- 2021-04-20 发布 |
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文档介绍
【数学】2021届一轮复习人教版(文)18利用导数解决不等式恒(能)成立问题作业
利用导数解决不等式恒(能)成立问题 建议用时:45分钟 1.(2019·西安质检)已知函数f(x)=ln x,g(x)=x-1. (1)求函数y=f(x)的图象在x=1处的切线方程; (2)若不等式f(x)≤ag(x)对任意的x∈(1,+∞)均成立,求实数a的取值范围. [解] (1)∵f′(x)=,∴f′(1)=1. 又∵f(1)=0, ∴所求切线的方程为y-f(1)=f′(1)(x-1), 即为x-y-1=0. (2)易知对任意的x∈(1,+∞),f(x)>0,g(x)>0. ①当a≥1时,f(x)<g(x)≤ag(x); ②当a≤0时,f(x)>0,ag(x)≤0,不满足不等式f(x)≤ag(x); ③当0<a<1时,设φ(x)=f(x)-ag(x)=ln x-a(x-1), 则φ′(x)=-a(x>1), 令φ′(x)=0,得x=, 当x变化时,φ′(x),φ(x)的变化情况如下表: x φ′(x) + 0 - φ(x) ↗ 极大值 ↘ ∴φ(x)max=φ>φ(1)=0,不满足不等式,f(x)≤ag(x). 综上所述,实数a的取值范围为[1,+∞). 2.已知函数f(x)=(a∈R). (1)求函数f(x)的单调区间; (2)若∀x∈[1,+∞),不等式f(x)>-1恒成立,求实数a的取值范围. [解] (1)f′(x)=, 当a≤-时,x2-2x-2a≥0,f′(x)≥0, ∴函数f(x)在(-∞,+∞)上单调递增. 当a>-时,令x2-2x-2a=0, 解得x1=1-,x2=1+. ∴函数f(x)的单调递增区间为(-∞,1-)和(1+,+∞),单调递减区间为(1-,1+). (2)f(x)>-1⇔>-1⇔2a>x2-ex, 由条件知,2a>x2-ex对∀x≥1恒成立. 令g(x)=x2-ex,h(x)=g′(x)=2x-ex,∴h′(x)=2-ex. 当x∈[1,+∞)时,h′(x)=2-ex≤2-e<0, ∴h(x)=g′(x)=2x-ex在[1,+∞)上单调递减, ∴h(x)=2x-ex≤2-e<0,即g′(x)<0, ∴g(x)=x2-ex在[1,+∞)上单调递减, ∴g(x)=x2-ex≤g(1)=1-e, 故若f(x)>-1在[1,+∞ )上恒成立, 则需2a>g(x)max=1-e. ∴a>,即实数a的取值范围是. 3.设f(x)=+xln x,g(x)=x3-x2-3. (1)如果存在x1,x2∈[0,2]使得g(x1)-g(x2)≥M成立,求满足上述条件的最大整数M; (2)如果对于任意的s,t∈,都有f(s)≥g(t)成立,求实数a的取值范围. [解] (1)存在x1,x2∈[0,2]使得g(x1)-g(x2)≥M成立,等价于[g(x1)-g(x2)]max≥M. 由g(x)=x3-x2-3,得g′(x)=3x2-2x=3x. 令g′(x)>0得x<0或x>, 令g′(x)<0得0<x<, 又x∈[0,2], 所以g(x)在区间上单调递减,在区间上单调递增, 所以g(x)min=g=-, 又g(0)=-3,g(2)=1, 所以g(x)max=g(2)=1. 故[g(x1)-g(x2)]max=g(x)max-g(x)min=≥M, 则满足条件的最大整数M=4. (2)对于任意的s,t∈,都有f(s)≥g(t)成立,等价于在区间上,函数f(x)min≥g(x)max, 由(1)可知在区间上,g(x)的最大值为g(2)=1. 在区间上,f(x)=+xln x≥1恒成立等价于a≥x-x2ln x恒成立. 设h(x)=x-x2ln x, h′(x)=1-2xln x-x, 令m(x)=xln x,由m′(x)=ln x+1>0得x>. 即m(x)=xln x在上是增函数, 可知h′(x)在区间上是减函数, 又h′(1)=0, 所以当1<x<2时,h′(x)<0; 当<x<1时,h′(x)>0. 即函数h(x)=x-x2ln x在区间上单调递增,在区间(1,2)上单调递减, 所以h(x)max=h(1)=1, 所以a≥1, 即实数a的取值范围是[1,+∞).查看更多