試題分析: ⑴由 a=2,b=1得,f (x)=(2+
)e
x, 定義域為(-∞,0)∪(0,+∞);從而可求得 f ′(x)=
e
x, 令f ′(x)=0,得x
1=-1,x
2=
,列表可求得f (x)的極值.
⑵①當a=1時,g (x)=(x-
-2)e
x,由已知得不等式g (x)≥1在x∈(0,+∞)上恒成立,即b≤x
2-2x-
在x∈(0,+∞)上恒成立,從而b≤(x
2-2x-
)
min x∈(0,+∞),令h(x)=x
2-2x-
(x>0)利用函數(shù)導數(shù)求出h(x)的最小值即可.
②由于g (x)=(ax-
-2a)e
x,所以g ′(x)=(
+ax-
-a)e
x; 由g (x)+g ′(x)=0,得(ax-
-2a)e
x+(
+ax-
-a)e
x=0,整理得2ax
3-3ax
2-2bx+b=0.
存在x>1,使g (x)+g ′(x)=0成立,等價于存在x>1,2ax
3-3ax
2-2bx+b=0成立.
注意到a>0,所以
=
(x>1);設u(x)=
(x>1),則問題等價于
的最小值(或下確界),利用函數(shù)導數(shù)可判斷u(x)在
上的單調(diào)性可求得
從而可得
的取值范圍為(-1,+∞).
試題解析:⑴當a=2,b=1時,f (x)=(2+
)e
x,定義域為(-∞,0)∪(0,+∞).
所以f ′(x)=
e
x.令f ′(x)=0,得x
1=-1,x
2=
,列表
x
| (-∞,-1)
| -1
| (-1,0)
| (0,)
|
| (,+∞)
|
f ′(x)
|
|
| -
| -
|
|
|
f (x)
| ↗
| 極大值
| ↘
| ↘
| 極小值
| ↗
|
由表知f (x)的極大值是f (-1)=e
-1,f (x)的極小值是f (
)=4
.
⑵① 因為g (x)=(ax-a)e
x-f (x)=(ax-
-2a)e
x,當a=1時,g (x)=(x-
-2)e
x.
因為g (x)≥1在x∈(0,+∞)上恒成立,所以b≤x
2-2x-
在x∈(0,+∞)上恒成立.
記h(x)=x
2-2x-
(x>0),則h′(x)=
.
當0<x<1時,h′(x)<0,h(x)在(0,1)上是減函數(shù);
當x>1時,h′(x)>0,h(x)在(1,+∞)上是增函數(shù).
所以h(x)
min=h(1)=-1-e
-1.所以b的最大值為-1-e
-1.
②因為g (x)=(ax-
-2a)e
x,所以g ′(x)=(
+ax-
-a)e
x.
由g (x)+g ′(x)=0,得(ax-
-2a)e
x+(
+ax-
-a)e
x=0,整理得2ax
3-3ax
2-2bx+b=0.
存在x>1,使g (x)+g ′(x)=0成立,等價于存在x>1,2ax
3-3ax
2-2bx+b=0成立.
因為a>0,所以
=
.設u(x)=
(x>1),則u′(x)=
.
因為x>1,u′(x)>0恒成立,所以u(x)在(1,+∞)是增函數(shù),所以u(x)>u(1)=-1,
所以
>-1,即
的取值范圍為(-1,+∞).