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- 2022-03-30 发布
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高考数学考点归纳之“任意”与“存在”问题考点一单一任意与存在问题(1)∀x,使得f(x)>g(x),只需h(x)min=[f(x)-g(x)]min>0.如图①.(2)∃x,使得f(x)>g(x),只需h(x)max=[f(x)-g(x)]max>0.如图②.[典例] 设函数f(x)=ln(1+x),g(x)=af′(x),其中f′(x)是f(x)的导函数.(1)若对于任意x≥0,总有f(x)≥g(x),求实数a的取值范围;(2)若存在x≥0,使得f(x)≥g(x),求实数a的取值范围.[解题观摩] (1)设h(x)=f(x)-g(x)=ln(1+x)-(x≥0),则h′(x)=+=.当a≥-1时,h′(x)≥0,h(x)在[0,+∞)上单调递增,∴h(x)≥h(0)=-a,则-a≥0,a≤0,∴a∈[-1,0].当a<-1时,ln(1+x)≥0,->0,所以h(x)≥0恒成立.综上可知,实数a的取值范围为[-∞,0].(2)由(1)可知,当a≥-1时,存在x≥0,使得f(x)≥g(x),当a<-1时,f(x)≥g(x)恒成立.综上可知,实数a的取值范围为(-∞,+∞).(1)这是较为常见的一类恒成立问题,运用数形结合的思想可知,当x0≥0时,总有
f(x0)≥g(x0),即f(x0)-g(x0)≥0(注意不是f(x)min≥g(x)max),可以转化为当x≥0时,h(x)=f(x)-g(x)≥0恒成立问题.(2)存在x≥0,使得f(x)≥g(x),即至少有一个x0≥0,满足f(x0)-g(x0)不是负数,可以转化为当x≥0时,h(x)=f(x)-g(x)的函数值至少有一个是非负数.考点二双任意与存在相等问题“若∃x1∈D1,∃x2∈D2,使得f(x1)=g(x2)”与“∀x1∈D1,∃x2∈D2,使得f(x1)=g(x2)”的辨析(1)∃x1∈D1,∃x2∈D2,使得f(x1)=g(x2)等价于函数f(x)在D1上的值域A与g(x)在D2上的值域B的交集不是空集,即A∩B≠∅,如图③.其等价转化的目标是两个函数有相等的函数值.(2)∀x1∈D1,∃x2∈D2,使得f(x1)=g(x2)等价于函数f(x)在D1上的值域A是g(x)在D2上的值域B的子集,即A⊆B,如图④.其等价转化的目标是函数y=f(x)的值域都在函数y=g(x)的值域之中.说明:图③,图④中的条形图表示函数在相应定义域上的值域在y轴上的投影.[典例] 已知函数f(x)=x2-ax3,a>0,x∈R,g(x)=.(1)若∃x1∈(-∞,-1],∃x2∈,使得f(x1)=g(x2),求实数a的取值范围;(2)当a=时,求证:对任意的x1∈(2,+∞),都存在x2∈(1,+∞),使得f(x1)=g(x2).
[解题观摩] (1)∵f(x)=x2-ax3,∴f′(x)=2x-2ax2=2x(1-ax).令f′(x)=0,得x=0或x=.∵a>0,∴>0,∴当x∈(-∞,0)时,f′(x)<0,∴f(x)在(-∞,-1]上单调递减,f(x)≥f(-1)=1+,故f(x)在(-∞,-1]上的值域为.∵g(x)=,∴g′(x)==.当x<-时,g′(x)>0,∴g(x)在上单调递增,g(x)<g=,故g(x)在上的值域为.若∃x1∈(-∞,-1],∃x2∈,使得f(x1)=g(x2),则1+<,解得0<a<,故实数a的取值范围是.(2)证明:当a=时,f(x)=x2-x3,∴f′(x)=2x-3x2=3x.当x>2时,f′(x)<0,∴f(x)在(2,+∞)上单调递减,且f(2)=-4,∴f(x)在(2,+∞)上的值域为(-∞,-4).则g(x)==在(1,+∞)上单调递增,
∴g(x)=在(1,+∞)上的值域为(-∞,0).∵(-∞,-4)(-∞,0),∴对于任意的x1∈(2,+∞),都存在x2∈(1,+∞),使得f(x1)=g(x2).本题第(1)问等价转化的基本思想是:两个函数有相等的函数值,即它们的值域有公共部分;第(2)问等价转化的基本思想是:函数f(x)的任意一个函数值都与函数g(x)的某一函数值相等,即f(x)的值域都在g(x)的值域中. 考点三双任意与双存在不等问题f(x),g(x)是闭区间D上的连续函数,“∀x1,x2∈D,使得f(x1)>g(x2)”与“∃x1,x2∈D,使得f(x1)>g(x2)”的辨析(1)f(x),g(x)是在闭区间D上的连续函数且∀x1,x2∈D,使得f(x1)>g(x2),等价于f(x)min>g(x)max.其等价转化的目标是函数y=f(x)的任意一个函数值均大于函数y=g(x)的任意一个函数值.如图⑤.(2)存在x1,x2∈D,使得f(x1)>g(x2),等价于f(x)max>g(x)min.其等价转化的目标是函数y=f(x)的某一个函数值大于函数y=g(x)的某些函数值.如图⑥.[典例] 已知f(x)=x+(a>0),g(x)=x+lnx.(1)若对任意的x1,x2∈[1,e],都有f(x1)≥g(x2)成立,求实数a的取值范围;(2)若存在x1,x2∈[1,e],使得f(x1)<g(x2),求实数a的取值范围.[解题观摩] (1)对任意的x1,x2∈[1,e],都有f(x1)≥g(x2)成立,等价于x∈[1,e]时,f(x)min≥g(x)max.
当x∈[1,e]时,g′(x)=1+>0,所以g(x)在[1,e]上单调递增,所以g(x)max=g(e)=e+1.只需证f(x)≥e+1,即x+≥e+1⇔a2≥(e+1)x-x2在[1,e]上恒成立即可.令h(x)=(e+1)x-x2,当x∈[1,e]时,h(x)=(e+1)x-x2=-2+2的最大值为h=2.所以a2≥2,即a≥(舍去负值).故实数a的取值范围是.(2)存在x1,x2∈[1,e],使得f(x1)<g(x2),等价于x∈[1,e]时,f(x)min<g(x)max.当x∈[1,e]时,g′(x)=1+>0,所以g(x)在[1,e]上单调递增,所以g(x)max=g(e)=e+1.又f′(x)=1-,令f′(x)=0,得x=a,故f(x)=x+(a>0)在(0,a)上单调递减,在(a,+∞)上单调递增.当0<a<1时,f(x)在[1,e]上单调递增,f(x)min=f(1)=1+a2<e+1,符合题意;当1≤a≤e时,f(x)在[1,a]上单调递减,在[a,e]上单调递增,f(x)min=f(a)=2a,此时,2a<e+1,解得1≤a<;当a>e时,f(x)在[1,e]上单调递减,f(x)min=f(e)=e+,此时,e+<e+1,即a<,与a>e矛盾,不符合题意.综上可知,实数a的取值范围是.(1)本题第(1)问从数的角度看,问题的本质就是f(x)min≥g(x)max
.从形的角度看,问题的本质就是函数f(x)图象的最低点不低于g(x)图象的最高点.(2)本题第(2)问从数的角度看,问题的本质就是f(x)min<g(x)max.从形的角度看,问题的本质就是函数f(x)图象的最低点低于g(x)图象的最高点. 考点四存在与任意嵌套不等问题 (1)∀x1∈D1,∃x2∈D2,使f(x1)>g(x2),等价于函数f(x)在D1上的最小值大于g(x)在D2上的最小值,即f(x)min>g(x)min(这里假设f(x)min,g(x)min存在).其等价转化的目标是函数y=f(x)的任意一个函数值大于函数y=g(x)的某一个函数值.如图⑦.(2)∀x1∈D1,∃x2∈D2,使f(x1)<g(x2),等价于函数f(x)在D1上的最大值小于g(x)在D2上的最大值,即f(x)max<g(x)max.其等价转化的目标是函数y=f(x)的任意一个函数值小于函数y=g(x)的某一个函数值.如图⑧.[典例] 已知函数f(x)=lnx-x+-1,g(x)=x2-2bx+4,若对任意的x1∈(0,2),总存在x2∈[1,2],使f(x1)≥g(x2),求实数b的取值范围.[解题观摩] 依题意知f(x)在(0,2)上的最小值不小于g(x)在[1,2]上的最小值,即f(x)min≥g(x)min.因为f′(x)=--=-,则当0<x<1时,f′(x)<0,f(x)单调递减;当1<x<2时,f′(x)>0,f(x)单调递增,所以当x∈(0,2)时,f(x)min=f(1)=-.又g(x)=x2-2bx+4,①当b<1时,可求得g(x)min=g(1)=5-2b.由5-2b≤-,解得b≥,这与b<1矛盾,不符合题意;
②当1≤b≤2时,可求得g(x)min=g(b)=4-b2.由4-b2≤-,得b2≥,这与1≤b≤2矛盾,不符合题意;③当b>2时,可求得g(x)min=g(2)=8-4b.由8-4b≤-,得b≥.综合①②③得,实数b的取值范围是.“对任意x1∈(0,2),总存在x2∈[1,2],使f(x1)≥g(x2)”等价于“f(x)在(0,2)上的最小值大于或等于g(x)在[1,2]上的最小值”. 1.(2019·福建三校联考)已知函数f(x)=e-x-ax,g(x)=ln(x+m)+ax+1.(1)当a=-1时,求函数f(x)的最小值;(2)若对任意的x∈(-m,+∞),恒有f(-x)≥g(x)成立,求实数m的取值范围.解:(1)当a=-1时,f(x)=e-x+x,则f′(x)=-+1.令f′(x)=0,得x=0.当x<0时,f′(x)<0,当x>0时,f′(x)>0,∴函数f(x)在区间(-∞,0)上单调递减,在区间(0,+∞)上单调递增.∴当x=0时,函数f(x)取得最小值,最小值为f(0)=1.(2)由(1)得ex≥x+1恒成立.f(-x)≥g(x)⇔ex+ax≥ln(x+m)+ax+1⇔ex≥ln(x+m)+1.故x+1≥ln(x+m)+1,即m≤ex-x在(-m,+∞)上恒成立.当m>0时,在(-m,+∞)上,ex-x≥1,得0<m≤1;当m≤0时,在(-m,+∞)上,ex-x>1,m≤ex-x恒成立.
于是m≤1.∴实数m的取值范围为(-∞,1].2.设函数f(x)=ex-ax-2.(1)求f(x)的单调区间;(2)若a=1,k为整数,且当x>0时,(x-k)f′(x)+x+1>0,求k的最大值.解:(1)f(x)的定义域为(-∞,+∞),f′(x)=ex-a.若a≤0,则f′(x)>0,所以f(x)在(-∞,+∞)上单调递增.若a>0,则当x∈(-∞,lna)时,f′(x)<0;当x∈(lna,+∞)时,f′(x)>0,所以f(x)在(-∞,lna)上单调递减,在(lna,+∞)上单调递增.(2)由于a=1,所以(x-k)f′(x)+x+1=(x-k)(ex-1)+x+1.故当x>0时,(x-k)f′(x)+x+1>0等价于k<+x(x>0).①令g(x)=+x,则g′(x)=.由(1)知,函数h(x)=ex-x-2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α,则α∈(1,2).当x∈(0,α)时,g′(x)<0;当x∈(α,+∞)时,g′(x)>0.所以g(x)在(0,+∞)上的最小值为g(α).又由g′(α)=0,可得eα=α+2,所以g(α)=α+1∈(2,3).由于①式等价于k<g(α),故整数k的最大值为2.3.(2019·石家庄质检)已知函数f(x)=x(lnx-ax)(a∈R).(1)若a=1,求函数f(x)的图象在点(1,f(1))处的切线方程;
(2)若函数f(x)有两个极值点x1,x2,且x1<x2,求证:f(x2)>-.解:(1)由已知得,f(x)=x(lnx-x),当x=1时,f(x)=-1,f′(x)=lnx+1-2x,当x=1时,f′(x)=-1,所以所求切线方程为y+1=-(x-1),即x+y=0.(2)证明:由已知条件可得f′(x)=lnx+1-2ax有两个不同的零点,且两零点的左、右两侧附近的函数值符号相反.令f′(x)=h(x),则h′(x)=-2a(x>0),①若a≤0,则h′(x)>0,h(x)单调递增,f′(x)不可能有两个零点;②若a>0,令h′(x)=0得x=,可知h(x)在上单调递增,在上单调递减,令f′>0,解得0<a<,此时<,f′=-<0,>,f′=-2lna+1-<0,所以当0<a<时,函数f(x)有两个极值点x1,x2,当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表:x(0,x1)x1(x1,x2)x2(x2,+∞)f′(x)-0+0-f(x)f(x1)f(x2)因为f′(1)=1-2a>0,所以0<x1<1<x2,f(x)在[1,x2]上单调递增,所以f(x2)>f(1)=-a>-.
4.(2019·成都模拟)已知函数f(x)=,a∈R.(1)求函数f(x)的单调区间;(2)设函数g(x)=(x-k)ex+k,k∈Z,e=2.71828…为自然对数的底数.当a=1时,若∃x1∈(0,+∞),∀x2∈(0,+∞),不等式5f(x1)+g(x2)>0成立,求k的最大值.解:(1)f′(x)=(x>0).由f′(x)=0,得x=e1-a.易知f′(x)在(0,+∞)上单调递减,∴当0<x<e1-a时,f′(x)>0,此时函数f(x)单调递增;当x>e1-a时,f′(x)<0,此时函数f(x)单调递减.∴函数f(x)的单调递增区间是(0,e1-a),单调递减区间是(e1-a,+∞).(2)当a=1时,由(1)可知f(x)≤f(e1-a)=1,∴∃x1∈(0,+∞),∀x2∈(0,+∞),5f(x1)+g(x2)>0成立,等价于5+(x-k)ex+k>0对x∈(0,+∞)恒成立,∵当x∈(0,+∞)时,ex-1>0,∴x+>k对x∈(0,+∞)恒成立,设h(x)=x+,则h′(x)=.令F(x)=ex-x-6,则F′(x)=ex-1.当x∈(0,+∞)时,F′(x)>0,∴函数F(x)=ex-x-6在(0,+∞)上单调递增.而F(2)=e2-8<0,F(3)=e3-9>0.∴F(2)·F(3)<0.∴存在唯一的x0∈(2,3),使得F(x0)=0,即ex0=x0+6.∴当x∈(0,x0)时,F(x)<0,h′(x)<0,此时函数h(x)单调递减;
当x∈(x0,+∞)时,F(x)>0,h′(x)>0,此时函数h(x)单调递增.∴当x=x0时,函数h(x)有极小值(即最小值)h(x0).∵h(x0)=x0+=x0+1∈(3,4).又k<h(x0),k∈Z,∴k的最大值是3.5.(2018·广安一模)已知函数f(x)=lnx-x2+(a-1)x(a∈R).(1)当a≥0时,求函数f(x)的极值;(2)若函数f(x)有两个相异零点x1,x2,求a的取值范围,并证明x1+x2>2.解:(1)由f(x)=lnx-x2+(a-1)x(x>0),得f′(x)=-ax+a-1=-.当a≥0时,ax+1>0,当0<x<1时,f′(x)>0;当x>1时,f′(x)<0,故当a≥0时,函数f(x)在x=1处取得极大值,且f(1)=-1,无极小值.(2)证明:当a≥0时,由(1)知f(x)在x=1处取得极大值,且f(1)=-1,当x→0时,f(x)→-∞,又f(2)=ln2-2<0,f(x)有两个相异零点,则f(1)=-1>0,解得a>2.当-1<a<0时,若0<x<1,则f′(x)>0;若1<x<-,则f′(x)<0;若x>-,则f′(x)>0,则f(x)在x=1处取得极大值,在x=-处取得极小值,由于f(1)=-1<0,则f(x)仅有一个零点.当a=-1时,f′(x)=≥0,则f(x)仅有一个零点.当a<-1时,若0<x<-,则f′(x)>0;若-<x<1,则f′(x)<0;若x>1,则f′(x)>0,则f(x)在x=1处取得极小值,在x=-处取得极大值,由于f=-ln(-a)+-1<0,则f(x)仅有一个零点.
综上,f(x)有两个相异零点时,a的取值范围是(2,+∞).两零点分别在区间(0,1)和(1,2)内,不妨设0<x1<1<x2<2.欲证x1+x2>2,只需证明x2>2-x1,又由(1)知f(x)在(1,+∞)上单调递减,故只需证明f(2-x1)>f(x2)=0即可.f(2-x1)=ln(2-x1)-(2-x1)2+(a-1)(2-x1)=ln(2-x1)-x+(a+1)x1-2.又因为f(x1)=lnx1-x+(a-1)x1=0,所以f(2-x1)=ln(2-x1)-lnx1+2x1-2,令h(x)=ln(2-x)-lnx+2x-2(0<x<1),则h′(x)=-+2=<0,则h(x)在(0,1)上单调递减,所以h(x)>h(1)=0,即f(2-x1)>0,所以x1+x2>2.