分析 (Ⅰ)求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),通過討論a的范圍,求出函數(shù)的單調(diào)區(qū)間即可;
(Ⅱ)法一:分別求出f(x)和g(x)的特殊值,通過a的范圍,通過觀察f(x),g(x)的圖象求出a的范圍即可;法二:分離參數(shù),問題轉(zhuǎn)化為$a<\frac{e^x}{{x{e^x}-x+1}}$有兩個整數(shù)解,得到關(guān)于a的不等式組,解出即可.
解答 解:(Ⅰ)因f′(x)=ex(ax+a-1).…(1分)
所以,當(dāng)a=0時,f′(x)<0在R上恒成立,
即f(x)在(-∞,+∞)上單調(diào)遞減;…(2分)
當(dāng)a>0時,f′(x)>0的解為$\left\{{x|x>\frac{1}{a}-1}\right\}$,
即f(x)在$(\frac{1}{a}-1,+∞)$上單調(diào)遞增,在$(-∞,\frac{1}{a}-1)$上單調(diào)遞減;…(4分)
當(dāng)a<0時,f′(x)>0的解為$\left\{{x|x<\frac{1}{a}-1}\right\}$,
即f(x)在$(-∞,\frac{1}{a}-1)$上單調(diào)遞增,在$(\frac{1}{a}-1,+∞)$上單調(diào)遞減.…(6分)
(Ⅱ)法一:當(dāng)a=0時,f(x)=-ex,g(x)=0,
此時f(x)<g(x)的解集為R,所以此情況舍去;…(7分)
當(dāng)a<0時,f(0)=-1<g(0)=-a,f(1)=e(a-1)<g(1)=0,f(2)=e2(2a-1)<g(2)=a.
可見f(x)<g(x)的解集不僅僅兩個整數(shù)解,此情況舍去;…(8分)
當(dāng)a>0時,
由(Ⅰ)可知f(x)的極值點為$\frac{1}{a}-1$,
又f(0)=-1,g(1)=0,$f(\frac{1}{a}-1)={e^{\frac{1-a}{a}}}(-a)$,而且,f(x)僅有一個零點$\frac{1}{a}$.
若$0<\frac{1}{a}≤1$,即a≥1時,
由(Ⅰ)知f(x)的單調(diào)性,以及$f(\frac{1}{a}-1)={e^{\frac{1-a}{a}}}(-a)<0$,
有f(x)與g(x)的草圖如下:
因$-1<\frac{1}{a}-1<0$,
所以在(-∞,-1]上f(x)單調(diào)遞減,g(x)單調(diào)遞增,
所以$f{(x)_{min}}=f(-1)=-\frac{a+1}{e}$.g(x)max=g(-1)=-2a,
所以在(-∞,-1]上f(x)>g(x)恒成立.
又f(0)=-1>g(0)=-a,在x∈[1,+∞)上,又a≥1,所以,ex>1,ax-1≥0,
所以f(x)=ex(ax-1)>ax-1=a(x-1)+a-1≥a(x-1)=g(x)
所以在a≥1時,在R上沒有使得f(x)<g(x)的整數(shù)解存在;…(10分)
若$\frac{1}{a}>1$,即o<a<1時,f(x)與g(x)的草圖如下:
因為f(0)=-1<-a=g(0),f(1)=e(a-1)<0=g(1),
若$\left\{{\begin{array}{l}{f(-1)≥g(-1)}\\{f(2)≥g(2)}\end{array}}\right.$,解得 $a≥\frac{e^2}{{2{e^2}-1}}$.…(11分)
而由上知在(-∞,-1)上f(x)>g(x)恒成立,
下證明在x∈[2,+∞)上,$\frac{e^2}{{2{e^2}-1}}≤a<1$時,f(x)≥g(x)恒成立,
令函數(shù)h(x)=f(x)-g(x),x∈[2,+∞),則h'(x)=ex(ax-1+a)-a,
因為x∈[2,+∞),$\frac{e^2}{{2{e^2}-1}}≤a<1$,所以$ax-1+a≥\frac{1}{{2{e^2}-1}}+a>0$,
所以${e^x}(ax-1+a)-a≥{e^2}(\frac{1}{{2{e^2}-1}}+a)-a$$>\frac{1}{{2{e^2}-1}}+a-a=\frac{1}{{2{e^2}-1}}>0$,
即h'(x)>0在x∈[2,+∞)上恒成立,
所以函數(shù)h(x)在[2,+∞)上單調(diào)遞增,所以h(x)≥h(2)=(2e2-1)a-e2≥0
所以在x∈[2,+∞)上,$\frac{e^2}{{2{e^2}-1}}≤a<1$時,f(x)≥g(x)恒成立.
綜上:$\frac{e^2}{{2{e^2}-1}}≤a<1$.…(12分)
法二:若有且僅有兩個整數(shù)xi(i=1,2),使得f(xi)<g(xi)成立,
則a(xex-x+1)<ex有兩個整數(shù)解.
因為y=x(ex-1)+1,當(dāng)x>0時,ex-1>0,x(ex-1)+1》>0;
當(dāng)x<0時,ex-1<0,x(ex-1)+1》>0,
所以,$a<\frac{e^x}{{x{e^x}-x+1}}$有兩個整數(shù)解…(8分)
設(shè)g(x)=$\frac{{e}^{x}}{{xe}^{x}-x+1}$,則$g'(x)=\frac{{{e^x}(2-x-{e^x})}}{{{{(x{e^x}-x+1)}^2}}}$,
令h(x)=2-x-ex,則h′(x)=-1-ex《<0,
又h(0)=1>0,h((1)=1-e<0,
所以?x0∈(0,1),使得h(x0)=0,
∴g(x)在為增函數(shù),在(x0,+∞)為減函數(shù),
∴$a<\frac{e^x}{{x{e^x}-x+1}}$有兩個整數(shù)解的充要條件是:
$\left\{\begin{array}{l}a<g(0)=1\\ a<g(1)=1\\ a≥g(-1)=\frac{1}{2e-1}\\ a≥g(2)=\frac{e^2}{{2{e^2}-1}}\end{array}\right.$,
解得:$\frac{e^2}{{2{e^2}-1}}≤a<1$.
點評 本題考查了函數(shù)函數(shù)的單調(diào)性、最值問題,考查導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用以及函數(shù)恒成立問題,是一道綜合題.
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A. | 20 | B. | 16 | C. | 10 | D. | 5 |
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A. | $\sqrt{5}$ | B. | 3 | C. | 3$\sqrt{2}$-1 | D. | $\frac{7}{2}$ |
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A. | 80 | B. | 160 | C. | 4$\sqrt{5}$ | D. | 4$\sqrt{10}$ |
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