8.已知函數(shù)f(x)=ex-ln(x+m).
(1)設(shè)x=0是f(x)的極值點(diǎn),求函數(shù)f(x)在[1,2]上的最值;
(2)若對任意x1,x2∈[0,2]且x1>x2,都有$\frac{f({x}_{1})-f({x}_{2})}{{x}_{1}-{x}_{2}}$>-1,求m的取值范圍.
(3)當(dāng)m≤2時,證明f(x)>0.

分析 (1)求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),根據(jù)f′(0)=0,求出m的值,從而求出函數(shù)的單調(diào)性,求出函數(shù)的最值;
(2)問題轉(zhuǎn)化為證明f(x1)+x1>f(x2)+x2,即函數(shù)h(x)=f(x)+x=ex+x-ln(x+m)在[0,2]上單調(diào)遞增,根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性證出即可;
(3)證明當(dāng)m≤2時,f(x)>0,轉(zhuǎn)化為證明當(dāng)m=2時f(x)>0.求出當(dāng)m=2時函數(shù)的導(dǎo)函數(shù),可知導(dǎo)函數(shù)在(-2,+∞)上為增函數(shù),并進(jìn)一步得到導(dǎo)函數(shù)在(-1,0)上有唯一零點(diǎn)x0,則當(dāng)x=x0時函數(shù)取得最小值,借助于x0是導(dǎo)函數(shù)的零點(diǎn),證出f(x0)>0,從而結(jié)論得證.

解答 解:(1)f′(x)=ex-$\frac{1}{x+m}$,
∵x=0是f(x)的極值點(diǎn),
∴f′(0)=1-$\frac{1}{m}$=0,解得:m=1,
∴f(x)=ex-ln(x+1),定義域是(-1,+∞),
∵f′(x)=$\frac{{e}^{x}(x+1)-1}{x+1}$,
設(shè)g(x)=ex(x+1)-1,則g′(x)=ex(x+2)>0,
∴g(x)在(-1,+∞)遞增,
又g(0)=0,
∴x>0時,g(x)>0,即f(x)>0,
-1<x<0時,g(x)<0,即f(x)<0,
∴f(x)在(-1,0)遞減,在(0,+∞)遞增,
∴f(x)在[1,2]遞增,
∴f(x)的最小值是f(1)=e-ln2,f(x)的最大值是f(2)=e2-ln3;
(2)因?yàn)閷θ我鈞1,x2∈[0,2]且x1>x2,都有$\frac{f{(x}_{1})-f{(x}_{2})}{{{x}_{1}-x}_{2}}$>-1,
即都有f(x1)+x1>f(x2)+x2
故函數(shù)h(x)=f(x)+x=ex+x-ln(x+m)在[0,2]上單調(diào)遞增;
$h′(x)={e^x}+1-\frac{1}{x+m}≥0$在[0,2]上恒成立,
又又因?yàn)?h′(x)={e^x}+1-\frac{1}{x+m}$在[0,2]上單調(diào)遞增,
所以只要$h′(0)={e^0}+1-\frac{1}{0+m}≥0$即$m≥\frac{1}{2}$;
(3)證明:當(dāng)m≤2,x∈(-m,+∞)時,ln(x+m)≤ln(x+2),
故只需證明當(dāng)m=2時f(x)>0,
當(dāng)m=2時,函數(shù)f′(x)=ex-$\frac{1}{x+2}$在(-2,+∞)上為增函數(shù),
且f′(-1)<0,f′(0)>0,
故f′(x)=0在(-2,+∞)上有唯一實(shí)數(shù)根x0,且x0∈(-1,0),
當(dāng)x∈(-2,x0)時,f′(x)<0,當(dāng)x∈(x0,+∞)時,f′(x)>0,
從而當(dāng)x=x0時,f(x)取得最小值.
由f′(x0)=0,得${e}^{{x}_{0}}$=$\frac{1}{{x}_{0}+2}$,ln(x0+2)=-x0,
故f(x)≥f(x0)=$\frac{1}{{x}_{0}+2}$+x0=$\frac{{{(x}_{0}+1)}^{2}}{{x}_{0}+2}$>0,
綜上,當(dāng)m≤2時,f(x)>0.

點(diǎn)評 本題考查了利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,利用導(dǎo)數(shù)求函數(shù)在閉區(qū)間上的最值,考查了不等式的證明,考查了函數(shù)與方程思想,分類討論的數(shù)學(xué)思想,綜合考查了學(xué)生分析問題和解決問題的能力.熟練函數(shù)與導(dǎo)數(shù)的基礎(chǔ)知識是解決該題的關(guān)鍵,是難題.

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