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2021届浙江省高考数学一轮学案:第三章补上一课 变量分离技巧的应用 WORD版含解析.doc

上传人:高**** 文档编号:176227 上传时间:2024-05-25 格式:DOC 页数:12 大小:212.50KB
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资源描述

1、高考资源网() 您身边的高考专家变量分离技巧的应用 知识拓展分离变量法:是通过将两个变量构成的不等式(方程)变形到不等号(等号)两端,使两端各含同一个变量,这是分离变量之后将问题转化为求函数的最值或值域的问题.解决有关不等式恒成立、不等式存在(有)解和方程有解中参数取值范围的一种方法.两个变量,其中一个范围已知,另一范围未知.结论1不等式f(x)g(a)恒成立f(x)ming(a)(求解f(x)的最小值);不等式f(x)g(a)恒成立f(x)maxg(a)(求解f(x)的最大值).结论2不等式f(x)g(a)存在解f(x)maxg(a)(求解f(x)的最大值);不等式f(x)g(a)存在解f(

2、x)ming(a)(求解f(x)的最小值).结论3方程f(x)g(a)有解g(a)的范围与f(x)的值域有交集(求解f(x)的值域).解决问题时需要注意:(1)确定问题是恒成立、存在、方程有解中的哪一类;(2)确定是求最大值、最小值,还是值域. 题型突破题型一不等式恒成立求参数【例1】 已知函数f(x)axln(x1)a1(x1,aR).若函数f(x)在x0处取到极值,且对任意x(1,),f(x)mxm2恒成立,求实数m的取值范围.解f(x)a,f(0)a10,a1,f(x)xln(x1),f(x)xln(x1)m(x1)2,m(x1).令x1n,n0,m1,设g(n)1,n0,则g(n);当

3、n(0,e2)时,g(n)0,g(n)单调递增,则g(n)ming(e2)1,m的取值范围为.【训练1】 (1)已知函数f(x)x2ax1,x(0,1,且|f(x)|3恒成立,则a的取值范围是_.(2)(2019天津卷)已知aR,设函数f(x)若关于x的不等式f(x)0在R上恒成立,则a的取值范围为()A.0,1 B.0,2 C.0,e D.1,e解析(1)由题意|x2ax1|3,即3x2ax13,所以4x2ax2x2,又x(0,1,即xax,得a,g(x)x在(0,1上单调递增,所以g(x)maxg(1)5.h(x)x在(0,1上单调递减,所以h(x)minh(1)1.所以5a1,即a的取值

4、范围是5,1.(2)当x1时,由f(x)x22ax2a0恒成立,而二次函数f(x)图象的对称轴为直线xa,所以当a1时,f(x)minf(1)10恒成立,当a1时,f(x)minf(a)2aa20,0a1时,由f(x)xaln x0恒成立,即a恒成立.设g(x)(x1),则g(x).令g(x)0,得xe,且当1xe时,g(x)e时,g(x)0,g(x)ming(e)e,ae.综上,a的取值范围是0ae.故选C.答案(1)5,1(2)C题型二不等式有解求参数【例2】 (1)已知函数f(x)x3x22x1在区间(2,1)内存在单调递减区间,则实数a的取值范围是_.(2)(2019浙江卷)已知aR,

5、函数f(x)ax3x.若存在tR,使得|f(t2)f(t)|,则实数a的最大值是_.解析(1)f(x)x2ax2,依题意,存在x(2,1),使不等式f(x)x2ax20成立,即x(2,1)时,a2,当且仅当x即x时等号成立.所以满足要求的实数a的取值范围是(,2).(2)由题意得f(t2)f(t)a(t2)3(t2)(at3t)a(t2)3t32a(t2t)(t2)2(t2)tt222a(3t26t4)22a3(t1)212.由|f(t2)f(t)|,得|2a3(t1)212|,即2a3(t1)212,a3(t1)21,a.设g(t),则当t1时,g(t)max.当t1时,a取得最大值.答案(

6、1)(,2)(2)【训练2】 已知函数f(x)ln xax22x存在单调递减区间,求实数a的取值范围.解f(x)ln xax22x,x(0,),所以f(x)ax2,由f(x)在(0,)上存在单调递减区间,所以当x(0,)时,ax2有解.设h(x),所以只要ah(x)min即可.而h(x)1,所以h(x)min1.所以a1,即实数a的取值范围为(1,).题型三含参数的方程有解问题【例3】 已知函数f(x)x(ln xax)有极值点,则实数a的范围为_.解析由题意f(x)ln x2ax10在(0,)上有解,a,x(0,),令g(x),x(0,),g(x),当x(0,1)时,g(x)0,g(x)单调

7、递增;当x(1,)时,g(x)0在区间(1,4)内有解,则实数a的取值范围是()A.(,2) B.(2,)C.(6,) D.(,6)解析不等式x24x2a0在区间(1,4)内有解等价于a(x24x2)max,x(1,4).令f(x)x24x2,x(1,4),所以f(x)f(4)2,所以a2.答案A2.(2020金华十校期末调研)若关于x的不等式x33x2axa20在x(,1上恒成立,则实数a的取值范围是()A.(,3 B.3,)C.(,3 D.3,)解析关于x的不等式x33x2axa20在x(,1上恒成立,等价于a(x1)x33x22(x1)(x22x2)在x(,1上恒成立,当x1时,13aa

8、200成立;当x1时,x10,即ax22x2恒成立,因为yx22x2(x1)233,所以a3,故选A.答案A3.若存在正数x使2x(xa)0,所以由2x(xa)x,令f(x)x,则函数f(x)在(0,)上是增函数,所以f(x)f(0)01,所以a1.答案D4.已知函数f(x)m9x3x,若存在非零实数x0,使得f(x0)f(x0)成立,则实数m的取值范围是()A.m B.0mC.0m2 D.m2解析由题意得关于x的方程m9x3xm9x3x有非零实数解,整理得到m0,所以实数m的取值范围是0m.答案B二、填空题5.(2020上海徐汇区一模)若不等式(1)na3对任意的正整数n恒成立,则实数a的取

9、值范围是_.解析n为偶数时,a,即a3;n为奇数时,a0在x(,1上恒成立,即a在x(,1上恒成立,设g(x),则易得g(x)在x(,1上单调递增,所以g(x)maxg(1),所以a.答案7.(2020上海嘉定区调研)若不等式x22y2cx(yx)对满足xy0的任意实数x,y恒成立,则实数c的最大值为_.解析不等式x22y2cx(yx)对任意满足xy0的实数x,y恒成立,c,令t1,cf(t),f(t),当t2时,f(t)0,函数f(t)单调递增;当1t2时,f(t)或m时,yf(x)有1个零点;当m或m0或m时,yf(x)有2个零点;当0m或m0,由f0,得a10,所以a,此时f(x)ln

10、xx,则f(x).所以f(x)在上为减函数,在2,)上为增函数,所以x2为极小值点,则极小值为f(2).(2)不等式aln xbx即为f(x)b,所以bf(x)max.若1x2,则ln x0,f(x)aln xxx2.当a0,x2时取等号;若x1,则ln x0,f(x)aln xxln xx.由(1)可知g(x)ln xx在上为减函数.所以当x1时,g(x)gln 2.因为ln 212时,函数yt22at2在t2,a时是减函数,在ta,)时是增函数,值域为a22,).综上,g(a)(3)解由mf(x)2xm1,得mf(x)12x1,当x0时,2x1,所以f(x)2x2x2,所以f(x)110,所以m恒成立.令t12x,则t0,由t0,得t2,所以t13,0.所以m,即实数m的取值范围是.- 12 - 版权所有高考资源网

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