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一类恒成立问题处理策略的再延伸

2021-09-10徐加华

数理化解题研究·高中版 2021年2期
关键词:恒成立导数定理

摘 要:本文将处理一类恒成立问题的结论做了拓展延伸,并给出了应用.

关键词:恒成立;定理;导数

中图分类号:G632文献标识码:A文章编号:1008-0333(2021)04-0040-02

文[1]利用一个定理解决了一类恒成立问题,本人读后受益匪浅.本文再将该定理推广延伸如下.

定理:(1)已知函数y=f(x)在x=a处可导,且x∈[a,b)时f(x)≤(≥)f(a)恒成立,若函数y=f ′(x)在x=a处可导,且f ′(a)=0,则f ″(a)≤(≥)0.

(2)已知函数y=f(x)在x=b处可导,且x∈(a,b]时f(x)≤(≥)f(b)恒成立,若函数y=f ′(x)在x=b处可导,且f ′(b)=0,则f ″(b)≥(≤)0.

(注:y=f ″(x)是函数y=f ′(x)的导数.)

对于定理:已知函数y=f(x)在x=a处可导,且x∈[a,b)时有f(x)≤f(a)恒成立,若f ′(a)=0.则f ″(a)≤0. 我们试着从反面入手说明其正确性.

如果f ″(a)>0,则y=f ′(x)在x=a处右侧附近的图像单调递增,又f ′(a)=0.所以y=f(x)在x=a处右侧附近满足f ′(x)≥0.于是y=f(x)在x=a处右侧附近的图像单调递增,从而说明y=f(x)在x=a处右侧附近满足f(x)>f(a),这与条件x∈[a,b)时f(x)≤f(a)恒成立是矛盾的,该定理正确!其他的结论类似说明其正确性.

下面舉例说明其应用.

例1 已知f(x)=ex-1-x-ax2,当x≥0时,f(x)≥0恒成立,求a的取值范围.

∵f(x)=ex-1-x-ax2,

∴f(0)=0,f ′(x)=ex-1-2ax,f ′(0)=0.

f ″(x)=ex-2a.

令f ″(0)=e0-2a≥0,

∴a≤12.

当a≤12时,由于x≥0,f ″(x)=ex-2a≥1-2a≥0,y=f ′(x)在x≥0时单调递增.

又f ′(0)=0,则y=f ′(x)在x≥0时有f ′(x)≥0,则y=f(x)在x≥0时单调递增,又f(0)=0,从而说明当x≥0时,f(x)≥0恒成立.

综上所述a≤12.

说明:本题先利用定理得到f(x)≥0成立的必要条件,然后再证明其充分性.

例2 当x≥0时,ax2+1≤xex+e-x恒成立,求a的取值范围.

解 ax2+1≤xex+e-xax2+1-xex-e-x≤0.

令f(x)=ax2+1-xex-e-x,

则f(0)=0.

f ′(x)=2ax+e-x-ex(x+1),

∴f ′(0)=0.

f ″(x)=2a-e-x-ex(x+2),

令f ″(0)=2a-3≤0,

∴a≤32.

当a≤32时,由于x≥0,f ″(x)=2a-ex(x+2)-e-x=2a-ex-e-x-ex-xex≤2a-2ex·e-x-1=2a-3≤0,y=f ′(x)在x≥0时单调递减.

又f ′(0)=0,则y=f ′(x)在x≥0时有f ′(x)≤0,则y=f(x)在x≥0时单调递减,又f(0)=0,从而说明当x≥0时,f(x)≤0恒成立,即当x≥0时ax2+1≤xex+e-x.

综上所述a≤32.

参考文献:

[1]甘志国.简解一类“恒成立”高考题[J].数理化解题研究,2018(05):49-50.

[2]徐加华.利用导数证明函数不等式的五个策略[J].数理化解题研究,2018(05):23-25.

[责任编辑:李 璟]

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