资源简介 中小学教育资源及组卷应用平台专题04 导数及其应用(解答题)考点分类 五年考情(2022-2026) 命题规律考点01 导数与函数的极值与最值 2026上海卷、2026新课标全国Ⅱ卷 2025年全国一卷、2025北京卷、 2025上海卷 2024年新高考卷Ⅱ、2024年全国甲卷、2024北京卷 2023年全国乙卷、2023年全国乙卷、2023北京卷 2022年全国甲卷 考查含参数的分类讨论、参变分离求最值、不等式恒成立、极值点偏移等问题考点02 导数与函数的零点问题 2026北京卷、2026上海卷 2025年全国二卷、2025天津卷、 2024北京卷 2022年全国乙卷、2022浙江卷 考查零点的个数、含参数分类讨论、隐零点等问题考点03 导数中的不等式证明及综合应用问题 2026天津卷 2025年全国二卷、=2025天津卷 2024年新高考卷Ⅰ、2024年全国甲卷、2024天津卷、2024上海卷 2023年新高考卷Ⅰ、2023年新高考卷Ⅱ、2023天津卷、2023上海卷 2022年新高考卷Ⅱ、2022北京卷、2022浙江卷 考查不等式证明(放缩、构造)、导数与其他知识交汇、新定义等问题考点01 导数与函数的极值与最值1.(2026·上海·高考真题)已知,函数,.(1)已知,求的解集;(2)已知,是在点处的切线,是过点且垂直于的直线,与、在第一象限内均无公共点,求的取值范围.【答案】(1);(2)【分析】(1)求出参数,解不等式即可求出的范围;(2)求出直线与的方程,利用与、在第一象限内均无公共点,得出与无正实数解,分离参数,转化为直线与与曲线在内均无交点,对求导讨论其单调性,得出函数的最值,建立不等关系,即可求出实数的取值范围.【详解】(1)由题意,.在与中,,解得,∴,∵,∴,解得或或,∴不等式的解集为.(2)由题意知,由,得,∴.∵直线为在点的切线,∴直线的方程为,即,∵是过点且垂直于的直线,∴直线的方程为:,即,对于函数,,曲线与、在第一象限内均无公共点,∴与无正实数解,分离参数得,,,∴直线与与曲线在内均无交点,而,当时,解得(舍)或,∴当即时,函数单调递减,当即时,函数单调递增,∴在处取最小值,.当时,,当时,,∴且,即或,∴实数的取值范围为.2.(2026·全国二卷·高考真题)已知函数,曲线在点处的切线方程为.(1)求,;(2)当时,,求的取值范围;(3)当时,,求的最小值.【答案】(1);(2);(3)【分析】(1)结合导数几何意义建立方程求解;(2)法一:构造差函数,结合导函数符号的变化分类讨论函数的单调性,进而由恒成立求解参数范围即可;法二:先由必要性探路分析界点,当,确定界点;再结合界点分类讨论即可;(3)法一:构造差函数,结合端点效应分析界点,再分类讨论可得;法二:分离参数,结合洛必达法则求解.【详解】(1),由切点在直线上,也在函数图象上,可知且,可得;由,则切线的斜率为,解得;故.(2)由(1)知,,则,故题意可转化为对任意恒成立,法一:令,,则,当时,由且,则,即,则在上单调递增,又,要使对任意恒成立,则,解得;当时,不成立;当时,,,且,则,即,则在上单调递减,又当时,,不满足题意;综上所述,的取值范围为.法二:不等式可转化为,即对任意恒成立,当时,不成立;当时,设,,当时,由,可知,,这与对任意恒成立矛盾;当时,,,由,故在上单调递增,故在上存在唯一零点,设为,且当时,,即,此时不等式不成立;当时,,则在上单调递增,由,故,故不等式,即恒成立,综上所述,的取值范围为;(3)法一:设,则,令,则,其中,,.;当时,,则在上单调递增,故,故在上单调递增,故,即当时,恒成立,满足题意;当时,设,由,可知且,则,可知在上单调递增,故,即,故在上单调递增,故,故在上单调递增,故,即当时,恒成立,满足题意;当时,此时,又,则存在正实数,使得,,则在上单调递减,则,即当,,不满足题意;综上所述,,即的最小值为.法二:由可得,则,即,则,由,可知,则,故原不等式可转化为,由,设,,则,设,,令,则,,由,再令,,故在上单调递增,故,则,故在上单调递增,所以,即,故在上单调递减,又由洛必达法则可知,故要使当时,恒成立,则,即的最小值为.3.(2025·北京·高考真题)已知函数的定义域是,导函数,设是曲线在点处的切线.(1)求的最大值;(2)当时,证明:除切点A外,曲线在直线的上方;(3)设过点A的直线与直线垂直,,与x轴交点的横坐标分别是,,若,求的取值范围.【答案】(1);(2)证明见解析;(3)【分析】(1)利用导数判断其单调性,即可求出最大值;(2)求出直线的方程,再构造函数,只需证明其最小值(或者下确界)大于零即可;(3)求出直线的方程,即可由题意得到的表示,从而用字母表示出,从而求出范围.【详解】(1)设,,由可得,当时,,单调递增,当时,,单调递减,所以的最大值为.(2)因为,所以直线的方程为,即,设,,由(1)可知,在上单调递增,而,所以,当时,,单调递减,当时,,单调递增,且,而当时,,所以总有,单调递增故,从而命题得证;(3)解法一:由题意,直线,直线,所以,,当时,,在上单调递增,所以,所以,由(1)可得当时,,所以,所以.解法二:由可设,又,所以,即,因为直线的方程为,易知,所以直线的方程为,,.所以,由(1)知,当时,,所以, 所以.4.(2025·上海·高考真题)已知.(1)若,求不等式的解集;(2)若函数满足在上存在极大值,求m的取值范围;【答案】(1)(2)且.【分析】(1)先求出,从而原不等式即为,构建新函数,由该函数为增函数可求不等式的解;(2)求出函数的导数,就分类讨论后可得参数的取值范围.【详解】(1)因为,故,故,故,故即为,设,则,故在上为增函数,而即为,故,故原不等式的解为.(2)在有极大值即为有极大值点.,若,则时,,时,,故为的极小值点,无极大值点,故舍;若即,则时,,时,,故为的极大值点,符合题设要求;若,则时,,无极值点,舍;若即,则时,,时,,故为的极大值点,符合题设要求;综上,且.5.(2025·全国一卷·高考真题)(1)求函数在区间的最大值;(2)给定和,证明:存在使得;(3)设,若存在使得对恒成立,求b的最小值.【答案】(1)(2)证明见解析(3)【分析】(1)利用导数结合三角变换得导数零点,讨论导数的符号后得单调性,从而可求最大值;或者利用均值不等式可求最大值.(2)利用反证法可证三角不等式有解;(3)先考虑时的范围,对于时,可利用(2)中的结论结合特值法求得,从而可得的最小值;或者先根据函数解析特征得,再结合特值法可得,结合(1)的结果可得的最小值.【详解】(1)法1:,因为,故,故,当时,即,当时,即,故在上为增函数,在为减函数,故在上的最大值为.法2:我们有.所以:.这得到,同时又有,故在上的最大值为,在上的最大值也是.(2)法1:由余弦函数的性质得的解为,,若任意与交集为空,则且,此时无解,矛盾,故无解;故存在,使得,法2:由余弦函数的性质知的解为,若每个与交集都为空,则对每个,必有或之一成立.此即或,但长度为的闭区间上必有一整数,该整数不满足条件,矛盾.故存在,使得成立.(3)法1:记,因为,故为周期函数且周期为,故只需讨论的情况.当时,,当时,,此时,令,则,而,,故,当,在(2)中取,则存在,使得,取,则,取即,故,故,综上,可取,使得等号成立.综上,.法2:设.①一方面,若存在,使得对任意恒成立,则对这样的,同样有.所以对任意恒成立,这直接得到.设,则根据恒成立,有所以均不超过,再结合,就得到均不超过.假设,则,故.但这是不可能的,因为三个角和单位圆的交点将单位圆三等分,这三个点不可能都在直线左侧.所以假设不成立,这意味着.②另一方面,若,则由(1)中已经证明,知存在,使得.从而满足题目要求.综合上述两个方面,可知的最小值是.6.(2024·北京·高考真题)设函数,直线是曲线在点处的切线.(1)当时,求的单调区间.(2)求证:不经过点.(3)当时,设点,,,为与轴的交点,与分别表示与的面积.是否存在点使得成立?若存在,这样的点有几个?(参考数据:,,)【答案】(1)单调递减区间为,单调递增区间为.(2)证明见解析(3)2【分析】(1)直接代入,再利用导数研究其单调性即可;(2)写出切线方程,将代入再设新函数,利用导数研究其零点即可;(3)分别写出面积表达式,代入得到,再设新函数研究其零点即可.【详解】(1),当时,;当,;在上单调递减,在上单调递增.则的单调递减区间为,单调递增区间为.(2),切线的斜率为,则切线方程为,将代入则,即,则,,令,假设过,则在存在零点.,在上单调递增,,在无零点,与假设矛盾,故直线不过.(3)时,.,设与轴交点为,时,若,则此时与必有交点,与切线定义矛盾.由(2)知.所以,则切线的方程为,令,则.,则,,记,满足条件的有几个即有几个零点.,当时,,此时单调递减;当时,,此时单调递增;当时,,此时单调递减;因为,,所以由零点存在性定理及的单调性,在上必有一个零点,在上必有一个零点,综上所述,有两个零点,即满足的有两个.【点睛】关键点点睛:本题第二问的关键是采用的是反证法,转化为研究函数零点问题.7.(2024·全国甲卷·高考真题)已知函数.(1)当时,求的极值;(2)当时,,求的取值范围.【答案】(1)极小值为,无极大值.(2)【分析】(1)求出函数的导数,根据导数的单调性和零点可求函数的极值.(2)求出函数的二阶导数,就、、分类讨论后可得参数的取值范围.【详解】(1)当时,,故,因为在上为增函数,故在上为增函数,而,故当时,,当时,,故在处取极小值且极小值为,无极大值.(2),设,则,当时,,故在上为增函数,故,即,所以在上为增函数,故.当时,当时,,故在上为减函数,故在上,即在上即为减函数,故在上,不合题意,舍.当,此时在上恒成立,同理可得在上恒成立,不合题意,舍;综上,.【点睛】思路点睛:导数背景下不等式恒成立问题,往往需要利用导数判断函数单调性,有时还需要对导数进一步利用导数研究其符号特征,处理此类问题时注意利用范围端点的性质来确定如何分类.8.(2024·新课标Ⅱ卷·高考真题)已知函数.(1)当时,求曲线在点处的切线方程;(2)若有极小值,且极小值小于0,求a的取值范围.【答案】(1)(2)【分析】(1)求导,结合导数的几何意义求切线方程;(2)解法一:求导,分析和两种情况,利用导数判断单调性和极值,分析可得,构建函数解不等式即可;解法二:求导,可知有零点,可得,进而利用导数求的单调性和极值,分析可得,构建函数解不等式即可.【详解】(1)当时,则,,可得,,即切点坐标为,切线斜率,所以切线方程为,即.(2)解法一:因为的定义域为,且,若,则对任意恒成立,可知在上单调递增,无极值,不合题意;若,令,解得;令,解得;可知在内单调递减,在内单调递增,则有极小值,无极大值,由题意可得:,即,构建,则,可知在内单调递增,且,不等式等价于,解得,所以a的取值范围为;解法二:因为的定义域为,且,若有极小值,则有零点,令,可得,可知与有交点,则,若,令,解得;令,解得;可知在内单调递减,在内单调递增,则有极小值,无极大值,符合题意,由题意可得:,即,构建,因为则在内单调递增,可知在内单调递增,且,不等式等价于,解得,所以a的取值范围为.9.(2023·北京·高考真题)设函数,曲线在点处的切线方程为.(1)求的值;(2)设函数,求的单调区间;(3)求的极值点个数.【答案】(1)(2)的单调递减区间为和,单调递增区间为和.(3)3个【分析】(1)先对求导,利用导数的几何意义得到,,从而得到关于的方程组,解之即可;(2)由(1)得的解析式,从而求得,利用数轴穿根法求得与的解,由此求得的单调区间;(3)结合(2)中结论,利用零点存在定理,依次分类讨论区间,,与上的零点的情况,从而利用导数与函数的极值点的关系求得的极值点个数.【详解】(1)因为,所以,因为在处的切线方程为,所以,,则,解得,所以.(2)由(1)得,则,令,解得,不妨设,,则,易知恒成立,所以令,解得或;令,解得或;所以在,上单调递减,在,上单调递增,即的单调递减区间为和,单调递增区间为和.(3)由(1)得,,由(2)知在,上单调递减,在,上单调递增,当时,,,即所以在上存在唯一零点,不妨设为,则,此时,当时,,则单调递减;当时,,则单调递增;所以在上有一个极小值点;当时,在上单调递减,则,故,所以在上存在唯一零点,不妨设为,则,此时,当时,,则单调递增;当时,,则单调递减;所以在上有一个极大值点;当时,在上单调递增,则,故,所以在上存在唯一零点,不妨设为,则,此时,当时,,则单调递减;当时,,则单调递增;所以在上有一个极小值点;当时,,所以,则单调递增,所以在上无极值点;综上:在和上各有一个极小值点,在上有一个极大值点,共有个极值点.【点睛】关键点睛:本题第3小题的解题关键是判断与的正负情况,充分利用的单调性,寻找特殊点判断即可得解.10.(2023·全国乙卷·高考真题)已知函数.(1)当时,求曲线在点处的切线方程.(2)若函数在单调递增,求的取值范围.【答案】(1);(2).【分析】(1)由题意首先求得导函数的解析式,然后由导数的几何意义确定切线的斜率和切点坐标,最后求解切线方程即可;(2)原问题即在区间上恒成立,整理变形可得在区间上恒成立,然后分类讨论三种情况即可求得实数的取值范围.【详解】(1)当时,,则,据此可得,所以函数在处的切线方程为,即.(2)由函数的解析式可得,满足题意时在区间上恒成立.令,则,令,原问题等价于在区间上恒成立,则,当时,由于,故,在区间上单调递减,此时,不合题意;令,则,当,时,由于,所以在区间上单调递增,即在区间上单调递增,所以,在区间上单调递增,,满足题意.当时,由可得,当时,在区间上单调递减,即单调递减,注意到,故当时,,单调递减,由于,故当时,,不合题意.综上可知:实数得取值范围是.【点睛】方法点睛:(1)求切线方程的核心是利用导函数求切线的斜率,求函数的导数要准确地把函数拆分成基本初等函数的和、差、积、商,再利用运算法则求导,合函数求导,应由外到内逐层求导,必要时要进行换元.(2)由函数的单调性求参数的取值范围的方法①函数在区间上单调,实际上就是在该区间上(或)恒成立.②函数在区间上存在单调区间,实际上就是(或)在该区间上存在解集.11.(2023·全国甲卷·高考真题)已知函数.(1)当时,讨论的单调性;(2)若,求的取值范围.【答案】(1)在上单调递减(2)【分析】(1)代入后,再对求导,同时利用三角函数的平方关系化简,再利用换元法判断得其分子与分母的正负情况,从而得解;(2)法一:构造函数,从而得到,注意到,从而得到,进而得到,再分类讨论与两种情况即可得解;法二:先化简并判断得恒成立,再分类讨论,与三种情况,利用零点存在定理与隐零点的知识判断得时不满足题意,从而得解.【详解】(1)因为,所以,则,令,由于,所以,所以,因为,,,所以在上恒成立,所以在上单调递减.(2)法一:构建,则,若,且,则,解得,当时,因为,又,所以,,则,所以,满足题意;当时,由于,显然,所以,满足题意;综上所述:若,等价于,所以的取值范围为.法二:因为,因为,所以,,故在上恒成立,所以当时,,满足题意;当时,由于,显然,所以,满足题意;当时,因为,令,则,注意到,若,,则在上单调递增,注意到,所以,即,不满足题意;若,,则,所以在上最靠近处必存在零点,使得,此时在上有,所以在上单调递增,则在上有,即,不满足题意;综上:.【点睛】关键点睛:本题方法二第2小问讨论这种情况的关键是,注意到,从而分类讨论在上的正负情况,得到总存在靠近处的一个区间,使得,从而推得存在,由此得解.12.(2023·全国乙卷·高考真题)已知函数.(1)当时,求曲线在点处的切线方程;(2)是否存在a,b,使得曲线关于直线对称,若存在,求a,b的值,若不存在,说明理由.(3)若在存在极值,求a的取值范围.【答案】(1);(2)令,函数的定义域满足,即函数的定义域为,定义域关于直线对称,由题意可得,由对称性可知,取可得,即,则,解得,经检验满足题意,故.即存在满足题意.(3).【分析】(1)由题意首先求得导函数的解析式,然后由导数的几何意义确定切线的斜率和切点坐标,最后求解切线方程即可;(2)首先求得函数的定义域,由函数的定义域可确定实数的值,进一步结合函数的对称性利用特殊值法可得关于实数的方程,解方程可得实数的值,最后检验所得的是否正确即可;(3)原问题等价于导函数有变号的零点,据此构造新函数,然后对函数求导,利用切线放缩研究导函数的性质,分类讨论,和三中情况即可求得实数的取值范围.【详解】(1)当时,,则,据此可得,函数在处的切线方程为,即.(2)略(3)由函数的解析式可得,由在区间存在极值点,则在区间上存在变号零点;令,则,令,在区间存在极值点,等价于在区间上存在变号零点,当时,,在区间上单调递减,此时,在区间上无零点,不合题意;当,时,由于,所以在区间上单调递增,所以,在区间上单调递增,,所以在区间上无零点,不符合题意;当时,由可得,当时,,单调递减,当时,,单调递增,故的最小值为,令,则,函数在定义域内单调递增,,据此可得恒成立,则,由一次函数与对数函数的性质可得,当时,,且注意到,根据零点存在性定理可知:在区间上存在唯一零点.当时,,单调减,当时,,单调递增,所以.令,则,则函数在上单调递增,在上单调递减,所以,所以,所以,所以函数在区间上存在变号零点,符合题意.综合上面可知:实数得取值范围是.【点睛】(1)求切线方程的核心是利用导函数求切线的斜率,求函数的导数要准确地把函数拆分成基本初等函数的和、差、积、商,再利用运算法则求导,合函数求导,应由外到内逐层求导,必要时要进行换元.(2)根据函数的极值(点)求参数的两个要领:①列式:根据极值点处导数为0和极值这两个条件列方程组,利用待定系数法求解;②验证:求解后验证根的合理性.本题中第二问利用对称性求参数值之后也需要进行验证.13.(2022·全国甲卷·高考真题)已知函数,曲线在点处的切线也是曲线的切线.(1)若,求a;(2)求a的取值范围.【答案】(1)3(2)【分析】(1)先由上的切点求出切线方程,设出上的切点坐标,由斜率求出切点坐标,再由函数值求出即可;(2)设出上的切点坐标,分别由和及切点表示出切线方程,由切线重合表示出,构造函数,求导求出函数值域,即可求得的取值范围.【详解】(1)由题意知,,,,则在点处的切线方程为,即,设该切线与切于点,,则,解得,则,解得;(2),则在点处的切线方程为,整理得,设该切线与切于点,,则,则切线方程为,整理得,则,整理得,令,则,令,解得或,令,解得或,则变化时,的变化情况如下表:0 10 0 0则的值域为,故的取值范围为.考点02 导数与函数的零点问题1.(2026·北京·高考真题)设函数,曲线在点处的切线方程为.(1)求,的值;(2)求的极值点个数;(3)求与交点个数.【答案】(1)、(2)有两个极值点(3)交点个数为【分析】(1)借助导数的几何意义可得、,计算即可得解;(2)求导得到后,再利用导数研究函数单调性,即可得变号零点个数,即可得极值点个数;(3)构造函数,利用导数计算可得,再分及进行讨论,当,结合(2)中所得可得在上单调递减,结合零点存在性定理即可得在上零点个数,即可得与交点个数;当时,可得有两个实根,分别设为、,且,则得单调性,计算可得、,再利用零点存在性定理即可得在上零点个数,即可得与交点个数.【详解】(1),则,,又,解得;(2)由(1)得,则,令,则,令,解得,则当时,,当时,,故在上单调递增,在上单调递减,又,,,故存在,使得,且有,则当时,,当时,,故在、上单调递减,在上单调递增,故有两个极值点;(3)令,则,令,则;若,则恒成立(不恒为零),故在上单调递减,又,当时,,故在上有唯一零点,即与有唯一交点;若时,有两个实根,设这两个实根分别为、,且,则、,则当时,,当时,,故在、上单调递减,在上单调递增,故为的极小值,为的极大值,且,由,则,则,由,则,则有、,故,则,又时,,故在上存在唯一零点,即与有唯一交点;综上所述:与交点个数为.2.(2026·上海·高考真题)已知函数.(1)当,,求函数在处的切线方程;(2)若函数的最小正周期为,且在上恰好有1351个解,求的取值范围.【答案】(1)(2)或,【分析】(1)根据以及可得,即可求导以及点斜式求解直线方程,(2)利用整体法,结合正弦函数的性质即可分类讨论求解.【详解】(1)当时,则,根据可得,故,故,由于,故,故,,则,故函数在处的切线方程为,故,(2)函数的最小正周期为,故,所以,令,当,则,令,则或,当时,要使得有1351个实数根,则,解得,当时,要使得有1351个实数根,则,解得,当时,要使得有1351个实数根,则,无解,综上可得或.3.(2025·全国二卷·高考真题)已知函数,其中.(1)证明:在区间存在唯一的极值点和唯一的零点;(2)设分别为在区间的极值点和零点.(i)设函数.证明:在区间单调递减;(ii)比较与的大小,并证明你的结论.【答案】(1)证明:由题得,因为,所以,设,则在上恒成立,所以在上单调递减,,令,所以当时,,则;当时,,则,所以在上单调递增,在上单调递减,所以在上存在唯一极值点,对函数有在上恒成立,所以在上单调递减,所以在上恒成立,又因为,时,所以时,所以存在唯一使得,即在上存在唯一零点.(2)(i)证明:由(1)知,则,,,则,,,即在上单调递减.(ii),证明如下:由(i)知:函数在区间上单调递减,所以即,又,由(1)可知在上单调递减,,且对任意,所以.【分析】(1)先由题意求得,接着构造函数,利用导数工具研究函数的单调性和函数值情况,从而得到函数的单调性,进而得证函数在区间上存在唯一极值点;再结合和时的正负情况即可得证在区间上存在唯一零点;(2)(i)由(1)和结合(1)中所得导函数计算得到,再结合得即可得证;(ii)由函数在区间上单调递减得到,再结合,和函数的单调性以以及函数值的情况即可得证.【详解】(1)略(2)(i)略(ii)略4.(2025·天津·高考真题)已知函数(1)时,求在点处的切线方程;(2)有3个零点,且.(i)求a的取值范围;(ii)证明.【答案】(1)(2)(i);(ii)证明见解析.【分析】(1)利用导数的几何意义,求导数值得斜率,由点斜式方程可得;(2)(i)令,分离参数得,作出函数图象,数形结合可得范围;(ii)由(2)结合图象,可得范围,整体换元,转化为,结合由可得,两式作差,利用对数平均不等式可得,再由得,结合减元处理,再构造函数求最值,放缩法可证明不等式.【详解】(1)当时,,,则,则,且,则切点,且切线的斜率为,故函数在点处的切线方程为;(2)(i)令,,得,设,则,由解得或,其中,;当时,,在上单调递减;当时,,在上单调递增;当时,,在上单调递减;且当时,; 当时,;如图作出函数的图象,要使函数有3个零点,则方程在内有个根,即直线与函数的图象有个交点.结合图象可知,.故的取值范围为;(ii)由图象可知,,设,则,满足,由可得,两式作差可得,则由对数均值不等式可得,则,故要证,即证,只需证,即证,又因为,则,所以,故只需证,设函数,则,当时,,则在上单调递增;当时,,则在上单调递减;故,即.而由,可知成立,故命题得证.5.(2024·北京·高考真题)设函数,直线是曲线在点处的切线.(1)当时,求的单调区间.(2)求证:不经过点.(3)当时,设点,,,为与轴的交点,与分别表示与的面积.是否存在点使得成立?若存在,这样的点有几个?(参考数据:,,)【答案】(1)单调递减区间为,单调递增区间为.(2)证明见解析(3)2【分析】(1)直接代入,再利用导数研究其单调性即可;(2)写出切线方程,将代入再设新函数,利用导数研究其零点即可;(3)分别写出面积表达式,代入得到,再设新函数研究其零点即可.【详解】(1),当时,;当,;在上单调递减,在上单调递增.则的单调递减区间为,单调递增区间为.(2),切线的斜率为,则切线方程为,将代入则,即,则,,令,假设过,则在存在零点.,在上单调递增,,在无零点,与假设矛盾,故直线不过.(3)时,.,设与轴交点为,时,若,则此时与必有交点,与切线定义矛盾.由(2)知.所以,则切线的方程为,令,则.,则,,记,满足条件的有几个即有几个零点.,当时,,此时单调递减;当时,,此时单调递增;当时,,此时单调递减;因为,,所以由零点存在性定理及的单调性,在上必有一个零点,在上必有一个零点,综上所述,有两个零点,即满足的有两个.【点睛】关键点点睛:本题第二问的关键是采用的是反证法,转化为研究函数零点问题.6.(2022·全国乙卷·高考真题)已知函数.(1)当时,求的最大值;(2)若恰有一个零点,求a的取值范围.【答案】(1)(2)【分析】(1)由导数确定函数的单调性,即可得解;(2)求导得,按照、及结合导数讨论函数的单调性,求得函数的极值,即可得解.【详解】(1)当时,,则,当时,,单调递增;当时,,单调递减;所以;(2),则,当时,,所以当时,,单调递增;当时,,单调递减;所以,此时函数无零点,不合题意;当时,,在上,,单调递增;在上,,单调递减;又,由(1)得,即,所以,当时,,则存在,使得,所以仅在有唯一零点,符合题意;当时,,所以单调递增,又,所以有唯一零点,符合题意;当时,,在上,,单调递增;在上,,单调递减;此时,由(1)得当时,,,所以,此时存在,使得,所以在有一个零点,在无零点,所以有唯一零点,符合题意;综上,a的取值范围为.【点睛】关键点点睛:解决本题的关键是利用导数研究函数的极值与单调性,把函数零点问题转化为函数的单调性与极值的问题.7.(2022·浙江·高考真题)设函数.(1)求的单调区间;(2)已知,曲线上不同的三点处的切线都经过点.证明:(ⅰ)若,则;(ⅱ)若,则.(注:是自然对数的底数)【答案】(1)的减区间为,增区间为.(2)(ⅰ)因为过有三条不同的切线,设切点为,故,故方程有3个不同的根,该方程可整理为,设,则,当或时,;当时,,故在上为减函数,在上为增函数,因为有3个不同的零点,故且,故且,整理得到:且,此时,设,则,故为上的减函数,故,故.(ⅱ)当时,同(ⅰ)中讨论可得:故在上为减函数,在上为增函数,不妨设,则,因为有3个不同的零点,故且,故且,整理得到:,因为,故,又,设,,则方程即为:即为,记则为有三个不同的根,设,,要证:,即证,即证:,即证:,即证:,而且,故,故,故即证:,即证:即证:,记,则,设,则,所以,,故在上为增函数,故,所以,记,则,所以在为增函数,故,故即,故原不等式得证:【分析】(1)求出函数的导数,讨论其符号后可得函数的单调性.(2)(ⅰ)由题设构造关于切点横坐标的方程,根据方程有3个不同的解可证明不等式成立,(ⅱ) ,,则题设不等式可转化为,结合零点满足的方程进一步转化为,利用导数可证该不等式成立.【详解】(1),当,;当,,故的减区间为,的增区间为.(2)(ⅰ)略(ⅱ)略【点睛】思路点睛:导数背景下的切线条数问题,一般转化为关于切点方程的解的个数问题,而复杂方程的零点性质的讨论,应该根据零点的性质合理转化需求证的不等式,常用的方法有比值代换等.考点03 导数中的不等式证明及综合应用问题1.(2026·天津·高考真题)已知.(1)求曲线在点处的切线方程;(2)当时,证明;(3)求实数的最大可能值,使得对任意的都成立.【答案】(1)(2)方法一:令,则,当时,,,则,所以在上单调递增,则,所以在上恒成立,即在上恒成立;当时,令,所以,因为和在上单调递增,所以在上单调递增,所以,因为,所以,所以,由于,所以,则在上单调递增,则,即在恒成立,所以在上单调递减,所以,即在成立,故在成立,综上,在上恒成立,方法二:若证明当时,,即证当时,,设,,则,当时,切线不等式,,当且仅当时,等号成立,则,所以在上恒成立,当时,设,则,可知在上单调递增,则,因为,则,可得,且,则,可知在上单调递增,则,即在恒成立,可知在上单调递减,则,即在成立;综上所述:在上恒成立,所以在上恒成立.方法三:因为,即,可得,令,,则,设,,当时,则,当时,则,因为,则,可得,即,可知在内单调递减,且,当时,,即;当时,,即;综上所述:当时,;当时,;可知在内单调递增,在内单调递减,则,所以在内恒成立,且,即在内恒成立,所以在上恒成立.(3)【分析】(1)利用导数的几何意义,以及直线的点斜式方程求解即可;(2)方法一:令,利用导数研究在上的单调性以及最值即可证明结论;解法二:切线不等式放缩.构建,,利用切线不等式可证在上恒成立,再利用导数证明在成立即可.解法三:比值构造法构建,,求导,分和两种情况讨论,利用导数分析的单调性和最值,即可证明不等式.(3)利用导数证明,分和两种情况讨论不等式是否成立.【详解】(1)由于,所以,,则曲线在点处的切线方程为:,即;(2)略(3)①当时,设构造函数,则,令,所以,由于在上单调递增,所以,则在上单调递减,故,则在上单调递减,则在上恒成立,即在上恒成立;令,所以,所以在上单调递增,则,当且仅当时取等,即在上恒成立.故,令,则,对于,令,则,变形得,裂项求和得,对题设不等式左边取对数放缩:,对题设不等式右边取对数放缩::当时,,此时右侧大于左侧,不等式不恒成立,所以不满足条件;②当时,若,恒成立,此时原不等式右侧,只需证明:,由(2)问结论可得:对于二项式展开,两边取对数,,又因此,所以原不等式成立,则的最大值为2.(2025·天津·高考真题)已知函数(1)时,求在点处的切线方程;(2)有3个零点,且.(i)求a的取值范围;(ii)证明.【答案】(1)(2)(i);(ii)证明见解析.【分析】(1)利用导数的几何意义,求导数值得斜率,由点斜式方程可得;(2)(i)令,分离参数得,作出函数图象,数形结合可得范围;(ii)由(2)结合图象,可得范围,整体换元,转化为,结合由可得,两式作差,利用对数平均不等式可得,再由得,结合减元处理,再构造函数求最值,放缩法可证明不等式.【详解】(1)当时,,,则,则,且,则切点,且切线的斜率为,故函数在点处的切线方程为;(2)(i)令,,得,设,则,由解得或,其中,;当时,,在上单调递减;当时,,在上单调递增;当时,,在上单调递减;且当时,; 当时,;如图作出函数的图象,要使函数有3个零点,则方程在内有个根,即直线与函数的图象有个交点.结合图象可知,.故的取值范围为;(ii)由图象可知,,设,则,满足,由可得,两式作差可得,则由对数均值不等式可得,则,故要证,即证,只需证,即证,又因为,则,所以,故只需证,设函数,则,当时,,则在上单调递增;当时,,则在上单调递减;故,即.而由,可知成立,故命题得证.3.(2025·全国二卷·高考真题)已知函数,其中.(1)证明:在区间存在唯一的极值点和唯一的零点;(2)设分别为在区间的极值点和零点.(i)设函数.证明:在区间单调递减;(ii)比较与的大小,并证明你的结论.【答案】见解析【分析】(1)先由题意求得,接着构造函数,利用导数工具研究函数的单调性和函数值情况,从而得到函数的单调性,进而得证函数在区间上存在唯一极值点;再结合和时的正负情况即可得证在区间上存在唯一零点;(2)(i)由(1)和结合(1)中所得导函数计算得到,再结合得即可得证;(ii)由函数在区间上单调递减得到,再结合,和函数的单调性以以及函数值的情况即可得证.【详解】(1)证明:由题得,因为,所以,设,则在上恒成立,所以在上单调递减,,令,所以当时,,则;当时,,则,所以在上单调递增,在上单调递减,所以在上存在唯一极值点,对函数有在上恒成立,所以在上单调递减,所以在上恒成立,又因为,时,所以时,所以存在唯一使得,即在上存在唯一零点.(2)(i)证明:由(1)知,则,,,则,,,即在上单调递减.(ii),证明如下:由(i)知:函数在区间上单调递减,所以即,又,由(1)可知在上单调递减,,且对任意,所以.4.(2024·上海·高考真题)对于一个函数和一个点,令,若在时取得最小值的点,则称是的“最近点”.(1)对于函数,求证:对于点,存在点,使得点是的“最近点”;(2)对于函数,,请判断是否存在一个点,使它是的“最近点”,且直线与曲线在点处的切线垂直?(3)已知函数可导,函数在上恒成立,对于点与点,若对任意实数,均存在点同时为点与点的“最近点”,说明的单调性.【答案】(1)证明见解析(2)存在,(3)严格单调递减【分析】(1)代入,利用基本不等式即可;(2)由题得,利用导函数得到其最小值,则得到,再证明直线与切线垂直即可;(3)根据题意得到,对两等式化简得,再利用“最近点”的定义得到不等式组,即可证明,最后得到函数单调性.【详解】(1)当时,,当且仅当即时取等号,故对于点,存在点,使得该点是在的“最近点”.(2)由题设可得,则,因为均为上单调递增函数,则在上为严格增函数,而,故当时,,当时,,故,此时,而,故在点处的切线方程为.而,故,故直线与在点处的切线垂直.(3)设,,而,,若对任意的,存在点同时是在的“最近点”,设,则既是的最小值点,也是的最小值点,因为两函数的定义域均为,则也是两函数的极小值点,则存在,使得,即①②由①②相等得,即,即,又因为函数在定义域上恒正,则恒成立,接下来证明,因为既是的最小值点,也是的最小值点,则,即,③,④③+④得即,因为则,解得,则恒成立,因为的任意性,则严格单调递减.【点睛】关键点点睛:本题第三问的关键是结合最值点和极小值的定义得到,再利用最值点定义得到即可.5.(2024·上海·高考真题)记(1)若,求和;(2)若,求证:对于任意,都有,且存在,使得.(3)已知定义在上有最小值,求证"是偶函数"的充要条件是“对于任意正实数,均有”.【答案】(1);(2)由题意知,记,有或2,0 2正 0 负 0 正极大值 极小值现对分类讨论:当,有为严格增函数,因为,此时,符合条件;当时,,先减后增,,因为取等号),所以,此时,符合条件,且时,;当时,,在严格增,在严格减,在严格增,,因为,此时,,则,则成立;综上可知,对于任意,都有,且存在,使得.(3)必要性:若为偶函数,则,当,因为,故;充分性:若对于任意正实数,均有,其中,因为有最小值,不妨设,由于任意,令,则,故最小元素为,中最小元素为,又 则对任意成立,则 ,若,则对任意成立是偶函数,若,此后取,,综上,任意,即是偶函数.故"是偶函数"的充要条件是“对于任意正实数,均有”.【分析】(1)将代入求解即可;(2)根据函数的单调性,对进行分类讨论,然后求出即可证明;(3)利用偶函数的定义,即可证明必要性,利用,得出两个集合中最小的元素相同,从而,即可证明充分性.【详解】(1)由题意得:;(2)略(3)略【点睛】关键点点睛:第二问利用导数求出函数的单调性,然后对进行分类讨论求出函数的值域,第三问结合函数的奇偶性考察逻辑推理能力.6.(2024·全国甲卷·高考真题)已知函数.(1)求的单调区间;(2)当时,证明:当时,恒成立.【答案】(1)见解析(2)见解析【分析】(1)求导,含参分类讨论得出导函数的符号,从而得出原函数的单调性;(2)先根据题设条件将问题可转化成证明当时,即可.【详解】(1)定义域为,当时,,故在上单调递减;当时,时,,单调递增,当时,,单调递减.综上所述,当时,的单调递减区间为;时,的单调递增区间为,单调递减区间为.(2),且时,,令,下证即可.,再令,则,显然在上递增,则,即在上递增,故,即在上单调递增,故,问题得证7.(2024·天津·高考真题)已知函数.(1)求曲线在点处的切线方程;(2)若对任意成立,求实数的值;(3)若,求证:.【答案】(1)(2)2(3)证明过程见解析【分析】(1)直接使用导数的几何意义;(2)先由题设条件得到,再证明时条件满足;(3)先确定的单调性,再对分类讨论.【详解】(1)由于,故.所以,,所以所求的切线经过,且斜率为,故其方程为.(2)设,则,从而当时,当时.所以在上递减,在上递增,这就说明,即,且等号成立当且仅当.设,则.当时,的取值范围是,所以命题等价于对任意,都有.一方面,若对任意,都有,则对有,取,得,故.再取,得,所以.另一方面,若,则对任意都有,满足条件.综合以上两个方面,知的值是2.(3)先证明一个结论:对,有.证明:前面已经证明不等式,故,且,所以,即.由,可知当时,当时.所以在上递减,在上递增.不妨设,下面分三种情况(其中有重合部分)证明本题结论.情况一:当时,有,结论成立;情况二:当时,有.对任意的,设,则.由于单调递增,且有,且当,时,由可知.所以在上存在零点,再结合单调递增,即知时,时.故在上递减,在上递增.①当时,有;②当时,由于,故我们可以取.从而当时,由,可得.再根据在上递减,即知对都有;综合①②可知对任意,都有,即.根据和的任意性,取,,就得到.所以.情况三:当时,根据情况一和情况二的讨论,可得,.而根据的单调性,知或.故一定有成立.综上,结论成立.【点睛】关键点点睛:本题的关键在于第3小问中,需要结合的单调性进行分类讨论.8.(2024·新课标Ⅰ卷·高考真题)已知函数(1)若,且,求的最小值;(2)证明:曲线是中心对称图形;(3)若当且仅当,求的取值范围.【答案】(1)(2)证明见解析(3)【分析】(1)求出后根据可求的最小值;(2)设为图象上任意一点,可证关于的对称点为也在函数的图像上,从而可证对称性;(3)根据题设可判断即,再根据在上恒成立可求得.【详解】(1)时,,其中,则,因为,当且仅当时等号成立,故,而成立,故即,所以的最小值为.,(2)的定义域为,设为图象上任意一点,关于的对称点为,因为在图象上,故,而,,所以也在图象上,由的任意性可得图象为中心对称图形,且对称中心为.(3)因为当且仅当,故为的一个解,所以即,先考虑时,恒成立.此时即为在上恒成立,设,则在上恒成立,设,则,当,,故恒成立,故在上单调递增,故即在上恒成立.当时,,故恒成立,故在上单调递增,故即在上恒成立.当,则当时,故在上单调递减,故,不合题意,舍;综上,在上恒成立时.而当时,而时,由上述过程可得在递增,故的解为,即的解为.综上,.【点睛】思路点睛:一个函数不等式成立的充分必要条件就是函数不等式对应的解,而解的端点为函数对一个方程的根或定义域的端点,另外,根据函数不等式的解确定参数范围时,可先由恒成立得到参数的范围,再根据得到的参数的范围重新考虑不等式的解的情况.9.(2023·上海·高考真题)令,取点过其曲线作切线交y轴于,取点过其作切线交y轴于,若则停止,以此类推,得到数列.(1)若正整数,证明;(2)若正整数,试比较与大小;(3)若正整数,是否存在k使得依次成等差数列?若存在,求出k的所有取值,若不存在,试说明理由.【答案】(1)证明见解析;(2)(3)存在,【分析】(1)由导数的几何意义得切线方程后证明,(2)构造函数后由导数证明不等式,(3)由等差数列的性质,根据导数判断单调性与方程根的个数后求解,【详解】(1),则在处的切线为,当时,,即,所以当正整数时,;(2)作差得,令,,当时,,当时,,故在单调递增,在上单调递减,,故,所以当正整数时,;(3),令,与单调性相同,由(2)得,当时,,当时,,故至多有两解,若成等差数列,则,故最多项成等差数列,此时,.而,,令,,显然时,,故在上单调递增,而,,,故有唯一解,存在使得,此时,故存在最多项成等差数列,10.(2023·天津·高考真题)已知函数.(1)求曲线在处的切线斜率;(2)求证:当时,;(3)证明:.【答案】(1)(2)要证时,即证,令且,则,所以在上递增,则,即.所以时.(3)设,,则,由(2)知:,则,所以,故在上递减,故;下证,令且,则,当时,递增,当时,递减,所以,故在上恒成立,则,所以,,…,,累加得:,而,因为,所以,则,所以,故;综上,,即.【分析】(1)利用导数的几何意义求斜率;(2)问题化为时,构造,利用导数研究单调性,即可证结论;(3)构造,,作差法研究函数单调性可得,再构造且,应用导数研究其单调性得到恒成立,对作放缩处理,结合累加得到,即可证结论.【详解】(1),则,所以,故处的切线斜率为;(2)略(3)略【点睛】关键点点睛:第三问,作差法研究单调性证右侧不等关系,再构造且,导数研究其函数符号得恒成立,结合放缩、累加得到为关键.11.(2023·新课标Ⅰ卷·高考真题)已知函数.(1)讨论的单调性;(2)证明:当时,.【答案】(1)当时,在上单调递减;当时,在上单调递减,在上单调递增.(2)方法一:由(1)得,,要证,即证,即证恒成立,令,则,令,则;令,则;所以在上单调递减,在上单调递增,所以,则恒成立,所以当时,恒成立,证毕.方法二:令,则,由于在上单调递增,所以在上单调递增,又,所以当时,;当时,;所以在上单调递减,在上单调递增,故,则,当且仅当时,等号成立,因为,当且仅当,即时,等号成立,所以要证,即证,即证,令,则,令,则;令,则;所以在上单调递减,在上单调递增,所以,则恒成立,所以当时,恒成立,证毕.【分析】(1)先求导,再分类讨论与两种情况,结合导数与函数单调性的关系即可得解;(2)方法一:结合(1)中结论,将问题转化为的恒成立问题,构造函数,利用导数证得即可.方法二:构造函数,证得,从而得到,进而将问题转化为的恒成立问题,由此得证.【详解】(1)因为,定义域为,所以,当时,由于,则,故恒成立,所以在上单调递减;当时,令,解得,当时,,则在上单调递减;当时,,则在上单调递增;综上:当时,在上单调递减;当时,在上单调递减,在上单调递增.(2)略12.(2023·新课标Ⅱ卷·高考真题)(1)证明:当时,;(2)已知函数,若是的极大值点,求a的取值范围.【答案】(1)构建,则对恒成立,则在上单调递增,可得,所以;构建,则,构建,则对恒成立,则在上单调递增,可得,即对恒成立,则在上单调递增,可得,所以;综上所述:.(2)【分析】(1)分别构建,,求导,利用导数判断原函数的单调性,进而可得结果;(2)根据题意结合偶函数的性质可知只需要研究在上的单调性,求导,分类讨论和,结合(1)中的结论放缩,根据极大值的定义分析求解.【详解】(1)略(2)令,解得,即函数的定义域为,若,则,因为在定义域内单调递减,在上单调递增,在上单调递减,则在上单调递减,在上单调递增,故是的极小值点,不合题意,所以.当时,令因为,且,所以函数在定义域内为偶函数,由题意可得:,(i)当时,取,,则,由(1)可得,且,所以,即当时,,则在上单调递增,结合偶函数的对称性可知:在上单调递减,所以是的极小值点,不合题意;(ⅱ)当时,取,则,由(1)可得,构建,则,且,则对恒成立,可知在上单调递增,且,所以在内存在唯一的零点,当时,则,且,则,即当时,,则在上单调递减,结合偶函数的对称性可知:在上单调递增,所以是的极大值点,符合题意;综上所述:,即,解得或,故a的取值范围为.【点睛】关键点睛:1.当时,利用,换元放缩;2.当时,利用,换元放缩.13.(2023·上海·高考真题)设函数,其中,若任意均有,则称函数是函数的控制函数”,且对于所有满足条件的函数在处取得的最小值记为.(1)若,试问是否为的控制函数”;(2)若,使得直线是曲线在处的切线,证明:函数为函数的控制函数,并求“”的值;(3)若曲线在处的切线过点,且,证明:当且仅当或时,.【答案】(1)是的控制函数(2)证明见解析,(3)证明见解析【分析】(1)令,利用导函数求单调性进而判断在上的正负即可;(2)利用导数的几何意义求得切线的方程,再利用导函数求单调性进而判断在上的正负即可;(3)设曲线在处的切线为,利用切线过求出与的关系,再利用控制函数的定义求解即可;【详解】(1)当时,令,所以,令解得或,所以在单调递减,又因为,所以在上小于等于0恒成立,即在上恒成立,所以由题意是的控制函数.(2)当时,,,所以,,所以曲线在处的切线为,整理得,令,则,令解得,所以在单调递增,在单调递减,又,所以在上小于等于0恒成立,即在上恒成立,所以是的控制函数,由题意.(3)由题意设在处的切线为,则,因为 且,所以,所以,,所以,则即恒成立,所以函数必是函数的“控制函数”.是函数的“控制函数”此时“控制函数”必与相切与点,与在处相切,且过点,由上及知:当且仅当或时等号成立,其他位置恒有,所以或.所以曲线在处的切线过点,且,当且仅当或时,.【点睛】关键点点睛:对于第3问,利用导数求得在一点处的切线,再根据切线过点可解出与的关系.14.(2023·上海·高考真题)已知为正比例系数,定义:为建筑物暴露在空气中的面积(单位:平方米),为建筑物的体积(单位:立方米).(1)若有一个圆柱体建筑的底面半径为,高度为,求该建筑体的(用表示);(2)现有一个建筑体,侧面皆垂直于地面,设A为底面面积,L为建筑底面周长.已知为正比例系数,与成正比,定义:,建筑面积即为每一层的底面面积,总建筑面积即为每层建筑面积之和,值为.已知该建筑体推导得出,为层数,层高为3米,其中,试求当取第几层时,该建筑体最小?【答案】(1)(2)6【分析】(1)利用圆柱体的表面积和体积公式,结合题目中的定义求解即可;(2)利用导函数求的单调性,即可求出最小时的值.【详解】(1)由圆柱体的表面积和体积公式可得:,,所以.(2)由题意可得,,所以,令即,解得,所以在单调递减,在单调递增,所以的最小值在或取得,当时,,当时,,所以在第6层时,该建筑体最小.15.(2022·北京·高考真题)已知函数.(1)求曲线在点处的切线方程;(2)设,讨论函数在上的单调性;(3)证明:对任意的,有.【答案】(1)(2)在上单调递增.(3)见解析【分析】(1)先求出切点坐标,在由导数求得切线斜率,即得切线方程;(2)在求一次导数无法判断的情况下,构造新的函数,再求一次导数,问题即得解;(3)令,,即证,由第二问结论可知在[0,+∞)上单调递增,即得证.【详解】(1)因为,所以,即切点坐标为,又,∴切线斜率∴切线方程为:(2)因为, 所以,令,则,∴在上单调递增,∴∴在上恒成立,∴在上单调递增.(3)证明如下:原不等式等价于,令,,即证,∵,,由(2)知在上单调递增,∴,∴∴在上单调递增,又因为,∴,所以命题得证.16.(2022·新高考全国Ⅱ卷·高考真题)已知函数.(1)当时,讨论的单调性;(2)当时,,求a的取值范围;(3)设,证明:.【答案】(1)的减区间为,增区间为.(2)(3)见解析【分析】(1)求出,讨论其符号后可得的单调性.(2)设,求出,先讨论时题设中的不等式不成立,再就结合放缩法讨论符号,最后就结合放缩法讨论的范围后可得参数的取值范围.(3)由(2)可得对任意的恒成立,从而可得对任意的恒成立,结合裂项相消法可证题设中的不等式.【详解】(1)当时,,则,当时,,当时,,故的减区间为,增区间为.(2)设,则,又,设,则,若,则,因为为连续不间断函数,故存在,使得,总有,故在为增函数,故,故在为增函数,故,与题设矛盾.若,则,下证:对任意,总有成立,证明:设,故,故在上为减函数,故即成立.由上述不等式有,故总成立,即在上为减函数,所以.当时,有, 所以在上为减函数,所以.综上,.(3)证明如下:取,则,总有成立,令,则,故即对任意的恒成立.所以对任意的,有,整理得到:,故,故不等式成立.【点睛】思路点睛:函数参数的不等式的恒成立问题,应该利用导数讨论函数的单调性,注意结合端点处导数的符号合理分类讨论,导数背景下数列不等式的证明,应根据已有的函数不等式合理构建数列不等式.17.(2022·浙江·高考真题)设函数.(1)求的单调区间;(2)已知,曲线上不同的三点处的切线都经过点.证明:(ⅰ)若,则;(ⅱ)若,则.(注:是自然对数的底数)【答案】(1)的减区间为,增区间为.(2)证明见解析【分析】(1)求出函数的导数,讨论其符号后可得函数的单调性.(2)(ⅰ)由题设构造关于切点横坐标的方程,根据方程有3个不同的解可证明不等式成立,(ⅱ) ,,则题设不等式可转化为,结合零点满足的方程进一步转化为,利用导数可证该不等式成立.【详解】(1),当,;当,,故的减区间为,的增区间为.(2)(2)(ⅰ)因为过有三条不同的切线,设切点为,故,故方程有3个不同的根,该方程可整理为,设,则,当或时,;当时,,故在上为减函数,在上为增函数,因为有3个不同的零点,故且,故且,整理得到:且,此时,设,则,故为上的减函数,故,故.(ⅱ)当时,同(ⅰ)中讨论可得:故在上为减函数,在上为增函数,不妨设,则,因为有3个不同的零点,故且,故且,整理得到:,因为,故,又,设,,则方程即为:即为,记则为有三个不同的根,设,,要证:,即证,即证:,即证:,即证:,而且,故,故,故即证:,即证:即证:,记,则,设,则,所以,,故在上为增函数,故,所以,记,则,所以在为增函数,故,故即,故原不等式得证:【点睛】思路点睛:导数背景下的切线条数问题,一般转化为关于切点方程的解的个数问题,而复杂方程的零点性质的讨论,应该根据零点的性质合理转化需求证的不等式,常用的方法有比值代换等.21世纪教育网(www.21cnjy.com)中小学教育资源及组卷应用平台专题04 导数及其应用(解答题)考点分类 五年考情(2022-2026) 命题规律考点01 导数与函数的极值与最值 2026上海卷、2026新课标全国Ⅱ卷 2025年全国一卷、2025北京卷、 2025上海卷 2024年新高考卷Ⅱ、2024年全国甲卷、2024北京卷 2023年全国乙卷、2023年全国乙卷、2023北京卷 2022年全国甲卷 考查含参数的分类讨论、参变分离求最值、不等式恒成立、极值点偏移等问题考点02 导数与函数的零点问题 2026北京卷、2026上海卷 2025年全国二卷、2025天津卷、 2024北京卷 2022年全国乙卷、2022浙江卷 考查零点的个数、含参数分类讨论、隐零点等问题考点03 导数中的不等式证明及综合应用问题 2026天津卷 2025年全国二卷、=2025天津卷 2024年新高考卷Ⅰ、2024年全国甲卷、2024天津卷、2024上海卷 2023年新高考卷Ⅰ、2023年新高考卷Ⅱ、2023天津卷、2023上海卷 2022年新高考卷Ⅱ、2022北京卷、2022浙江卷 考查不等式证明(放缩、构造)、导数与其他知识交汇、新定义等问题考点01 导数与函数的极值与最值1.(2026·上海·高考真题)已知,函数,.(1)已知,求的解集;(2)已知,是在点处的切线,是过点且垂直于的直线,与、在第一象限内均无公共点,求的取值范围.2.(2026·全国二卷·高考真题)已知函数,曲线在点处的切线方程为.(1)求,;(2)当时,,求的取值范围;(3)当时,,求的最小值.3.(2025·北京·高考真题)已知函数的定义域是,导函数,设是曲线在点处的切线.(1)求的最大值;(2)当时,证明:除切点A外,曲线在直线的上方;(3)设过点A的直线与直线垂直,,与x轴交点的横坐标分别是,,若,求的取值范围.4.(2025·上海·高考真题)已知.(1)若,求不等式的解集;(2)若函数满足在上存在极大值,求m的取值范围;5.(2025·全国一卷·高考真题)(1)求函数在区间的最大值;(2)给定和,证明:存在使得;(3)设,若存在使得对恒成立,求b的最小值.6.(2024·北京·高考真题)设函数,直线是曲线在点处的切线.(1)当时,求的单调区间.(2)求证:不经过点.(3)当时,设点,,,为与轴的交点,与分别表示与的面积.是否存在点使得成立?若存在,这样的点有几个?(参考数据:,,)7.(2024·全国甲卷·高考真题)已知函数.(1)当时,求的极值;(2)当时,,求的取值范围.8.(2024·新课标Ⅱ卷·高考真题)已知函数.(1)当时,求曲线在点处的切线方程;(2)若有极小值,且极小值小于0,求a的取值范围.9.(2023·北京·高考真题)设函数,曲线在点处的切线方程为.(1)求的值;(2)设函数,求的单调区间;(3)求的极值点个数.10.(2023·全国乙卷·高考真题)已知函数.(1)当时,求曲线在点处的切线方程.(2)若函数在单调递增,求的取值范围.11.(2023·全国甲卷·高考真题)已知函数.(1)当时,讨论的单调性;(2)若,求的取值范围.12.(2023·全国乙卷·高考真题)已知函数.(1)当时,求曲线在点处的切线方程;(2)是否存在a,b,使得曲线关于直线对称,若存在,求a,b的值,若不存在,说明理由.(3)若在存在极值,求a的取值范围.13.(2022·全国甲卷·高考真题)已知函数,曲线在点处的切线也是曲线的切线.(1)若,求a;(2)求a的取值范围.考点02 导数与函数的零点问题1.(2026·北京·高考真题)设函数,曲线在点处的切线方程为.(1)求,的值;(2)求的极值点个数;(3)求与交点个数.2.(2026·上海·高考真题)已知函数.(1)当,,求函数在处的切线方程;(2)若函数的最小正周期为,且在上恰好有1351个解,求的取值范围.3.(2025·全国二卷·高考真题)已知函数,其中.(1)证明:在区间存在唯一的极值点和唯一的零点;(2)设分别为在区间的极值点和零点.(i)设函数.证明:在区间单调递减;(ii)比较与的大小,并证明你的结论.4.(2025·天津·高考真题)已知函数(1)时,求在点处的切线方程;(2)有3个零点,且.(i)求a的取值范围;(ii)证明.5.(2024·北京·高考真题)设函数,直线是曲线在点处的切线.(1)当时,求的单调区间.(2)求证:不经过点.(3)当时,设点,,,为与轴的交点,与分别表示与的面积.是否存在点使得成立?若存在,这样的点有几个?(参考数据:,,)6.(2022·全国乙卷·高考真题)已知函数.(1)当时,求的最大值;(2)若恰有一个零点,求a的取值范围.7.(2022·浙江·高考真题)设函数.(1)求的单调区间;(2)已知,曲线上不同的三点处的切线都经过点.证明:(ⅰ)若,则;(ⅱ)若,则.(注:是自然对数的底数)考点03 导数中的不等式证明及综合应用问题1.(2026·天津·高考真题)已知.(1)求曲线在点处的切线方程;(2)当时,证明;(3)求实数的最大可能值,使得对任意的都成立.2.(2025·天津·高考真题)已知函数(1)时,求在点处的切线方程;(2)有3个零点,且.(i)求a的取值范围;(ii)证明.3.(2025·全国二卷·高考真题)已知函数,其中.(1)证明:在区间存在唯一的极值点和唯一的零点;(2)设分别为在区间的极值点和零点.(i)设函数.证明:在区间单调递减;(ii)比较与的大小,并证明你的结论.4.(2024·上海·高考真题)对于一个函数和一个点,令,若在时取得最小值的点,则称是的“最近点”.(1)对于函数,求证:对于点,存在点,使得点是的“最近点”;(2)对于函数,,请判断是否存在一个点,使它是的“最近点”,且直线与曲线在点处的切线垂直?(3)已知函数可导,函数在上恒成立,对于点与点,若对任意实数,均存在点同时为点与点的“最近点”,说明的单调性.5.(2024·上海·高考真题)记(1)若,求和;(2)若,求证:对于任意,都有,且存在,使得.(3)已知定义在上有最小值,求证"是偶函数"的充要条件是“对于任意正实数,均有”.6.(2024·全国甲卷·高考真题)已知函数.(1)求的单调区间;(2)当时,证明:当时,恒成立.7.(2024·天津·高考真题)已知函数.(1)求曲线在点处的切线方程;(2)若对任意成立,求实数的值;(3)若,求证:.8.(2024·新课标Ⅰ卷·高考真题)已知函数(1)若,且,求的最小值;(2)证明:曲线是中心对称图形;(3)若当且仅当,求的取值范围.9.(2023·上海·高考真题)令,取点过其曲线作切线交y轴于,取点过其作切线交y轴于,若则停止,以此类推,得到数列.(1)若正整数,证明;(2)若正整数,试比较与大小;(3)若正整数,是否存在k使得依次成等差数列?若存在,求出k的所有取值,若不存在,试说明理由.10.(2023·天津·高考真题)已知函数.(1)求曲线在处的切线斜率;(2)求证:当时,;(3)证明:.11.(2023·新课标Ⅰ卷·高考真题)已知函数.(1)讨论的单调性;(2)证明:当时,.12.(2023·新课标Ⅱ卷·高考真题)(1)证明:当时,;(2)已知函数,若是的极大值点,求a的取值范围.13.(2023·上海·高考真题)设函数,其中,若任意均有,则称函数是函数的控制函数”,且对于所有满足条件的函数在处取得的最小值记为.(1)若,试问是否为的控制函数”;(2)若,使得直线是曲线在处的切线,证明:函数为函数的控制函数,并求“”的值;(3)若曲线在处的切线过点,且,证明:当且仅当或时,.14.(2023·上海·高考真题)已知为正比例系数,定义:为建筑物暴露在空气中的面积(单位:平方米),为建筑物的体积(单位:立方米).(1)若有一个圆柱体建筑的底面半径为,高度为,求该建筑体的(用表示);(2)现有一个建筑体,侧面皆垂直于地面,设A为底面面积,L为建筑底面周长.已知为正比例系数,与成正比,定义:,建筑面积即为每一层的底面面积,总建筑面积即为每层建筑面积之和,值为.已知该建筑体推导得出,为层数,层高为3米,其中,试求当取第几层时,该建筑体最小?15.(2022·北京·高考真题)已知函数.(1)求曲线在点处的切线方程;(2)设,讨论函数在上的单调性;(3)证明:对任意的,有.16.(2022·新高考全国Ⅱ卷·高考真题)已知函数.(1)当时,讨论的单调性;(2)当时,,求a的取值范围;(3)设,证明:.17.(2022·浙江·高考真题)设函数.(1)求的单调区间;(2)已知,曲线上不同的三点处的切线都经过点.证明:(ⅰ)若,则;(ⅱ)若,则.(注:是自然对数的底数)21世纪教育网(www.21cnjy.com) 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