1、命题动向:函数是中学数学的核心内容,而导数是研究函数的重要工具,因此,导数的应用是历年高考的重点与热点常涉及的问题有:讨论函数的单调性(求函数的单调区间),求极值、最值、切线方程、函数的零点或方程的根,求参数的范围及证明不等式等,涉及的数学思想有:函数与方程、分类讨论、数形结合、转化与化归等,中、高档难度均有题型1利用导数研究函数的性质例1(2019全国卷)已知函数f(x)2x3ax2b.(1)讨论f(x)的单调性;(2)是否存在a,b,使得f(x)在区间0,1的最小值为1且最大值为1?若存在,求出a,b的所有值;若不存在,说明理由解(1)f(x)6x22ax2x(3xa)令f(x)0,得x0
2、或x.若a0,则当x(,0)时,f(x)0;当x时,f(x)0.故f(x)在(,0),上单调递增,在上单调递减若a0,则f(x)在(,)上单调递增若a0;当x时,f(x)0.故f(x)在,(0,)上单调递增,在上单调递减(2)满足题设条件的a,b存在当a0时,由(1)知,f(x)在0,1上单调递增,所以f(x)在区间0,1上的最小值为f(0)b,最大值为f(1)2ab.此时a,b满足题设条件当且仅当b1,2ab1,即a0,b1.当a3时,由(1)知,f(x)在0,1上单调递减,所以f(x)在区间0,1的最大值为f(0)b,最小值为f(1)2ab.此时a,b满足题设条件当且仅当2ab1,b1,即
3、a4,b1.当0a3时,由(1)知,f(x)在0,1的最小值为fb,最大值为b或2ab.若b1,b1,则a3,与0a3矛盾若b1,2ab1,则a3或a3或a0,与0a3矛盾综上,当a0,b1或a4,b1时,f(x)在0,1的最小值为1,最大值为1.冲关策略利用导数主要研究函数的单调性、极值、最值已知f(x)的单调性,可转化为不等式f(x)0或f(x)0在单调区间上恒成立问题;含参函数的最值问题是高考的热点题型,解此类题的关键是极值点与给定区间位置关系的讨论,此时要注意结合导函数图象的性质进行分析变式训练1(2019北京高考)已知函数f(x)x3x2x.(1)求曲线yf(x)的斜率为1的切线方程
4、;(2)当x2,4时,求证:x6f(x)x;(3)设F(x)|f(x)(xa)|(aR),记F(x)在区间2,4上的最大值为M(a)当M(a)最小时,求a的值解(1)由f(x)x3x2x得f(x)x22x1.令f(x)1,即x22x11,得x0或x.又f(0)0,f,所以曲线yf(x)的斜率为1的切线方程是yx与yx,即yx与yx.(2)证明:令g(x)f(x)x,x2,4由g(x)x3x2得g(x)x22x.令g(x)0得x0或x.当x变化时,g(x),g(x)的变化情况如下:x2(2,0)04g(x)00g(x)600所以g(x)的最小值为6,最大值为0.故6g(x)0,即x6f(x)x.
5、(3)由(2)知,当a3;当a3时,M(a)F(2)|g(2)a|6a3;当a3时,M(a)3.综上,当M(a)最小时,a3.题型2利用导数研究方程的根(或函数的零点)例2(2019全国卷)已知函数f(x)ln x.(1)讨论f(x)的单调性,并证明f(x)有且仅有两个零点;(2)设x0是f(x)的一个零点,证明曲线yln x在点A(x0,ln x0)处的切线也是曲线yex的切线解(1)f(x)的定义域为(0,1)(1,)因为f(x)0,所以f(x)在(0,1),(1,)单调递增因为f(e)10,所以f(x)在(1,)有唯一零点x1(ex1e2),即f(x1)0.又01,fln x1f(x1)
6、0,故f(x)在(0,1)有唯一零点.综上,f(x)有且仅有两个零点(2)证明:因为eln x0,所以点B在曲线yex上由题设知f(x0)0,即ln x0,故直线AB的斜率k.曲线yex在点B处切线的斜率是,曲线yln x在点A(x0,ln x0)处切线的斜率也是,所以曲线yln x在点A(x0,ln x0)处的切线也是曲线yex的切线冲关策略用导数研究函数的零点,一方面用导数判断函数的单调性,借助零点存在性定理判断;另一方面,也可将零点问题转化为函数图象的交点问题,利用数形结合思想画草图确定参数范围变式训练2(2019全国卷)已知函数f(x)sinxln (1x),f(x)为f(x)的导数证
7、明:(1)f(x)在区间存在唯一极大值点;(2)f(x)有且仅有2个零点证明(1)设g(x)f(x),则g(x)cosx,g(x)sinx.当x时,g(x)单调递减,而g(0)0,g0,可得g(x)在有唯一零点,设为.则当x(1,)时,g(x)0;当x时,g(x)0.所以g(x)在(1,)上单调递增,在上单调递减,故g(x)在存在唯一极大值点,即f(x)在存在唯一极大值点(2)f(x)的定义域为(1,)当x(1,0时,由(1)知,f(x)在(1,0)上单调递增,而f(0)0,所以当x(1,0)时,f(x)0,故f(x)在(1,0)上单调递减又f(0)0,从而x0是f(x)在(1,0上的唯一零点
8、当x时,由(1)知,f(x)在(0,)上单调递增,在上单调递减,而f(0)0,f0,所以存在,使得f()0,且当x(0,)时,f(x)0;当x时,f(x)0.故f(x)在(0,)上单调递增,在上单调递减又f(0)0,f1ln 0,所以当x时,f(x)0.从而,f(x)在上没有零点当x时,f(x)0,所以f(x)在上单调递减而f0,f()0,所以f(x)在上有唯一零点当x(,)时,ln (x1)1.所以f(x)0,从而f(x)在(,)上没有零点综上,f(x)有且仅有2个零点题型3利用导数研究不等式的有关问题例3(2019天津高考)设函数f(x)excosx,g(x)为f(x)的导函数(1)求f(
9、x)的单调区间;(2)当x时,证明f(x)g(x)0;(3)设xn为函数u(x)f(x)1在区间内的零点,其中nN,证明2nxncosx,得f(x)0,则f(x)单调递减;当x(kZ)时,有sinx0,则f(x)单调递增所以,f(x)的单调递增区间为(kZ),f(x)的单调递减区间为(kZ)(2)证明:记h(x)f(x)g(x).依题意及(1),有g(x)ex(cosxsinx),从而g(x)2exsinx.当x时,g(x)0,故h(x)f(x)g(x)g(x)(1)g(x)0.因此,h(x)在区间上单调递减,进而h(x)hf0.所以,当x时,f(x)g(x)0.(3)证明:依题意,u(xn)
10、f(xn)10,即exncosxn1.记ynxn2n,则yn,且f(yn)eyncosynexn2ncos(xn2n)e2n(nN)由f(yn)e2n1f(y0)及(1),得yny0.由(2)知,当x时,g(x)0,所以g(x)在上为减函数,因此g(yn)g(y0)g0.又由(2)知,f(yn)g(yn)0,故yn.所以2nxn0,所以yf(x)单调递增,无极值当a0时,令f(x)0,得xln a,因为当xln a时,f(x)ln a时,f(x)0,所以函数f(x)在(,ln a)上单调递减,在(ln a,)上单调递增所以yf(x)在xln a处有极小值所以f(ln a)eln aaln aa
11、12aaln a1e1.即2aaln ae0.构造函数g(a)2aaln ae(a0),则g(a)1ln a.当a(0,e)时,g(a)0,当a(e,)时,g(a)0.所以yg(a)在(0,e)上单调递增,在(e,)上单调递减所以g(a)g(e)2eeln ee0.所以ae.(2)xa时,f(x)0.当a0时,由f(0)e0a1a0与题意矛盾,舍去(或当a0,f(a)(ea1)a(1a)0时,由(1)可知,f(x)在(ln a,)上单调递增下面先证明aln a.事实上,令p(a)aln a,则p(a)1,当a(0,1)时,p(a)0.所以p(a)在(0,1)上单调递减,在(1,)上单调递增所以p(a)p(1)1,因此有aln a.所以f(x)在a,)上单调递增,所以f(x)minf(a)eaa2a1.设g(t)ett2t1(t0),则g(t)et2t1.设h(t)et2t1(t0),则h(t)et2.当t0,ln 2)时,h(t)0,所以yh(t)在0,ln 2)上单调递减,在(ln 2,)上单调递增所以h(t)h(ln 2)eln 22ln 2132ln 20.所以yg(t)在0,)上单调递增所以g(t)g(0)e010.所以f(x)min0,故a0时也成立综上可知,a的取值范围为0,)
