2021年高考数学(理)一轮复习题型归纳与训练 专题3.5 高考解答题热点题型(二)利用导数解决不等式恒(能)成立问题(教师版含解析)
《2021年高考数学(理)一轮复习题型归纳与训练 专题3.5 高考解答题热点题型(二)利用导数解决不等式恒(能)成立问题(教师版含解析)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2021年高考数学(理)一轮复习题型归纳与训练 专题3.5 高考解答题热点题型(二)利用导数解决不等式恒(能)成立问题(教师版含解析)(19页珍藏版)》请在七七文库上搜索。
1、2021 年高考理科数学一轮复习:题型全归纳与高效训练突破年高考理科数学一轮复习:题型全归纳与高效训练突破 专题专题 3.5 高考解答题热点题型高考解答题热点题型(二二)利用导数解决不等式恒利用导数解决不等式恒(能能)成立问题成立问题 目录 一、题型全归纳一、题型全归纳 题型一题型一 恒成立问题恒成立问题 类型一类型一 分离参数法求范围分离参数法求范围 【题型要点】【题型要点】1.若 f(x)a 或 g(x)a 恒成立,只需满足 f(x)mina 或 g(x)maxa 即可,利用导数方法求出 f(x)的最 小值或 g(x)的最大值,从而问题得解 2.利用分离参数法来确定不等式 f(x,)0(x
2、D, 为实参数)恒成立问题中参数取值范围的基本步骤: (1)将参数与变量分离,化为 f1()f2(x)或 f1()f2(x)的形式 (2)求 f2(x)在 xD 时的最大值或最小值 (3)解不等式 f1()f2(x)max或 f1()f2(x)min,得到 的取值范围 【例【例 1】(2020 年新课标全国一卷年新课标全国一卷)已知函数 2 ( )exf xaxx.(1)当 a=1 时,讨论 f(x)的单调性; (2)当 x0 时,f(x) 1 2 x3+1,求 a 的取值范围. 【答案】 (1)当,0 x 时, 0,fxf x单调递减, 当0,x时, 0,fxf x单调递增.(2) 2 7
3、, 4 e 【解析】(1)当1a 时, 2x xxefx, 21 x fxex, 由于 20 x fxe,故 fx单调递增,注意到 00 f ,故: 当,0 x 时, 0,fxf x 单调递减, 当0,x时, 0,fxf x 单调递增. (2) 由 3 1 1 2 fxx得, 1 2 1 32 xxaxex 其中0 x, .当 x=0 时,不等式为:11,显然成立,符合题意; .当0 x时,分离参数 a 得 2 3 1 2 1 x xxe a x 记 3 2 1 1 2 x exx g x x , 2 3 1 21 2 x xexx gx x , 令 2 1 10 2 x exxh xx, 则
4、 1 x h xex, 10 x hxe , 故 h x单调递增, 00h xh , 故函数 h x单调递增, 00h xh, 由 0h x 可得: 2 1 1 0 2 x exx 恒成立, 故当0,2x时, 0 x g , g x单调递增; 当2,x时, 0 x g , g x单调递减; 因此, 2 max 7 2 4 e g xg , 综上可得,实数 a 的取值范围是 2 7 , 4 e . 类型二类型二 把参数看作常数利用分类讨论方法解决把参数看作常数利用分类讨论方法解决 【题型要点】【题型要点】对于不适合分离参数的不等式,常常将参数看作常数直接构造函数,常用分类讨论法,利用 导数研究单
5、调性、最值,从而得出参数范围 【例 2】已知函数 f(x)ln xax,aR. (1)求函数 f(x)的单调区间; (2)若不等式 f(x)a0 在 x(1,)上恒成立,求 a 的取值范围 【解】(1)函数 f(x)的定义域为(0,),f(x)1 xa. 当 a0 时,f(x)0 恒成立, 则 f(x)只有单调递增区间是(0,) 当 a0 时,由 f(x)0, 得 0 x1 a; 由 f(x)0,得 x1 a; 所以 f(x)的单调递增区间是(0,1 a),单调递减区间是( 1 a,) (2)f(x)a0 在 x(1,)上恒成立,即 ln xa(x1)0 在 x(1,)上恒成立 设 g(x)l
6、n xa(x1),x0,则 g(x)1 xa,注意到 g(1)0, 当 a1 时,g(x)0 在 x(1,)上恒成立, 则 g(x)在 x(1,)上单调递减, 所以 g(x)g(1)0,即 a1 时满足题意 当 0a1 时,令 g(x)0, 得 1x1 a; 令 g(x)0,得 x1 a. 则 g(x)在(1,1 a)上单调递增, 所以当 x(1,1 a)时,g(x)g(1)0, 即 0a1 时不满足题意(舍去) 当 a0 时,g(x)1 xa0, 则 g(x)在(1,)上单调递增, 所以当 x(1,)时,g(x)g(1)0, 即 a0 时不满足题意(舍去) 综上所述,实数 a 的取值范围是1
7、,) 题型二题型二 能成立问题能成立问题 【题型要点】【题型要点】存在 xa,b,f(x)a 成立 f(x)maxa. 存在 xa,b,f(x)a 成立 f(x)mina. 存在 x1a,b,对任意 x2a,b,f(x1)g(x2)成立 f(x)ming(x)min. 【例【例 1】已知函数 f(x)3ln x1 2x 2x,g(x)3xa. (1)若 f(x)与 g(x)的图象相切,求 a 的值; (2)若x00,使 f(x0)g(x0)成立,求参数 a 的取值范围 【解析】(1)由题意得,f(x)3 xx1,g(x)3,设切点为(x0,f(x0),则 kf(x0) 3 x0 x013,解得
8、 x0 1 或 x03(舍),所以切点为(1,1 2),代入 g(x)3xa,得 a 5 2. (2)设 h(x)3ln x1 2x 22x.x 00,使 f(x0)g(x0)成立, 等价于x0,使 h(x)3ln x1 2x 22xa 成立, 等价于 ah(x)max(x0) 因为 h(x)3 xx2 x22x3 x (x1)(x3) x , 令 h(x)0, x0, 得 0 x1;令 h(x)0, x0, 得 x1. 所以函数 h(x)3ln x1 2x 22x 在(0,1)上单调递增, 在(1,)上单调递减,所以 h(x)maxh(1)5 2, 即 a5 2, 因此参数 a 的取值范围为
9、(,5 2) 题型三题型三 不等式存在性成立问题不等式存在性成立问题 【题型要点】【题型要点】任意 x1M,任意 x2N,f(x1)g(x2) f(x1)ming(x2)max; 任意 x1M,存在 x2N,f(x1)g(x2) f(x1)ming(x2)min; 存在 x1M,存在 x2N,f(x1)g(x2) f(x1)maxg(x2)min; 存在 x1M,任意 x2N,f(x1)g(x2) f(x1)maxg(x2)max. 【例【例 1】已知函数 f(x)x(a1)ln xa x(aR),g(x) 1 2x 2exxex. (1)当 x1,e时,求 f(x)的最小值; (2)当 a1
10、 时,若存在 x1e,e2,使得对任意的 x22,0,f(x1)g(x2)恒成立,求 a 的取值范围 【解】(1)f(x)的定义域为(0,), f(x)x1xa x2 . 当 a1 时,x1,e,f(x)0, f(x)为增函数,f(x)minf(1)1a. 当 1ae 时, x1,a时,f(x)0,f(x)为减函数; xa,e时,f(x)0,f(x)为增函数 所以 f(x)minf(a)a(a1)ln a1. 当 ae 时,x1,e时,f(x)0, f(x)在1,e上为减函数 f(x)minf(e)e(a1)a e. 综上,当 a1 时,f(x)min1a; 当 1ae 时,f(x)mina(
11、a1)ln a1; 当 ae 时,f(x)mine(a1)a e. (2)由题意知 f(x)(xe,e2)的最小值小于 g(x)(x2,0)的最小值 由(1)知当 a1 时,f(x)在e,e2上单调递增, f(x)minf(e)e(a1)a e. g(x)(1ex)x. 当 x2,0时,g(x)0,g(x)为减函数 g(x)ming(0)1. 所以 e(a1)a e e22e e1 , 所以 a 的取值范围为 1 , 1 2 2 e ee . 二、高效训练突破二、高效训练突破 1.(2020 湖北武汉质检湖北武汉质检)已知 f(x)xln x,g(x)x3ax2x2. (1)求函数 f(x)的
12、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 【解析】 (1)因为函数 f(x)xln x 的定义域为(0,),所以 f(x)ln x1.令 f(x)0,得 ln x10,解得 0x0,得 ln x10,解得 x1 e,所以 f(x)的单调递增区间是 , 1 e .综上,f(x)的单调递减区间是 e 1 , 0,单调递增区间是 , 1 e . (2)因为 g(x)3x22ax1,由题意得 2xln x3x22ax1 恒成立因为 x0,所以 aln x3 2x 1 2x在 x (0,)上恒成立设 h(x)ln x3 2x 1 2x(x0),则 h(
13、x) 1 x 3 2 1 2x2 (x1)(3x1) 2x2 .令 h(x)0, 得 x11,x21 3(舍) 当 x 变化时,h(x),h(x)的变化情况如下表: x (0,1) 1 (1,) h(x) 0 h(x) 极大值 所以当 x1 时,h(x)取得极大值,也是最大值,且 h(x)maxh(1)2,所以若 ah(x)在 x(0,)上恒 成立,则 ah(x)max2,即 a2,故实数 a 的取值范围是2,) 2.(2020 哈尔滨六中模拟哈尔滨六中模拟)已知函数 f(x)xln x1 2ax 21,且 f(1)1. (1)求函数 f(x)的解析式; (2)若对任意 x(0,),都有 f(
14、x)2mx10,求 m 的取值范围; (3)证明函数 yf(x)2x 的图象在 g(x)xexx21 图象的下方 【解】(1)因为 f(x)xln x1 2ax 21, 所以 f(x)ln x1ax. 又因为 f(1)1,所以 1a1,a2, 所以 f(x)xln xx21. (2)若对任意 x(0,),都有 f(x)2mx10. 即 xln xx22mx0 恒成立, 即 m1 2ln x 1 2x 恒成立 令 h(x)1 2ln x 1 2x,则 h(x) 1 2x 1 2 1x 2x . 当 0x0,h(x)单调递增; 当 x1 时,h(x)0,h(x)单调递减 所以当 x1 时,h(x)
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2021年高考数学理一轮复习题型归纳与训练 专题3 2021 年高 数学 一轮 复习 题型 归纳 训练 专题
链接地址:https://www.77wenku.com/p-183003.html