1、课时过关检测(十七) 恒成立与有解问题1已知函数f(x)mexx2(1)若m1,求曲线yf(x)在(0,f(0)处的切线方程;(2)若关于x的不等式f(x)x(4mex)在0,)上恒成立,求实数m的取值范围解:(1)当m1时,f(x)exx2,则f(x)ex2x所以f(0)1,且斜率kf(0)1故所求切线方程为y1x,即xy10(2)由mexx2x(4mex)得mex(x1)x24x故问题转化为当x0时,mmax令g(x),x0,则g(x),x0,由g(x)0及x0,得x1当x(0,1)时,g(x)0,g(x)单调递增;当x(1,)时,g(x)0,xa0,f(x)0,f(x)在定义域(0,)上
2、单调递增;当a0时,若xa,则f(x)0,f(x)单调递增;若0xa,则f(x)0时,f(x)在区间(0,a)上单调递减,在区间(a,)上单调递增(2)f(x)1ln x1ln x1axln xx对任意x(0,1恒成立令g(x)xln xx,x(0,1则g(x)ln xx1ln x0,x(0,1,g(x)在(0,1上单调递增,g(x)maxg(1)1,a1,故a的取值范围为1,)3(2022渭南二模)已知函数f(x)x2aln x(1)当a2时,试判断函数f(x)的单调性;(2)当a0时,若对任意的x,f(x)x2exa恒成立,求a的取值范围解:(1)当a2时,f(x)x22ln x(x0),
3、因为f(x)2x所以令f(x)0得x1;令f(x)0得0xx2exa即exa(1ln x),因为x,所以1ln x0,所以当a0时,对任意x,a恒成立令g(x),x,则g(x),令h(x)1ln x,显然h(x)在上单调递增,由于h(1)1ln 110,所以当x1时,h(x)0,g(x)1时,h(x)0,g(x)0,所以函数g(x)在上单调递减,在(1,)上单调递增,所以g(x)g(1)e,所以0a1)(1)判断函数f(x)的单调性;(2)是否存在实数a,使得关于x的不等式ln x1),f(x),设g(x)1ln x(x1),g(x)0,g(x)在(1,)上为减函数,g(x)g(1)0,f(x
4、)0,函数f(x)在(1,)上为减函数(2)ln xa(x1)在(1,)上恒成立ln xa(x1)0,h(x)为增函数,h(x)h(1)0,显然不满足条件若a1,则x(1,)时,h(x)a0恒成立,h(x)ln xa(x1)在(1,)上为减函数,ln xa(x1)h(1)0在(1,)上恒成立,ln xa(x1)在(1,)上恒成立,满足题意若0a0, h(x)ln xa(x1)在上为增函数,此时h(x)ln xa(x1)h(1)0,不能使ln x0),则F(x)(x0),当0x1时,F(x)1时,F(x)0,F(x)单调递增F(x)F(1)10,a记G(x),x,则G(x)x,22ln x2(1
5、ln x)0,x2ln x20,当x时,G(x)0,G(x)单调递增G(x)minG(1)1,aG(x)min1,故实数a的取值范围为1,)6(2022宜昌一模)已知f(x)ax2(x1)ln x,aR(1)当a1时,求证:不等式f(x)0在x(0,e上恒成立;(2)若g(x),是否存在实数a,使得g(x)在x(0,e的最小值是3,若存在,求a的值;若不存在,请说明理由解:(1)证明:当a1时,因为f(x)0等价于x2(x1)ln x0,又x(0,e,所以xln x,令h(x)xln x,h(x)1,0x1,所以当0x1时,h(x)10,此时h(x)单调递减;当10时,此时h(x)单调递增所以
6、h(x)的极小值h(1)1令F(x),F(x),所以当00,F(x)在(0,e上单调递增所以F(x)maxF(e)0在x(0,e上恒成立(2)因为f(x)ax2(x1)ln x,所以axln x,所以g(x)axln x,假设存在实数a,使得g(x)在x(0,e的最小值是3,因为g(x)a当a0时,g(x)0,所以g(x)在x(0,e上单调递减,所以g(x)ming(e)ae13,解得a不满足题意;当0e时,g(x)在上单调递减,在上单调递增,所以g(x)ming1ln a3,解得ae2,满足条件;当e时,g(x)在x(0,e上单调递减,g(x)ming(e)ae13,解得a不满足题意,综上,存在实数ae2满足题意
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