x-x≥0. ∴(x-1)f(x)≥0. 綜上,在定義域內(nèi)滿足(x-1)f(x)≥0恒成立. 12.(2014·陜西)設(shè)函數(shù)f(x)=ln x+,m∈R. (1)當m=e(e為自然對數(shù)的底數(shù))時,求f(x)的極小值; (2)討論函數(shù)g(x)=f′(x)-零點的個數(shù); (3)若對任意b>a>0,<1恒成立,求m的取值范圍. 解 (1)由題設(shè),當m=e時,f(x)=ln x+, 則f′(x)=, ∴當x∈(0,e)時,f′(x)<0,f(x)

21、在(0,e)上單調(diào)遞減, 當x∈(e,+∞)時,f′(x)>0,f(x)在(e,+∞)上單調(diào)遞增, ∴當x=e時,f(x)取得極小值f(e)=ln e+=2, ∴f(x)的極小值為2. (2)由題設(shè)g(x)=f′(x)-=--(x>0), 令g(x)=0,得m=-x3+x(x>0). 設(shè)φ(x)=-x3+x(x≥0), 則φ′(x)=-x2+1=-(x-1)(x+1), 當x∈(0,1)時,φ′(x)>0,φ(x)在(0,1)上單調(diào)遞增; 當x∈(1,+∞)時,φ′(x)<0,φ(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞減. ∴x=1是φ(x)的唯一極值點,且是極大值點,因此x=1也是φ

22、(x)的最大值點, ∴φ(x)的最大值為φ(1)=. 又φ(0)=0,結(jié)合y=φ(x)的圖象(如圖),可知 ①當m>時,函數(shù)g(x)無零點; ②當m=時,函數(shù)g(x)有且只有一個零點; ③當0時,函數(shù)g(x)無零點; 當m=或m≤0時,函數(shù)g(x)有且只有一個零點; 當0a>0,<1恒成立, 等價于f(b)-b0), ∴(*)等價于h(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減. 由h′(x)=--1≤0在(0,+∞)上恒成立, 得m≥-x2+x=-(x-)2+(x>0)恒成立, ∴m≥(對m=,h′(x)=0僅在x=時成立), ∴m的取值范圍是[,+∞).

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