分析 (1)求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),通過討論a的范圍,判斷函數(shù)的單調(diào)性即可;
(2)不妨設(shè)x1<1<x2,得到2-x2<1,問題轉(zhuǎn)化為證x2>(2-x2)${e}^{{2x}_{2}-2}$,令g(t)=t-(2-t)e2t-2(t>1),根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性證明即可.
解答 解:(1)由已知得:x∈R,f′(x)=$\frac{-(ax+1)(x-1)}{{e}^{x}}$,
若a=0,當(dāng)x<1時(shí),f′(x)>0,當(dāng)x>1時(shí),f′(x)<0,
∴f(x)在(-∞,1)遞增,在(1,+∞)遞減,
若-1<a<0時(shí),-$\frac{1}{a}$>1,
∴f(x)在(-∞,1)與(-$\frac{1}{a}$,+∞)遞增,在(1,-$\frac{1}{a}$)遞減,
若a=-1,f′(x)≤0,∴f(x)在R遞減,
若a<-1,時(shí),則-$\frac{1}{a}$<1,
∴f(x)在(-∞,-$\frac{1}{a}$)與(1,+∞)遞增,在(-$\frac{1}{a}$,1)遞減,
綜上:若a=0,f(x)在(-∞,1)遞增,在(1,+∞)遞減,
-1<a<0時(shí),f(x)在(-∞,1)與(-$\frac{1}{a}$,+∞)遞增,在(1,-$\frac{1}{a}$)遞減,
a=-1時(shí),f′(x)≤0,∴f(x)在R遞減,
a<-1時(shí),f(x)在(-∞,-$\frac{1}{a}$)與(1,+∞)遞增,在(-$\frac{1}{a}$,1)遞減;
證明:(2)a=0時(shí),f(x)=xe-x,∴f′(x)=(1-x)e-x,
∴f(x)在(-∞,1)遞增,在(1,+∞)遞減,
∵f(x1)=f(x2),(x1≠x2),
則不妨設(shè)x1<1<x2,∴2-x2<1,
要證x1+x2>2,只需證明 x1>2-x2,
由f(x)在(-∞,1)遞增,
即證f(x2)>f(2-x2),即證$\frac{2{-x}_{2}}{{e}^{2{-x}_{2}}}$<$\frac{{x}_{2}}{{e}^{{x}_{2}}}$,
即證x2>(2-x2)${e}^{{2x}_{2}-2}$,
令g(t)=t-(2-t)e2t-2(t>1),
g′(t)=1+(2t-3)e2t-2,
g″(t)=(4t-4)e2t-2>0,
∴g′(t)在(1,+∞)遞增,g′(t)>g′(1)=0,
∴g(t)在(1,+∞)遞增,g(t)>g(1)=0,
∴g(t)在(1,+∞)上恒大于0,
即x2>(2-x2)${e}^{{2x}_{2}-2}$,
即x1+x2>2.
點(diǎn)評 本題考查了函數(shù)的單調(diào)性、最值問題,考查導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用以及分類討論思想,是一道綜合題.
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A. | log2a>0 | B. | 2a-b<$\frac{1}{2}$ | C. | log2a+log2b<-2 | D. | 2($\frac{a}$+$\frac{a}$)<$\frac{1}{2}$ |
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A. | $\frac{4}{5}$ | B. | $\frac{3}{5}$ | C. | $\frac{2}{5}$ | D. | $\frac{1}{5}$ |
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A. | 4π+8 | B. | 8π+16 | C. | 16π+16 | D. | 16π+48 |
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