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        分類討論法解一類恒成立問題的模型探究

        2015-10-08 18:16:53蘇凡文
        中學數學雜志(高中版) 2015年5期
        關鍵詞:綜上增函數奇數

        蘇凡文

        在近幾年的高考題中,利用分類討論法解一類與恒成立有關的求參問題屢次出現,此類求參問題有個共同的特征,即“在某區(qū)間上不等式恒成立,區(qū)間的端點或區(qū)間內的某一點使不等式對應的方程成立”.筆者根據此類題目的特點,整理出了幾類模型,供同仁參考.

        模型一

        函數f(x)中含參數r,且r∈U.在區(qū)間(a,b)上f(x)>0恒成立(或在區(qū)間[a,b)上f(x)≥0恒成立),且f(a)=0,則

        (1)對函數f(x)求導,直至f(m)(a)=0(m≤n-1),令f(n)(x)≥0在(a,b)上恒成立,求出r的取值集合A為止,然后依次推至函數f(x)為增函數(如圖1),滿足條件.

        (2)當參數r∈

        瘙 綂 [KG-3.5mm]UA時,對函數f(x)求導,直至f(m)(a)=0(m≤n-1)恒成立,且f(n)(a)<0,則x∈(a,x0)使得f(n)(x)<0,函數f(n-1)(x)在(a,x0)內為減函數,依次推至f′(x)<0(如圖2),函數f(x)在(a,x0)內為減函數(如圖3),得f(x)<0,與f(x)>0(或f(x)≥0)恒成立矛盾.

        由(1)(2)得,參數r的取值集合為A.

        圖1圖2圖3

        例1(2014年新課標Ⅱ理21改編)已知函數f(x)=ex-e-x-2x,設g(x)=f2x-4bf(x),當x>0時,g(x)>0,求b的最大值.

        解析g(x)=e2x-e-2x-4x-4b(ex-e-x-2x),(x>0).

        g′(x)=2e2x+2e-2x-4-4b(ex+e-x-2),(x>0).

        若g′(x)≥0恒成立,則2(ex-e-x)2-4b(ex2-e-x2)2≥0,(ex2+e-x2)22≥b.

        因為(ex2+e-x2)2>4,所以b≤2,此時g(x)在(0,+∞)上為增函數,因為g(0)=0,所以g(x)>0恒成立.

        b>2時,g″(x)=4e2x-4e-2x-4b(ex-e-x),(x>0).

        g(x)=8e2x+8e-2x-4b(ex+e-x),(x>0).

        因為g(0)=16-8b<0,所以x∈(0,x0)使得g(x)<0,則g″(x)在(0,x0)上為減函數,因為g″(0)=0,則g″(x)<0,所以g′(x)在(0,x0)上為減函數,因為g′(0)=0,則g′(x)<0,所以g(x)在(0,x0)上為減函數,則g(x)<0,與g(x)在(0,+∞)上滿足g(x)>0恒成立矛盾.

        綜上可知,b的最大值為2.

        模型二

        函數f(x)中含參數r,且r∈U.在區(qū)間(a,b)上f(x)<0恒成立(或在區(qū)間[a,b)上

        f(x)≤0恒成立),且f(a)=0,則

        (1)對函數f(x)求導,直至f(m)(a)=0(m≤n-1),令f(n)(x)≤0在(a,b)上恒成立,求出r的取值集合A為止,然后依次推至函數f(x)為減函數(如圖4),滿足條件.

        (2)當參數r∈

        瘙 綂 [KG-3.5mm]UA時,對函數f(x)求導,直至f(m)(a)=0(m≤n-1)恒成立,且f(n)(a)>0,則x∈(a,x0)使得f(n)(x)>0,函數f(n-1)(x)在(a,x0)內為增函數,依次推至f′(x)>0(如圖5),函數f(x)在(a,x0)內為增函數(如圖6),得f(x)>0,與f(x)<0(或f(x)≤0)恒成立矛盾.

        圖4圖5圖6

        例2(2012年天津理20改編)已知函數f(x)=x-ln(x+1)的最小值為0,對任意的x∈[0,+∞),有f(x)≤kx2成立,求實數k的最小值.

        解析令g(x)=f(x)-kx2,則g(x)=x-ln(x+1)-kx2,x∈[0,+∞).

        問題轉化為“對任意的x∈[0,+∞),有g(x)≤0成立,求實數k的最小值”.

        g′(x)=-x(2kx-1+2k)x+1,x∈(0,+∞).

        若g′(x)≤0恒成立,則2kx-1+2k≥0,k≥12(x+1),因為x>0,所以0<12(x+1)<12,于是得k≥12,此時g(x)在[0,+∞)上為減函數,因為g(0)=0,所以g(x)≤0恒成立.

        k<12時,令h(x)=-x(2kx-1+2k),x∈(0,+∞).h′(x)=-4kx+1-2k,h′(0)=1-2k>0.所以x∈(0,x0)使得h′(x)>0,則h(x)在(0,x0)上為增函數,所以h(x)>h(0)=0,即g′(x)>0,所以g(x)在(0,x0)上為增函數,于是可得g(x)>g(0)=0,與g(x)≤0恒成立矛盾.

        綜上可知k≥12,即實數k的最小值為12.

        注“在區(qū)間(a,b)上f(x)<0恒成立(或在區(qū)間[a,b)上f(x)≤0恒成立),且f(a)=0”可轉化為“在區(qū)間(a,b)上g(x)=-f(x)>0恒成立(或在區(qū)間[a,b)上g(x)=-f(x)≥0恒成立),且g(a)=0”,于是模型二轉化為模型一.

        模型三

        函數f(x)中含參數r,且r∈U.在區(qū)間(a,b)上f(x)>0恒成立(或在區(qū)間(a,b]上

        f(x)≥0恒成立),且f(b)=0,則

        (1)對函數f(x)求導,直至f(m)(b)=0(m≤n-1),n為奇數時,令f(n)(x)≤0,n為偶數時,令f(n)(x)≥0,求出r取值集合A為止,然后依次推至函數f(x)為減函數(如圖7),滿足條件.

        (2)當參數r∈

        瘙 綂 [KG-3.5mm]UA時,對函數f(x)求導,直至f(m)(b)=0(m≤n-1)恒成立,n為奇數時,f(n)(b)>0,則x∈(x0,b)使得f(n)(x)>0,函數f(n-1)(x)在(x0,b)內為增函數;n為偶數時,f(n)(b)<0,則x∈(x0,b)使得f(n)(x)<0,函數f(n-1)(x)在(x0,b)內為減函數,依次推至f′(x)>0(如圖8),函數f(x)在(x0,b)內為增函數(如圖9),得f(x)<0,與f(x)>0(或f(x)≥0)恒成立矛盾.

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