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§3.5 利用导数研究恒(能)成立问题
题型一 分离参数求参数范围
例1 (2022·北京模拟)已知函数f(x)=(x-2)ex-ax2+ax(a∈R).
(1)当a=0时,求曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程;
(2)当x≥2时,f(x)≥0恒成立,求a的取值范围.
解 (1)当a=0时,f(x)=(x-2)ex,
f(0)=(0-2)e0=-2,
f′(x)=(x-1)ex,k=f′(0)=(0-1)e0=-1,
所以切线方程为y+2=-(x-0),
即x+y+2=0.
(2)方法一 当x≥2时,f(x)≥0恒成立,等价于当x≥2时,(x-2)ex-ax2+ax≥0恒成立.
即a≤(x-2)ex在[2,+∞)上恒成立.
当x=2时,0·a≤0,所以a∈R.
当x>2时,x2-x>0,
所以a≤=恒成立.
设g(x)=,则g′(x)=,
因为x>2,所以g′(x)>0,
所以g(x)在区间(2,+∞)上单调递增.
所以g(x)>g(2)=e2,所以a≤e2.
综上所述,a的取值范围是(-∞,e2].
方法二 f′(x)=(x-1)(ex-a),
①当a≤0时,因为x≥2,
所以x-1>0,ex-a>0,所以f′(x)>0,
则f(x)在[2,+∞)上单调递增,
f(x)≥f(2)=0成立.
②当0e2时,在区间(2,ln a)上,f′(x)<0;
在区间(ln a,+∞)上,f′(x)>0,
所以f(x)在(2,ln a)上单调递减,在(ln a,+∞)上单调递增,f(x)≥0不恒成立,不符合题意.
综上所述,a的取值范围是(-∞,e2].教师备选
(2022·重庆模拟)已知函数f(x)=-(m+1)x+mln x+m,f′(x)为函数f(x)的导函数.
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)若xf′(x)-f(x)≥0恒成立,求m的取值范围.
解 (1)f′(x)=x-(m+1)+==,
①当m≤0,x∈(0,1)时,f′(x)<0,f(x)单调递减;
当x∈(1,+∞)时,f′(x)>0,f(x)单调递增.
②当00,f(x)单调递增;
当x∈(m,1)时,f′(x)<0,f(x)单调递减;
当x∈(1,+∞)时,f′(x)>0,f(x)单调递增.
③当m=1,x∈(0,+∞)时,f′(x)≥0,f(x)单调递增.
④当m>1,x∈(0,1)时,f′(x)>0,f(x)单调递增;
当x∈(1,m)时,f′(x)<0,f(x)单调递减;
当x∈(m,+∞)时,f′(x)>0,f(x)单调递增.
(2)由题意知xf′(x)-f(x)≥0恒成立,
即-mln x≥0恒成立,
∴≥mln x.
当x=1时,≥mln x恒成立,
当x>1时,≥m;
当01时,令g′(x)=0,得x=,
∴当1时,g′(x)>0,g(x)单调递增,
∴g(x)≥g()=e,∴m≤e.
综上知0≤m≤e.
思维升华 分离参数法解决恒(能)成立问题的策略
(1)分离变量.构造函数,直接把问题转化为函数的最值问题.
(2)a≥f(x)恒成立⇔a≥f(x) ;
maxa≤f(x)恒成立⇔a≤f(x) ;
min
a≥f(x)能成立⇔a≥f(x) ;
min
a≤f(x)能成立⇔a≤f(x) .
max
跟踪训练1 已知函数f(x)=xln x(x>0).
(1)求函数f(x)的极值;
(2)若存在x∈(0,+∞),使得f(x)≤成立,求实数m的最小值.
解 (1)由f(x)=xln x,得f′(x)=1+ln x,
令f′(x)>0,得x>;
令f′(x)<0,得00).
则g′(x)=+1-=
=.
由g′(x)>0,得x>1;
由g′(x)<0,得00,
令φ(x)=ex-1-ax+a-1,则当x∈[1,+∞)时,φ(x) ≥0,
min
∵φ′(x)=ex-1-a,
①当a≤时,φ′(x)>0,
∴φ(x)在[1,+∞)上单调递增,
∴φ(x) =φ(1)=1-a+a-1=0≥0恒成立,
min
∴a≤符合题意.
②当a>时,令φ′(x)=0,得x=ln a+1.
当x∈(0,ln a+1)时,φ′(x)<0,
当x∈(ln a+1,+∞)时,φ′(x)>0,
∴φ(x)在(0,ln a+1)上单调递减,
在(ln a+1,+∞)上单调递增.
当ln a+1≤1,即1,即a>1时,φ(x)在[1,ln a+1)上单调递减,在(ln a+1,+∞)上单调递增,
∴φ(x) =φ(ln a+1)<φ(1)=0与φ(x)≥0矛盾.故a>1不符合题意.
min
综上,实数a的取值范围为(-∞,1].
教师备选
(2022·衡阳模拟)已知函数f(x)=-ax2+ln x(a∈R).
(1)讨论f(x)的单调性﹔
(2)若存在x∈(1,+∞),f(x)>-a,求a的取值范围.
解 (1)函数f(x)的定义域为(0,+∞),
f′(x)=-2ax+=,
当a≤0时,f′(x)>0,则f(x)在(0,+∞)上单调递增,
当a>0时﹐由f′(x)=0,得x=,
由f′(x)>0,得x∈,
由f′(x)<0,得x∈,
于是有f(x)在上单调递增,在上单调递减.
(2)由f(x)>-a,
得a(x2-1)-ln x<0,x∈(1,+∞),
-ln x<0,x2-1>0,
当a≤0时,a(x2-1)-ln x<0,满足题意;
当a≥时,
令g(x)=a(x2-1)-ln x(x>1),g′(x)=>0,g(x)在(1,+∞)上单调递增,则g(x)>g(1)=0,不符合题意,
当00,得x∈,
由g′(x)<0,得x∈,
于是有g(x)在上单调递减,在上单调递增,
g(x) =g2时,求函数f(x)的单调区间;
(2)若存在x∈[1,+∞),使f(x)0,f′(x)=2x-(a+2)+==,
又>1,
∴当f′(x)>0时,0,
当f′(x)<0时,1f(x) .
min
由(1)可得,①当a>2时,
f(x) =f =--a+aln1),
φ′(t)=-=(t>1),
∴φ(t)在(1,2)上单调递增,在(2,+∞)上单调递减,
∴φ(t) =φ(2)=ln 2-1<2恒成立,
max
即当a>2时,不等式恒成立;
(另解:当a>2时,f(x)在上单调递减,在上单调递增,
∴f(x) =f -,
min
∴-0,所以令f′(x)>0,得03.
所以f(x)的单调递增区间为(0,3),单调递减区间为(-∞,0)和(3,+∞).
(2)由(1)知f(x)在(0,3)上单调递增,在(3,4)上单调递减,
所以f(x)在[0,4]上的最大值是f(3)=.
又f(0)=-a<0,f(4)=11ae-4>0,
所以f(0)0,所以0g(x) f(x) >g(x) .
1 2 1 2 min max
(2)∀x
1
∈D
1
,∃x
2
∈D
2
,f(x⇔1 )>g(x
2
) f(x)
min
>g(x)
min
.
(3)∃x
1
∈D
1
,∀x
2
∈D
2
,f(x
1
)>g(x
2
)⇔f(x)
max
>g(x)
max
.
跟踪训练3 设f(x)=xex,g(x)=x2+x.
⇔
(1)令F(x)=f(x)+g(x),求F(x)的最小值;
(2)若任意x ,x∈[-1,+∞),且x>x ,有m[f(x)-f(x)]>g(x)-g(x)恒成立,求实数m的
1 2 1 2 1 2 1 2
取值范围.
解 (1)因为F(x)=f(x)+g(x)
=xex+x2+x,
所以F′(x)=(x+1)(ex+1),
令F′(x)>0,解得x>-1,
令F′(x)<0,解得x<-1,
所以F(x)在(-∞,-1)上单调递减,
在(-1,+∞)上单调递增,
故F(x) =F(-1)=--.
min(2)因为任意x,x∈[-1,+∞),且x>x,
1 2 1 2
有m[f(x)-f(x)]>g(x)-g(x)恒成立,
1 2 1 2
所以mf(x)-g(x)>mf(x)-g(x)恒成立,
1 1 2 2
令h(x)=mf(x)-g(x)=mxex-x2-x,x∈[-1,+∞),即只需h(x)在[-1,+∞)上单调递增即
可.
故h′(x)=(x+1)(mex-1)≥0在[-1,+∞)上恒成立,故m≥,而≤e,故m≥e,
即实数m的取值范围是[e,+∞).
课时精练
1.(2022·大同模拟)已知函数f(x)=x(mex-1).
(1)当m=1时,求函数f(x)的图象在(1,f(1))处的切线方程;
(2)当x>0时,f(x)≥x2-2x,求实数m的取值范围.
解 (1)当m=1时,f(x)=x(ex-1),
则f(1)=e-1,
由f′(x)=ex-1+xex可得,f′(1)=2e-1.
所以函数f(x)的图象在(1,f(1))处的切线方程为y-(e-1)=(2e-1)(x-1),
即(2e-1)x-y-e=0.
(2)由x(mex-1)≥x2-2x及x>0,
得m≥.
令g(x)=(x>0),
则g′(x)=,
当x∈(0,2)时,g′(x)>0;
当x∈(2,+∞)时,g′(x)<0,
所以g(x)在(0,2)上单调递增,在(2,+∞)上单调递减,
所以x=2是g(x)的极大值点,也是g(x)的最大值点,即g(x) =g(2)=.
max
所以m≥,
故m的取值范围为.
2.(2022·长春模拟)设函数f(x)=x2-(a+2)x+aln x(a∈R).
(1)若x=3是f(x)的极值点,求f(x)的单调区间;
(2)若f(x)≥1恒成立,求a的取值范围.
解 (1)f′(x)=2x-(a+2)+=(x>0),
又f′(3)=4-=0,
所以a=6,经检验符合条件,
所以f′(x)=,
令f′(x)>0,有03;
令f′(x)<0,有10,有x>1;
令f′(x)<0,有00时,①0<<1,即01,即a>2时,存在f(1)=-a-1<0;
③=1,即a=2时,f′(x)≥0,f(x)在(0,+∞)上单调递增,存在f(1)=-3<0,
可知a>0时,f(x)≥1不恒成立.
综上,a≤-2.
3.(2022·沈阳模拟)已知f(x)是定义在[-1,1]上的奇函数,当x>0时,f(x)=x2+sin x,g(x)是
定义在(0,+∞)上的函数,且g(x)=ax+-2(a>0).
(1)求函数f(x)的解析式;
(2)若对于∀x∈[-1,1],∃x∈(0,+∞),使得f(x)>g(x)成立,求实数a的取值范围.
1 2 1 2
解 (1)设x<0,则-x>0,
所以f(-x)=x2-sin x,
又f(x)是奇函数,所以f(-x)=-f(x),
所以f(x)=-f(-x)=-x2+sin x,
又f(0)=0,
所以f(x)=
(2)由题意得f(x) >g(x) .
min min
当x∈[0,1]时,f′(x)=2x+cos x>0,
所以f(x)在[0,1]上单调递增,所以f(x) =f(0)=0;
min
当x∈[-1,0)时,f′(x)=-2x+cos x>0,
所以f(x)在[-1,0)上单调递增,
所以f(x) =f(-1)=-1-sin 1<0,
min
所以f(x) =-1-sin 1.
min
对于g(x),因为a>0,x>0,
所以ax+-2≥2-2,
当且仅当ax=,即x=时等式成立.
所以g(x) =2-2,
min
所以-1-sin 1>2-2,
整理得a<,
所以实数a的取值范围是.
4.(2022·昆明联考)已知函数f(x)=eax-x.
(1)若曲线y=f(x)在点(0,f(0))处切线的斜率为1,求f(x)的单调区间;
(2)若不等式f(x)≥eaxln x-ax2对x∈(0,e]恒成立,求a的取值范围.
解 (1)f′(x)=aeax-1,则f′(0)=a-1=1,即a=2.
∴f′(x)=2e2x-1,令f′(x)=0,得x=-.
当x<-时,f′(x)<0;
当x>-时,f′(x)>0.
故f(x)的单调递减区间为,单调递增区间为.
(2)由f(x)≥eaxln x-ax2,x∈(0,e],
即ax2-x≥eax(ln x-1),有≥,
故仅需≥即可.
设函数g(x)=,
则≥等价于g(eax)≥g(x).
∵g′(x)=,
∴当x∈(0,e]时,g′(x)>0,则g(x)在(0,e]上单调递增,
∴当x∈(0,e]时,g(eax)≥g(x)等价于eax≥x,
即a≥恒成立.
设函数h(x)=,x∈(0,e],
则h′(x)=≥0,即h(x)在(0,e]上单调递增,∴h(x) =h(e)=,则a≥即可,
max
∴a的取值范围为.
