内容正文:
第三章 导数及其应用
专题一 高考中的导数问题
第二课时 利用导数研究不等式恒成立(能成立)问题
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课时作业(二十一)
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第三章 导数及其应用
谢谢观看!
利用导数研究不等式恒成立(有解)问题是高考数学常考常新的热点、难点问题.此类问题重点考查学生的逻辑推理、直观想象、数学运算等核心素养及综合运用数学知识分析、解决问题的能力.为进一步提升素养,强化函数与方程、数形结合、分类讨论、转化与化归等数学思想方法的渗透,总结如下几种重点策略.
【例1】 (2024·山东青岛模拟)已知f (x)=x ln x,g(x)=x3+ax2-x+2.
(1)求函数f (x)的单调区间;
(2)若对任意x∈(0,+∞),2f (x)≤g′(x)+2恒成立,求实数a的取值范围.
解:(1)函数f (x)=x ln x的定义域是(0,+∞),f′(x)=ln x+1.
令f′(x)<0,得0<x< eq \f(1,e) ,
∴f (x)的单调递减区间是 eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(1,e))) .
令f′(x)>0,得x> eq \f(1,e) ,∴f (x)的单调递增区间是 eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,e),+∞)) .
综上,f (x)的单调递减区间是 eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(1,e))) ,单调递增区间是 eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,e),+∞)) .
(2)∵g′(x)=3x2+2ax-1,2f (x)≤g′(x)+2恒成立,
∴2x ln x≤3x2+2ax+1恒成立.
∵x>0,∴a≥ln x- eq \f(3,2) x- eq \f(1,2x) 在x∈(0,+∞)上恒成立.
设h(x)=ln x- eq \f(3,2) x- eq \f(1,2x) (x>0),则h′(x)= eq \f(1,x) - eq \f(3,2) + eq \f(1,2x2) =- eq \f((x-1)(3x+1),2x2) .
令h′(x)=0,得x1=1,x2=- eq \f(1,3) (舍去).
当x∈(0,1)时,h′(x)>0,h(x)单调递增;当x∈(1,+∞)时,h′(x)<0,h(x)单调递减.
∴当x=1时,h(x)取得极大值,也是最大值,且h(x)max=h(1)=-2,
∴若a≥h(x)在x∈(0,+∞)上恒成立,则a≥h(x)max=-2,
故实数a的取值范围是[-2,+∞).
【练1】 已知函数f (x)=ln x-ax2+1.
(1)讨论f (x)的单调性;
(2)若a=0,xf (x)>k(x-1)在(1,+∞)上恒成立,求整数k的最大值.
解:(1)f′(x)= eq \f(1,x) -2ax= eq \f(1-2ax2,x) (x>0),
当a≤0时,f ′(x)>0,则f (x)在(0,+∞)上单调递增.
当a>0时,由f ′(x)>0,得0<x< eq \r(\f(1,2a)) ,则f (x)在 eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\r(\f(1,2a)))) 上单调递增;
由f ′(x)<0,得x> eq \r(\f(1,2a)) ,则f (x)在 eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\r(\f(1,2a)),+∞)) 上单调递减.
综上,当a≤0时,f (x)在(0,+∞)上单调递增;
当a>0时,f (x)在 eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\r(\f(1,2a)))) 上单调递增,在 eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\r(\f(1,2a)),+∞)) 上单调递减.
(2)由题意,x(ln x+1)>k(x-1)在(1,+∞)上恒成立,即k< eq \f(x(ln x+1),x-1) (x>1)恒成立.
设g(x)= eq \f(x(ln x+1),x-1) (x>1),则g′(x)= eq \f(x-ln x-2,(x-1)2) .
令h(x)=x-ln x-2(x>1),则h′(x)=1- eq \f(1,x) >0,所以h(x)在(1,+∞)上为增函数.
因为h(2)=-ln 2<0,h(3)=1-ln 3=ln eq \f(e,3) <0,h(4)=2-ln 4=ln eq \f(e2,4) >0,所以h(x)在(1,+∞)上有唯一实数根m∈(3,4),使得m-ln m-2=0.
当x∈(1,m)时,h(x)<0;当x∈(m,+∞)时,h(x)>0.即g(x)在(1,m)上单调递减,在(m,+∞)上单调递增,
所以g(x)在x=m处取得极小值,也是最小值,且g(m)= eq \f(m(ln m+1),m-1) =m,所以k<m.由3<m<4,得整数k的最大值为3.
【例2】 (2023· 江西九江模拟)已知函数f (x)=a ln x+x,g(x)=xex-a.
(1)若x=1是f (x)的极值点,求f (x)的单调区间;
(2)若a=1,证明:f (x)≤g(x).
(1)解:由已知可得,函数f (x)的定义域为(0,+∞),且f′(x)= eq \f(a,x) +1.
因为x=1是f (x)的极值点,所以f′(1)=a+1=0,解得a=-1,此时f′(x)=- eq \f(1,x) +1= eq \f(x-1,x) .
故当0<x<1时,f′(x)<0;当x>1时,f′(x)>0,
所以f (x)的单调递增区间为(1,+∞),
单调递减区间为(0,1).
(2)证明:若a=1,则f (x)=ln x+x,g(x)=xex-1,
设h(x)=f (x)-g(x)=ln x+x-xex+1,x∈(0,+∞),则h′(x)= eq \f(1,x) +1-(x+1)ex=(x+1) eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,x)-ex)) ;
令t(x)= eq \f(1,x) -ex,x∈(0,+∞),则t′(x)=- eq \f(1,x2) -ex<0 对任意x∈(0,+∞)恒成立,
所以t(x)= eq \f(1,x) -ex 在(0,+∞)上单调递减.
因此,当0<x<x0 时,t(x)>0,即h′(x)>0,则h(x)单调递增;
当x>x0 时,t(x)<0,即h′(x)<0,则h(x)单调递减,
【练2】 (2023·河南南阳高三月考)若x∈(1,2)时,关于x的不等式(1+x)ln x+x≤xa恒成立,则实数a的取值范围为( )
A.[ eq \f(2+3ln 2,2) ,+∞)
B.[3-ln 2,+∞)
C.( eq \f(5,2) ,+∞)
D.[e,+∞)
A 解析:由题意知:当x∈(1,2)时,a≥(1+ eq \f(1,x) )·ln x+1恒成立,
令f (x)=(1+ eq \f(1,x) )ln x+1,则f′(x)=- eq \f(1,x2) ln x+ eq \f(1,x) + eq \f(1,x2) = eq \f(x+1-ln x,x2) .
令g(x)=x+1-ln x,则g′(x)=1- eq \f(1,x) = eq \f(x-1,x) ,
当x∈(1,2)时,g′(x)>0恒成立,即f′(x)>0恒成立,
∴f (x)在(1,2)上单调递增,
∴f (x)<f (2)= eq \f(3,2) ln 2+1= eq \f(2+3ln 2,2) ,
∴a≥ eq \f(2+3ln 2,2) ,即实数a的取值范围为[ eq \f(2+3ln 2,2) ,+∞).
故选A.
【例3】 (2023·辽宁实验中学模拟)已知函数f (x)= eq \f(a+1,x) +a ln x,其中参数a<0.
(1)求函数f (x)的单调区间;
(2)设函数g(x)=2x2f′(x)-xf (x)-3a(a<0),存在实数x1,x2∈[1,e2],使得不等式2g(x1)<g(x2)成立,求a的取值范围.
解:(1)∵f (x)= eq \f(a+1,x) +a ln x ,定义域为(0,+∞),
∴f′(x)=- eq \f(a+1,x2) + eq \f(a,x) = eq \f(ax-(a+1),x2) .
令f′(x)=0得x= eq \f(a+1,a) ,
①当-1<a<0时, eq \f(a+1,a) <0,恒有f′(x)<0.
∴函数f (x)的单调递减区间是(0,+∞),无单调递增区间.
②当a=-1时,f′(x)=- eq \f(1,x) <0,∴f (x)的单调递减区间是(0,+∞),无单调递增区间.
③当a<-1时,x∈ eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(a+1,a))) 时,f′(x)>0,
∴f (x)的单调递增区间是 eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(a+1,a))) ;x∈ eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(a+1,a),+∞)) 时,f′(x)<0,
∴f (x)的单调递减区间是 eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(a+1,a),+∞)) .
综上,当-1≤a<0时,f (x)的单调递减区间为(0,+∞);当a<-1时,f (x)的单调递增区间为 eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(a+1,a))) ,单调递减区间为 eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(a+1,a),+∞)) .
(2)g(x)=2ax-ax ln x-(6a+3)(a<0),
∵存在实数x1,x2∈[1,e2],使得不等式2g(x1)<g(x2)成立,∴2g(x)min<g(x)max.
又g′(x)=a(1-ln x),且a<0,∴当x∈[1,e)时,g′(x)<0,g(x)是减函数;当x∈(e,e2]时,g′(x)>0,g(x)是增函数.
∴g(x)min=g(e)=ae-6a-3,g(x)max=max{g(1),g(e2)}=-6a-3.
∴2ae-12a-6<-6a-3,则a> eq \f(3,2e-6) .又a<0,则 eq \f(3,2e-6) <a<0,即a的取值范围是 eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(3,2e-6),0)) .
【练3】 设f (x)= eq \f(a,x) +x ln x,g(x)=x3-x2-3.
(1)如果存在x1,x2∈[0,2]使得g(x1)-g(x2)≥M成立,求满足上述条件的最大整数M;
(2)如果对于任意的s,t∈[ eq \f(1,2) ,2],都有f (s)≥g(t)成立,求实数a的取值范围.
解:(1)存在x1,x2 ∈[0,2]使得g(x1)-g(x2 )≥M成立,等价于[g(x1)-g(x2 )]max ≥M.
因为g(x)=x3 -x2 -3,所以g′(x)=3x2-2x=3x eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(x-\f(2,3))) .
g(x),g′(x)随x变化的情况如下表:
x
0
eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(2,3)))
eq \f(2,3)
eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2,3),2))
2
g′(x)
0
-
0
+
8
g(x)
-3
↘
极小值- eq \f(85,27)
↗
1
由上表可知,g(x)min=g eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2,3))) =- eq \f(85,27) ,g(x)max=g(2)=1.
[g(x1)-g(x2)]max=g(x)max-g(x)min= eq \f(112,27) ,
所以满足条件的最大整数M=4.
(2)对于任意的s,t∈ eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(1,2),2)) ,都有f (s)≥g(t)成立,等价于在区间 eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(1,2),2)) 上,函数f (x)min ≥g(x)max.
由(1)可知,在区间 eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(1,2),2)) 上,g(x)的最大值g(2)=1.
所以在区间 eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(1,2),2)) 上,f (x)= eq \f(a,x) +x ln x≥1恒成立.等价于a≥x-x2ln x恒成立,即a≥(x-x2ln x)max.
令h(x)=x-x2ln x(x>0),则h′(x)=1-2x ln x-x,h′(1)=0.
当1<x≤2时,h′(x)<0;当 eq \f(1,2) ≤x<1时,h′(x)>0.
即函数h(x)=x-x2ln x在区间 eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2),1)) 上单调递增,在区间(1,2]上单调递减,
所以h(x)max =h(1)=1,即实数a的取值范围是[1,+∞).
$$