【答案】
(1)
解:由f(x)=ae2x+(a﹣2)ex﹣x�,求導(dǎo)f′(x)=2ae2x+(a﹣2)ex﹣1���,
當(dāng)a=0時(shí),f′(x)=2ex﹣1<0����,
∴當(dāng)x∈R����,f(x)單調(diào)遞減�����,
當(dāng)a>0時(shí)����,f′(x)=(2ex+1)(aex﹣1)=2a(ex+ 
)(ex﹣ 
),
令f′(x)=0��,解得:x=ln ����,
當(dāng)f′(x)>0���,解得:x>ln �,
當(dāng)f′(x)<0�,解得:x<ln ����,
∴x∈(﹣∞�����,ln )時(shí)��,f(x)單調(diào)遞減���,x∈(ln ����,+∞)單調(diào)遞增;
當(dāng)a<0時(shí),f′(x)=2a(ex+ )(ex﹣ )<0�����,恒成立�����,
∴當(dāng)x∈R�����,f(x)單調(diào)遞減�,
綜上可知:當(dāng)a≤0時(shí)�,f(x)在R單調(diào)減函數(shù)�����,
當(dāng)a>0時(shí)�����,f(x)在(﹣∞��,ln )是減函數(shù)����,在(ln ,+∞)是增函數(shù)��;
(2)
由f(x)=ae2x+(a﹣2)ex﹣x=0�,有兩個(gè)零點(diǎn),
由(1)可知:當(dāng)a>0時(shí)���,f(x)=0,有兩個(gè)零點(diǎn)�,
則f(x)min=a 
+(a﹣2) 
﹣ln ,
=a( 
)+(a﹣2)× ﹣ln �,
=1﹣ ﹣ln ,
由f(x)min<0�����,則1﹣ ﹣ln <0,
整理得:a﹣1+alna<0����,
設(shè)g(a)=alna+a﹣1,a>0����,
g′(a)=lna+1+1=lna+2,
令g′(a)=0�����,解得:a=e﹣2��,
當(dāng)a∈(0���,e﹣2)����,g′(a)<0���,g(a)單調(diào)遞減����,
當(dāng)a∈(e﹣2,+∞)����,g′(a)>0,g(a)單調(diào)遞增��,
g(a)min=g(e﹣2)=e﹣2lne﹣2+e﹣2﹣1=﹣ 
﹣1��,
由g(1)=1﹣1﹣ln1=0�,
∴0<a<1,
a的取值范圍(0����,1).
【解析】(1.)求導(dǎo),根據(jù)導(dǎo)數(shù)與函數(shù)單調(diào)性的關(guān)系����,分類討論,即可求得f(x)單調(diào)性���;
(2.)由(1)可知:當(dāng)a>0時(shí)才有個(gè)零點(diǎn),根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性求得f(x)最小值�,由f(x)min<0�,g(a)=alna+a﹣1���,a>0�����,求導(dǎo)��,由g(a)min=g(e﹣2)=e﹣2lne﹣2+e﹣2﹣1=﹣ ﹣1�����,g(1)=0�����,即可求得a的取值范圍.
【考點(diǎn)精析】掌握基本求導(dǎo)法則和利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性是解答本題的根本��,需要知道若兩個(gè)函數(shù)可導(dǎo)��,則它們和�����、差�����、積�、商必可導(dǎo);若兩個(gè)函數(shù)均不可導(dǎo)�����,則它們的和���、差�、積�、商不一定不可導(dǎo);一般的,函數(shù)的單調(diào)性與其導(dǎo)數(shù)的正負(fù)有如下關(guān)系: 在某個(gè)區(qū)間
內(nèi)����,(1)如果
,那么函數(shù)
在這個(gè)區(qū)間單調(diào)遞增�����;(2)如果
����,那么函數(shù)
在這個(gè)區(qū)間單調(diào)遞減.
