分析 當(dāng)f(x)≥0恒成立時(shí),有 0<a≤e成立.若0<x≤$\frac{1}{e}$,則f(x)=ex-a(lnx+1)≥0顯然成立;若x>$\frac{1}{e}$,運(yùn)用參數(shù)分離,構(gòu)造函數(shù)通過求導(dǎo)數(shù),運(yùn)用單調(diào)性,結(jié)合函數(shù)零點(diǎn)存在定理,即可得證.
解答 證明:當(dāng)f(x)≥0恒成立時(shí),有 0<a≤e成立.
若0<x≤$\frac{1}{e}$,則f(x)=ex-a(lnx+1)≥0顯然成立;
若x>$\frac{1}{e}$,由f(x)≥0得a≤$\frac{{e}^{x}}{lnx+1}$,
令φ(x)=$\frac{{e}^{x}}{lnx+1}$,則φ′(x)=$\frac{{e}^{x}(lnx+1-\frac{1}{x})}{{(lnx+1)}^{2}}$,
令g(x)=lnx+1-$\frac{1}{x}$,(x>$\frac{1}{e}$),
由g′(x)=1+$\frac{1}{{x}^{2}}$>0,得g(x)在($\frac{1}{e}$,+∞)上單調(diào)遞增,
又g(1)=0,所以φ′(x)在($\frac{1}{e}$,1)上為負(fù),在(1,+∞)上為正,
因此φ(x)在($\frac{1}{e}$,1)上遞減,在(1,+∞)上遞增,即有φ(x)min=φ(1)=e,
從而0<a≤e.因而函數(shù)y=f(x)若有兩個(gè)零點(diǎn),則a>e,即有f(1)=e-a<0,
由f(a)=ea-alna-a(a>e)得f'(a)=ea-lna-2,
則f″(a)=ea-$\frac{1}{a}$>ea-$\frac{1}{e}$>e-$\frac{1}{e}$>0,
則f′(a)=ea-lna-2在(e,+∞)上單調(diào)遞增,
即有f′(a)>f'(e)=ee-3>e2-3>0,
則有f(a)=ea-alna-a在(e,+∞)上單調(diào)遞增,
則f(a)>f(e)=ee-2e>e2-2e>0,則f(1)f(a)<0,則有1<x2<a;
由a>e得f($\frac{1}{a}$)=${e}^{\frac{1}{a}}$-aln$\frac{1}{a}$-a=${e}^{\frac{1}{a}}$+alna-a>${e}^{\frac{1}{a}}$+alne-a=${e}^{\frac{1}{a}}$>0,
則f(1)f($\frac{1}{a}$)<0,
所以$\frac{1}{a}$<x1<1,綜上得$\frac{1}{a}$<x1<1<x2<a.
點(diǎn)評(píng) 本題考查導(dǎo)數(shù)的運(yùn)用:求單調(diào)區(qū)間和極值、最值,主要考查函數(shù)的單調(diào)性的運(yùn)用,以及不等式恒成立問題轉(zhuǎn)化為求函數(shù)的最值問題,屬于中檔題和易錯(cuò)題.
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A. | 1個(gè) | B. | 2個(gè) | C. | 3個(gè) | D. | 4個(gè) |
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A. | 必要條件 | B. | 充分條件 | C. | 充要條件 | D. | 必要或充分條件 |
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A. | $(1,\frac{{\sqrt{2e}}}{2e}+1)$ | B. | $(1,\frac{1}{e}+1)$ | C. | $(0,\frac{1}{2e}+1)$ | D. | $(\frac{1}{e},1)$ |
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