专题12双变量不等式类能成立、恒成立问题【方法点拨】1.∀x1∈D,∀x2∈E,均有f(x1)>g(x2)恒成立,则f(x)min>g(x)max;∀x1∈D,∃x2∈E,使得f(x1)>g(x2)成立,则f(x)min>g(x)min;∃x1∈D,∃x2∈E,使得f(x1)>g(x2)成立,则f(x)max>g(x)min.记忆方法:都任意,大小小大(即对于两个变量都是“任意”的,不等式中较大者的最小值大于不等式中较小者的最大值),存在换任意,大小应互换.2.双元型不等式恒成立、能成立问题一般应遵循“双元化一元,逐一处理”的策略,即选择主次元的方法,一般应”先独立后分参”,即先处置独立变量(所谓”独立变量”是指与所求参数无关的变量),再处置另一变量,而解题过程中往往采取分参方法.【典型题示例】例1已知,,若对任意都成立,则的取值范围是______.【答案】【分析】不等式化为,令,,可得,分别讨论,,和时,求最值可得出.【解析】不等式两边同时除以得,整理得,令,,则,则,由于对任意都成立,则有对任意恒成立,(1)当时,不成立,不符合题意;(2)当时,则当时,不等式左边取到最小,右边取到最大,满足题意,则,解得,与矛盾,不符合;(3)当时,①当时,则当时,不等式左边取到最小,右边取到最大,满足题意,则,解得,;②当时,有,即,则当时,取得最大值为,则,;③当时,恒成立,满足题意,综上所述,的取值范围是.故答案为:.例2已知函数,若对,总,使得,则实数的取值范围是.【答案】【分析】即.当时,,故只需,所以即对恒成立,分参得,令,,,故;当时,,故只需,所以,且,即对恒成立,分参得,令,,,故;综上,实数的取值范围.例3已知函数,若对任意,都存在使成立,则实数b的取值范围是.【解析】由条件可知因为,且、在[1,2]上单调递增所以函数在[1,2]上单调递增,,所以,即在恒成立,即在恒成立,记,易证在[1,2]上单调递增,所以,,从而只需,即.点评:为避免求函数最小值时的含参讨论,逆向转化为在上恒成立,再利用分离参数求解.此种处理手段太重要,意味深长!!例4已知函数,,若(0,),[﹣1,0],使得成立,则实数a的取值范围是.【答案】【解析】双变量问题,逐一突破,这里先处理不含参部分由题意得,,,当时,,令,则,,即在上为减函数,故所以,所以恒成立,即恒成立,又,当且仅当时取等号,所以实数的取值范围为.点评:存在性和恒成立混合问题注意理解题意,不等关系转化为最值的关系.例5若对任意,存在,使不等式成立,则实数的取值范围是.【答案】【解析一】先视为以“”为主元的二次不等式的恒成立,即不等式在上恒成立,所以,即,存在,使不等式成立,再视为以“”为元的二次不等式的存在性问题,即能成立,设,则只需或,即或,所以实数的取值范围为.【解析二】先视为以“”为主元的二次不等式的恒成立,即不等式在上恒成立,所以,即,存在,使不等式成立,再视为以“”为元的二次不等式的存在性问题,即能成立,即在能成立分离变量得设,则在区间上单增,所以,故,即所以实数的取值范围为.点评:二元存在性、恒成立问题应考虑“主次元”思想;解法二用到了“分离参数”构造函数的方法,一般来说,求参变量范围问题,应尽量做到“能分则分”,以避免参数参与运算带来的分类讨论等不必要的麻烦.例6设a>0,函数f(x)=x+eq\f(a2,x),g(x)=x-lnx+4,若对任意的x1∈[1,e],存在x2∈[1,e],都有f(x1)≥g(x2)成立,则实数a的取值范围为___________.【答案】eq\b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(5,2),+∞))【分析】问题可转化为f(x)min≥g(x)min,函数g(x)不含参,易求得g(x)min=g(1)=5,接下来的思路有二,一是直接分类讨论求f(x)min,二是将f(x)min≥g(x)mi转化为f(x)=x+eq\f(a2,x)≥5恒成立,通过分离参数再解决【解析】问题可转化为f(x)min≥g(x)min.当x∈[1,e]时,g′(x)=1-eq\f(1,x)≥0,故g(x)在[1,e]上单调递增,则g(x)min=g(1)=5.思路一:又f′(x)=1-eq\f(a2,x2)=eq\f(x2-a2,x2),令f′(x)=0,易知x=a是函数f(x)的极小值.当a≤1时,f(x)min=1+a2,则1+a2≥5,不成立;当1e时,f(x)min=f(e)=e+eq\f(a2,e)≥5显然成立,得a2>5e-e2,所以a>e.综上所述,实数a的取值范围为eq\b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(5,2),+∞)).思路二:故有f(x)min≥5,即f(x)=x+eq\f(a2,x)≥5恒成立,分离参数得a2≥x(5-x),易得[x(5-x)]max=254,又a>0,故a≥eq\f(5,2)所以实数a的取值范围为eq\b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(5,2),+∞)).例7已知函数f(x)=x2-2ax+1,g(x)=eq\f(a,x),其中a>0,x≠0.对任意的x∈[1,2],都有f(x)>g(x)恒成立,求实数a的取值范围;【解析】由题意知,f(x)-g(x)>0对x∈[1,2]恒成立,即x2-2ax+1-eq\f(a,x)>0对x∈[1,2]恒成立,即a<eq\f(x3+x,2x2+1)对x∈[1,2]恒成立,令φ(x)=eq\f(x3+x,2x2+1),只需a<φ(x)min(x∈[1,2]).由于φ′(x)=eq\f(2x4+x2+1,2x2+12)>0,故φ(x)在x∈[1,2]上是增函数,φ(x)min=φ(1)=eq\f(2,3),所以a的取值范围是eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(2,3))).(2)对任意的x1∈[1,2],存在x2∈[1,2],使得f(x1)>g(x2)恒成立,求实数a的取值范围.【解析】由题意知x2-2ax+1>eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(a,x)))min=eq\f(a,2),即a<eq\f(2x2+1,4x+1)对x∈[1,2]恒成立.令φ(x)=eq\f(2x2+1,4x+1),则φ′(x)=eq\f(8x2-1+4x,4x+12)>0对x∈[1,2]恒成立,则φ(x)在[1,2]上是增函数,φ(x)min=φ(1)=eq\f(4,5),所以a的取值范围是eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(4,5))).点评:防止误将∀x∈D,均有f(x)>g(x)恒成立,转化为f(x)min>g(x)max,一般应作差构造函数F(x)=f(x)-g(x),转化为F(x)min>0恒成立.例8已知函数(且),若对任意的,不等式恒成立,则实数a的取值范围为________.【答案】【分析】求导,分,,求得,再根据对任意的,,不等式恒成立求解.【解析】因为函数(且),所以,当,时,,则在上成立,所以上递增,所以,所以,因为任意的,,不等式恒成立,所以,即,解得,当,时,,则在上成立,所以在上递增,所以,所以,因为任意的,,不等式恒成立,所以,即,解得,综上:实数a的取值范围为,故答案为:【巩固训练】1.已知函数f(x)=x2-2x+3,g(x)=log2x+m,对任意的x1,x2∈[1,4]有f(x1)>g(x2)恒成立,则实数m的取值范围是________.2.已知函数f(x)=ln(x2+1),g(x)=eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)))x-m,若对∀x1∈[0,3],∃x2∈[1,2],使得f(x1)≥g(x2),则实数m的取值范围是________.3.已知函数f(x)=x+eq\f(4,x),g(x)=2x+a,若∀x1∈eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(1,2),1)),∃x2∈[2,3],使得f(x1)≥g(x2),则实数a的取值范围是________.4.函数f(x)=x3-12x+3,g(x)=3x-m,若对∀x1∈[-1,5],∃x2∈[0,2],f(x1)≥g(x2),则实数m的最小值是________.5.已知函数f(x)=x2-2x+3a,g(x)=eq\f(2,x-1).若对任意的x1∈[0,3],总存在x2∈[2,3],使得|f(x1)|≤g(x2)成立,则实数a的值为________.6.已知函数f(x)=eq\s\do1(\f(1,2))x2+x,g(x)=ln(x+1)-a,若存在x1,x2∈[0,2],使得f(x1)>g(x2),则实数a的取值范围是.7.已知函数f(x)=x+eq\f(4,x),g(x)=2x+a,若∀x1∈eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(1,2),1)),∃x2∈[2,3],使得f(x1)≤g(x2),则实数a的取值范围是________.8.若对于,不等式都成立,则的取值范围是_________.9.若关于的不等式在区间上有解,则实数的取值范围是_________.10.关于的一元二次方程有两个根,且满足,则实数的值是().A.-2;B.-3;C.-4;D.-5.11.设函数,,若对任意,不等式恒成立,则正数的取值范围为()A. B. C. D.12.已知大于1的正数,满足,则正整数的最大值为()A.7 B.8 C.9 D.11【答案或提示】1.【答案】(-∞,0)【解析】f(x)=x2-2x+3=(x-1)2+2,当x∈[1,4]时,f(x)min=f(1)=2,g(x)max=g(4)=2+m,则f(x)min>g(x)max,即2>2+m,解得m<0,故实数m的取值范围是(-∞,0).2.【答案】eq\b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,4),+∞))【解析】当x∈[0,3]时,f(x)min=f(0)=0,当x∈[1,2]时,g(x)min=g(2)=eq\f(1,4)-m,由f(x)min≥g(x)min,得0≥eq\f(1,4)-m,所以m≥eq\f(1,4).3.【答案】(-∞,1]【解析】由题意知,f(x)mineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(x∈\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(1,2),1))))≥g(x)min(x∈[2,3]),因为f(x)=x+eq\f(4,x),所以f′(x)=1-eq\f(4,x2),所以f(x)在eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(1,2),1))上单调递减,所以f(x)min=f(1)=5,又因为g(x)在[2,3]上的最小值为g(2)=4+a,所以5≥4+a,即a≤1.4.【答案】14【解析】由f′(x)=3x2-12,可得f(x)在区间[-1,2]上单调递减,在区间[2,5]上单调递增,∴f(x)min=f(2)=-13,∵g(x)=3x-m是增函数,∴g(x)min=1-m,要满足题意,只需f(x)min≥g(x)min即可,解得m≥14,故实数m的最小值是14.5.【答案】6.【答案】 eq\b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2),+∞))【解析】 依题意知f(x)max≤g(x)max.∵f(x)=x+eq\f(4,x)在eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(1,2),1))上是
妙解高考数学填选压轴题专题12 双变量不等式类能成立、恒成立问题-妙解高考数学填选压轴题
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