已知函数f(x)=ex-ax-2x-1(x∈R).(1)当a=0时,求f(x)的单调区间;(2)求证:对任意实数a<0,有

已知函数f(x)=ex-ax-2x-1(x∈R).(1)当a=0时,求f(x)的单调区间;(2)求证:对任意实数a<0,有f(x)>a2?a+1a.... 已知函数f(x)=ex-ax-2x-1(x∈R).(1)当a=0时,求f(x)的单调区间;(2)求证:对任意实数a<0,有f(x)>a2?a+1a. 展开
 我来答
春日野穹268
2014-12-26 · 超过53用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:186
采纳率:0%
帮助的人:44.9万
展开全部
(1)当a=0时,f(x)=ex-2x-1(x∈R),
∵f′(x)=ex-2,且f′(x)的零点为x=ln2,
∴当x∈(-∞,ln2)时,f′(x)<0;当x∈(ln2,+∞)时,f′(x)>0
即(-∞,ln2)是f(x)的单调减区间,(ln2,+∞)是f(x)的单调增区间.
(2)由f(x)=ex-ax2-2x-1(x∈R)得,f′(x)=ex-2ax-2,
记g(x)=ex-2ax-2(x∈R),
∵a<0,∴g′(x)=ex-2a>0,即f′(x)=g(x)是R上的单调递增函数,
又f′(0)=-1<0,f′(1)=e-2a-2>0,
故R上存在唯一的x0∈(0,1),使得f′(x0)=0,且当x<x0时,f′(x)<0;当x>x0时,
f′(x)>0,即f(x)在(-∞,x0)上单调递减,在(x0,+∞)上单调递增,
则f(x)min=f(x0)=ex0-ax0-1,
再由f′(x0)=0得ex0=2ax0+2,将其代入前式可得,
f(x)min=?ax02+2(a?1)x0+1
又令h(x0)=?ax02+2(a?1)x0+1=-a(x0?
a?1
a
)2+
(a?1)2
a
+1

由于-a>0,对称轴x=
a?1
a
>1
,而x0∈(0,1),
∴h(x0)>h(1)=a-1,
(a?1)?
a2?a+1
a
=?
1
a
>0,
∴h(x0)>
a2?a+1
a

故对任意实数a<0,都在f(x)>
a2?a+1
a
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式