分析 (I)當(dāng)a=-4時(shí),f′(x)=2ex(ex-2),令f′(x)=0,解得x=ln2.分別解出f′(x)>0,f′(x)<0,即可得出函數(shù)f(x)單調(diào)區(qū)間.
(Ⅱ)對(duì)x∈R,f(x)≥a2x恒成立?e2x+aex-a2x≥0,令g(x)=e2x+aex-a2x,則f(x)≥a2x恒成立?g(x)min≥0.g′(x)=2e2x+aex-a2=2$({e}^{x}-\frac{a}{2})$[ex-(-a)],對(duì)a分類討論,利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性極值與最值即可得出.
解答 解:(I)當(dāng)a=-4時(shí),函數(shù)f(x)=e2x-4ex,
f′(x)=2e2x-4ex=2ex(ex-2),
令f′(x)=0,解得x=ln2.
當(dāng)x∈(ln2,+∞)時(shí),f′(x)>0,此時(shí)函數(shù)f(x)單調(diào)遞增;當(dāng)x∈(-∞,ln2)時(shí),f′(x)<0,此時(shí)函數(shù)f(x)單調(diào)遞減.
∴函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為:[ln2,+∞)時(shí),單調(diào)遞減區(qū)間為(-∞,ln2).
(Ⅱ)對(duì)x∈R,f(x)≥a2x恒成立?e2x+aex-a2x≥0,
令g(x)=e2x+aex-a2x,則f(x)≥a2x恒成立?g(x)min≥0.
g′(x)=2e2x+aex-a2=2$({e}^{x}-\frac{a}{2})$[ex-(-a)],
①a=0時(shí),g′(x)=2e2x>0,
此時(shí)函數(shù)g(x)在R上單調(diào)遞增,g(x)=e2x>0恒成立,滿足條件.
②a>0時(shí),令g′(x)=0,解得x=ln$\frac{a}{2}$,則x>ln$\frac{a}{2}$時(shí),g′(x)>0,
此時(shí)函數(shù)g(x)在R上單調(diào)遞增;x<ln$\frac{a}{2}$時(shí),g′(x)<0,
此時(shí)函數(shù)g(x)在R上單調(diào)遞減.
∴當(dāng)x=ln$\frac{a}{2}$時(shí),函數(shù)g(x)取得極小值即最小值,則g(ln$\frac{a}{2}$)=a2($\frac{3}{4}$-ln$\frac{a}{2}$)≥0,
解得0<a≤$2{e}^{\frac{3}{4}}$.
③a<0時(shí),令g′(x)=0,解得x=ln(-a),
則x>ln(-a)時(shí),g′(x)>0,此時(shí)函數(shù)g(x)在R上單調(diào)遞增;
x<ln(-a)時(shí),g′(x)<0,此時(shí)函數(shù)g(x)在R上單調(diào)遞減.
∴當(dāng)x=ln(-a)時(shí),函數(shù)g(x)取得極小值即最小值,
則g(ln(-a))=-a2ln(-a)≥0,解得-1≤a<0.
綜上可得:a的求值范圍是[-1,2${e}^{\frac{3}{4}}$].
點(diǎn)評(píng) 本題考查了利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性極值與最值、分類討論方法,考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于難題.
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A. | an=4×($\frac{3}{2}$)n | B. | an=4×($\frac{3}{2}$)n-1 | C. | an=4×($\frac{2}{3}$)n | D. | an=4×($\frac{2}{3}$)n-1 |
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A. | $\frac{π}{3}$ | B. | $\frac{π}{2}$ | C. | $\frac{2π}{3}$ | D. | $\frac{5π}{6}$ |
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A. | ($\frac{5}{6}$π,0) | B. | ($\frac{7π}{6}$,0) | C. | (-$\frac{π}{3}$,0) | D. | ($\frac{π}{6}$,0) |
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