已知定義域?yàn)镽函數(shù)f(x)=
ex
x2-ax+1
,其中a∈R.
(Ⅰ)求實(shí)數(shù)a的取值范圍,并討論當(dāng)a≥0時(shí),f(x)的單調(diào)性;
(Ⅱ)當(dāng)a≥0時(shí),證明:當(dāng)x∈[0,1+a]時(shí),f(x)≥x.
考點(diǎn):利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,利用導(dǎo)數(shù)求閉區(qū)間上函數(shù)的最值
專題:導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用
分析:(1)對a進(jìn)行分類討論,利用導(dǎo)數(shù)判斷函數(shù)的單調(diào)性即可;
(2)對a進(jìn)行分類討論,把證明不等式成立問題轉(zhuǎn)化為判斷函數(shù)單調(diào)性問題解決,利用(1)的結(jié)論即可得出結(jié)論.
解答: 解:(Ⅰ)由f(x)定義域?yàn)镽,知x2-ax+1>0恒成立,于是△=a2-4<0,
所以得-2<a<2,所以實(shí)數(shù)a的取值范圍是(-2,2);  …(1分)
當(dāng)a=0時(shí),f(x)=
ex
x2+1
,函數(shù)定義域?yàn)镽,f′(x)=
ex(x-1)2
(x2+1)2
≥0

于是f(x)在R上單調(diào)遞增;
當(dāng)a∈(0,2)時(shí),求導(dǎo)得f′(x)=
ex(x-1)[x-(a+1)]
(x2-ax+1)2
,因?yàn)椤?a2-4<0,
所以x2-ax+1>0恒成立,函數(shù)定義域?yàn)镽,又a+1>1,知f(x)在(-∞,1)上單調(diào)遞增,
在(1,a+1)上單調(diào)遞減,在(1+a,+∞)上單調(diào)遞增.…(4分)
(Ⅱ)當(dāng)a=0時(shí),[0,a+1]=[0,1],又f(x)在[0,1]單調(diào)遞增,f(0)=1于是f(x)≥1≥x,
即得f(x)≥x在x∈[0,a+1]上成立.…(6分)
當(dāng)a∈(0,2)時(shí),由(I)知f(x)在[0,1]上遞增,在[1,1+a]上遞減.
當(dāng)x∈[0,1]時(shí),由f(x)≥1≥x,即得f(x)≥x在x∈[0,1]上成立;…(8分)
當(dāng)x∈(1,1+a]時(shí),有f(x)≥f(1+a)=
e1+a
(1+a)2-a(1+a)+1
=
e1+a
a+2

下面證明:f(1+a)=
ea+1
a+2
≥a+1

令x=a+1,h(x)=ex-(x+1)x,則h'(x)=ex-2x-1,且x∈(1,3).
記φ(x)=h'(x)=ex-2x-1,則φ'(x)=ex-2>e-2>0,于是φ(x)=h'(x)在[1,3]上單調(diào)遞增.
又因?yàn)閔'(1)<0,h′(
3
2
)=e
3
2
-4>0
,所以存在唯一的x0∈(1,
3
2
)
使得h′(x0)=ex0-2x0-1=0,從而ex0=2x0+1
于是h(x)在[1,x0)上單調(diào)遞減,在(x0,3]上單調(diào)遞增,此時(shí)h(x)≥h(x0)=ex0-
x
2
0
-x0
=2x0+1-
x
2
0
-x0
=-(x0-
1
2
)2+
5
4
>0

從而 h(a+1)≥h(x0)>0,即  
ea+1
a+2
≥a+1

亦即       f(x)≥f(a+1)≥a+1≥x.
因此不等式f(x)≥x在(1,1+a]上成立.
所以當(dāng)a∈(0,2)時(shí),不等式f(x)≥x對于任意的x∈[0,a+1]恒成立.
綜上可得,當(dāng)a∈[0,2]時(shí),對于任意的x∈[0,a+1]不等式f(x)≥x恒成立.…(12分)
點(diǎn)評:本題主要考查函數(shù)單調(diào)性的判斷及證明不等式恒成立問題,考查利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的性質(zhì),注意分類討論思想的運(yùn)用,邏輯性強(qiáng),屬難題.
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