含参数不等式恒成立与有解问题

2014-12-13 19:24赵银仓
数学教学通讯·初中版 2014年11期
关键词:思索量词时应

赵银仓

不等式恒成立与有解问题在高考试题中的题型主要是:①证明某个不等式恒成立;②已知不等式恒成立,求其中的参数的取值范围;③存在性问题,即是否存在某个参数的值使已知不等式成立.

重点:理解不等式恒成立与有解的数学意义,掌握解决不等式恒成立与有解的常用方法,用转化与化归、数形结合、分类讨论、函数与方程等数学思想引领问题分析.

难点:理解恒成立与有解,对问题的实施等价转换;构造恰当的函数,通过研究函数的图象与性质来解决问题.

不等式恒成立问题是全称命题,即在给定的范围内变量的每一个值都使不等式成立,因而问题可化归为构建函数,在函数存在最值时求相应的最大值或最小值;在函数不存在最值时,通过无限的方法来确定其上界或下界. 如:若sinx(sinx)max=1. 不等式有解问题是特称命题,即在给定的范围内变量存在某一个值使不等式成立,问题也同样可化归为构建函数来解. 如:若sinx(sinx)min=

-1. 解题时应细心体会两者之间的差异,找准所要转化的等价问题. 可见,构作辅助函数,利用函数的单调性、最值(或上、下界)、图象求解,或利用分类讨论、数形结合、参数分离、变换主元等思想方法是解决不等式恒成立与有解问题的有效策略.

1. 不等式恒成立

(1)不等式f(x)

(2)不等式f(x)>k在x∈I时恒成立?圳f(x)min>k,或f(x)的下界大于或等于k.

2. 不等式有解

(1)不等式f(x)

(2)不等式f(x)>k在x∈I时有解?圳f(x)max>k,或f(x)的上界大于k.

3. 不等式恒成立与有解的综合

若函数f(x)和g(x)在相应的定义域If,Ig上有最大值和最小值,则:

(1)任意x1∈If,任意x2∈Ig,不等式f(x1)

(2)任意x1∈If,存在x2∈Ig,不等式f(x1)

(3)存在x1∈If,存在x2∈Ig,不等式f(x1)

(4)存在x1∈If,任意x2∈Ig,不等式f(x1)

例1  (2014年高考辽宁卷)当x∈[-2,1]时,不等式ax3-x2+4x+3≥0恒成立,则实数a的取值范围是(    )

A. [-5,-3]   B. -6,-?摇?摇?摇

C. [-6,-2]   D. [-4,-3]

思索  本题为三次不等式在闭区间上的恒成立问题,若直接求不等式左端三次函数的最小值显然将问题复杂化了,考虑到参数a只出现在一个位置上,所以用分离变量法构建函数求最值来解. 但因所除式子x3的取值会出现正、负、零三种情况,所以要分类讨论,这样就增加了问题的困难性. 此题作为选择题中的压轴题有较大的挑战性.

破解1  由已知,当x=0时,原不等式恒成立;当x∈(0,1]时,原不等式等价于a≥max恒成立;当x∈[-2,0)时,原不等式等价于a≤min恒成立.

设f(x)=,x∈[-2,0)∪(0,1],则f(x)=--,令t=,即y=t-4t2-3t3,所以y′=-9t2-8t+1,可见在-1,上y为增函数,在(-∞,-1),,+∞上y为减函数.

所以当x∈(0,1]时,t∈[1,+∞),ymax=-6,即f(x)max=-6,所以a≥-6;当x∈[-2,0)时,t∈-∞,-,ymin=-2,即f(x)min=-2,所以a≤-2.

综上,实数a的取值范围是[-6,-2],故选C.

破解2  当-2≤x<0时,不等式转化为a≤,令f(x)= (-2≤x<0),则f′(x)==

-,故f(x)在[-2,-1]上单调递减,在(-1,0)上单调递增,此时有a≤=-2.

当x=0时,原不等式恒成立.

当0

综上,-6≤a≤-2. 故选C.

例2  若对任何的正整数n,关于x的不等式x2+2x-3-n<0在[k,k+1]上有解,求实数k的最小值.

思索  本题为不等式在闭区间有解的问题,由于在不等式中和区间的端点处均含有参数,而且参数不同,所以分析问题的难度增大.首先求出能使含参数不等式在参数(即正整数n)变化时恒成立的变量x的取值范围,因为不等式的形式为关于x的二次不等式,所以通过分离变量、数形结合,容易求得x的取值范围.而在[k,k+1]上有解这一条件可转化为在这个区间上存在一个数,这个数同时也在x的取值范围当中.化归求解,在本题中,数形结合思想、函数思想及转化与化归思想要综合使用,对理解能力的要求亦较高.

破解  已知不等式x2+2x-3-n<0,可变为x2+2x-3

要使不等式x2+2x-3

-3≤x0≤1,所以k+1≥-3且k≤1,即

-4≤k≤1,所以实数k的最小值是-4.

例3  已知两个函数f(x)=8x2+16x-k,g(x)=2x3+5x2+4x,其中k为实数.

(1)对任意x∈[-3,3],都有f(x)≤g(x)成立,求k的取值范围;

(2)存在x∈[-3,3],使f(x)≤g(x)成立,求k的取值范围;

(3)对任意x1,x2∈[-3,3],都有f(x1)≤g(x2)成立,求k的取值范围;

(4)存在x1,x2∈[-3,3],使f(x1)≤g(x2)成立,求k的取值范围.

思索  本题的4个小题,是含有“任意”“存在”量词的容易混淆又较难理解的问题,表面形式非常相似,但其本质却大相径庭. 审题时应细心思考,注意甄别;解题时应深入思考,找准到底是转化为求函数的最大值还是最小值问题,平时应多加训练,准确使用其成立的充要条件.

破解  (1)设h(x)=g(x)-f(x)=2x3-3x2-12x+k,问题转化为x∈[-3,3]时,h(x)≥0恒成立,故h(x)min≥0.

令h′(x)=6x2-6x-12=0,得x=-1或2.

由h(-1)=7+k,h(2)=-20+k,h(-3)=-45+k,h(3)=-9+k,得h(x)min=-45+k≥0,得k≥45.

(2)存在x∈[-3,3],使f(x)≤g(x)成立,即h(x)≥0在x∈[-3,3]有解,故h(x)max≥0,由(1)得h(x)max=7+k≥0,于是得k≥-7.

(3)对任意x1,x2∈[-3,3],都有f(x1)≤g(x2)成立的充要条件是f(x)max≤g(x)min,x∈[-3,3]. 由g′(x)=6x2+10x+4=0,得x=-或-1,易得g(x)min=g(-3)=-21. 又f(x)=8(x+1)2-8-k,x∈[-3,3],故f(x)max=f(3)=120-k≤g(x)min=-21,得k≥141.

(4)存在x1,x2∈[-3,3],使f(x1)≤g(x2)成立的充要条件是f(x)min≤g(x)max,x∈[-3,3],而f(x)min=f(-1)= -8-k,g(x)max=g(3)=111,于是-8-k≤111,得k≥-119.

例4  (2014年高考江苏卷)已知函数f(x)=ex+e-x,其中e是自然对数的底数.

(1)证明: f(x)是R上的偶函数.

(2)若关于x的不等式mf(x)≤e-x+m-1在(0,+∞)上恒成立,求实数m的取值范围.

(3)已知正数a满足:存在x∈[1,+∞),使得f(x0)

思索  本题第(2)问为不等式在(0,+∞)上恒成立问题,含有全称量词“任意”;而第(3)问为存在x0∈[1,+∞)使不等式成立问题,也就是使不等式在[1,+∞)上有解问题,含有特称量词“存在”,要注意甄别两者间的差异,使问题得到正确的转化.

破解  (1)略.

(2)由条件知, m(ex+e-x-1)≤e-x

-1在(0,+∞)上恒成立.令t=ex(x>0),则t>1,所以m≤-=

-对任意t>1成立. 因为t-1++1≥2 +1=3,所以-≥-,当且仅当t=2,即x=ln2时等号成立. 因此实数m的取值范围是-∞,.

(3)令函数g(x)=ex+-a(-x3+3x),则g′(x)=ex-+3a(x2-1). 当x≥1时,ex->0,x2-1≥0. 又a>0,故g′(x)>0,所以g(x)是[1,+∞)上的单调递增函数,因此g(x)在[1,+∞)上的最小值是g(1)= e+e-1-2a. 由于存在x0∈[1,+∞),使e+e-a(-x30+ 3x0)<0成立,当且仅当最小值g(1)<0,故e+e-1-2a<0,即a>.

1. (2014年高考江苏卷)已知函数f(x)=x2+mx-1,若对于任意x∈[m,m+1],都有f(x)<0成立,则实数m的取值范围是________.

2. 若关于x的不等式a≤x2-3x+4≤b的解集恰好是[a,b],则a+b的值为(    )

A. 5 B. 4

C.  D.

3. (2014年高考安徽卷改编)若不等式x+1+2x+a≤3有解,则实数a的最大值为(    )

A. 5 B. -1

C. -4 D. 8

4. (2014年高考全国卷Ⅱ)设函数f(x)=sin,若存在f(x)的极值点x0满足x20+[f(x0)]2

A. (-∞,-6)∪(6,+∞)?摇?摇?摇

B. (-∞,-4)∪(4,+∞)

C. (-∞,-2)∪(2,+∞)?摇?摇?摇

D. (-∞,-1)∪(1,+∞)

?摇?摇5. (2014年高考陕西卷)设函数f(x)=ln(1+x),g(x)=xf′(x),x≥0,其中f′(x)是f(x)的导函数. 若f(x)≥ag(x)恒成立,求实数a的取值范围.

参考答案

1. -,0

2. B

3. D

4. C

5. 已知f(x)≥ag(x)恒成立,即ln(1+x)≥恒成立. 设φ(x)=ln(1+x)-(x≥0),则φ′(x)=-=,当a≤1时,φ′(x)≥0(仅当x=0,a=1时等号成立). 所以φ(x)在[0,+∞)上单调递增,又φ(0)=0,所以φ(x)≥0在[0,+∞)上恒成立,所以a≤1时,ln(1+x)≥恒成立(仅当x=0时等号成立). 当a>1时,对x∈(0,a-1]有φ′(x)<0,所以φ(x)在(0,a-1]上单调递减,所以φ(a-1)<φ(0)=0. 即a>1时,存在x>0,使φ(x)<0,故知ln(1+x)≥不恒成立. 综上可知,a的取值范围是(-∞,1].

要使不等式x2+2x-3

-3≤x0≤1,所以k+1≥-3且k≤1,即

-4≤k≤1,所以实数k的最小值是-4.

例3  已知两个函数f(x)=8x2+16x-k,g(x)=2x3+5x2+4x,其中k为实数.

(1)对任意x∈[-3,3],都有f(x)≤g(x)成立,求k的取值范围;

(2)存在x∈[-3,3],使f(x)≤g(x)成立,求k的取值范围;

(3)对任意x1,x2∈[-3,3],都有f(x1)≤g(x2)成立,求k的取值范围;

(4)存在x1,x2∈[-3,3],使f(x1)≤g(x2)成立,求k的取值范围.

思索  本题的4个小题,是含有“任意”“存在”量词的容易混淆又较难理解的问题,表面形式非常相似,但其本质却大相径庭. 审题时应细心思考,注意甄别;解题时应深入思考,找准到底是转化为求函数的最大值还是最小值问题,平时应多加训练,准确使用其成立的充要条件.

破解  (1)设h(x)=g(x)-f(x)=2x3-3x2-12x+k,问题转化为x∈[-3,3]时,h(x)≥0恒成立,故h(x)min≥0.

令h′(x)=6x2-6x-12=0,得x=-1或2.

由h(-1)=7+k,h(2)=-20+k,h(-3)=-45+k,h(3)=-9+k,得h(x)min=-45+k≥0,得k≥45.

(2)存在x∈[-3,3],使f(x)≤g(x)成立,即h(x)≥0在x∈[-3,3]有解,故h(x)max≥0,由(1)得h(x)max=7+k≥0,于是得k≥-7.

(3)对任意x1,x2∈[-3,3],都有f(x1)≤g(x2)成立的充要条件是f(x)max≤g(x)min,x∈[-3,3]. 由g′(x)=6x2+10x+4=0,得x=-或-1,易得g(x)min=g(-3)=-21. 又f(x)=8(x+1)2-8-k,x∈[-3,3],故f(x)max=f(3)=120-k≤g(x)min=-21,得k≥141.

(4)存在x1,x2∈[-3,3],使f(x1)≤g(x2)成立的充要条件是f(x)min≤g(x)max,x∈[-3,3],而f(x)min=f(-1)= -8-k,g(x)max=g(3)=111,于是-8-k≤111,得k≥-119.

例4  (2014年高考江苏卷)已知函数f(x)=ex+e-x,其中e是自然对数的底数.

(1)证明: f(x)是R上的偶函数.

(2)若关于x的不等式mf(x)≤e-x+m-1在(0,+∞)上恒成立,求实数m的取值范围.

(3)已知正数a满足:存在x∈[1,+∞),使得f(x0)

思索  本题第(2)问为不等式在(0,+∞)上恒成立问题,含有全称量词“任意”;而第(3)问为存在x0∈[1,+∞)使不等式成立问题,也就是使不等式在[1,+∞)上有解问题,含有特称量词“存在”,要注意甄别两者间的差异,使问题得到正确的转化.

破解  (1)略.

(2)由条件知, m(ex+e-x-1)≤e-x

-1在(0,+∞)上恒成立.令t=ex(x>0),则t>1,所以m≤-=

-对任意t>1成立. 因为t-1++1≥2 +1=3,所以-≥-,当且仅当t=2,即x=ln2时等号成立. 因此实数m的取值范围是-∞,.

(3)令函数g(x)=ex+-a(-x3+3x),则g′(x)=ex-+3a(x2-1). 当x≥1时,ex->0,x2-1≥0. 又a>0,故g′(x)>0,所以g(x)是[1,+∞)上的单调递增函数,因此g(x)在[1,+∞)上的最小值是g(1)= e+e-1-2a. 由于存在x0∈[1,+∞),使e+e-a(-x30+ 3x0)<0成立,当且仅当最小值g(1)<0,故e+e-1-2a<0,即a>.

1. (2014年高考江苏卷)已知函数f(x)=x2+mx-1,若对于任意x∈[m,m+1],都有f(x)<0成立,则实数m的取值范围是________.

2. 若关于x的不等式a≤x2-3x+4≤b的解集恰好是[a,b],则a+b的值为(    )

A. 5 B. 4

C.  D.

3. (2014年高考安徽卷改编)若不等式x+1+2x+a≤3有解,则实数a的最大值为(    )

A. 5 B. -1

C. -4 D. 8

4. (2014年高考全国卷Ⅱ)设函数f(x)=sin,若存在f(x)的极值点x0满足x20+[f(x0)]2

A. (-∞,-6)∪(6,+∞)?摇?摇?摇

B. (-∞,-4)∪(4,+∞)

C. (-∞,-2)∪(2,+∞)?摇?摇?摇

D. (-∞,-1)∪(1,+∞)

?摇?摇5. (2014年高考陕西卷)设函数f(x)=ln(1+x),g(x)=xf′(x),x≥0,其中f′(x)是f(x)的导函数. 若f(x)≥ag(x)恒成立,求实数a的取值范围.

参考答案

1. -,0

2. B

3. D

4. C

5. 已知f(x)≥ag(x)恒成立,即ln(1+x)≥恒成立. 设φ(x)=ln(1+x)-(x≥0),则φ′(x)=-=,当a≤1时,φ′(x)≥0(仅当x=0,a=1时等号成立). 所以φ(x)在[0,+∞)上单调递增,又φ(0)=0,所以φ(x)≥0在[0,+∞)上恒成立,所以a≤1时,ln(1+x)≥恒成立(仅当x=0时等号成立). 当a>1时,对x∈(0,a-1]有φ′(x)<0,所以φ(x)在(0,a-1]上单调递减,所以φ(a-1)<φ(0)=0. 即a>1时,存在x>0,使φ(x)<0,故知ln(1+x)≥不恒成立. 综上可知,a的取值范围是(-∞,1].

要使不等式x2+2x-3

-3≤x0≤1,所以k+1≥-3且k≤1,即

-4≤k≤1,所以实数k的最小值是-4.

例3  已知两个函数f(x)=8x2+16x-k,g(x)=2x3+5x2+4x,其中k为实数.

(1)对任意x∈[-3,3],都有f(x)≤g(x)成立,求k的取值范围;

(2)存在x∈[-3,3],使f(x)≤g(x)成立,求k的取值范围;

(3)对任意x1,x2∈[-3,3],都有f(x1)≤g(x2)成立,求k的取值范围;

(4)存在x1,x2∈[-3,3],使f(x1)≤g(x2)成立,求k的取值范围.

思索  本题的4个小题,是含有“任意”“存在”量词的容易混淆又较难理解的问题,表面形式非常相似,但其本质却大相径庭. 审题时应细心思考,注意甄别;解题时应深入思考,找准到底是转化为求函数的最大值还是最小值问题,平时应多加训练,准确使用其成立的充要条件.

破解  (1)设h(x)=g(x)-f(x)=2x3-3x2-12x+k,问题转化为x∈[-3,3]时,h(x)≥0恒成立,故h(x)min≥0.

令h′(x)=6x2-6x-12=0,得x=-1或2.

由h(-1)=7+k,h(2)=-20+k,h(-3)=-45+k,h(3)=-9+k,得h(x)min=-45+k≥0,得k≥45.

(2)存在x∈[-3,3],使f(x)≤g(x)成立,即h(x)≥0在x∈[-3,3]有解,故h(x)max≥0,由(1)得h(x)max=7+k≥0,于是得k≥-7.

(3)对任意x1,x2∈[-3,3],都有f(x1)≤g(x2)成立的充要条件是f(x)max≤g(x)min,x∈[-3,3]. 由g′(x)=6x2+10x+4=0,得x=-或-1,易得g(x)min=g(-3)=-21. 又f(x)=8(x+1)2-8-k,x∈[-3,3],故f(x)max=f(3)=120-k≤g(x)min=-21,得k≥141.

(4)存在x1,x2∈[-3,3],使f(x1)≤g(x2)成立的充要条件是f(x)min≤g(x)max,x∈[-3,3],而f(x)min=f(-1)= -8-k,g(x)max=g(3)=111,于是-8-k≤111,得k≥-119.

例4  (2014年高考江苏卷)已知函数f(x)=ex+e-x,其中e是自然对数的底数.

(1)证明: f(x)是R上的偶函数.

(2)若关于x的不等式mf(x)≤e-x+m-1在(0,+∞)上恒成立,求实数m的取值范围.

(3)已知正数a满足:存在x∈[1,+∞),使得f(x0)

思索  本题第(2)问为不等式在(0,+∞)上恒成立问题,含有全称量词“任意”;而第(3)问为存在x0∈[1,+∞)使不等式成立问题,也就是使不等式在[1,+∞)上有解问题,含有特称量词“存在”,要注意甄别两者间的差异,使问题得到正确的转化.

破解  (1)略.

(2)由条件知, m(ex+e-x-1)≤e-x

-1在(0,+∞)上恒成立.令t=ex(x>0),则t>1,所以m≤-=

-对任意t>1成立. 因为t-1++1≥2 +1=3,所以-≥-,当且仅当t=2,即x=ln2时等号成立. 因此实数m的取值范围是-∞,.

(3)令函数g(x)=ex+-a(-x3+3x),则g′(x)=ex-+3a(x2-1). 当x≥1时,ex->0,x2-1≥0. 又a>0,故g′(x)>0,所以g(x)是[1,+∞)上的单调递增函数,因此g(x)在[1,+∞)上的最小值是g(1)= e+e-1-2a. 由于存在x0∈[1,+∞),使e+e-a(-x30+ 3x0)<0成立,当且仅当最小值g(1)<0,故e+e-1-2a<0,即a>.

1. (2014年高考江苏卷)已知函数f(x)=x2+mx-1,若对于任意x∈[m,m+1],都有f(x)<0成立,则实数m的取值范围是________.

2. 若关于x的不等式a≤x2-3x+4≤b的解集恰好是[a,b],则a+b的值为(    )

A. 5 B. 4

C.  D.

3. (2014年高考安徽卷改编)若不等式x+1+2x+a≤3有解,则实数a的最大值为(    )

A. 5 B. -1

C. -4 D. 8

4. (2014年高考全国卷Ⅱ)设函数f(x)=sin,若存在f(x)的极值点x0满足x20+[f(x0)]2

A. (-∞,-6)∪(6,+∞)?摇?摇?摇

B. (-∞,-4)∪(4,+∞)

C. (-∞,-2)∪(2,+∞)?摇?摇?摇

D. (-∞,-1)∪(1,+∞)

?摇?摇5. (2014年高考陕西卷)设函数f(x)=ln(1+x),g(x)=xf′(x),x≥0,其中f′(x)是f(x)的导函数. 若f(x)≥ag(x)恒成立,求实数a的取值范围.

参考答案

1. -,0

2. B

3. D

4. C

5. 已知f(x)≥ag(x)恒成立,即ln(1+x)≥恒成立. 设φ(x)=ln(1+x)-(x≥0),则φ′(x)=-=,当a≤1时,φ′(x)≥0(仅当x=0,a=1时等号成立). 所以φ(x)在[0,+∞)上单调递增,又φ(0)=0,所以φ(x)≥0在[0,+∞)上恒成立,所以a≤1时,ln(1+x)≥恒成立(仅当x=0时等号成立). 当a>1时,对x∈(0,a-1]有φ′(x)<0,所以φ(x)在(0,a-1]上单调递减,所以φ(a-1)<φ(0)=0. 即a>1时,存在x>0,使φ(x)<0,故知ln(1+x)≥不恒成立. 综上可知,a的取值范围是(-∞,1].

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