第三章 微专题二 不等式恒(能)成立问题 课时练作业 ppt
文档属性
| 名称 | 第三章 微专题二 不等式恒(能)成立问题 课时练作业 ppt |  | |
| 格式 | zip | ||
| 文件大小 | 897.0KB | ||
| 资源类型 | 试卷 | ||
| 版本资源 | 通用版 | ||
| 科目 | 数学 | ||
| 更新时间 | 2025-11-06 10:54:51 | ||
图片预览
文档简介
(共40张PPT)
简洁
实用
高效
微专题二 不等式恒(能)成立问题
数学
内容索引
关键能力提升
第一部分
考点1 分离参数法求参数的范围
考点2 等价转化法求参数的范围
01
02
03
课时作业
第二部分
考点3 双变量的恒(能)成立问题
能将不等式恒(能)成立问题转化为最值问题,掌握解决不等式恒(能)成立问题的常用方法,体会导数在解决此类问题中的作用.
互动探究·考点精讲
关键能力提升
第
分
部
一
考点1 分离参数法求参数的范围
【例1】 (2024·江苏盐城模拟节选)已知函数f(x)=ax2-ln x-x.若不等式f(x)≥0恒成立,求a的取值范围.
令h(x)=-2ln x-x+1(x>0),
易知h(x)=-2ln x-x+1在(0,+∞)上单调递减且h(1)=0,
所以当x∈(0,1)时,h(x)>0,g′(x)>0,
当x∈(1,+∞)时,h(x)<0,g′(x)<0,
所以g(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,
所以g(x)max=g(1)=1,
所以a≥1,即a的取值范围为[1,+∞).
规律总结
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)max;
a≤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.
【对点训练1】 (2024·湖南邵阳二模)设函数f(x)=m(x+1)ex,m>0.
(1)求f(x)的极值;
解:f′(x)=m(x+2)ex,m>0.
令f′(x)>0,得x>-2,令f′(x)<0,得x<-2.
故f(x)在(-∞,-2)上单调递减,在(-2,+∞)上单调递增.
(2)若对任意x∈(-1,+∞),ln f(x)≤2ex恒成立,求m的最大值.
解:ln f(x)≤2ex对任意x∈(-1,+∞)恒成立,即ln m≤2ex-ln (x+1)-x对任意x∈(-1,+∞)恒成立.
令g(x)=2ex-ln (x+1)-x,x∈(-1,+∞),则只需ln m≤g(x)min即可.
∴当x∈(-1,0)时,g′(x)<0,g(x)单调递减,当x∈(0,+∞)时,g′(x)>0,g(x)单调递增,
∴g(x)min=g(0)=2,故ln m≤2=ln e2,
∴0考点2 等价转化法求参数的范围
【例2】 (2024·全国甲卷理T21节选)已知函数f(x)=(1-ax)ln (1+x)-x.当x≥0时,f(x)≥0,求a的取值范围.
规律总结
根据不等式恒成立构造函数转化成求函数的最值问题,一般需讨论参数范围,借助函数单调性求解.
【对点训练2】 (2024·河北保定三模)已知函数f(x)=ax+ln (x+1).
(1)若a=-2,求f(x)的单调区间;
解:由a=-2,得f(x)=-2x+ln (x+1),定义域为(-1,+∞),
(2)若f(x)≤0恒成立,求a的取值集合.
当a∈(-∞,-1)时,g′(a)>0,g(a)单调递增,
当a∈(-1,0)时,g′(a)<0,g(a)单调递减,
所以g(a)max=g(-1)=0,
当满足g(a)≥0时,a=-1,
所以a的取值集合为{-1}.
考点3 双变量的恒(能)成立问题
【解】g′(x)=(x+3)2+2x(x+3)-3(x+1)(x+3)ex=3(x+1)(x+3)(1-ex),令g′(x)=0,可得x=-3或x=-1或x=0,
当-30时,g′(x)<0,当x<-3或-10,所以g(x)的单调递减区间为(-3,-1),(0,+∞),单调递增区间为(-∞,-3),(-1,0).
(2)若 x1∈[1,e], x2∈[-3,0],使得f(x1)≤g(x2)成立,求a的取值范围.
【解】 当x∈[-3,0]时,由(1)可知g(x)在[-3,-1)上单调递减,在(-1,0]上单调递增,且g(-3)=-12e-3,g(0)=-3,所以g(x)在[-3,0]上的最大值为g(-3)=-12e-3.
所以当x∈(0,e-a)时,f′(x)<0,f(x)单调递减,当x∈(e-a,+∞)时,f′(x)>0,f(x)单调递增,
所以当x∈[1,e]时,f(x)的最大值可能为f(e)或f(1),
规律总结
双变量的恒(能)成立问题一定要正确理解其实质,深刻挖掘内含条件,进行等价变换,常见的等价变换有
(1) x1,x2∈D,f(x1)>g(x2) f(x)min>g(x)max.
(2) x1∈D1, x2∈D2,f(x1)>g(x2) f(x)min>g(x)min.
(3) x1∈D1, x2∈D2,f(x1)>g(x2) f(x)max>g(x)max.
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)当m>0时,若对于任意的x1∈(0,+∞),总存在x2∈[1,+∞),使得f(x1)≥g(x2),求m的取值范围.
课时作业22
第
分
部
二
(1)求函数f(x)的单调区间;
(2)若f(x)≤g(x)恒成立,求a的最小值.
2.(16分)(2024·浙江金华三模)已知函数f(x)=ax+x ln x在x=e(e为自然对数的底数)处取得极值.
(1)求实数a的值;
解:∵f(x)=ax+x ln x,
∴f′(x)=a+ln x+1.
∵函数f(x)=ax+x ln x在x=e处取得极值,∴f′(e)=a+2=0,
∴a=-2,经检验,符合题意,
∴a=-2.
令h(x)=ln x+x-1(x>0),易得h(x)是增函数,而h(1)=0,
∴x>1时,h(x)>0,即g′(x)>0,0∴g(x)在(1,+∞)上单调递增,在(0,1)上单调递减,
∴g(x)min=g(1)=-1,∴k<-1.
3.(16分)已知函数f(x)=ex-mx,g(x)=ex(-sin x+cos x+a).
(1)若函数f(x)在x=0处取得极值,求m的值;
解:f(x)=ex-mx,则f′(x)=ex-m.
∵f(x)在x=0处取得极值,∴则f′(0)=0,故m=1.
∴f′(x)=ex-1,当f′(x)<0时,x<0,当f′(x)>0时,x>0,
∴f(x)的减区间为(-∞,0),增区间为(0,+∞),符合题意.∴m=1.
(1)当a=2时,求曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程;
(2)当x∈(0,π)时,f(x)>0,求实数a的取值范围.
所以g(x)在区间(0,π)上单调递增,
所以g(x)>g(0)=0,所以f(x)>0.
②当a<1时,f′(x)=x-1+a cos x,
因为当x∈(0,π)时,sin x∈(0,1],
令φ(x)=f′(x)=x-1+a cos x,则φ′(x)=1-a sin x,
若a≤0,则φ′(x)>0,即f′(x)在区间(0,π)上单调递增,
若00,所以f′(x)在区间(0,π)上单调递增.所以当a<1时,f′(x)在区间(0,π)上单调递增.
简洁
实用
高效
微专题二 不等式恒(能)成立问题
数学
内容索引
关键能力提升
第一部分
考点1 分离参数法求参数的范围
考点2 等价转化法求参数的范围
01
02
03
课时作业
第二部分
考点3 双变量的恒(能)成立问题
能将不等式恒(能)成立问题转化为最值问题,掌握解决不等式恒(能)成立问题的常用方法,体会导数在解决此类问题中的作用.
互动探究·考点精讲
关键能力提升
第
分
部
一
考点1 分离参数法求参数的范围
【例1】 (2024·江苏盐城模拟节选)已知函数f(x)=ax2-ln x-x.若不等式f(x)≥0恒成立,求a的取值范围.
令h(x)=-2ln x-x+1(x>0),
易知h(x)=-2ln x-x+1在(0,+∞)上单调递减且h(1)=0,
所以当x∈(0,1)时,h(x)>0,g′(x)>0,
当x∈(1,+∞)时,h(x)<0,g′(x)<0,
所以g(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,
所以g(x)max=g(1)=1,
所以a≥1,即a的取值范围为[1,+∞).
规律总结
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)max;
a≤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.
【对点训练1】 (2024·湖南邵阳二模)设函数f(x)=m(x+1)ex,m>0.
(1)求f(x)的极值;
解:f′(x)=m(x+2)ex,m>0.
令f′(x)>0,得x>-2,令f′(x)<0,得x<-2.
故f(x)在(-∞,-2)上单调递减,在(-2,+∞)上单调递增.
(2)若对任意x∈(-1,+∞),ln f(x)≤2ex恒成立,求m的最大值.
解:ln f(x)≤2ex对任意x∈(-1,+∞)恒成立,即ln m≤2ex-ln (x+1)-x对任意x∈(-1,+∞)恒成立.
令g(x)=2ex-ln (x+1)-x,x∈(-1,+∞),则只需ln m≤g(x)min即可.
∴当x∈(-1,0)时,g′(x)<0,g(x)单调递减,当x∈(0,+∞)时,g′(x)>0,g(x)单调递增,
∴g(x)min=g(0)=2,故ln m≤2=ln e2,
∴0
【例2】 (2024·全国甲卷理T21节选)已知函数f(x)=(1-ax)ln (1+x)-x.当x≥0时,f(x)≥0,求a的取值范围.
规律总结
根据不等式恒成立构造函数转化成求函数的最值问题,一般需讨论参数范围,借助函数单调性求解.
【对点训练2】 (2024·河北保定三模)已知函数f(x)=ax+ln (x+1).
(1)若a=-2,求f(x)的单调区间;
解:由a=-2,得f(x)=-2x+ln (x+1),定义域为(-1,+∞),
(2)若f(x)≤0恒成立,求a的取值集合.
当a∈(-∞,-1)时,g′(a)>0,g(a)单调递增,
当a∈(-1,0)时,g′(a)<0,g(a)单调递减,
所以g(a)max=g(-1)=0,
当满足g(a)≥0时,a=-1,
所以a的取值集合为{-1}.
考点3 双变量的恒(能)成立问题
【解】g′(x)=(x+3)2+2x(x+3)-3(x+1)(x+3)ex=3(x+1)(x+3)(1-ex),令g′(x)=0,可得x=-3或x=-1或x=0,
当-3
(2)若 x1∈[1,e], x2∈[-3,0],使得f(x1)≤g(x2)成立,求a的取值范围.
【解】 当x∈[-3,0]时,由(1)可知g(x)在[-3,-1)上单调递减,在(-1,0]上单调递增,且g(-3)=-12e-3,g(0)=-3,所以g(x)在[-3,0]上的最大值为g(-3)=-12e-3.
所以当x∈(0,e-a)时,f′(x)<0,f(x)单调递减,当x∈(e-a,+∞)时,f′(x)>0,f(x)单调递增,
所以当x∈[1,e]时,f(x)的最大值可能为f(e)或f(1),
规律总结
双变量的恒(能)成立问题一定要正确理解其实质,深刻挖掘内含条件,进行等价变换,常见的等价变换有
(1) x1,x2∈D,f(x1)>g(x2) f(x)min>g(x)max.
(2) x1∈D1, x2∈D2,f(x1)>g(x2) f(x)min>g(x)min.
(3) x1∈D1, x2∈D2,f(x1)>g(x2) f(x)max>g(x)max.
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)当m>0时,若对于任意的x1∈(0,+∞),总存在x2∈[1,+∞),使得f(x1)≥g(x2),求m的取值范围.
课时作业22
第
分
部
二
(1)求函数f(x)的单调区间;
(2)若f(x)≤g(x)恒成立,求a的最小值.
2.(16分)(2024·浙江金华三模)已知函数f(x)=ax+x ln x在x=e(e为自然对数的底数)处取得极值.
(1)求实数a的值;
解:∵f(x)=ax+x ln x,
∴f′(x)=a+ln x+1.
∵函数f(x)=ax+x ln x在x=e处取得极值,∴f′(e)=a+2=0,
∴a=-2,经检验,符合题意,
∴a=-2.
令h(x)=ln x+x-1(x>0),易得h(x)是增函数,而h(1)=0,
∴x>1时,h(x)>0,即g′(x)>0,0
∴g(x)min=g(1)=-1,∴k<-1.
3.(16分)已知函数f(x)=ex-mx,g(x)=ex(-sin x+cos x+a).
(1)若函数f(x)在x=0处取得极值,求m的值;
解:f(x)=ex-mx,则f′(x)=ex-m.
∵f(x)在x=0处取得极值,∴则f′(0)=0,故m=1.
∴f′(x)=ex-1,当f′(x)<0时,x<0,当f′(x)>0时,x>0,
∴f(x)的减区间为(-∞,0),增区间为(0,+∞),符合题意.∴m=1.
(1)当a=2时,求曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程;
(2)当x∈(0,π)时,f(x)>0,求实数a的取值范围.
所以g(x)在区间(0,π)上单调递增,
所以g(x)>g(0)=0,所以f(x)>0.
②当a<1时,f′(x)=x-1+a cos x,
因为当x∈(0,π)时,sin x∈(0,1],
令φ(x)=f′(x)=x-1+a cos x,则φ′(x)=1-a sin x,
若a≤0,则φ′(x)>0,即f′(x)在区间(0,π)上单调递增,
若0
同课章节目录