分析:(1)求導(dǎo)f′(x)=e
x-a;由導(dǎo)數(shù)的正負確定函數(shù)的單調(diào)性;
(2)先求函數(shù)F(x)=f(x)-x1nx的定義域,由F(x)=0可化為a=
-lnx,(x>0),從而令h(x)=
-lnx,(x>0),求導(dǎo)h′(x)=
,從而由導(dǎo)數(shù)求單調(diào)性并求最值;
(3)當(dāng)x>0時,e
x-1>x,故對?x>0,g(x)>0;構(gòu)造函數(shù)H(x)=xe
x-e
x+1(x>0),則H′(x)=xe
x>0;從而由導(dǎo)數(shù)確定恒成立問題.
解答:
解:(1)∵f(x)=e
x-ax-1,
∴f′(x)=e
x-a;
當(dāng)a≤0時,f′(x)>0;函數(shù)f(x)在R上是增函數(shù);
當(dāng)a>0時,當(dāng)x>lna時,f′(x)>0,當(dāng)x<lna時,f′(x)<0;
函數(shù)f(x)的單調(diào)增區(qū)間為(lna,+∞),單調(diào)減區(qū)間為(-∞,lna);
綜上所述,當(dāng)a≤0時,函數(shù)f(x)在R上是增函數(shù);
當(dāng)a>0時,函數(shù)f(x)的單調(diào)增區(qū)間為(lna,+∞),單調(diào)減區(qū)間為(-∞,lna);
(2)F(x)=f(x)-x1nx的定義域為(0,+∞),
由F(x)=0得,a=
-lnx,(x>0),
令h(x)=
-lnx,(x>0),則h′(x)=
,
由于x>0,e
x-1>0;當(dāng)x>1時,h′(x)>0;當(dāng)0<x<1,h′(x)<0;
故函數(shù)h(x)在(0,1)上單調(diào)遞減,在(1,+∞)上單調(diào)遞增;
故h(x)≥h(1)=e-1;
又由(1)知,當(dāng)a=1時,對?x>0,有f(x)>f(lna)=0;
即e
x-1>x,故
>1;
∵x>0,∴
>0,
當(dāng)x→0時,lnx→-∞,∴h(x)→+∞;
當(dāng)a>e-1時,函數(shù)F(x)有兩個不同的零點,
當(dāng)a=e-1時,函數(shù)F(x)有且級有一個零點,
當(dāng)a<e-1時,函數(shù)F(x)沒有零點;
(3)由(2)知,當(dāng)x>0時,e
x-1>x,故對?x>0,g(x)>0;
構(gòu)造函數(shù)H(x)=xe
x-e
x+1(x>0),則H′(x)=xe
x>0;
故函數(shù)H(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,
則H(x)>H(0),
則?x>0,xe
x-e
x+1>0成立,
當(dāng)a≤1時,由(1)知,f(x)在(lna,+∞)上單調(diào)遞增,在(0,lna)上單調(diào)遞減,
幫當(dāng)0<x<lna時,0<g(x)<x<lna,
所以f(g(x))>f(x),則不滿足題意,
所以滿足題意的a的取值范圍是(-∞,1].