《2020版数学江苏专用版新设计大一轮课件:第三章 导数及其应用 第4讲 》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2020版数学江苏专用版新设计大一轮课件:第三章 导数及其应用 第4讲 (27页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、第4讲 导数的综合应用解决恒成立、存在性问题,考试要求 1.理解函数的单调性与导数的关系,能利用导数研究函数的单调性(B级要求);2.掌握利用导数求函数极值与最值的方法(B级要求);3.会利用导数解决与不等式有关的恒成立问题、存在性问题;4.会利用导数解决涉及函数零点的一些问题.,知 识 梳 理,运用不等式求解恒成立、存在性问题的转化关系,f(x)minM,f(x)maxM,f(x)maxM,f(x)minM,f(x)g(x)min0,f(x)g(x)max0,f(x)ming(x)max,f(x)ming(x)min,f(x)maxg(x)max,f(x)maxg(x)min,1.已知g(x
2、) x22aln x在1,2上是减函数,则实数a的取值范围为_.,诊 断 自 测,由已知得g(x)0在1,2上恒成立,可得ax2在1,2上恒成立.,2.(2019苏北四市联考)已知函数f(x)x3ax24,若f(x)的图象与x轴正半轴有两个不同的交点,则实数a的取值范围为_. 解析 由题意知f(x)3x22axx(3x2a), 当a0时,不符合题意.,答案 (3,),解 (1)函数的定义域为(0,),,令f(x)0,得x1; 当x(0,1)时,f(x)0,f(x)单调递增; 当x(1,)时,f(x)0,f(x)单调递减.,所以h(x)h(1)1,所以g(x)0, 所以g(x)为单调增函数,所以
3、g(x)g(1)2, 故k2.所以实数k的取值范围是(,2.,考点一 分离参数法求解恒成立问题,【例1】 设函数f(x)exax2. (1)求f(x)的单调区间; (2)若a1,k为整数,且当x0时,(xk)f(x)x10,求k的最大值. 解 (1)f(x)的定义域为(,),f(x)exa.若a0,则f(x)0,所以f(x)在(,)上单调递增;若a0,则当x(,ln a)时,f(x)0; 当x(ln a,)时,f(x)0,所以,f(x)在(,ln a)上单调递减,在(ln a,)上单调递增.,(2)由于a1,所以(xk)f(x)x1(xk)(ex1)x1.故当x0时,(xk)f(x)x10等价
4、于,由(1)知,函数h(x)exx2在(0,)上单调递增.而h(1)0,h(2)0,所以h(x)在(0,)上存在唯一的零点.故g(x)在(0,)上存在唯一的零点.设此零点为,则(1,2). 当x(0,)时,g(x)0;当x(,)时,g(x)0.所以g(x)在(0,)上的最小值为g().又由g()0,可得e2,所以g()1(2,3). 由于式等价于kg(),故整数k的最大值为2.,规律方法 利用导数研究含参数的不等式问题,若能分离参数,则转化为形如af(x)(或af(x)的形式,通过求函数yf(x)的最值求得参数范围.恒成立问题的求解方法如下: (1)f(x)a恒成立f(x)mina;(2)f(
5、x)b恒成立f(x)maxb.,【训练1】 (2019新海中学调研)已知函数f(x)xln x,g(x)x2ax3,其中a为实数.对一切x(0,),2f(x)g(x)恒成立,求实数a的取值范围.,对一切x(0,)恒成立.,当x(0,1)时,h(x)0, 故h(x)在(1,)上单调递增. 所以h(x)在(0,)上有唯一极小值h(1),即为最小值,所以h(x)minh(1)4, 因为对一切x(0,),ah(x)恒成立,所以a4.,考点二 不等式恒成立问题,【例2】 设函数f(x)x2axb,g(x)ex(cxd),若曲线yf(x)和曲线yg(x)都过点P(0,2),且在点P处有相同的切线y4x2.
6、 (1)求a,b,c,d的值. (2)若x2时,f(x)kg(x),求k的取值范围. 解 (1)由已知得f(0)2,g(0)2,f(0)4, g(0)4.而f(x)2xa,g(x)ex(cxdc). 故b2,d2,a4,dc4. 从而a4,b2,c2,d2.,(2)由(1)知f(x)x24x2,g(x)2ex(x1). 设F(x)kg(x)f(x)2kex(x1)x24x2, 则F(x)2kex(x2)2x42(x2)(kex1). 由题设可得F(0)0,即k1. 令F(x)0,即2(x2)(kex1)0,得x1ln k,x22. 若1k0, 即F(x)在x(2,x1)上单调递减,在x(x1,
7、)上单调递增,故F(x)在2,)上有最小值为F(x1).,故当x2时,F(x)0恒成立,即f(x)kg(x). 若当ke2,则F(x)2e2(x2)(exe2),当x2时,F(x)0,则F(x)在(2,)上单调递增,而F(2)0,故当且仅当x2时,F(x)0恒成立,即f(x)kg(x). 若ke2,则F(2)2ke222e2(ke2)0. 从而当x2时,f(x)kg(x)不可能恒成立. 综上,k的取值范围为1,e2.,规律方法 含参数的不等式恒成立问题,除了分离参数外,常用构造函数转化法求参数,常见方法如下: (1)f(x)0在区间D上恒成立,则f(x)min0在D上恒成立; (2)f(x)g
8、(x)在区间D上恒成立,则f(x)ming(x)max在D上恒成立或h(x)f(x)g(x),则h(x)min0在D上恒成立. (3)在处理含参数的恒成立问题时,注意分类讨论思想的应用.,【训练2】 设函数f(x)ax2aln x,其中aR. (1)讨论f(x)的单调性;,当a0时,f(x)0,f(x)在(0,)内单调递减.,则s(x)ex11.而当x1时,s(x)0, 所以s(x)在区间(1,)内单调递增. 又由s(1)0,有s(x)0,从而当x1时,g(x)0. 当a0,x1时,f(x)a(x21)ln xg(x)在区间(1,)内恒成立时,必有a0.,因此,h(x)在区间(1,)单调递增.
9、 又因为h(1)0,所以当x1时,h(x)f(x)g(x)0,即f(x)g(x)恒成立.,考点三 存在性问题,【例3】 已知函数f(x)axln x(aR). (1)求f(x)的单调区间; (2)设g(x)x22x2,若对任意x1(0,),均存在x20,1使得f(x1)g(x2),求a的取值范围.,当a0时,由于x0,故ax10,f(x)0, 所以f(x)的单调增区间为(0,).,(2)由已知得所求可转化为f(x)maxg(x)max,g(x)(x1)21,x0,1, 所以g(x)max2, 由(1)知,当a0时,f(x)在(0,)上单调递增,值域为R,故不符合题意.,规律方法 含参数的能成立
10、(存在型)问题的解题方法: af(x)在区间D上能成立af(x)min; af(x)在区间D上能成立af(x)max.,若a1,当x1,e时,f(x)0, 则f(x)在1,e上为增函数,f(x)minf(1)1a. 若1ae, 当x1,a时,f(x)0,f(x)为减函数;当xa,e时,f(x)0,f(x)为增函数.,(1)当x1,e时,求f(x)的最小值; (2)当a1时,若存在x1e,e2,使得对任意的x22,0,f(x1)g(x2)恒成立,求a的取值范围.,所以f(x)minf(a)a(a1)ln a1.综上,当a1时,f(x)min1a; 当1ae时,f(x)mina(a1)ln a1;,(2)由题意知:f(x)(xe,e2)的最小值小于g(x)(x2,0)的最小值. 由(1)知f(x)在e,e2上单调递增,,当x2,0时,g(x)0,g(x)为减函数,则g(x)ming(0)1,,
