8.已知函數(shù)f(x)=ln(x+a)-x,a∈R.
(1)當(dāng)a=-1時(shí),求f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)若x≥1時(shí),不等式ef(x)+$\frac{a}{2}$x2>1恒成立,求實(shí)數(shù)a的取值范圍.

分析 (1)求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),解關(guān)于導(dǎo)函數(shù)的不等式,求出函數(shù)的單調(diào)區(qū)間即可;
(2)問(wèn)題轉(zhuǎn)化為$\frac{a}{2}$x2+$\frac{x+a}{{e}^{x}}$-1>0對(duì)任意的x≥1恒成立,設(shè)g(x)=$\frac{a}{2}$x2+$\frac{x+a}{{e}^{x}}$-1,x≥1,通過(guò)求導(dǎo)得到g(x)的單調(diào)性,從而求出a的范圍即可.

解答 解:(1)當(dāng)a=-1時(shí),f(x)=ln(x-1)-x,x>1,
f′(x)=$\frac{1}{x-1}$-1=$\frac{2-x}{x-1}$,
當(dāng)1<x<2時(shí),f′(x)>0,f(x)遞增,
當(dāng)x>2時(shí),f′(x)<0,f(x)遞減,
故f(x)在(1,2)遞增,在(2,+∞)遞減;
(2)由題意得:x≥1時(shí),x+a>0恒成立,故a>-1,①,
不等式ef(x)+$\frac{a}{2}$x2>1恒成立,
即$\frac{a}{2}$x2+$\frac{x+a}{{e}^{x}}$-1>0對(duì)任意的x≥1恒成立,
設(shè)g(x)=$\frac{a}{2}$x2+$\frac{x+a}{{e}^{x}}$-1,x≥1,
g′(x)=$\frac{{ae}^{x}x-x+1-a}{{e}^{x}}$,
a≤0時(shí),g(2)=a(2+$\frac{1}{{e}^{2}}$)-1+$\frac{2}{{e}^{2}}$<0,不合題意,
a>0時(shí),要使x≥1時(shí),不等式ef(x)+$\frac{a}{2}$x2>1恒成立,
只需g(1)=a($\frac{1}{2}$+$\frac{1}{e}$)-1+$\frac{1}{e}$>0,即a>$\frac{2(e-1)}{e+2}$,
a>$\frac{2(e-1)}{e+2}$時(shí),aexx-x+1-a=a(exx-1)+1-x>$\frac{2(e-1)}{e+2}$(exx-1)+1-x,
設(shè)h(x)=$\frac{2(e-1)}{e+2}$(exx-1)+1-x,x≥1,
h′(x)=$\frac{2(e-1)}{e+2}$exx+$\frac{2(e-1)}{e+2}$ex-1,x≥1,
顯然h′(x)在(1,+∞)遞增,∴h′(x)>h′(1)=$\frac{{4e}^{2}-5e-2}{e+2}$>0,
∴h(x)在(1,+∞)遞增,h(x)>h(1)=$\frac{{2(e-1)}^{2}}{e+2}$>0,
即aexx-x+1-a>0,②,
由①②得:a>$\frac{2(e-1)}{e+2}$時(shí),滿足題意.

點(diǎn)評(píng) 本題考查了函數(shù)的單調(diào)性、最值問(wèn)題,考查導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用以及函數(shù)恒成立問(wèn)題,是一道綜合題.

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