分析 (1)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;
(2)令$t=\frac{2x}{{{e^{x-1}}}}+e$,得到t2+(b-e)t+1=0,設(shè)方程t2+(b-e)t+1=0的根為t1、t2,結(jié)合函數(shù)圖象證明即可.
解答 解:(1)因?yàn)?f(x)=\frac{ax}{{{e^{x-1}}}}=ae({\frac{x}{e^x}})$的定義域?yàn)閷?shí)數(shù)R,
所以$f'(x)=ae({\frac{1-x}{e^x}})$.
①當(dāng)a=0時(shí),f(x)=0是常數(shù)函數(shù),沒有單調(diào)性.
②當(dāng)a<0時(shí),由f'(x)<0,得x<1;由f'(x)>0,得x>1.
所以函數(shù)f(x)在(-∞,1)上單調(diào)遞減,在(1,+∞)上單調(diào)遞增.
③當(dāng)a>0時(shí),由f'(x)<0得,x>1; 由f'(x)>0,得x<1,
所以函數(shù)f(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞減,在(-∞,1)上單調(diào)遞增.
(2)因?yàn)閍=1,f(2x)+g(x)=0,
所以$\frac{2x}{{{e^{2x-1}}}}+\frac{e^x}+\frac{{{e^{-1}}}}{{2x+{e^x}}}=0$,即$\frac{2x}{{{e^{x-1}}}}+b+\frac{{{e^{x-1}}}}{{2x+{e^x}}}=\frac{2x}{{{e^{x-1}}}}+b+\frac{1}{{\frac{{2x+{e^x}}}{{{e^{x-1}}}}}}=0$.
令$t=\frac{2x}{{{e^{x-1}}}}+e$,則有$t-e+b+\frac{1}{t}=0$,即t2+(b-e)t+1=0.
設(shè)方程t2+(b-e)t+1=0的根為t1、t2,則t1•t2=1,
所以x1、x2、x3是方程${t_1}=\frac{2x}{{{e^{x-1}}}}+e…(*),{t_2}=\frac{2x}{{{e^{x-1}}}}+e…({**})$的根.
由(1)知$t=\frac{2x}{{{e^{x-1}}}}+e$在(-∞,1)單調(diào)遞增,在(1,+∞)上單調(diào)遞減.
且當(dāng)x→-∞時(shí),t→-∞,當(dāng)x→+∞時(shí),t→e,tmax=t(1)=2+e,
如圖,依據(jù)題意,不妨取e<t2<e+2,所以$\frac{1}{e+2}<{t_1}=\frac{1}{t_2}<\frac{1}{e}$,
因?yàn)?t({-\frac{1}{2}})=-{e^{\frac{3}{2}}}+e=e({-{e^{\frac{1}{2}}}+1})<0,t({-\frac{1}{4}})=e({-\frac{1}{2}{e^{\frac{5}{4}}}+e})={e^2}({-\frac{1}{2}{e^{\frac{1}{4}}}+1})>1$,
易知0<x2<1,要證-2<4(x1+x2)<3,即證$-\frac{1}{2}<{x_1}<-\frac{1}{4}$.
所以$t({-\frac{1}{2}})<0<t({x_1})<\frac{1}{e}<t({-\frac{1}{4}})$,又函數(shù)y=t(x)在(-∞,1)上單調(diào)遞增,
所以$-\frac{1}{2}<{x_1}<-\frac{1}{4}$,所以-2<4(x1+x2)<3.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了函數(shù)的單調(diào)性、最值問題,考查導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用以及分類討論思想,轉(zhuǎn)化思想,數(shù)形結(jié)合思想,是一道綜合題.
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