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2023年新高考数学大一轮复习 专题一 函数与导数 第8讲 恒成立问题与有解问题.doc

1、第8讲恒成立问题与有解问题母题(2014全国)设函数f(x)alnxx2bx(a1),曲线yf(x)在点(1,f(1)处的切线斜率为0.(1)求b;(2)若存在x01,使得f(x0),求a的取值范围(2)思路分析存在x01,使得f(x0)f(x)min0,f(x)在(1,)上单调递增所以,存在x01,使得f(x0)的充要条件为f(1),即1,解得1a1.若a1,故当x时,f(x)0,f(x)在上单调递减,在上单调递增所以,存在x01,使得f(x0)的充要条件为f,所以不符合题意若a1,则f(1)10,所以f(x)在(0,)上单调递增,无极值点;当a0时,由f(x)a0,得0x,由f(x)a,所

2、以f(x)在上单调递增,在上单调递减,所以函数f(x)有极大值点,无极小值点(2)由条件可得lnxx2ax0(x0)恒成立,则当x0时,ax恒成立,令h(x)x,x0,则h(x),令k(x)1x2lnx,x0,则当x0时,k(x)2x0,在(1,)上,h(x)0时,当x0,g(x)在(,1)上单调递增;当x1时,g(x)0,g(x)在(1,)上单调递减,对x1(0,),x2,使得g(x2)g1f(x1),符合题意当k0时,g(x)0,取x1,对x2R有f(x1)g(x2)0,不符合题意当k0时,当x1时,g(x)1时,g(x)0,g(x)在(1,)上单调递增,g(x)ming(1),若对x1(

3、0,),x2R,使得f(x1)g(x2)0,只需g(x)minf(x)min,即,解得k.综上所述,k(0,)规律方法(1)由不等式恒成立求参数的取值范围问题的策略求最值法,将恒成立问题转化为利用导数求函数的最值问题分离参数法,将参数分离出来,进而转化为af(x)max或af(x)min的形式,通过导数的应用求出f(x)的最值,即得参数的范围(2)不等式有解问题可类比恒成立问题进行转化,要理解清楚两类问题的差别跟踪演练1(2020全国改编)已知函数f(x)2lnx1.若f(x)2xc,求c的取值范围解设h(x)f(x)2xc,则h(x)2lnx2x1c,其定义域为(0,),h(x)2.当0x0

4、;当x1时,h(x)0.所以h(x)在区间(0,1)上单调递增,在区间(1,)上单调递减从而当x1时,h(x)取得最大值,最大值为h(1)1c.故当1c0,即c1时,f(x)2xc.所以c的取值范围为1,)2已知函数f(x)(1x)ex1.(1)求f(x)的极值;(2)设g(x)(xt)22,存在x1(,),x2(0,),使方程f(x1)g(x2)成立,求实数m的最小值解(1)f(x)xex,当x(0,)时,f(x)0,当x0时,f(x)有极大值f(0)e010,f(x)没有极小值(2)由(1)知f(x)0,又因为g(x)(xt)220,所以要使方程f(x1)g(x2)有解,必然存在x2(0,

5、),使g(x2)0,所以xt,lnx,等价于方程lnx有解,即方程mxlnx在(0,)上有解,记h(x)xlnx,x(0,),则h(x)lnx1,令h(x)0,得x,所以当x时,h(x)0,h(x)单调递增,所以当x时,h(x)min,所以实数m的最小值为.专题强化练1(2020新高考全国改编)已知函数f(x)aex1lnxlna若f(x)1,求a的取值范围解f(x)的定义域为(0,),f(x)aex1.当0a1时,f(1)alna1.当a1时,f(x)ex1lnx,f(x)ex1.当x(0,1)时,f(x)0.所以当x1时,f(x)取得最小值,最小值为f(1)1,从而f(x)1.当a1时,f

6、(x)aex1lnxlnaex1lnx1.综上,a的取值范围是1,)2设函数f(x)ax2xlnx(2a1)xa1(aR)若对任意的x1,),f(x)0恒成立,求实数a的取值范围解f(x)2ax1ln x(2a1)2a(x1)ln x(x0),易知当x(0,)时,ln xx1,则f(x)2a(x1)(x1)(2a1)(x1)当2a10,即a时,由x1,)得f(x)0恒成立,f(x)在1,)上单调递增,f(x)f(1)0,符合题意;当a0时,由x1,)得f(x)0恒成立,f(x)在1,)上单调递减,f(x)f(1)0,显然不符合题意,a0舍去;当0a时,由ln xx1,得ln 1,即ln x1,则f(x)2a(x1)(2ax1),0a1.当x时,f(x)0恒成立,f(x)在上单调递减,当x时,f(x)f(1)0,显然不符合题意,0a舍去综上可得,a.

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