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2022版高考数学一轮总复习 课后限时集训22 利用导数研究不等式恒(能)成立问题(含解析).doc

1、课后限时集训(二十二)利用导数研究不等式恒(能)成立问题建议用时:40分钟1设f(x)xln x,g(x)x3x23.(1)如果存在x1,x20,2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,都有f(s)g(t)成立,求实数a的取值范围解(1)存在x1,x20,2使得g(x1)g(x2)M成立,等价于g(x1)g(x2)maxM.由g(x)x3x23,得g(x)3x22x3x.令g(x)0得x0或x,令g(x)0得0x,又x0,2,所以g(x)在区间上单调递减,在区间上单调递增,所以g(x)ming,又g(0)3,g(2)1,所以g(x)maxg(2

2、)1.故g(x1)g(x2)maxg(x)maxg(x)minM,则满足条件的最大整数M4.(2)对于任意的s,t,都有f(s)g(t)成立,等价于在区间上,函数f(x)ming(x)max,由(1)可知在区间上,g(x)的最大值为g(2)1.在区间上,f(x)xln x1恒成立等价于axx2ln x恒成立设h(x)xx2ln x,h(x)12xln xx,令m(x)xln x,由m(x)ln x10得x.即m(x)xln x在上单调递增,可知h(x)在区间上是减函数,又h(1)0,所以当1x2时,h(x)0;当x1时,h(x)0.即函数h(x)xx2ln x在区间上单调递增,在区间(1,2)

3、上单调递减,所以h(x)maxh(1)1,所以a1,即实数a的取值范围是1,)2(2020烟台模拟)已知函数f(x)px2(4p1)x2ln x,其中pR.(1)当p0时,试求函数f(x)的单调递增区间;(2)若不等式f(x)px2(4p1)x2q(x1)ex在x(1,)时恒成立,求实数q的取值范围解(1)f(x)2px(4p1)(x0,p0),当2即p时,由f(x)0解得x2或0x;当2即p时,f(x)0在(0,)恒成立;当2即0p时,由f(x)0解得x或0x2.综上,当p时,f(x)的单调递增区间为,(2,);当p时,f(x)的单调递增区间为(0,);当0p时,f(x)的单调递增区间为(0

4、,2),.(2)由f(x)px2(4p1)x2q(x1)ex,化简得:ln xq(x1)ex0在(1,)时恒成立,记g(x)ln xq(x1)ex,当q0时,g(x)在x(1,)为单调递增,g(1)0,所以g(x)0,不合题意;当q0时,g(x)qxex在x(1,)为单调递减,g(1) 1qe,若g(1)1qe0,即q时,g(x)g(1),所以g(x)0,所以g(x)在x(1,)为单调递减,所以g(x)g(1)0,所以q符合题意若g(1)1qe0,即q时,g(x)qxex在x(1,)为单调递减,x0(1,)使得x(1,x0),g(x)0,即g(x)在x(1,x0)为单调递增,所以g(x)g(1

5、)0与g(x)0矛盾,所以q,不合题意综上,q.3(2020龙岩模拟)已知函数f(x)ln x(其中e为自然对数的底数)(1)证明:f(x)f(e);(2)对任意正实数x、y,不等式a(ln yln x)2x0恒成立,求正实数a的最大值解(1)证明:f(x)ln xln x,令g(x)xln x2ex,g(x)ln x(x)1ln x2,在(0,e2)上,g(x)0,g(x)单调递增,在(e2,)上,g(x)0,g(x)单调递减,所以g(x)maxg(e2)e2ln e22ee22e22ee2e22e0,又因为x0时,g(x)0;g(e)0,所以在(0,e)上,g(x)0,f(x)0,f(x)单调递增,在(e,)上,g(x)0,f(x)0,f(x)单调递减,所以f(x)maxf(e),即f(x)f(e)(2)因为x,y,a,都大于0,由a(ln yln x)2x0两边同除以ax整理得:ln ,令t(t0),所以ln t恒成立,记h(t)ln t,则h(t)max,由(1)知h(t)maxg(e)1,所以1,即0a2,amax2. 所以正实数a的最大值是2.

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