【答案】
分析:(1)由f(x)=e
x-2x+2a,x∈R,知f′(x)=e
x-2,x∈R.令f′(x)=0,得x=ln2.列表討論能求出f(x)的單調(diào)區(qū)間區(qū)間及極值.
(2)設(shè)g(x)=e
x-x
2+2ax-1,x∈R,于是g′(x)=e
x-2x+2a,x∈R.由(1)知當(dāng)a>ln2-1時,g′(x)最小值為g′(ln2)=2(1-ln2+a)>0.于是對任意x∈R,都有g(shù)′(x)>0,所以g(x)在R內(nèi)單調(diào)遞增.由此能夠證明e
x>x
2-2ax+1.
解答:(1)解:∵f(x)=e
x-2x+2a,x∈R,
∴f′(x)=e
x-2,x∈R.
令f′(x)=0,得x=ln2.
于是當(dāng)x變化時,f′(x),f(x)的變化情況如下表:
x | (-∞,ln2) | ln2 | (ln2,+∞) |
f′(x) | - | | + |
f(x) | 單調(diào)遞減? | 2(1-ln2+a) | 單調(diào)遞增? |
故f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是(-∞,ln2),
單調(diào)遞增區(qū)間是(ln2,+∞),
f(x)在x=ln2處取得極小值,
極小值為f(ln2)=e
ln2-2ln2+2a=2(1-ln2+a),無極大值.
(2)證明:設(shè)g(x)=e
x-x
2+2ax-1,x∈R,
于是g′(x)=e
x-2x+2a,x∈R.
由(1)知當(dāng)a>ln2-1時,
g′(x)最小值為g′(ln2)=2(1-ln2+a)>0.
于是對任意x∈R,都有g(shù)′(x)>0,所以g(x)在R內(nèi)單調(diào)遞增.
于是當(dāng)a>ln2-1時,對任意x∈(0,+∞),都有g(shù)(x)>g(0).
而g(0)=0,從而對任意x∈(0,+∞),g(x)>0.
即e
x-x
2+2ax-1>0,
故e
x>x
2-2ax+1.
點評:本題考查函數(shù)的單調(diào)區(qū)間及極值的求法和不等式的證明,具體涉及到導(dǎo)數(shù)的性質(zhì)、函數(shù)增減區(qū)間的判斷、極值的計算和不等式性質(zhì)的應(yīng)用.解題時要認(rèn)真審題,仔細(xì)解答.