分析:(1)對F(x)、G(x)分別求導(dǎo),利用F′(x)、G′(x)判定F(x)、G(x)的增減性;
(2)①由f(x)得F(x)的解析式,求導(dǎo)函數(shù)F′(x),利用F′(x)與F(x)的變化關(guān)系求出F(x)在[-2,t](t>1)上的最小值;
②假設(shè)存在區(qū)間[a,b]滿足題意,只須證明假設(shè)是否成立;對g(x)求導(dǎo),則x>1時(shí),g′(x)>0,知g(x)是增函數(shù),得
,即方程(x-1)
2e
x=x有兩個(gè)大于1的不等實(shí)根,構(gòu)造函數(shù)φ(x)=(x-1)
2e
x-x(x≥1),判定φ(x)在(1,+∞)上有且只有一個(gè)零點(diǎn);即證假設(shè)不成立.
解答:解:(1)∵F(x)=e
xf(x),∴F′(x)=e
x[f(x)+f′(x)];
又∵f(x)+f′(x)<0,∴F′(x)<0,∴F(x)是R上的減函數(shù);
∵G(x)=
,∴G′(x)=
=
;
又∵f(x)>0,f(x)+f′(x)<0,∴f′(x)<-f(x)<0,
∴f′(x)-f(x)<0,∴G′(x)<0,∴G(x)是R上的減函數(shù);
(2)①∵f(x)=x
2-3x+3,x∈R;
∴F(x)=e
xf(x)=(x
2-3x+3)e
x;
∴F′(x)=e
x[(2x-3)+(x
2-3x+3)]=(x
2-x)e
x=x(x-1)e
x,
當(dāng)x∈[-2,t](t>1)時(shí),隨著x的變化,F(xiàn)′(x),F(xiàn)(x)的變化情況如下表:
;
∴F(x)在[-2,t](t>1)上的最小值是F(-2)與F(1)中的較小者;
∵
=
<1,F(xiàn)(1)>0,∴F(-2)<F(1);
∴F(x)在[-2,t](t>1)上的最小值是13e
-2;
②不存在[a,b]⊆(1,+∞),使得{g(x)|x∈[a,b]}=[a,b];
證明如下:∵g(x)=(x
2-3x+3)e
x+(x-2)e
x=(x-1)
2e
x,
∴g′(x)=(2x-2)e
x+(x
2-2x+1)e
x=(x
2-1)e
x;
假設(shè)存在區(qū)間[a,b]滿足題意,則當(dāng)x>1時(shí),g′(x)>0,g(x)在[a,b]上是增函數(shù),
∴
,即
;
這說明方程(x-1)
2e
x=x有兩個(gè)大于1的不等實(shí)根,
設(shè)φ(x)=(x-1)
2e
x-x(x≥1),∴φ′(x)=(x
2-1)e
x-1;
設(shè)h(x)=φ′(x)=(x
2-1)e
x-1(x≥1),∴h′(x)=(x
2+2x-1)e
x;
當(dāng)x>1時(shí),h′(x)>0,∴h(x)在(1,+∞)上是增函數(shù);
又h(1)=-1<0,h(2)=3e
2-1>0,
∴在(1,+∞)上存在唯一的實(shí)數(shù)x
0∈(1,2),使得h(x
0)=0,即φ′(x
0)=0;
當(dāng)x∈(1,x
0)時(shí),φ′(x
0)<0,φ(x)在(1,x
0)上是減函數(shù);
當(dāng)x∈(x
0,+∞)時(shí),φ′(x)>0,φ(x)在(x
0,+∞)上是增函數(shù);
∴φ(x)在x
0處取得最小值;
∴φ(x
0)<φ(1)=-1<0,φ(2)=e
2-2>0,
∴φ(x)在(1,+∞)時(shí)有且只有一個(gè)零點(diǎn);
這與方程(x-1)
2e
x=x有兩個(gè)大于1的不等實(shí)根矛盾,
∴不存在[a,b]⊆(1,+∞),使得{g(x)|x∈[a,b]}=[a,b].