• 求解函数不等式[给定抽象函数]


    前言

    重新编辑于2019年10月13日。

    求解抽象函数不等式,本质隶属于函数性质的综合应用类型,其中最基本的性质往往缺少不了定义域,单调性;再往上可能需要函数的奇偶性;再往上可能会用到构造函数;

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    解后反思

    解抽象函数不等式的一般步骤:

    ①(定性)确定函数(f(x))在给定区间上的单调性;

    ②(转化)将抽象函数不等式转化为(f(M)<f(N))的形式;

    ③(脱去(f))利用单调性去掉函数符号(large{f}),转化为一般的不等式(组);

    ④(求解)求解上述的不等式组;

    ⑤(反思)反思回顾,查看关键点,易错点及解题规范。OK!

    引入模型

    用下面的例子体会抽象函数不等式的基本模型(f(M)>f(N)) 的引入过程:

    引例解不等式(log_2(3x+1)>log_2(1-2x))

    分析:由于我们是借助函数(y=log_2x)的单调性来解不等式,

    则需要先考虑定义域,以保证让不等式的两端都有意义,

    故利用函数的定义域和单调性,可以等价转化得到不等式组:(left{egin{array}{l}{3x+1>0}\{1-2x>0}\{3x+1>1-2x}end{array} ight.)

    解得,解集为((0,cfrac{1}{2}))

    初次抽象

    从本例子开始,我们就看不到其中的函数解析式了。

    例1已知函数(f(x))的定义域为((0,+infty)),且单调递增,求解不等式(f(3x+1)>f(1-2x))

    分析:如果我们要给本题目的抽象函数找一个依托,那么(y=log_2x)绝对是个比较好的例子,

    故碰到这样的题目,我们需要考虑定义域和单调性,

    可以等价转化为(left{egin{array}{l}{3x+1>0}\{1-2x>0}\{3x+1>1-2x,}end{array} ight.) 解得,解集为(xin (0,cfrac{1}{2}))

    增加难度

    说明:定义域上的单调性没有直接给出,需要我们借助奇偶性自行推导。

    例2已知奇函数(f(x))的定义域为([-2,2]),且在区间([0,2])单调递增,求解不等式(f(3x+1)>f(1-2x))

    分析:由区间([0,2])单调递增,和奇函数可知,则函数在区间([-2,0])上单调递增,

    故函数(f(x))在区间([-2,2])单调递增,

    再由定义域和单调性可知(left{egin{array}{l}{-2leq 3x+1leq 2}\{-2leq 1-2xleq 2}\{3x+1>1-2x}end{array} ight.)

    解集,略。

    添加奇偶

    说明:给出的不等式需要我们结合奇偶性,转化为(f(M)>f(N))的形式,以便于能利用单调性。若是偶函数,则务必记住使用(f(x)=f(|x|)),可以避免分类讨论。

    例3已知奇函数(f(x))的定义域为([-2,2]),且在区间([-2,2])单调递增,求解不等式(f(3x+1))(+f(2x-1)>0)

    分析:先将不等式转化为(f(3x+1)>-f(2x-1))

    由于函数(f(x))为奇函数,则(-f(2x-1)=f[-(2x-1)]=f(1-2x))

    则上述不等式再次转化为(f(3x+1)>f(1-2x))

    再由定义域和单调性可知,原不等式等价于(left{egin{array}{l}{-2leq 3x+1leq 2}\{-2leq 1-2xleq 2}\{3x+1>1-2x}end{array} ight.)

    解集,略。

    例4已知函数(f(x))的定义域为(|x|leq 1)的补集,且在定义域上恒有(f(-x)-f(x)=0),若(f(x))((1,+infty))上恒有(f'(x)>0)成立,(f(x)-f(2x-1)<0),求实数(x)的取值范围。

    分析:函数的定义域为(|x|>1),为偶函数,且在((1,+infty))上单调递增,

    故由(f(x)-f(2x-1)<0),等价转化为(f(|x|)<f(|2x-1|))

    接下来由定义域和单调性二者限制得到,

    (left{egin{array}{l}{|x|>1}\{|2x-1|>1}\{|x|<|2x-1|}end{array} ight.) 上式等价于(left{egin{array}{l}{|x|>1①}\{|x|<|2x-1|②}end{array} ight.)

    解①得到,(x<-1)(x>1)

    解②,两边同时平方,去掉绝对值符号,得到(x<cfrac{1}{3})(x>1)

    二者求交集得到,(x<-1)(x>1)

    即实数(x)的取值范围是((-infty,-1)cup(1,+infty))

    常数函数化

    将抽象不等式的一侧的函数(f)化,其目的是为了构造(f(M)>f(N))的形式,以便于下一步利用单调性去掉对应法则的符号(f)

    例5【2016南京模拟改编】(f(x))是定义在((0,+infty))上的单调增函数,满足(f(xy)=f(x)+f(y))(f(3)=1),当(f[x(x-8)]leqslant 2)时,求(x)的取值范围。

    分析:先将右侧的常数(2)函数化,(2=1+1=f(3)+f(3)=f(3 imes3)=f(9))

    故原不等式(f[x(x-8)]leq 2=f(9))等价转化为(egin{cases}xcdot (x-8)>0\x(x-8)leqslant 9end{cases})

    解得(-1leqslant x<0)(8<xleqslant 9).

    例6已知函数(f(x))((-infty,+infty))上单调递减,且对任意实数(m,n)都满足(f(m)+f(n-m)=f(n)),若(f(1)=-1),则满足(-1leq f(x-1)leq 1)(x)的取值范围是【】

    $A.[-2,2]$ $B.[-1,1]$ $C.[0,2]$ $D.[1,3]$

    分析:先用赋值法确定函数的奇偶性,

    (m=n=0),得到(f(0)+f(0-0)=f(0)),则(f(0)=0)

    再令(n=0),得到(f(m)+f(-m)=f(0)=0),即(f(-m)=-f(m))

    即函数(f(x))为奇函数,故由(f(1)=-1),得到(f(-1)=1)

    这样原不等式(-1leq f(x-1)leq 1)可变形为(f(1)leq f(x-1)leq f(-1))

    又由于函数(f(x))((-infty,+infty))上单调递减,

    则去掉对应法则的符号得到,(-1leq x-1leq 1)

    解得(0leq xleq 2),故选(C)

    抽象运算

    当给定的函数不等式中,出现了三个(f)时,需要将其中两个使用给定的运算法则浓缩为一个(f),将其朝(f(M)>f(N))的形式转化。

    例7【2016南京模拟】(f(x))是定义在((0,+infty))上的单调增函数,满足(f(xy)=f(x)+f(y))(f(3)=1),当(f(x)+f(x-8)leqslant 2)时,求(x)的取值范围。

    分析:先将右侧的常数(2)函数化,(2=1+1=f(3)+f(3)=f(3 imes3)=f(9))

    而左侧的(f(x)+f(x-8))需要融合为一个(f)的形式,此时需要逆用到题目中的(f(xy)=f(x)+f(y)),即(f(x)+f(y)=f(xy))

    (f(x)+f(x-8)=f[x(x-8)]),则原不等式等价于(f[x(x-8)]leqslant f(9))

    等价转化为(egin{cases}x>0\x-8>0\x(x-8)leq 9end{cases}), 解得(8<xleq 9)。解惑[1]

    解后反思: 本题目若由(f[x(x-8)]leqslant f(9))转化得到(egin{cases}x(x-8)>0\x(x-8)leq 9end{cases})
    这样的转化往往是不等价的,在求定义域时一般需要针对原始的式子作限制,否则容易出错。
    因为本题目中的定义域应该是(x>0)(x-8>0),而(x(x-8)>0)包含了(x>0,x-8>0)(x<0,x-8<0)两种情形,
    由此我们可以得到的经验是:求定义域是一般对函数的形式不做变形,

    • 因为我们大多做不到等价变形;比如给定函数(y=lgx^2),我们常常会化为(y=2lgx),殊不知这样的变形是错误的,
      (y=lgx^2)的定义域是((-infty,0)cup(0,+infty)),还是偶函数,而(y=2lgx)的定义域是((0,+infty)),没有奇偶性,
      其实(y=lgx^2=2lg|x|),有人就纳闷了,我们平时不是经常用公式(log_a;b^n=nlog_a;b)
      对,没错,但是你注意过公式中的字母取值吗?

    构造函数

    例8【需要构造函数】若(alpha,etain [-cfrac{pi}{2},cfrac{pi}{2}]),且(alphacdot sinalpha-etacdot sineta>0),则下列结论正确的是【】

    $A.alpha > eta$ $B.alpha+eta > 0$ $C.alpha < eta$ $D.alpha^2 > eta^2$

    分析:由(alphacdot sinalpha-etacdot sineta>0),得到(alphacdot sinalpha>etacdot sineta),左右两边的结构一模一样,故联想到构造函数

    (g(x)=xcdot sinx),则上述条件可表述为(g(alpha)>g(eta)),要去掉符号(g),我们就得研究函数的性质,尤其是奇偶性和单调性。

    由于函数(g(-x)=(-x)cdot sin(-x)=xcdot sinx=g(x)),故函数(g(x))为偶函数;

    (xin[0,cfrac{pi}{2}])(g(x)=xcdot sinx)单调递增,[2]

    原因一:(xin[0,cfrac{pi}{2}])时,(y=x>0)且单调递增,(y=sinx>0)且单调递增,故(g(x))(xin[0,cfrac{pi}{2}])上单调递增;
    原因二:导数法,(g'(x)=sinx+xcdot cosx),当(xin[0,cfrac{pi}{2}])时,(g'(x)>0),故(g(x))(xin[0,cfrac{pi}{2}])上单调递增;
    综上,函数(g(x))([-cfrac{pi}{2},0])上单调递减,在(xin[0,cfrac{pi}{2}])上单调递增。

    利用偶函数的性质,将(g(alpha)>g(eta))等价转化为(g(|alpha|)>g(|eta|))

    (|alpha|>|eta|),则有(alpha^2>eta^2),选(D)

    例9【2019届宝鸡市高三理科数学质检Ⅰ第16题】已知定义在实数集(R)上的函数(f(x))满足(f(1)=4),且(f(x))的导函数(f'(x)<3),则不等式(f(lnx)>3lnx+1)的解集为______。

    分析:我们先用整体思想将需要求解的不等式中的(lnx)理解为一个整体,这样原不等式就变形为(f(t)>3t+1)

    此时我们用(左-右),做差构造新函数。【为什么这样构造?带着问题继续往下看】

    (g(x)=f(x)-3x-1),于是(g'(x)=f'(x)-3),由已知条件(f'(x)<3),则可知(g'(x)<0)

    这样构造后我们能轻易知道这个函数的单调性,即函数(g(x))(R)上单调递减,

    (g(1)=f(1)-3 imes 1-1=f(1)-4=0)

    到此我们就完全清楚了所构造的函数的性质,在(R)上单调递减,且有唯一的零点为(x=1)

    故由(g(x)>0)可以得到解为(x<1),由(g(x)<0=g(1))可以得到解为(x>1)

    现在(f(lnx)>3lnx+1)等价于(g(lnx)>0),故得到(lnx<1)

    解得(0<x<e),故解集为((0,e))

    解后反思:本题目涉及构造函数的方法,是个难题;为什么这样的题目比较难?原因是平时我们习惯于被动利用题目所给的函数解题,而本题目需要我们主动构造函数,在数学的应用意识上有相当高的要求;在上例中我们发现,只有能充分利用题目所给的条件的构造才是有效的构造,那么我们自然就会问:

    例-姊妹【全国名校联盟2018-2019高三第二次联考第12题】已知定义在实数集(R)上的函数(f(x))满足(f'(x)<2)(f(1)=1)(f'(x))(f(x))的导函数,则不等式(f(|log_2x|)>2|log_2x|-1)的解集为______。

    $A.(0,2)$ $B.(-infty,2)$ $C.(2,+infty)$ $D.(cfrac{1}{2},2)$

    分析:完全仿照上述题目解法完成。

    简解:令(g(x)=f(x)-2x+1),则(g'(x)=f'(x)-2<0),故函数(g(x))(R)上单调递减,

    (g(1)=f(1)-2 imes 1+1=0),故可知(g(x)>0)时的解集为({xmid x<1})

    又由于原不等式(f(|log_2x|)>2|log_2x|-1)等价于(g(|log_2x|)>0)

    故先得到(|log_2x|<1),即(-1<log_2x<1),即(log_2cfrac{1}{2}<x<log_22)

    解得(cfrac{1}{2}<x<2),故选(D)

    综合应用

    例11【2019届宝鸡中学高三文科第一次月考第22题】设函数(f(x))是增函数,对于任意(x,yin R)都有(f(x+y)=f(x)+f(y))

    (1)求(f(0))

    分析:考查赋值法,令(x=y=0),得到(f(0+0)=f(0)+f(0)),即(f(0)=0)

    (2)证明函数(f(x))是奇函数;

    分析:由题目可知,定义域关于原点对称,

    (y=-x),代入已知得到(f(x-x)=f(x)+f(-x)),即(f(x)+f(-x)=0)

    (f(-x)=-f(x)),故函数(f(x))是奇函数;

    (3)解不等式(cfrac{1}{2}f(x^2)-f(1-x)<cfrac{1}{2}f(3x))

    分析:先将已知变形为(f(x^2)-2f(1-x)<f(3x))

    再变形为(f(x^2)-f(3x)<2f(1-x))

    (提示:上式变形的最终形式应该是(f(M)<f(N))的形式,为此需要将(-f(3x))变形,需要将(2f(1-x))变形)

    由于任意(x,yin R)都有(f(x+y)=f(x)+f(y))

    (x=y),得到(f(2x)=f(x)+f(x)=2f(x)),应用到题目中,有(2f(1-x)=f(2-2x))

    (-f(x)=f(-x)),应用到题目中,有(-f(3x)=f(-3x))

    (f(x^2)-f(3x)<2f(1-x))可以再次变形,得到

    (f(x^2)+f(-3x)<f(2-2x)),即(f(x^2-3x)<f(2-2x))

    由于函数(f(x))(R)上的增函数,故由单调性有

    (x^2-3x<2-2x),即(x^2-x-2<0)

    解得(-1<x<2),即解集为(xin (-1,2))

    例12【2019届高三理科教学资料用题】函数(f(x))对任意的(m,nin R),都有(f(m+n)=f(m)+f(n)-1),并且(x>0),恒有(f(x)>1)

    (1)求证:(f(x))(R)上是增函数;

    证明:设(x_1,x_2in R),且(x_1<x_2),则(x_2-x_1>0)

    由题目当(x>0),恒有(f(x)>1),则(f(x_2-x_1)>1)

    (f(x_2)=f[(x_2-x_1)+x_1]=f(x_2-x_1)+f(x_1)-1)

    (f(x_2)-f(x_1)=f(x_2-x_1)-1>0)

    (f(x_1)<f(x_2)),即(f(x))(R)上是增函数;

    (2)若(f(3)=4),解不等式(f(a^2+a-5)<2)[3]

    在求解(2^xgeqslant 3)时需要将常数指数化,变形为(2^xgeqslant 2^{log_23}),从而得到(xgeqslant log_23)
    在求解(log_2xgeqslant 3)时需要将常数对数化,变形为(log_2xgeqslant log_22^3=log_28),从而得到(xgeqslant 8)
    故在求解(f(a^2+a-5)<2)时,需要将常数(2)(f)化。

    分析:(m,nin R),都有(f(m+n)=f(m)+f(n)-1)

    (m=n=1),则(f(1+1)=f(1)+f(1)-1),即(f(2)=2f(1)-1)

    又由已知(f(3)=4),即(4=f(2+1)=f(2)+f(1)-1)

    (3f(1)-2=4),即(f(1)=2),也即(2=f(1))

    (f(a^2+a-5)<2=f(1)),又(f(x))(R)上是增函数;

    则有(a^2+a-5<1),解得(ain (-3,2))

    例13【2018·珠海月考】已知定义在(R)上的奇函数(y=f(x))((0,+infty))上单调递增,且(f(cfrac{1}{2})=0),则满足(f(log{frac{1}{9}}x)>0) 的$ x$ 的集合为_________。

    分析:由于(y=f(x))((0,+infty))上单调递增,且为奇函数,

    则可知函数在((-infty,0))上单调递增,又(f(cfrac{1}{2})=0)

    则可知(f(-cfrac{1}{2})=0),又由于函数定义在(R)上,则(f(0)=0)

    做出大致示意图如下,

    由图像可得,

    故有(log{frac{1}{9}}x>cfrac{1}{2})(-cfrac{1}{2}<log{frac{1}{9}}x<0)

    (log{frac{1}{9}}x>cfrac{1}{2}=log{frac{1}{9}}(cfrac{1}{9})^{{frac{1}{2}}}=log{frac{1}{9}}{cfrac{1}{3}})

    (log{frac{1}{9}}3<log{frac{1}{9}}x<log{frac{1}{9}}1)

    解得(0<x<cfrac{1}{3})(1<x<3)

    故所求集合为({xmid 0<x<cfrac{1}{3}或1<x<3 })

    例14【2019会宁模拟】已知函数(f(x))的定义域为(R),且在([0,+infty))上单调递增,(g(x)=-f(|x|)),若(g(lgx)>g(1)),则(x)的取值范围为【】

    $A.(0,10)$ $B.(10,+infty)$ $C.(cfrac{1}{10},10)$ $D.(0,cfrac{1}{10})cup (10,+infty)$

    分析:由于函数(f(x))的定义域为(R),且在([0,+infty))上单调递增,

    故函数(g(x)=-f(|x|))([0,+infty))上单调递减,且为偶函数,

    (g(lgx)>g(1))即可以变形为(g(|lgx|)>g(1)),则由单调性可知,

    (|lgx|<1),即(-1<lgx<1),解得(cfrac{1}{10}<x<10),故选(C)


    1. ↩︎
    2. ↩︎
    3. ↩︎
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