分析:(Ⅰ)利用導(dǎo)數(shù)判斷函數(shù)的單調(diào)性求得最值;
(Ⅱ)利用導(dǎo)數(shù)判斷函數(shù)的單調(diào)性求出單調(diào)區(qū)間;
(Ⅲ)f(x
0)>
g(x)?
ex0-x
0-1>
•
ex0a•變形為
+
-1<0①要找一個X
0>0,使①式成立,只需找到函數(shù)t(x)=
x
2+
-1的最小值,滿足t(x)min<0即可,利用導(dǎo)數(shù)求出函數(shù)的最小值,即得結(jié)論.
解答:
解:f(x)定義域為R,f′(x)=e
x-1,
且在(-∞,0)上f′(x)<0,在(0,+∞)上f′(x)>0,
f(x)
min=f(0)=0
(Ⅱ)函數(shù)f(x)的導(dǎo)數(shù):
f′(x)=2xe
ax+ax
2e
ax=(2x+ax
2)e
ax(i)當(dāng)a=0時,若x<0,則f′(x)<0,若x>0,則f′(x)>0,
所以當(dāng)a=0時,函數(shù)f(x)在區(qū)間(-∞,0)內(nèi)為減函數(shù),在區(qū)間(0,+∞)內(nèi)為增函數(shù);
(ii)當(dāng)a>0時,由2x+ax
2>0,解得x<-
或x>0
由由2x+ax
2<0,解得-
<x<0,
所以,當(dāng)a>0時,函數(shù)f(x)在區(qū)間(-∞,-
)內(nèi)為增函數(shù),在區(qū)間(-
,0)內(nèi)為減函數(shù),在區(qū)間(0,+∞)內(nèi)為增函數(shù);
(iii)當(dāng)a<0時,由2x+ax
2>0,解得0<x<-
,由2x+ax
2<0,解得x<0或x>-
所以當(dāng)a<0時,函數(shù)f(x)在區(qū)間(-∞,0)內(nèi)為減函數(shù),在區(qū)間(0,-
)內(nèi)為增函數(shù),
在區(qū)間(-
,+∞)內(nèi)為減函數(shù).
(Ⅲ)f(x
0)>
g(x)?
ex0-x
0-1>
•
ex0a•變形為
+
-1<0①
要找一個X
0>0,使①式成立,只需找到函數(shù)t(x)=
x
2+
-1的最小值,
滿足t(x)min<0即可,對t(x)求導(dǎo)數(shù)t′(x)=x(m-
),
令t'(x)=0得ex=
,則x=-lnm,取X
0=-lnm
在0<x<-lnm時,t'(x)<0,在x>-lnm時,t'(x)>0,故t(x)在x=-lnm時,取得最小值t(-lnm)=
(lnm)
2-mlnm+m+1
下面只需證明:
(lnm)
2-mlnm+m+1<0,在0<m<1時成立即可.
又令p(m)=
(lnm)
2-mlnm+m+1(0<m<1),對p(m)關(guān)于m求導(dǎo)數(shù)
則p′(m)=
(lnm)
2≥0,從而p(m)在(0,1)為增函數(shù)
則p(m)<p(1)=0,從而
(lnm)
2-mlnm+m+1<0得證
于是t(x)的最小值t(-lnm)<0
因此可找到一個常數(shù)x
0=-lnm(0<m<1),使得f(x
0)>
g(x)成立.