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巧解端點處函數值為零的帶參恒成立問題

2024-05-13 05:35:00周揚杰陳宇
中學教學參考·理科版 2024年2期

周揚杰 陳宇

[摘 要]求解帶參恒成立問題一直是高中數學的重點和難點,主要解題方法有分離參數、構造函數、放縮、取臨界值、變更主元、設而不求等,而利用端點效應求解也是解決帶參恒成立問題的一種解題思路。基于現有研究,端點效應可分為直接端點效應、間接端點效應、非端點處的端點效應以及構造端點效應這四類,還可推廣到雙參數端點效應以及求整參數端點效應。

[關鍵詞]端點效應;帶參恒成立問題;函數值

[中圖分類號]? ? G633.6? ? ? ? [文獻標識碼]? ? A? ? ? ? [文章編號]? ? 1674-6058(2024)05-0022-03

帶參恒成立問題各種題型所蘊含的基本解題原理如下:

(1)[f(x)≥0]在區間[a,b]或[(a,b)]內恒成立:若[f(a)=0],則[f(a)≥0];若[f(b)=0],則[f(b)≤0]。

(2)[f(x)≤0]在區間[a,b]或[(a,b)]內恒成立:若[f(a)=0],則[f(a)≤0];若[f(b)=0],則[f(b)≥0]。

(3)[f(x)≥0]在區間[a,b]或[(a,b)]內恒成立:若[f(a)=0],[f(a)=0],則[f(a)≥0];若[f(b)=0],[ f(b)=0],則[f(b)≥0]。

(4)[f(x)≤0]在區間[a,b]或[(a,b)]內恒成立:若[f(a)=0],[ f(a)=0],則[f(a)≤0];若[f(b)=0],[f(b)=0],則[f(b)≤0]。

端點效應是求解帶參恒成立問題的一種解題思路。下面結合例題進行說明。

一、直接端點效應

[例1](2022年安徽模擬題,節選)[f(x)=ex+sinx-1],[?x≥0],[ f(x)+mx≥0]恒成立,求實數[m]的取值范圍。

分析:構造函數[h(x)=ex+sinx-1+mx≥0],發現[h(0)=0],此時顯然符合端點效應基本原理,進而可以得到使其成立的一個必要條件:[h(x)=ex+cosx+m],[h(0)=2+m≥0?m≥-2],再驗證其充分性即可。

解:設[h(x)=ex+sinx-1+mx],[h(0)=0],[h(x)=ex+cosx+m],∵[?x≥0],[h(x)≥0]恒成立,[h′(0)≥0,]令[h(0)=2+m≥0?m≥-2]。

驗證其充分性:

當[m≥-2]時,[h(x)=ex-sinx>0]恒成立,[h(x)]在所給區間內單調遞增, [h(x)≥h(0)=2+m≥0]恒成立,[h(x)]在所給區間內單調遞增,故[h(x)≥h(0)=0]恒成立。

當[m<-2]時,[h(x)=ex-sinx>0]恒成立, [h(x)]在所給區間內單調遞增,此時[h(0)<0],故[?x0(x0>0)],使得[h(x0)=0],即[h(x)]在(0,[x0])內單調遞減,又[h(0)=0],故在(0,[x0])內[h(x)<0],與題意矛盾。

綜上所述,[m≥-2]。

評注:通過驗證,發現得到的必要條件恰好為充分條件,運用一次基本原理就完成了解題。但需注意其必須滿足條件:含參且單調。此類題型的基本解題思路為:(1)取端點處的值;(2)得到滿足參數的必要條件;(3)在必要性的基礎上驗證其充分性。

二、間接端點效應

[例2](2018年高考全國Ⅲ卷理21,節選)已知函數[f(x)=(2+x+ax2)ln(x+1)-2x],若[x=0]是[f(x)]的極大值點,求[a]。

分析:閱讀題目之后,我們會發現此題與端點效應似乎沒有直接聯系。其實不然,接下來我們一起探討。已知[x=0]是[f(x)]的極大值點,那么我們可以作出其局部圖象(如圖1),與此同時,可以得到其對應的[f(x)]局部圖象(如圖2),于是在局部范圍內[f(x)≤0],且經過求導可以發現[f(0)=0],[f(0)=0],[ f(0)=0]。

到這一步似乎還是與端點效應沒有直接聯系,但我們要知道利用端點效應求解其實也是一種必要性探路法,即先找出其成立的一個必要條件,再驗證其充分性。我們不妨假設[f(x)]的局部圖象和原函數局部圖象(如圖1)保持一致,那么此時要證明[x=0]是[f(x)]的極大值點,也就是要證明[x=0]是[f(x)]的極大值點,即證明在鄰域[(-δ,δ)]內,0為其極大值點,也就是要證明在[(-δ,0)]及 [(0,δ)]內[f(x)≥0]恒成立。此刻,端點效應基本原理顯而易見,我們可以得到[f(0)=0],從而求出[a]的值,得到參數取值的一個必要條件,再驗證其是否滿足充分性即可。

解:[f(x)=(2+x+ax2)ln(x+1)-2x],[f(0)=0],[f(x)=(2ax+1)ln(x+1)+ax2+x+2x+1-2],[f(0)=0],[f(x)=2aln(x+1)+1+2axx+1+2ax+ax2-1(x+1)2],[f(0)=0], [f(x)=2ax2+(6a-1)x+6a+1(x+1)3], [f(0)=0],[?a=-16]。

驗證其充分性: 當[a=-16]時,令[f(x)=-x(x+6)3(x+1)3=0?x=0]。[f(x)]在[(-1,0)]內大于[0],在(0,+∞)內小于[0],即[f(x)]在[(-1,0)]上單調遞增,在(0,+∞)上單調遞減,又[f(0)=0]。故[f(x)]在(-1,+∞)內單調遞減,且[f(0)=0]。于是[f(x)]在[(-1,0)]內單調遞增,在(0,+∞)內單調遞減,所以[x=0]是[f(x)]的極大值點。

當[a≠-16]時,與題意不符。

綜上所述,[a=-16]。

評注:此類題型的不同之處在于沒有直接給出能運用基本原理的條件,需將已知條件轉化為所需條件。其基本思路為:(1)構建所需條件;(2)得到滿足參數的必要條件;(3)在必要性的基礎上驗證其充分性。

三、非端點處的端點效應

[例3]已知[f(x)=ex-ax-1],當[x≥0]時,[ f(x)≥x2]恒成立,求[a]的取值范圍。

分析:構造函數[g(x)=ex-ax-1-x2],[g(0)=0],[g(x)=ex-a-2x],滿足端點效應基本原理,故直接令[g(0)≥0?1-a≥0?a≤1]。但發現在驗證其充分性時顯然不成立。于是部分解題者認為端點效應失效,其實不然。借助信息技術(如圖3)可以發現,在[x≥0]這個區間內,存在參數[a]的取值使得[g(x)]不單調,故端點效應失效的原因顯而易見。既然不單調,那么在本題中一定存在極值點[xi(i∈1,2,3…)],因此可設[xi]為[g(x)]的零點,再將這個零點給解出來,最后以零點為端點,得出其必要條件。

解:設[g(x)=ex-ax-1-x2],[g(0)=0],[g(x)=ex-a-2x],令[g(0)≥0?1-a≥0?a≤1]。

驗證其充分性:

當[a≤1]時,[g(1)=e-2-a],[?a]使得[g(1)<0],與題意不符。

于是在給定區間還存在極值點[x0]。設[x0]為零點,則有[g(x0)=0,g(x0)=0?ex0-ax0-1-x20=0,ex0-a-2x0=0?x0=1]。故只需滿足[g(1)≥0?a≤e-2]。

當[a≤e-2]時,[g(1)=e-a-2≥0]恒成立,符合題意。

當[a>e-2]時,[g(1)=e-a-2][<0]恒成立,與題意不符。綜上所述,[a≤e-2]。

評注:此類題型的不同之處在于其在所給區間并不單調,這也是解題者利用基本原理出錯的原因之一。其基本解題思路為:(1)找到其零點;(2)將零點作為端點,利用基本原理得到其必要條件;(3)在必要性的基礎上驗證其充分性。

四、構造端點效應

[例4](第九屆索佐波爾國際青年數學節試題)若不等式[(1+t)k(1-t)1-k≤1]對[t∈(-1,1)]恒成立,求實數[k]的值。

分析:指數不等式恒成立問題,我們可以聯想到通過指數化對數來解決。于是我們可以得到[ln(1+t)k(1-t)1-k≤ln1?kln(1+t)+(1-k)ln(1-t)≤0]對[t∈(-1,1)]恒成立。令[f(t)=kln(1+t)+(1-k)ln(1-t)],[ f(t)=2k-1-t1-t2],此時會發現,本題似乎與端點效應沒有一點聯系,因為其端點取不到。但在例3的啟發下,我們可以找其零點作為端點,經過嘗試發現[f(0)=0],要證在[t∈(-1,1)]內,[f(t)≤0]恒成立,即可轉化為證明在[-1,0]及[0,1]內[f(t)≤0]恒成立,此時端點效應顯而易見。

解:由題意得[ln(1+t)k(1-t)1-k≤ln1?kln(1+t)+(1-k)ln(1-t)≤0],設[f(t)=kln(1+t)+(1-k)ln(1-t)],[f(t)=2k-1-t1-t2],且[f(0)=0],則可令[f(0)=0?k=12],得到其一個必要條件。

驗證其充分性:

當[k=12]時,[ f(t)=-t1-t2],[ f(t)]在[-1,0]內大于等于[0],[0,1]內小于等于[0],故[f(t)]在[-1,0]內單調遞增,在[0,1]內單調遞減,則[f(t)≤f(0)=0]恒成立,符合題意。

當[k≠12]時,與題意不符。

綜上所述,[k=12]。

評注:此類題型的不同之處在于題目所給區間的端點無法取到,但好在其零點易于找到。本題的基本解題思路與例3一致。

五、雙參數端點效應

[例5]已知函數[f(x)=x-lnx],若[f(x)+ax+b≥0]恒成立,求[b+1a+1]的最小值。

分析:構造函數[g(x)=lnx-(a+1)x-b(x>0)],[g(x)=1x-(a+1)]。此時我們會發現,本題較上述題型更為復雜,既取不到端點值,也很難找到零點。那么我們又該如何應對呢?既然很難找到,不妨設[x0]為零點,則題目就轉化為[g(x)≤0]在[0,x0]及[x0,+∞]內恒成立,于是又回到了上述題型。

解:設[g(x)=lnx-(a+1)x-b(x>0)],[g(x)=1x-(a+1)],設[x0]為零點,[g(x0)=0],[g(x0)=0],[?a=1x0-1,b=lnx0-1?b+1a+1=lnx0-1+11x0-1+1=lnx01x0(x0>0)],構造函數[h(x)=xlnx(x>0)],其最小值為[-1e],故[b+1a+1]的最小值為[-1e]。

驗證其充分性:

[b+1a+1]的最小值為[-1e],即[b+1a+1≥-1e],由題意可知[g1e≤0]是[g(x)≤0]的必要條件,由[g1e≤0?b+1a+1≥-1e]。也就說明[1e]為[x0]的一個可能取值,即有[g1e=0,g1e=0?-1-a+1e-b=0,e-a-1=0?a=e-1,b=-2?g(x)=lnx-ex+2 ],[g(x)=1x-e],[g(x)]在[0,1e]內大于[0],[1e,+∞]內小于[0],即[g(x)]在[0,1e]內單調遞增,[1e,+∞]內單調遞減,于是有[g(x)≤g1e=0],符合題意。綜上所述,[b+1a+1]的最小值為[-1e]。

評注:此類題型的不同之處在于無法取到端點、參數增加且零點不易求。其基本解題思路為:(1)設零點,設而不求;(2)將零點作為端點,利用基本原理得到其必要條件;(3)在必要性的基礎上驗證其充分性。

六、求整數參端點效應

[例6]已知函數[f(x)=(x+a)(ex-1)+x+1],若對任意[x>0],不等式[f(x)>0]恒成立,求整數[a]的最小值。

分析:此題型更為特殊,無法取到端點、零點難求且[f(x)>0]恒成立,無等號。那么能否應用端點效應呢?既然[f(x)>0]恒成立,我們就將[0]作為其一個臨界值,不妨仍然設[?x0]使得[f(x0)=0],到這就又回到了上述題型。

解:[f(x)=(x+a)(ex-1)+x+1],[f(x)=ex+ex(a+x)],設[?x0]使得[f(x0)=0],由基本原理可得:

[f(x0)=0,f(x0)=0?a=-x0-1,-ex0+x0+2=0,]要求[a]的可能取值,也就轉化為求[x0]的可能取值。令[h(x)=-ex+x+2(x>0)],[h(x)=-ex+1<0]恒成立,故[h(x)]在(0,+∞)內單調遞減,且其唯一零點在[(1,2)]內。于是可以得到[x0∈(1,2)?a∈(-3,-2)]。由題意可知,求[a]的最小值,[a]的必要條件的取值范圍為(-3,+∞),且[a]為整數,于是[a=-2]。

驗證其充分性:

當[a∈(-3,+∞)]時,即[a≥-2?0

當[a∈-∞,-3]時,即[a≤-3?x≥2],[f(x)=-ex+x+2]在[2,+∞)]內小于[0]恒成立,不符合題意。

綜上所述,[a=-2]。

評注:此類題型的不同之處在于無法取到端點、零點不易求且嚴格單調。其基本解題思路為:(1)找到其臨界值;(2)與例5一致。

本文通過探究端點處函數值為零的帶參恒成立問題發現,題型之間存在差異,但在解題過程中,其關鍵就在于找到零點。端點效應只是解決帶參恒成立問題的一種解題技巧與思路,其蘊含的基本思想是數形結合思想,主要是利用數形結合來解決在某個區間的恒成立問題。用好端點效應往往能創造奇跡,誤用往往會弄巧成拙,因此我們需要明晰本質,慎用端點效應。

[? ?參? ?考? ?文? ?獻? ?]

[1]? 童繼稀.“端點效應”巧解2021年八省適應性考試第22題[J].中學生數學,2021(13):45,44.

[2]? 高用.例談臨界值法求解不等式恒成立問題[J].中學數學研究(華南師范大學版),2023 (3):14-16.

(責任編輯 黃桂堅)

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