2026高中數(shù)學10大導數(shù):專題36 雙變量不等式恒成立與能成立問題考點探析(教師版)_第1頁
2026高中數(shù)學10大導數(shù):專題36 雙變量不等式恒成立與能成立問題考點探析(教師版)_第2頁
2026高中數(shù)學10大導數(shù):專題36 雙變量不等式恒成立與能成立問題考點探析(教師版)_第3頁
2026高中數(shù)學10大導數(shù):專題36 雙變量不等式恒成立與能成立問題考點探析(教師版)_第4頁
2026高中數(shù)學10大導數(shù):專題36 雙變量不等式恒成立與能成立問題考點探析(教師版)_第5頁
已閱讀5頁,還剩24頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

專題36雙變量不等式恒成立與能成立問題考點探析

考點一單函數(shù)雙任意型

【例題選講】

lnx

[例1]已知函數(shù)f(x)=+ax+b的圖象在點A(1,f(1))處的切線與直線l:2x-4y+3=0平行.

x

(1)求證:函數(shù)y=f(x)在區(qū)間(1,e)上存在最大值;

3

0,

(2)記函數(shù)g(x)=xf(x)+c,若g(x)≤0對一切x∈(0,+∞),b∈2恒成立,求實數(shù)c的取值范圍.

1-lnx

解析(1)由題意得f′(x)=+a.

x2

1

因為函數(shù)圖象在點A處的切線與直線l平行,且l的斜率為,

2

111

所以f′(1)=,即1+a=,所以a=-.

222

1-lnx12-2lnx-x211

所以f′(x)=-=,所以f′(1)=>0,f′(e)=-<0.

x222x222

因為y=2-2lnx-x2在(1,e)上連續(xù),

所以f′(x)在區(qū)間(1,e)上存在一個零點,設為x0,則x0∈(1,e),且f′(x0)=0.

當x∈(1,x0)時,f′(x)>0,所以f(x)在(1,x0)上單調(diào)遞增;

當x∈(x0,e)時,f′(x)<0,所以f(x)在(x0,e)上單調(diào)遞減.

所以當x=x0時,函數(shù)y=f(x)取得最大值.故函數(shù)y=f(x)在區(qū)間(1,e)上存在最大值.

3

10,

(2)法一因為g(x)=lnx-x2+bx+c≤0對一切x∈(0,+∞),b∈2恒成立,

2

1212

所以c≤x-bx-lnx.記h1(x)=x-bx-lnx(x>0),則c≤h1(x)min.

22

22

12b-b+4b+b+4

h′1(x)=x-b-.令h′1(x)=0,得x-bx-1=0,所以x1=<0(舍去),x2=.

x22

3

0,b+b2+4

因為b∈2,所以x2=∈(1,2).

2

當0<x<x2時,h′1(x)<0,h1(x)單調(diào)遞減;當x>x2時,h′1(x)>0,h1(x)單調(diào)遞增.

1212212

所以h1(x)min=h1(x2)=x2-bx2-lnx2=x2+1-x2-lnx2=-x2-lnx2+1.

222

12

記h2(x)=-x-lnx+1.

2

因為h2(x)在(1,2)上單調(diào)遞減,所以h2(x)>h2(2)=-1-ln2.

所以c≤-1-ln2,故c的取值范圍是(-∞,-1-ln2].

11

法二因為g(x)=lnx-x2+bx+c≤0對一切x∈(0,+∞)恒成立,所以c≤x2-bx-lnx.

22

,3

120

設h1(b)=-xb+x-lnx,因為x∈(0,+∞),則函數(shù)h1(b)在2上為減函數(shù),

2

3

123123

所以h1(b)>h2=x-x-lnx,則對x∈(0,+∞),c≤x-x-lnx恒成立,

2222

?

123

設h2(x)=x-x-lnx,

22

312x2-3x-2(x-2)(2x+1)

則h′2(x)=x--==,

2x2x2x

令h′2(x)=0,則x=2,當0<x<2時,f′(x)<0,函數(shù)單調(diào)遞減;

1

當x>2時,f′(x)>0,函數(shù)單調(diào)遞增,則x=2時,f(x)min=f(2)=--ln2,

2

則c≤-1-ln2,故c的取值范圍是(-∞,-1-ln2].

2

[例2]已知函數(shù)f(x)=(logax)+x-lnx(a>1).

(1)求證:函數(shù)f(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞增;

(2)若關于x的方程|f(x)-t|=1在(0,+∞)上有三個零點,求實數(shù)t的值;

-1

(3)若對任意的x1,x2∈[a,a],|f(x1)-f(x2)|≤e-1恒成立(e為自然對數(shù)的底數(shù)),求實數(shù)a的取值范

圍.

211

解析(1)因為函數(shù)f(x)=(logax)+x-lnx,所以f′(x)=1-+2logax·.

xxlna

11

因為a>1,x>1,所以f′(x)=1-+2logax·>0,所以函數(shù)f(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞增.

xxlna

11

(2)因為當a>1,0<x<1時,分別有1-<0,2logax·<0,所以f′(x)<0,

xxlna

結合(1)可得f(x)min=f(1),所以t-1=f(1)=1,故t=2.

-1

(3)由(2)可知,函數(shù)f(x)在[a,1]上單調(diào)遞減,在(1,a]上單調(diào)遞增,所以f(x)min=f(1)=1,

-1-1-1

f(x)max=max{f(a),f(a)}.f(a)-f(a)=a-a-2lna,

12

--2-1

令g(x)=x-x1-2lnx(x>1),則g′(x)=1+x2-=x≥0,

x

-1

所以g(a)>g(1)=0,即f(a)-f(a)>0,所以f(x)max=f(a),

-1

所以問題等價于x1,x2∈[a,a],

|f(x1)-f(x2)|max=f?(a)-f(1)=a-lna≤e-1.

由h(x)=x-lnx的單調(diào)性,且a>1,解得1<a≤e,

所以實數(shù)a的取值范圍為(1,e].

[例3]已知函數(shù)f(x)=x2-ax+2lnx.

(1)若函數(shù)y=f(x)在定義域上單調(diào)遞增,求實數(shù)a的取值范圍;

1

0,

(2)設f(x)有兩個極值點x1,x2,若x1∈e,且f(x1)≥t+f(x2)恒成立,求實數(shù)t的取值范圍.

2

思路(1)轉(zhuǎn)化為恒不等式問題,即f′(x)=2x-a+≥0在(0,+∞)上恒成立,然后用分離參數(shù)+最值分

x

析法解決.(2)分離參數(shù)t,即t≤f(x1)-f(x2),然后用條件f(x)有兩個極值點x1,x2,進行消元,轉(zhuǎn)化為一元

不等式恒成立問題處理.

解析(1)因為函數(shù)y=f(x)在定義域上單調(diào)遞增,所以f′(x)≥0,

2

即2x-a+≥0在(0,+∞)上恒成立,

x

2

222當且僅當2x=,即x=1時等號成立

所以a≤2x+(x∈(0,+∞)).而2x+≥22x·=4x,

xxx

所以a≤4,所以實數(shù)a的取值范圍是(-∞,4].

2x2-ax+2

(2)因為f′(x)=(x>0),由題意可得x1,x2為方程f′(x)=0,

x

222

即2x-ax+2=0(x>0)的兩個不同實根,所以ax1=2x1+2,ax2=2x2+2.

11

由根與系數(shù)的關系可得x1x2=1.由已知0<x1≤,則x2=≥e.

ex1

222222

而f(x1)-f(x2)=(x1-ax1+2lnx1)-(x2-ax2+2lnx2)=[x1-(2x1+2)+2lnx1]-[x2-(2x2+2)+2lnx2]

222222x1

=(-x1-2+2lnx1)-(-x2-2+2lnx2)=x2-x1+2(lnx1-lnx2)=x2-x1+2ln

x2

211212

=x2-+2ln=x2--2lnx2(x2≥e).

222

x2x2x2

112x2-2x+1x-12

設p(x)=x--2lnx(x≥e2),則p′(x)=1+-==,

xx2xx2x2

11

顯然當x≥e2時,p′(x)>0,函數(shù)p(x)單調(diào)遞增,故p(x)≥p(e2)=e2--2lne2=e2--4.

e2e2

1

-∞,e2--4

21212

故f(x1)-f(x2)≥e--4,故t≤e--4.所以實數(shù)t的取值范圍是e.

e2e2

悟通(2)是雙變量恒不等式問題,分離參數(shù)后通過消元,轉(zhuǎn)化為一元不等式恒成立問題處理.但在f(x1)

,1

220

-f(x2)=(x1-ax1+2lnx1)-(x2-ax2+2lnx2)中含有三個變量x1,x2與a,最終保留哪個?由于x1∈e,

消掉x2與a為佳,解答中是消掉x1與a,保留下x2也可以,但要注意x2的范圍,由于x1,x2為f(x)的兩個

22

極值點,所以ax1=2x1+2,ax2=2x2+2.先消去ax1與ax2,再用韋達定理消去x1,此時構造函數(shù)p(x)=x

1

--2lnx(x≥e2),求的最小值.

x

[例4]已知函數(shù)f(x)=x-lnx,g(x)=x2-ax.+X+K]

(1)求函數(shù)f(x)在區(qū)間[t,t+1](t>0)上的最小值m(t);

h(x1)-h(huán)(x2)

(2)令h(x)=g(x)-f(x),A(x1,h(x1)),B(x2,h(x2))(x1≠x2)是函數(shù)h(x)圖象上任意兩點,且滿足

x1-x2

>1,求實數(shù)a的取值范圍;

1

解析(1)f′(x)=1-,x>0,令f′(x)=0,則x=1.

x

當t≥1時,f(x)在[t,t+1]上單調(diào)遞增,f(x)的最小值為f(t)=t-lnt;

當0<t<1時,f(x)在區(qū)間(t,1)上為減函數(shù),在區(qū)間(1,t+1)上為增函數(shù),f(x)的最小值為f(1)=1.

t-lnt,t≥1,

綜上,m(t)=

1,0<t<1.

2

(2)h(x)=x-(a+1)x+lnx,x>0.不妨取0<x1<x2,則x1-x2<0,

h(x1)-h(huán)(x2)

則由>1,可得h(x1)-h(huán)(x2)<x1-x2,變形得h(x1)-x1<h(x2)-x2恒成立.

x1-x2

令F(x)=h(x)-x=x2-(a+2)x+lnx,x>0,則F(x)=x2-(a+2)x+lnx在(0,+∞)上單調(diào)遞增,

11

故F′(x)=2x-(a+2)+≥0在(0,+∞)上恒成立,所以2x+≥a+2在(0,+∞)上恒成立.

xx

12

因為2x+≥22,當且僅當x=時取“=”,所以a≤22-2.

x2

故a的取值范圍為(-∞,22-2].

[例5]已知函數(shù)f(x)=lnx+ax2-3x.

(1)若函數(shù)f(x)的圖象在點(1,f(1))處的切線方程為y=-2,求函數(shù)f(x)的極小值;

m(x2-x1)

(2)若a=1,對于任意x1,x2∈[1,10],當x1<x2時,不等式f(x1)-f(x2)>恒成立,求實數(shù)m的

x1x2

取值范圍.

1

解析(1)f(x)=lnx+ax2-3x的定義域為(0,+∞),f′(x)=+2ax-3.

x

由函數(shù)f(x)的圖象在點(1,f(1))處的切線方程為y=-2,得f′(1)=1+2a-3=0,解得a=1.

1(2x-1)(x-1)1

此時f′(x)=+2x-3=.令f′(x)=0,得x=1或x=.

xx2

11

0,,1

當x∈2和x∈(1,+∞)時,f′(x)>0;當x∈2時,f′(x)<0.

11

0,,1

所以函數(shù)f(x)在2和(1,+∞)上單調(diào)遞增,在2上單調(diào)遞減,

所以當x=1時,函數(shù)f(x)取得極小值f(1)=ln1+1-3=-2.

2

(2)由a=1得f(x)=lnx+x-3x.因為對于任意x1,x2∈[1,10],

m(x2-x1)

當x1<x2時,f(x1)-f(x2)>恒成立,所以對于任意x1,x2∈[1,10],

x1x2

mmm

當x1<x2時,f(x1)->f(x2)-恒成立,所以函數(shù)y=f(x)-在[1,10]上單調(diào)遞減.

x1x2x

mm

令h(x)=f(x)-=lnx+x2-3x-,x∈[1,10],

xx

1m

所以h′(x)=+2x-3+≤0在[1,10]上恒成立,則m≤-2x3+3x2-x在[1,10]上恒成立.

xx2

12

x-1

設F(x)=-2x3+3x2-x(x∈[1,10]),則F′(x)=-6x2+6x-1=-62+.

2

當x∈[1,10]時,F(xiàn)′(x)<0,所以函數(shù)F(x)在[1,10]上單調(diào)遞減,

32

所以F(x)min=F(10)=-2×10+3×10-10=-1710,所以m≤-1710,

故實數(shù)m的取值范圍為(-∞,-1710].

悟通(1)利用f′(1)=0,得a的方程,解方程求a的值,再求f′(x)=0的實數(shù)解,并判斷在實數(shù)解的兩

側(cè)f(x)的導數(shù)值符號,得f(x)的極值.

m(x2-x1)mm

(2)“雙變量不等式”變“單變量不等式”:雙變量不等式“f(x1)-f(x2)>”可化為“f(x1)->f(x2)-”,

x1x2x1x2

m1m

只需構造函數(shù)h(x)=f(x)-,判斷其在[1,10]上單調(diào)遞減,從而轉(zhuǎn)化為單變量不等式“h′(x)=+2x-3+≤0

xxx2

在[1,10]上恒成立”.分離參數(shù)m,構造新函數(shù),借助函數(shù)最值求m的取值范圍.

【對點訓練】

1

1.已知函數(shù)f(x)=alnx+x-,其中a為實常數(shù).

x

1

(1)若x=是f(x)的極大值點,求f(x)的極小值;

2

151

(2)若不等式alnx-≤b-x對任意-≤a≤0,≤x≤2恒成立,求b的最小值.

x22

11

x2+ax+11

1.解析(1)f′(x)=,由題意知x>0.由f′2=0,得22+a+1=0,

x22

1

2-5+x-

551xx1(x-2)2

所以a=-,此時f(x)=-lnx+x-.則f′(x)=2=.

2

22xx2x

1

,2

所以f(x)在2上為減函數(shù),在[2,+∞)上為增函數(shù).

35ln2

所以x=2為極小值點,極小值f(2)=-.

22

151

(2)不等式alnx-≤b-x即為f(x)≤b,所以b≥f(x)max對任意-≤a≤0,≤x≤2恒成立.

x22

1113

①若1≤x≤2,則lnx≥0,f(x)=alnx+x-≤x-≤2-=.當a=0,x=2時取等號.

xx22

1151

②若≤x<1,則lnx<0,f(x)=alnx+x-≤-lnx+x-.

2x2x

11

51,1153

由(1)可知g(x)=-lnx+x-在2上為減函數(shù).所以當≤x<1時,g(x)≤g2=ln2-.

2x222

53533333

因為ln2-<-=1<,所以f(x)≤.綜上,f(x)max=.于是bmin=.

22222222

2.設函數(shù)f(x)=emx+x2-mx.

(1)證明:f(x)在(-∞,0)單調(diào)遞減,在(0,+∞)單調(diào)遞增;

(2)若對于任意x1,x2∈[-1,1],都有|f(x1)-f(x2)|≤e-1,求m的取值范圍.

2.解析(1)f′(x)=m(emx-1)+2x.

若m≥0,則當x∈(-∞,0)時,emx-1≤0,f′(x)<0;當x∈(0,+∞)時,emx-1≥0,f′(x)>0.

若m<0,則當x∈(-∞,0)時,emx-1>0,f′(x)<0;當x∈(0,+∞)時,emx-1<0,f′(x)>0.

所以,f(x)在(-∞,0)單調(diào)遞減,在(0,+∞)單調(diào)遞增.

(2)由(1)知,對任意的m,f(x)在[-1,0]單調(diào)遞減,在[0,1]單調(diào)遞增,故f(x)在x=0處取得最小值.

f(1)-f(0)≤e-1,

所以對于任意x1,x2∈[-1,1],|f(x1)-f(x2)|≤e-1的充要條件是

f(-1)-f(0)≤e-1,

em-m≤e-1,

即①

e-m+m≤e-1.

設函數(shù)g(t)=et-t-e+1,則g′(t)=et-1.當t<0時,g′(t)<0;當t>0時,g′(t)>0.

故g(t)在(-∞,0)單調(diào)遞減,在(0,+∞)單調(diào)遞增.

又g(1)=0,g(-1)=e-1+2-e<0,故當t∈[-1,1]時,g(t)≤0.

當m∈[-1,1]時,g(m)≤0,g(-m)≤0,即①式成立;

當m>1時,由g(t)的單調(diào)性,g(m)>0,即em-m>e-1;

當m<-1時,g(-m)>0,即e-m+m>e-1.

綜上,m的取值范圍是[-1,1].

1-a

3.設函數(shù)f(x)=x2+ax-lnx(a∈R).

2

(1)當a=1時,求函數(shù)f(x)的極值;

a-1

(2)若對任意a∈(4,5)及任意x1,x2∈[1,2],恒有m+ln2>|f(x1)-f(x2)|成立,求實數(shù)m的取值范圍.

2

3.解析(1)由題意知函數(shù)f(x)的定義域為(0,+∞).

1x-1

當a=1時,f(x)=x-lnx,f′(x)=1-=,

xx

當0<x<1時,f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減,當x>1時,f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增,

∴函數(shù)f(x)的極小值為f(1)=1,無極大值.

1

x-

1(1-a)a-1(x-1)

(2)由題意知f′(x)=(1-a)x+a-=,

xx

11

當a∈(4,5)時,1-a<-3,0<<,

a-13

∴在區(qū)間[1,2]上,f′(x)≤0,則f(x)單調(diào)遞減,f(1)是f(x)的最大值,f(2)是f(x)的最小值.

a3

∴|f(x1)-f(x2)|≤f(1)-f(2)=-+ln2.

22

a-1

∵對任意a∈(4,5)及任意x1,x2∈[1,2],恒有m+ln2>|f(x1)-f(x2)|成立,

2

a-1a3a-3

∴m+ln2>-+ln2,得m>.

222a-1

a-3221

∵a∈(4,5),∴=1-<1-=,

a-1a-15-12

11

∴m≥,故實數(shù)m的取值范圍是[,+∞).

22

x

2-

4.已知函數(shù)f(x)=elnx(其中e為自然對數(shù)的底數(shù)).

(1)證明:f(x)≤f(e);

y

2x-

(2)對任意正實數(shù)x、y,不等式ae(lny-lnx)-2x≤0恒成立,求正實數(shù)a的最大值.

x

12-1121-xlnx+2e-x

4.解析(1)f′(x)=-lnx+e=-lnx+-=,

exexeex

1

令g(x)=-xlnx+2e-x,g′(x)=-lnx+(-x)·-1=-lnx-2,

x

在(0,e-2)上,g′(x)>0,g(x)單調(diào)遞增,在(e-2,+∞)上,g′(x)<0,g(x)單調(diào)遞減,

-2-2-2-2-2-2-2

所以g(x)max=g(e)=-elne+2e-e=2e+2e-e=e+2e>0,

又因為x→0時,g(x)→0;g(e)=0,

所以在(0,e)上,g(x)>0,f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增,在(e,+∞)上,g(x)<0,f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減,

所以f(x)max=f(e),即f(x)≤f(e).

yy

2x-22-y

(2)因為x,y,a,都大于0,由ae(lny-lnx)-2x≤0兩邊同除以ax整理得:≥exln,

ax

tt

y22-2-2

令=t(t>0),所以≥elnt恒成立,記h(t)=elnt,則≥h(t)max,

xaa

2

由(1)知h(t)max=g(e)=1,所以≥1,即0<a≤2,amax=2.

a

所以正實數(shù)a的最大值是2.

k

5.設函數(shù)f(x)=lnx+,k∈R.

x

(1)若曲線y=f(x)在點(e,f(e))處的切線與直線x-2=0垂直,求f(x)的單調(diào)性和極小值(其中e為自然對

數(shù)的底數(shù));

(2)若對任意的x1>x2>0,f(x1)-f(x2)<x1-x2恒成立,求k的取值范圍.

1k

5.解析(1)由條件得f′(x)=-(x>0),

xx2

1k

∵曲線y=f(x)在點(e,f(e))處的切線與直線x-2=0垂直,∴f′(e)=0,即-=0,得k=e,

ee2

1ex-e

∴f′(x)=-=(x>0),由f′(x)<0得0<x<e,由f′(x)>0得x>e,

xx2x2

∴f(x)在(0,e)上單調(diào)遞減,在(e,+∞)上單調(diào)遞增.

e

當x=e時,f(x)取得極小值,且f(e)=lne+=2.∴f(x)的極小值為2.

e

(2)由題意知,對任意的x1>x2>0,f(x1)-f(x2)<x1-x2恒成立,即f(x1)-x1<f(x2)-x2恒成立,

k

設h(x)=f(x)-x=lnx+-x(x>0),則h(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減,

x

1

1kx-1

∴h′(x)=--1≤0在(0,+∞)上恒成立,即當x>0時,k≥-x2+x=-22+恒成立,

xx24

1

1,+∞

∴k≥.故k的取值范圍是4.

4

6.已知函數(shù)f(x)=x-1-alnx(a<0).

(1)討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性;

1-1

(2)若對于任意的x1,x2∈(0,1],且x1≠x2,都有|f(x1)-f(x2)|<4|x1x2|,求實數(shù)a的取值范圍.

ax-a

6.解析(1)由題意知f′(x)=1-=(x>0),

xx

因為x>0,a<0,所以f′(x)>0,所以f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增.

11

(2)不妨設0<x1<x2≤1,則>>0,由(1)知f(x1)<f(x2),

x1x2

1111

--44

所以|f(x1)-f(x2)|<4|x1x2|f(x2)-f(x1)<4x1x2f(x1)+>f(x2)+.

x1x2

?11?

4-

設g(x)=f(x)+,x∈(0,1],|f(x1)-f(x2)|<4|x1x2|等價于g(x)在(0,1]上單調(diào)遞減,

x

a4x2-ax-44

所以g′(x)≤0在(0,1]上恒成立1--=≤0在(0,1]上恒成立a≥x-在(0,1]上恒成立,

xx2x2x

4??

易知y=x-在(0,1]上單調(diào)遞增,其最大值為-3.因為a<0,所以-3≤a<0,

x

所以實數(shù)a的取值范圍為[-3,0).

7.設f(x)=ex-a(x+1).

(1)若x∈R,f(x)≥0恒成立,求正實數(shù)a的取值范圍;

?a

(2)設g(x)=f(x)+,且A(x1,y1),B(x2,y2)(x1≠x2)是曲線y=g(x)上任意兩點,若對任意的a≤-1,直線

ex

AB的斜率恒大于常數(shù)m,求m的取值范圍.

7.解析(1)因為f(x)=ex-a(x+1),所以f′(x)=ex-a.

由題意,知a>0,故由f′(x)=ex-a=0,解得x=lna.

故當x∈(-∞,lna)時,f′(x)<0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞減;當x∈(lna,+∞)時,f′(x)>0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增.

所以函數(shù)f(x)的最小值為f(lna)=elna-a(lna+1)=-alna.

由題意,若x∈R,f(x)≥0恒成立,即f(x)=ex-a(x+1)≥0恒成立,故有-alna≥0,

又a>0,所?以lna≤0,解得0<a≤1.所以正實數(shù)a的取值范圍為(0,1].

g(x2)-g(x1)

(2)設x1,x2是任意的兩個實數(shù),且x1<x2.則直線AB的斜率為k=,

x2-x1

g(x2)-g(x1)

由已知k>m,即>m.

x2-x1

因為x2-x1>0,所以g(x2)-g(x1)>m(x2-x1),即g(x2)-mx2>g(x1)-mx1.

因為x1<x2,所以函數(shù)h(x)=g(x)-mx在R上為增函數(shù),故有h′(x)=g′(x)-m≥0恒成立,所以m≤g′(x).

a-a(-a)

而g′(x)=ex-a-,又a≤-1<0,故g′(x)=ex+-a≥2ex·-a=2-a-a.

exexex

而2-a-a=2-a+(-a)2=(-a+1)2-1≥3,所以m的取值范圍為(-∞,3].

考點二雙函數(shù)雙任意型

【例題選講】

[例6]已知函數(shù)f(x)=lnx-ax,g(x)=ax2+1,其中e為自然對數(shù)的底數(shù).

(1)討論函數(shù)f(x)在區(qū)間[1,e]上的單調(diào)性;

(2)已知a(0,e),若對任意x1,x2∈[1,e],有f(x1)>g(x2),求實數(shù)a的取值范圍.

11-ax

解析(1)?f′(x)=-a=,

xx

①當a≤0時,1-ax>0,則f′(x)>0,f(x)在[1,e]上單調(diào)遞增;

11

②當0<a≤時,≥e,則f′(x)≥0,f(x)在[1,e]上單調(diào)遞增;

ea

11

111,1,

③當<a<1時,1<<e,當x∈a時,f′(x)≥0,f(x)在a上單調(diào)遞增,

ea

11

,e,e

當x∈a時,f′(x)≤0,f(x)在a上單調(diào)遞減;

1

④當a≥1時,0<≤1,則f′(x)≤0,f(x)在[1,e]上單調(diào)遞減.

a

11

111,,e

綜上所述,當a≤時,f(x)在[1,e]上單調(diào)遞增;當<a<1時,f(x)在a上單調(diào)遞增,在a上單

ee

調(diào)遞減;當a≥1時,f(x)在[1,e]上單調(diào)遞減.

(2)g′(x)=2ax,依題意知,x∈[1,e]時,f(x)min>g(x)max恒成立.已知a(0,e),則

①當a≤0時,g′(x)≤0,所以g(x)在[1,e]上單調(diào)遞減,而f(x)在[1,e]上?單調(diào)遞增,

1

所以f(x)min=f(1)=-a,g(x)max=g(1)=a+1,所以-a>a+1,得a<-;

2

②當a≥e時,g′(x)>0,所以g(x)在[1,e]上單調(diào)遞增,而f(x)在[1,e]上單調(diào)遞減,

22

所以g(x)max=g(e)=ae+1,f(x)min=f(e)=1-ae,所以1-ae>ae+1,得a<0,與a≥e矛盾.

1

-∞,-

綜上所述,實數(shù)a的取值范圍是2.

x1

[例7]已知函數(shù)f(x)=+x-1,g(x)=lnx+(e為自然對數(shù)的底數(shù)).

exe

(1)證明:f(x)≥g(x);

21

(2)若對于任意的x1,x2∈[1,a](a>1),總有|f(x1)-g(x2)|≤-+1,求a的最大值.

e2e

x1

解析(1)令F(x)=f(x)-g(x)=+x-lnx-1-,

exe

1-x1ex-x

∴F′(x)=+1-=(x-1).∵x>0,∴ex>x+1,

exxxex

∴F(x)在(0,1)上單調(diào)遞減,在(1,+∞)上單調(diào)遞增,∴F(x)min=F(1)=0,∴f(x)≥g(x).

1-x1

(2)∵x∈[1,a],f′(x)=+1>0,g′(x)=>0,∴f(x),g(x)均在[1,a]上單調(diào)遞增.

exx

∵f(x)≥g(x),F(xiàn)(x)=f(x)-g(x)在[1,+∞)上單調(diào)遞增,

∴f(x)與g(x)的圖象在[1,a]上的距離隨x增大而增大,

21a2

∴|f(x1)-g(x2)|max=f(a)-g(1)≤-+1,∴+a≤+2,

e2eeae2

a1-aea-a+1

設G(a)=+a(a>1),G′(a)=+1=,

eaeaea

∵當a>1時,ea>a+1,∴當a>1時,G′(a)>0,G(a)在[1,+∞)上單調(diào)遞增,∴a≤2,

∴a的最大值為2.

[例8]已知函數(shù)f(x)=x2-2alnx(a∈R),g(x)=2ax.

(1)求函數(shù)f(x)的極值;

(2)若0<a<1,對于區(qū)間[1,2]上的任意兩個不相等的實數(shù)x1,x2,都有|f(x1)-f(x2)|>|g(x1)-g(x2)|成

立,求實數(shù)a的取值范圍.

a

解析(1)f(x)的定義域為(0,+∞),f′(x)=2x-.

x

當a≤0時,顯然f′(x)>0恒成立,故f(x)無極值;

當a>0時,由f′(x)<0,得0<x<a,f(x)在(0,a)上單調(diào)遞減;

由f′(x)>0,得x>a,f(x)在(a,+∞)上單調(diào)遞增.

故f(x)有極小值f(a)=a-alna,無極大值.

綜上,a≤0時,f(x)無極值;a>0時,f(x)極小值=a-alna,無極大值.

(2)不妨令1≤x1<x2≤2,因為0<a<1,所以g(x1)<g(x2).由(1)可知f(x1)<f(x2),

因為|f(x1)-f(x2)|>|g(x1)-g(x2)|,所以f(x2)-f(x1)>g(x2)-g(x1),即f(x2)-g(x2)>f(x1)-g(x1),

所以h(x)=f(x)-g(x)=x2-2alnx-2ax在[1,2]上單調(diào)遞增,

2ax2

所以h′(x)=2x--2a≥0在[1,2]上恒成立,即a≤在[1,2]上恒成立.

xx+1

1

x2110,

令t=x+1∈[2,3],則=t+-2≥,所以a∈2.

x+1t2

1

0,

故實數(shù)a的取值范圍為2.

【對點訓練】

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論