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微专题8 不等式恒(能)成立问题.docx

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微专题8不等式恒(能)成立问题

高考定位利用导数解决不等式恒成立或有解问题,是高考的热点之一,以解答题的形式出现,多为压轴题,难度较大.

【难点突破】

[高考真题](2024·全国甲卷节选)已知函数f(x)=(1-ax)ln(1+x)-x,当x≥0时,f(x)≥0恒成立,求a的取值范围.

解f(x)=(1-ax)ln(1+x)-x,x∈[0,+∞),

则f′(x)=-aln(1+x)-eq\f((a+1)x,1+x),

设g(x)=-aln(1+x)-eq\f((a+1)x,1+x),

则g′(x)=-eq\f(a,1+x)-eq\f(a+1,(1+x)2).

因为当x≥0时,f(x)≥0,且f(0)=0,f′(0)=0,

所以g′(0)=-2a-1≥0,得a≤-eq\f(1,2),

故a≤-eq\f(1,2)是原不等式成立的一个必要条件.

下面证明其充分性:

当a≤-eq\f(1,2),x≥0时,g′(x)≥eq\f(1,2(1+x))-eq\f(1,2(1+x)2)=eq\f(x,2(1+x)2)≥0,

所以f′(x)在[0,+∞)上单调递增,且f′(x)≥f′(0)=0,

所以f(x)在[0,+∞)上单调递增,且f(x)≥f(0)=0.

综上,a的取值范围是eq\b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\co1(-∞,-\f(1,2))).

样题1已知函数f(x)=(x-2)ex-eq\f(1,2)ax2+ax(a∈R),当x≥2时,f(x)≥0恒成立,求a的取值范围.

解法一f′(x)=(x-1)(ex-a),

①当a≤0时,因为x≥2,

所以x-1>0,ex-a>0,所以f′(x)>0,

则f(x)在[2,+∞)上单调递增,

f(x)≥f(2)=0成立.

②当0<a≤e2时,f′(x)≥0,

所以f(x)在[2,+∞)上单调递增,

所以f(x)≥f(2)=0成立.

③当a>e2时,当x∈(2,lna)时,f′(x)<0;

当x∈(lna,+∞)时,f′(x)>0,

所以f(x)在(2,lna)上单调递减,在(lna,+∞)上单调递增,f(x)≥0不恒成立,不符合题意.

综上,a的取值范围是(-∞,e2].

法二当x≥2时,f(x)≥0恒成立,

等价于当x≥2时,(x-2)ex-eq\f(1,2)ax2+ax≥0恒成立,

即eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)x2-x))a≤(x-2)ex在[2,+∞)上恒成立.

当x=2时,0·a≤0,此时a∈R.

当x>2时,eq\f(1,2)x2-x>0,

所以a≤eq\f((x-2)ex,\f(1,2)x2-x)=eq\f(2ex,x)恒成立.

设g(x)=eq\f(2ex,x),则g′(x)=eq\f(2(x-1)ex,x2),

因为x>2,所以g′(x)>0,

所以g(x)在(2,+∞)上单调递增,

所以g(x)>g(2)=e2,所以a≤e2.

综上,a的取值范围是(-∞,e2].

样题2已知a≥1,函数f(x)=4lnx-ax+eq\f(a+3,x),g(x)=2ex-4x+2a,若存在x1,x2∈eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(1,2),2)),使得f(x1)g(x2),求实数a的取值范围.

解f′(x)=eq\f(-ax2+4x-(a+3),x2)(x0),

令h(x)=-ax2+4x-(a+3),x0,

又已知a≥1,

则Δ=16-4a2-12a=-4(a-1)(a+4)≤0,

∴h(x)≤0,即f′(x)≤0在(0,+∞)上恒成立,

∴f(x)在区间(0,+∞)上单调递减,

∴当a≥1时,f(x)在eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(1,2),2))上单调递减,

∴f(x)在eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(1,2),2))上的最大值为feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)))=-4ln2+eq\f(3,2)a+6.

g′(x)=2ex-4,令g′(x)=0,得x=ln2,

当x∈eq\b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2),ln2))时,g′(x)0,g(x)单调递减;

当x∈(ln2,2]时,g′(x)0,g(x)单调递增,

∴g(x)在eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(1,2),2))上的最小值为g(ln2)=4-4ln2+2a,

由题意可知-4ln2+eq\f(3,2)a+64-4ln2+2a,

解得a4,

又∵a≥1,

∴实数a的取值

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