(1)∵f′(x)=λg[λx+(1-λ)a]-λg′(x),-----------------(1分)
由f′(x)>0得,g[λx+(1-λ)a]>g′(x),
∴λx+(1-λ)a>x,即(1-λ)(x-a)<0,解得x<a,-----------------(3分)
故當(dāng)x<a時(shí),f′(x)>0;當(dāng)x>a時(shí),f′(x)<0;
∴當(dāng)x=a時(shí),f(x)取極大值,但f(x)沒(méi)有極小值.-----------------(4分)
(2)∵
|-1|=||,
又當(dāng)x>0時(shí),令h(x)=e
x-x-1,則h′(x)=e
x-1>0,
故h(x)>h(0)=0,
因此原不等式化為
<a,即e
x-(1+a)x-1<0,-----------------(6分)
令g(x)=e
x-(1+a)x-1,則g′(x)=e
x-(1+a),
由g′(x)=0得:e
x=(1+a),解得x=ln(a+1),
當(dāng)0<x<ln(a+1)時(shí),g′(x)<0;當(dāng)x>ln(a+1)時(shí),g′(x)>0.
故當(dāng)x=ln(a+1)時(shí),g(x)取最小值g[ln(a+1)]=a-(1+a)ln(a+1),---------------(8分)
令s(a)=
-ln(1+a),則s′(a)=
-=-<0.
故s(a)<s(0)=0,即g[ln(a+1)]=a-(1+a)ln(a+1)<0.
因此,存在正數(shù)x=ln(a+1),使原不等式成立.-----------------(10分)
(3)對(duì)任意正數(shù)a
1,a
2,存在實(shí)數(shù)x
1,x
2使a
1=e
x1,a
2=e
x2,
則
a1λ1•
a2λ2=
eλ1x1•eλ2x2,
λ1a1+λ2a2=λ1ex1+λ2ex2,
原不等式
≤λ1a1+λ2a2?
eλ1x1+ λ2x2≤
λ1ex1+λ2ex2,
?g(λ
1x
1+λ
2x
2)≤λ
1g(x
1)+λ
2g(x
2)-----------------(14分)
由(1)f(x)≤(1-λ)g(a)
故g[λa+(1-λ)a]≤λg(x)+(1-λ)g(a)
令x=x
1,a=x
2,λ=λ1,1-λ=λ
2從而g(λ
1x
1+λ
2x
2)≤λ
1g(x
1)+λ
2g(x
2)
故
eλ1x1+ λ2x2≤
λ1ex1+λ2ex2成立,得證(14分)