張成林
不等式恒成立問題的綜合性較強,具有一定的難度.解答此類問題,需要靈活運用導數(shù)、函數(shù)、不等式、方程等知識.首先,將不等式進行適當?shù)淖冃危鐚⒉坏仁揭祈?、通分、分離常數(shù)等,然后,根據(jù)不等式的特點構造出函數(shù),將問題轉化為函數(shù)最值問題.通過研究導數(shù)與函數(shù)單調性之間的關系判斷出函數(shù)的單調性,再結合函數(shù)的定義域和圖象求得函數(shù)的最值,建立含有參數(shù)的不等式,從而求出參數(shù)的取值范圍.
例1.已知函數(shù) f(x)=x3- 3x .對任意 x1,x2∈ (-1,1),不等式f(x1)-f(x2)<a 恒成立,求實數(shù) a 的取值范圍.
解:
我們先將“對任意x1,x2∈ (-1,1),都有f(x1)-f(x2)<a 恒成立”等價轉化為“對任意x1,x2∈ (-1,1),f(x)max -f(x)min <a 成立”.利用導數(shù)法求得函數(shù) f(x)的最大值與最小值,再解含有參數(shù)的不等式即可.
例2.已知函數(shù) f(x)=x +1lnx +1,對任意 x ≥0,恒有 f(x)≥ ax 成立,求實數(shù) a 的取值范圍.
解:由 f(x)≥ ax 可得x +1ln(x +1)-ax ≥0,
設 g(x)=x +1ln(x +1)-ax ,
則 g′(x)=lnx+1+1 -a ,
由 g′(x)=0得 x =ea-1-1.
(1)當 a ≤1時,對任意 x >0,都有 g′(x)>0,所以 g(x)在[0,+∞)上是增函數(shù),
所以 g(x)≥ g(0)=0,
即當a ≤1時,對任意x ≥0,都有 f(x)≥ ax 成立.
(2)當 a >1時,由 g'(x)<0得0<x <ea-1-1,所以 g(x)在 (0,ea -1-1)上是減函數(shù).
由0<x <ea-1-1得 g(x)<g(0)=0,不滿足已知條件.
綜上可得a ≤1,即實數(shù) a 的取值范圍是(-∞,1].
將已知不等式移項,構造出新函數(shù),便可將問題轉化為函數(shù)值恒大于零或恒小于零的問題,再利用導數(shù)法來求函數(shù)的最值.一般地, f(x)>0恒成立? f(x)min >0;f(x)<0恒成立? f(x)max <0.
例3.已知 f(x)=x lnx, g(x)=-x2+ax -3 .對一切 x ∈(0,+∞),2f(x)≥ g(x)恒成立,求實數(shù) a 的取值范圍.
解:依題意知,2x lnx≥-x2+ax -3,
則 a ≤2lnx +x + ,
設 h(x)=2lnx + x + (x >0),
則h′x=(x +3)(x -1)
①當 x ∈0,1時,h′x<0,則hx單調遞減,
②當 x ∈(1,+∞)時,h′x>0,則hx單調遞增,
所以hxmin =h1=4,
對任意 x ∈(0,+∞),2f(x)≥ g(x)恒成立,
所以a ≤ hxmin =4,即a ∈(-∞,4].
對于易于分離參數(shù)的不等式,可先將參數(shù)分離,再把不含參數(shù)的式子構造成函數(shù),利用導數(shù)法求得函數(shù)的最值,便可建立使不等式恒成立的關系式,求得參數(shù)的取值范圍.
例4.已知函數(shù) f(x)= ,g(x)=x +m lnx .對任意 x1,x2∈ [1,2],恒有 f(x1)≥ g(x2)成立,求實數(shù) m 的取值范圍.
解:由于 f(x)= ?=4-? ,
所以 f′(x)= >0恒成立,
于是 f(x)在[1,2]上是單調增函數(shù),
則 f(x)min =f(1)=1 .
由 f(x1)≥ g(x2)可得1>x +m lnx,
即 m ≤ ?.
設 h(x)= (1,2],
則 h′(x)= ,
設φ(x)=-x lnx +x -1,
則φ′(x)=lnx,
當 x ∈(1,2]時,φ′(x)<0,
即φ(x)在(1,2]上單調遞減,
所以φ(x)<φ(1)=0,故 h′(x),
所以 h(x)= 在(1,2]上單調遞減,
則 m ≤ h(2)= =-log2e ,
即實數(shù) m 的取值范圍為(-∞,-log2e].
該題較為復雜,需先將不等式變形,分離參數(shù),然后構造函數(shù),將問題轉化為函數(shù)最值問題,通過二次求導求得函數(shù)的最值,得到參數(shù)的取值范圍.
可見,求不等式恒成立問題中參數(shù)的取值范圍,關鍵是將不等式進行合理的變形,構造出函數(shù)模型,將問題轉化為函數(shù)最值問題來求解.
(作者單位:甘肅省隴南市宕昌縣沙灣中學)