第6课时 利用导数研究不等式问题
[考试要求] 导数中的不等式证明是高考的常考题型,常与函数的性质、函数的零点与极值等相结合,虽然题目难度较大,但是解题方法多种多样,如构造函数法、放缩法等,针对不同的题目,灵活采用不同的解题方法,可以达到事半功倍的效果.
考点一 利用导数解决不等式的恒成立问题
类型一: x∈[a,b],f (x)≥k恒成立 f (x)min≥k;
类型二: x∈[a,b],f (x)≤k恒成立 f (x)max≤k;
类型三: x∈[a,b],f (x)≥g(x)恒成立 h(x)=f (x)-g(x)≥0在x∈[a,b]上恒成立 h(x)min≥0;
类型四: x∈[a,b],f (x)≤g(x)恒成立 h(x)=f (x)-g(x)≤0在x∈[a,b]上恒成立 h(x)max≤0.
[典例1] (2024·北京昌平区期末)已知函数f (x)=x3-x2-x-1.
(1)求f (x)的单调区间;
(2)若关于x的不等式f (x)-c≤0在区间[-1,2]上恒成立,求实数c的取值范围.
[听课记录]
反思领悟 本例(2)问:参变分离,即c≥f (x)在区间[-1,2]上恒成立,将问题转化为求f (x)的最大值,进而求出c的取值范围.
巩固迁移1 已知函数f (x)=,若f (x)≤x-1对x∈[1,+∞)恒成立,求实数a的取值范围.
考点二 利用导数解决不等式的能成立问题
类型一: x0∈[a,b],使得f (x0)≥k f (x)max≥k;
类型二: x0∈[a,b],使得f (x0)≤k f (x)min≤k;
类型三: x0∈[a,b],使得f (x0)≥g(x0) h(x)=f (x)-g(x)≥0在x∈[a,b]上有解 h(x)max≥0;
类型四: x0∈[a,b],使得f (x0)≤g(x0) h(x)=f (x)-g(x)≤0在x∈[a,b]上有解 h(x)min≤0.
[典例2] 已知函数f (x)=+a ln x,其中参数a<0.设函数g(x)=2x2f ′(x)-xf (x)-3a(a<0),存在实数x1,x2∈[1,e2],使得不等式2g(x1)
[听课记录]
反思领悟 本例解答关键是将存在实数x1,x2∈[1,e2]使2g(x1)巩固迁移2 已知 x∈[1,3],使不等式ln x+ax≥0成立,则实数a的取值范围为( )
A.[0,+∞) B.
C. D.[e,+∞)
考点三 利用导数证明不等式
利用导数证明不等式问题,方法如下:
1.直接构造函数法:证明不等式f (x)>g(x)(或f (x)0(或f (x)-g(x)<0),进而构造辅助函数h(x)=f (x)-g(x).
2.适当放缩构造法:一是根据已知条件适当放缩;二是利用常见放缩结论.
常见的放缩:
(1)对数形式:x≥1+ln x(x>0),当且仅当x=1时,等号成立.
(2)指数形式:ex≥x+1(x∈R),当且仅当x=0时,等号成立,进一步可得到一组不等式链:ex>x+1>x>1+ln x(x>0,且x≠1).
3.构造“形似”函数,稍作变形再构造,对原不等式同解变形,根据相似结构构造辅助函数.
[典例3] (2023·新高考Ⅰ卷)已知函数f (x)=+a)-x.
(1)讨论f (x)的单调性;
(2)证明:当a>0时,f (x)>2ln a+.
[听课记录]
反思领悟 本例(2)问关键是将f (x)>2ln a+(a>0)转化为f (x)min>2ln a+,即1+a2+ln a>2ln a+.不等式的两边含有同一个变量a,一般可以直接构造“左减右”的函数,借助构造函数的单调性和最值即可得证.
巩固迁移3 设函数f (x)=ln x-x+1.
(1)讨论f (x)的单调性;
(2)求证:当x∈(1,+∞)时,1<
1.(2024·张家口期末)若x+ln a≥ln (x+2)对于任意的x>-2恒成立,则正数a的最小值为( )
A.e-2 B.1
C. D.e
2.(2024·安康市汉滨区期末)已知函数f (x)=-mx(e为自然对数的底数),若f (x)<0在(0,+∞)上有解,则实数m的取值范围为( )
A.(e,+∞) B.(-∞,e)
C. D.
3.已知函数f (x)=ax+x ln x在x=e-2(e为自然对数的底数)处取得极小值.
(1)求实数a的值;
(2)当x>1时,求证:f (x)>3(x-1).
1/1第6课时 利用导数研究不等式问题
[考试要求] 导数中的不等式证明是高考的常考题型,常与函数的性质、函数的零点与极值等相结合,虽然题目难度较大,但是解题方法多种多样,如构造函数法、放缩法等,针对不同的题目,灵活采用不同的解题方法,可以达到事半功倍的效果.
考点一 利用导数解决不等式的恒成立问题
类型一: x∈[a,b],f (x)≥k恒成立 f (x)min≥k;
类型二: x∈[a,b],f (x)≤k恒成立 f (x)max≤k;
类型三: x∈[a,b],f (x)≥g(x)恒成立 h(x)=f (x)-g(x)≥0在x∈[a,b]上恒成立 h(x)min≥0;
类型四: x∈[a,b],f (x)≤g(x)恒成立 h(x)=f (x)-g(x)≤0在x∈[a,b]上恒成立 h(x)max≤0.
[典例1] (2024·北京昌平区期末)已知函数f (x)=x3-x2-x-1.
(1)求f (x)的单调区间;
(2)若关于x的不等式f (x)-c≤0在区间[-1,2]上恒成立,求实数c的取值范围.
[解] (1)因为f (x)=x3-x2-x-1,x∈R,所以f ′(x)=3x2-2x-1,
令f ′(x)=0,即3x2-2x-1=0,解得x=-或x=1,
且当x∈∪(1,+∞)时,f ′(x)>0,当x∈时,f ′(x)<0,
所以f (x)的单调递增区间为和(1,+∞),单调递减区间为.
(2)由(1)有f (x)在和(1,2]上单调递增,在上单调递减,
且f=-,f (1)=-2,f (-1)=-2,f (2)=1,
所以f (x)在[-1,2]上的最大值为f (2)=1,
因为关于x的不等式f (x)-c≤0在区间[-1,2]上恒成立,
即f (x)≤c在区间[-1,2]上恒成立,即f (x)max≤c,所以c≥1,
所以c的取值范围为[1,+∞).
反思领悟 本例(2)问:参变分离,即c≥f (x)在区间[-1,2]上恒成立,将问题转化为求f (x)的最大值,进而求出c的取值范围.
巩固迁移1 已知函数f (x)=,若f (x)≤x-1对x∈[1,+∞)恒成立,求实数a的取值范围.
[解] 因为f (x)≤x-1对x∈[1,+∞)恒成立,
即a≥x2-(x-1)ex在[1,+∞)上恒成立,
设g(x)=x2-(x-1)ex(x≥1),
g′(x)=x(2-ex),
当x∈[1,+∞)时,g′(x)<0,
所以函数g(x)=x2-(x-1)ex在[1,+∞)上单调递减,所以g(x)max=g(1)=1,
所以a≥g(x)max,即a≥1.
故实数a的取值范围是[1,+∞).
【教用·备选题】
(2024·滨海新区期末)已知函数f (x)=x ln x.
(1)求曲线f (x)在点(1,f (1))处的切线方程;
(2)已知函数g(x)=,求g(x)的单调区间;
(3)若对于任意x∈,都有f (x)≤ax-e(e为自然对数的底数),求实数a的取值范围.
[解] (1)f ′(x)=ln x+x·=ln x+1,x>0,
所以曲线f (x)在点(1,f (1))处的切线斜率为f ′(1)=1,又f (1)=0,
所以曲线f (x)在点(1,f (1))处的切线方程为y-0=1×(x-1),即y=x-1.
(2)g(x)===ln x+,x>0,
g′(x)=-2·=,令g′(x)=0,得x=2或x=-2(舍去),
所以在(0,2)上g′(x)<0,g(x)单调递减,
在(2,+∞)上g′(x)>0,g(x)单调递增,
所以g(x)的单调递减区间为(0,2),单调递增区间为(2,+∞).
(3)若对于任意x∈,都有f (x)≤ax-e,
则若对于任意x∈,都有x ln x≤ax-e,
即若对于任意x∈,都有ln x+≤a,
令h(x)=ln x+,x∈,
h′(x)==,令h′(x)=0,得x=e,
所以在上h′(x)<0,h(x)单调递减,
在(e,2e]上h′(x)>0,h(x)单调递增,
又h=-1+e2,h(e)=2,h(2e)=+ln 2,
所以h(x)max=-1+e2,所以a≥-1+e2,
所以a的取值范围为[-1+e2,+∞).
考点二 利用导数解决不等式的能成立问题
类型一: x0∈[a,b],使得f (x0)≥k f (x)max≥k;
类型二: x0∈[a,b],使得f (x0)≤k f (x)min≤k;
类型三: x0∈[a,b],使得f (x0)≥g(x0) h(x)=f (x)-g(x)≥0在x∈[a,b]上有解 h(x)max≥0;
类型四: x0∈[a,b],使得f (x0)≤g(x0) h(x)=f (x)-g(x)≤0在x∈[a,b]上有解 h(x)min≤0.
[典例2] 已知函数f (x)=+a ln x,其中参数a<0.设函数g(x)=2x2f ′(x)-xf (x)-3a(a<0),存在实数x1,x2∈[1,e2],使得不等式2g(x1)[解] ∵f (x)=+a ln x,
∴f ′(x)=-=,
∴g(x)=2ax-ax ln x-(6a+3)(a<0),
∵存在实数x1,x2∈[1,e2],使得不等式2g(x1)∴2g(x)min0,g(x)单调递增,∴g(x)min=g(e)=ae-6a-3,g(x)max=max{g(1),g(e2)}=-6a-3.
∴2ae-12a-6<-6a-3,∴a>.
∵a<0,∴a的取值范围为.
反思领悟 本例解答关键是将存在实数x1,x2∈[1,e2]使2g(x1)巩固迁移2 已知 x∈[1,3],使不等式ln x+ax≥0成立,则实数a的取值范围为( )
A.[0,+∞) B.
C. D.[e,+∞)
B [∵ x∈[1,3],使不等式ln x+ax≥0成立,
即 x∈[1,3],使不等式a≥-成立,
令g(x)=-,
那么g′(x)=.
令g′(x)==0,解得x=e,
∴当x∈[1,e)时,g′(x)<0,当x∈(e,3]时,g′(x)>0,
即g(x)在[1,e)上单调递减,在(e,3]上单调递增,
∴当x=e时,g(x)取到最小值,
即g(x)min=g(e)=-.
要使得 x∈[1,3],使不等式a≥-成立,
即只需要使得a≥g(x)min,
∴a≥-,即实数a的取值范围为.
故选B.]
考点三 利用导数证明不等式
利用导数证明不等式问题,方法如下:
1.直接构造函数法:证明不等式f (x)>g(x)(或f (x)0(或f (x)-g(x)<0),进而构造辅助函数h(x)=f (x)-g(x).
2.适当放缩构造法:一是根据已知条件适当放缩;二是利用常见放缩结论.
常见的放缩:
(1)对数形式:x≥1+ln x(x>0),当且仅当x=1时,等号成立.
(2)指数形式:ex≥x+1(x∈R),当且仅当x=0时,等号成立,进一步可得到一组不等式链:ex>x+1>x>1+ln x(x>0,且x≠1).
3.构造“形似”函数,稍作变形再构造,对原不等式同解变形,根据相似结构构造辅助函数.
[典例3] (2023·新高考Ⅰ卷)已知函数f (x)=+a)-x.
(1)讨论f (x)的单调性;
(2)证明:当a>0时,f (x)>2ln a+.
[解] (1)由已知得f ′(x)=aex-1,当a≤0时,f ′(x)<0,所以函数f (x)在(-∞,+∞)上单调递减;当a>0时,令f ′(x)>0,得x>-ln a,令f ′(x)<0,得x<-ln a,所以函数f (x)在(-∞,-ln a)上单调递减,在(-ln a,+∞)上单调递增.
综上,当a≤0时,函数f (x)在(-∞,+∞)上单调递减;
当a>0时,函数f (x)在(-∞,-ln a)上单调递减,在(-ln a,+∞)上单调递增.
(2)证明:由(1)得当a>0时,函数f (x)=a(ex+a)-x的最小值为f (-ln a)=a(e-ln a+a)+ln a=1+a2+ln a,
令g(a)=1+a2+ln a-2ln a-=a2-ln a-,a>0,
所以g′(a)=2a-,令g′(a)>0,得a>;
令g′(a)<0,得0<a<.
所以函数g(a)在上单调递减,在上单调递增,
所以函数g(a)的最小值为g=-ln =ln >0,
所以当a>0时,f (x)>2ln a+成立.
链接·2025高考试题
(2025·天津卷)已知函数f(x)=ax-(ln x)2.
(1)a=1时,求曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程.
(2)f(x)有3个零点x1,x2,x3,且x1<x2<x3.
(ⅰ)求a的取值范围;
(ⅱ)证明:(ln x2-ln x1)·ln x3<.
[解] (1)当a=1时,f(x)=x-(ln x)2,f(1)=1,故切点为(1,1).
f′(x)=1-,f′(1)=1,
故曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为y-1=x-1,即x-y=0.
(2)(ⅰ)因为x>0,所以原问题可转化为方程a=有3个不相等的实根x1,x2,x3,且x1<x2<x3.
令g(x)=,则问题转化为直线y=a与函数g(x)的图象有3个不同的交点.
g′(x)==,
令g′(x)=0,得(2-ln x)ln x=0.
则ln x=0或ln x=2,解得x=1或x=e2.
当0<x<1时,ln x<0,2-ln x>0,所以g′(x)<0,g(x)在(0,1)上单调递减;
当1<x<e2时,ln x>0,2-ln x>0,所以g′(x)>0,g(x)在(1,e2)上单调递增;
当x>e2时,ln x>0,2-ln x<0,所以g′(x)<0,g(x)在(e2,+∞)上单调递减.
由g(x)的单调性可知,g(x)的极小值为g(1)=0,g(x)的极大值为g(e2)=.
当x→0+时,ln x→-∞,(ln x)2→+∞,→+∞,所以g(x)→+∞.
当x→+∞时,g(x)→0.
因为直线y=a与函数g(x)的图象有3个不同的交点,结合g(x)的图象(图略)可知,0<x1<1<x2<e2<x3且0<a<.
故a的取值范围为.
(ⅱ)要证(ln x2-ln x1)·ln x3<,
即证<,
即证(ln -ln )·ln <,
即证(ln -ln )·ln <=1+.
由(ⅰ)可知0又a===,
则===,
即===<,
则-ln ·ln =<=.
由(ⅰ)可知,>e,g()=,
则-ln ·ln <.
由(e-2)2>0,得e2>4e-4=4(e-1),即<,
则-ln ·ln <<.
令=t,则=t>1,==,
整理得ln =,ln =,
故ln ·ln =(t>1).
所以(ln -ln )·ln =ln ·ln -ln ·ln <.
要证(ln x2-ln x1)·ln x3<,证<1即可,
即证ln t<(t>1),
令h(t)=ln t-,则h′(t)=,
又t>1,则h′(t)<0,h(t)在(1,+∞)上单调递减,
则h(t)<0,即ln t<,命题得证.
反思领悟 本例(2)问关键是将f (x)>2ln a+(a>0)转化为f (x)min>2ln a+,即1+a2+ln a>2ln a+.不等式的两边含有同一个变量a,一般可以直接构造“左减右”的函数,借助构造函数的单调性和最值即可得证.
巩固迁移3 设函数f (x)=ln x-x+1.
(1)讨论f (x)的单调性;
(2)求证:当x∈(1,+∞)时,1<[解] (1)∵f (x)=ln x-x+1,
∴f ′(x)=-1,x>0,
由f ′(x)>0,得0由f ′(x)<0,得x>1,
即f (x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减.
(2)证明:当x∈(1,+∞)时,1<由(1)可知f (x)=ln x-x+1在(1,+∞)上单调递减,
可得f (x)设g(x)=x ln x-x+1,x>1,
则g′(x)=1+ln x-1=ln x,
当x>1时,g′(x)>0,g(x)单调递增,即有g(x)>g(1)=0,
故x ln x>x-1.
综上,当x∈(1,+∞)时,1<【教用·备选题】
(2024·北京三模)已知f (x)=2-a ln x-ax-1.
(1)若a=-1,求曲线y=f (x)在点P(1,2)处的切线方程;
(2)若函数y=f (x)存在两个不同的极值点x1,x2,求证:f (x1)+f (x2)>0.
[解] (1)当a=-1时,f (x)=2+ln x+x-1,
f ′(x)=+1,f ′(1)=3,
所以曲线y=f (x)在点P(1,2)处的切线方程为y-2=3(x-1),即y=3x-1.
(2)证明:f ′(x)=-a,
令f ′(x)=0,得-a=0,令t=,则t>0,
原方程可化为at2-t+a=0①,则t1=,t2=是方程①的两个不同的根,
所以解得0由根与系数的关系得t1+t2=,t1t2=1,则=(t1+t2)2-2t1t2=-2,
所以f (x1)+f (x2)=2()-a(ln x1+ln x2)-a(x1+x2)-2
=-2=2a+-2,
令h(a)=2a+-2,则h′(a)=2-<0,
所以函数h(a)在上单调递减,
所以h(a)=2a+-2>h=1>0,
所以f (x1)+f (x2)>0.
1.(2024·张家口期末)若x+ln a≥ln (x+2)对于任意的x>-2恒成立,则正数a的最小值为( )
A.e-2 B.1
C. D.e
D [x+ln a≥ln (x+2)恒成立,即ln a≥ln (x+2)-x恒成立.
设g(x)=ln (x+2)-x(x>-2),g′(x)=-1=-,
令g′(x)>0,解得-2解得x>-1,
则g(x)在区间(-2,-1)上单调递增,在区间(-1,+∞)上单调递减,
所以g(x)在(-2,+∞)上的最大值是g(-1)=1,
故ln a≥ln (x+2)-x恒成立,只需ln a≥1,解得a≥e,
即a的最小值为e.
故选D.]
2.(2024·安康市汉滨区期末)已知函数f (x)=-mx(e为自然对数的底数),若f (x)<0在(0,+∞)上有解,则实数m的取值范围为( )
A.(e,+∞) B.(-∞,e)
C. D.
C [由f (x)=-mx<0在(0,+∞)上有解,可得m>在(0,+∞)上有解,
令g(x)=,x>0,
则m>g(x)min,又g′(x)=,
则当0当x>2时,g′(x)>0,函数g(x)单调递增,
故当x=2时,函数g(x)取得最小值,为g(2)=.
故m>.故选C.]
3.已知函数f (x)=ax+x ln x在x=e-2(e为自然对数的底数)处取得极小值.
(1)求实数a的值;
(2)当x>1时,求证:f (x)>3(x-1).
[解] (1)因为f (x)=ax+x ln x,x>0,
所以f ′(x)=a+ln x+1,
因为函数f (x)在x=e-2处取得极小值,
所以f ′(e-2)=0,即a+ln e-2+1=0,
所以a=1,所以f ′(x)=ln x+2.
当f ′(x)>0时,x>e-2;当f ′(x)<0时,0所以f (x)在(0,e-2)上单调递减,在(e-2,+∞)上单调递增,
所以f (x)在x=e-2处取得极小值,符合题意,所以a=1.
(2)证明:由(1)知a=1,所以f (x)=x+x ln x.
令g(x)=f (x)-3(x-1),即g(x)=x ln x-2x+3(x>0).
g′(x)=ln x-1,由g′(x)=0,得x=e.
由g′(x)>0,得x>e;由g′(x)<0,得0所以g(x)在(0,e)上单调递减,在(e,+∞)上单调递增,
所以g(x)在(1,+∞)上的最小值为g(e)=3-e>0.
于是在(1,+∞)上,都有g(x)≥g(e)>0,所以f (x)>3(x-1).
【教用·备选题】
1.(2025·九江模拟)已知函数f (x)=etx-ln x+(t-1)x,若f (x)≥0恒成立,则实数t的取值范围为________.
[由题意f (x)=etx-ln x+(t-1)x≥0恒成立,
所以etx+tx≥x+ln x=eln x+ln x恒成立,
令g(u)=eu+u,则g′(u)=eu+1>1>0,所以g(u)单调递增,
从而etx+tx≥x+ln x=eln x+ln x tx≥ln x,
显然x>0,也就是说原问题等价于t≥恒成立,
令h(x)=(x>0),从而h′(x)=,
当0<x<e时,h′(x)>0,h(x)单调递增,
当x>e时,h′(x)<0,h(x)单调递减,
所以h(x)max=h(e)=,所以实数t的取值范围为.]
2.(2025·汉中模拟)已知函数f (x)=ln x-ax-1.
(1)若直线x+ey+e=0与曲线y=f (x)相切,求a;
(2)若存在x0∈(0,+∞),使得f (x0)≥0成立,求实数a的取值范围.
[解] (1)根据题意可得f ′(x)=-a且x>0,
因为直线x+ey+e=0与曲线y=f (x)相切,所以不妨设切点为,
所以即
所以a=.
(2)若存在x0∈(0,+∞),使得f (x0)≥0成立,只需f (x)max≥0即可,
由f ′(x)=-a,当a≤0时,显然存在f (e)=ln e-ae-1≥0,满足题设.当a>0,令f ′(x)=0得x=,
所以在上f ′(x)>0,f (x)单调递增,
在上f ′(x)<0,f (x)单调递减,
所以只需f=-ln a-2≥0,则ln a≤-2,
所以0综上所述,实数a的取值范围为.
课后习题(二十二) 利用导数研究不等式问题
1.(湘教版选择性必修第二册P44习题1.3T14改编)已知函数f (x)=2ln x-x2ex+1,若存在x0>0,使f (x0)≥ax0成立,则实数a的最大值为( )
A.0 B.-1
C.1-e D.1-e2
B [因为存在x0>0,使f (x0)≥ax0,所以2ln x-x2ex+1≥ax能成立,又2ln x-x2ex+1≥ax 2ln x-ax+1≥x2ex,又因为x2ex=ex+2ln x≥x+2ln x+1,所以2ln x-ax+1≥x+2ln x+1能成立,即存在x0>0,-ax0≥x0能成立,所以-a≥1,解得a≤-1,所以a的最大值为-1.故选B.]
2.(人教A版选择性必修第二册P94练习T2改编)证明:ln (x+1)≤x,x∈(-1,+∞).
[证明] 设f (x)=ln (x+1)-x(x>-1),
∴f ′(x)=-1==,
又x>-1,∴x+1>0,
令f ′(x)>0,则>0,∴-1∴f (x)在(-1,0)上单调递增;
令f ′(x)<0,则<0,∴x>0,
∴f (x)在(0,+∞)上单调递减.
∴当x=0时,f (x)取最大值,即f (x)max=f (0)=0,
∴f (x)≤f (0)=0,即ln (x+1)≤x,
∴ln (x+1)≤x(x>-1)得证.
3.(2025·济南模拟)已知关于x的不等式ex sin x-cos x-a>0在x∈上恒成立,则实数a的取值范围为( )
A. B.
C.(-∞,-1] D.(-∞,-1)
C [ x∈,ex sin x-cos x-a>0 a令f (x)=ex sin x-cos x,x∈,
则f ′(x)=ex(sin x+cos x)+sin x>0,
于是得f (x)在上单调递增, x∈,f (x)>f (0)=-1,则a≤-1,
所以实数a的取值范围为(-∞,-1].
故选C.]
4.(2025·贵州模拟)已知函数f (x)=xex+2a,g(x)=, x1∈[1,2], x2∈[1,3],都有不等式f (x1)≥g(x2)恒成立,则实数a的取值范围是( )
A.[-e2,+∞) B.
C. D.
C [ x1∈[1,2], x2∈[1,3],都有不等式f (x1)≥g(x2)恒成立 f (x)min≥g(x)min.
∵f ′(x)=ex(x+1),x∈[1,2],f ′(x)>0,则f (x)在区间[1,2]上单调递增,∴f (x)min=f (1)=e+2a.
∵g′(x)=,x∈[1,3],
∴当x∈[1,e]时,g′(x)≥0,则g(x)在[1,e]上单调递增,当x∈[e,3]时,g′(x)≤0,则g(x)在[e,3]上单调递减,
又g(1)=0,g(3)=>0,故g(x)min=0,
综上,e+2a≥0 a≥-.故选C.]
5.(2025·济宁模拟)已知不等式ax≤(2x+1)ex对任意x∈[1,+∞)恒成立,则正实数a的取值范围是________.
(0,3e] [因为x≥1,不等式ax≤(2x+1)ex可变形为a≤.
设g(x)=(x≥1),则g′(x)==.
当x∈[1,+∞)时,g′(x)>0,所以函数g(x)在x∈[1,+∞)上单调递增.
则g(x)min=g(1)=3e,所以0<a≤3e.故正实数a的取值范围是(0,3e].]
6.(2024·保定市唐县三模)已知函数f (x)=x2-ax+ln x,x=1为f (x)的极值点.
(1)求a;
(2)证明:f (x)≤2x2-4x.
[解] (1)f ′(x)=2x-a+,
依题意,f ′(1)=2×1-a+1=0,解得a=3,
经检验符合题意,所以a=3.
(2)证明:由(1)可知,f (x)=x2-3x+ln x,x>0,
要证f (x)=x2-3x+ln x≤2x2-4x,即证x2-x-ln x≥0,
设g(x)=x2-x-ln x,则g′(x)=2x-1-=,
所以当x∈(1,+∞)时,g′(x)>0,g(x)单调递增,
当x∈(0,1)时,g′(x)<0,g(x)单调递减,
当x=1时,g(x)取得极小值,也是最小值,
所以g(x)≥g(1)=0,所以f (x)≤2x2-4x.
7.(2025·汉中模拟)已知函数f (x)=ln x+x2-ax,a∈R.若存在x使得f (x)≤2ln x,求实数a的取值范围.
[解] 由题意可知,存在x使x2-ax≤ln x(x>0)成立,
则存在x,使a≥x-(x>0).
令h(x)=x-(x>0),
则h′(x)=,
因为y=x2在(0,+∞)上是增函数,y=ln x-1在(0,+∞)上是增函数,
所以y=x2+ln x-1在(0,+∞)上是增函数,且当x=1时,y=0.
所以当x∈(0,1)时,h′(x)<0;当x∈(1,+∞)时,h′(x)>0,
所以h(x)min=h(1)=1,所以a≥1.
所以实数a的取值范围为[1,+∞).
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