解:(1)∵f(0)>f(1),∴
∵a>0,∴a(e-1)<e+1
∵e-1>0,∴
∵a>0,∴
;
(2)當a=2時,
,定義域為{x|x≠-2}
∵
∴f(x)在(-∞,-2)及(-2,+∞)上均為減函數(shù)
∵x∈(-∞,-2),f(x)<0,∴x∈(-∞,-2)時,f(x)<1;x∈(-2,+∞)時,f(0)=1,∴由f(x)<f(0)得x>0
綜上,不等式的解集為(-∞,-2)∪(0,+∞);
(3)當x≠-a時,
令f′(x)=0,可得x
2=a
2-2a
①a=2時,由(2)知,函數(shù)的單調(diào)減區(qū)間為(-∞,-2),(-2,+∞);
②0<a<2時,a
2-2a<0,f′(x)<0恒成立,故函數(shù)的單調(diào)減區(qū)間為(-∞,-a),(-a,+∞);
③a>2時,a
2-2a>0
令f′(x)>0,得x
2<a
2-2a,∴
;
令f′(x)<0,得x
2>a
2-2a,∴
或
∴函數(shù)的單調(diào)增區(qū)間為
,單調(diào)減區(qū)間為(-∞,-a),(-a,
),(
,+∞).
分析:(1)根據(jù)f(0)>f(1),可得
,利用a>0,可求a的取值范圍;
(2)確定f(x)在(-∞,-2)及(-2,+∞)上均為減函數(shù),從而可解不等式;
(3)求導函數(shù),分類討論,利用導數(shù)的正負,即可得到函數(shù)的單調(diào)區(qū)間.
點評:本題考查導數(shù)知識的運用,考查函數(shù)的單調(diào)性,考查分類討論的數(shù)學思想,屬于中檔題.