9.已知函數(shù)f(x)=ex-ax一1(a∈R).
(I)討論函數(shù)y=f(x)的單調(diào)性并求其單調(diào)區(qū)間;
(Ⅱ)若函數(shù)F(x)=f(x)-x1nx在定義域內(nèi)存在零點(diǎn),試求實(shí)數(shù)a的取值范圍;
(Ⅲ)若g(x)=1n(ex-1)-lnx,且f[g(x)]<f(x)在x∈(0,+∞)上恒成立,求實(shí)數(shù)a的取值范圍.

分析 (I)求導(dǎo)數(shù),分類討論,利用當(dāng)時的正負(fù)確定函數(shù)y=f(x)的單調(diào)性并求其單調(diào)區(qū)間;
(Ⅱ)ex-ax一1-xlnx=0在(0,+∞)上有根,即a=$\frac{{e}^{x}}{x}$-lnx-$\frac{1}{x}$在(0,+∞)上有根,即可求實(shí)數(shù)a的取值范圍;
(Ⅲ)證明x>0時,0<g(x)<x,得出g(x)與x不能同時處于f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間內(nèi),分類討論,即可求實(shí)數(shù)a的取值范圍.

解答 解:(I)∵f(x)=ex-ax一1,∴f′(x)=ex-a,
當(dāng)a≤0時,f′(x)>0恒成立;
即f(x)的單調(diào)增區(qū)間為R;
當(dāng)a>0時,x∈(-∞,lna)時,f′(x)<0,
x∈(lna,+∞)時,f′(x)>0;
故f(x)的單調(diào)增區(qū)間為(lna,+∞),單調(diào)減區(qū)間為(-∞,lna);
(Ⅱ)F(x)=f(x)-x1nx=ex-ax一1-xlnx,
∵F(x)在定義域(0,+∞)內(nèi)存在零點(diǎn),
∴ex-ax一1-xlnx=0在(0,+∞)上有根,
即a=$\frac{{e}^{x}}{x}$-lnx-$\frac{1}{x}$在(0,+∞)上有根;
令g(x)=$\frac{{e}^{x}}{x}$-lnx-$\frac{1}{x}$,g′(x)=$\frac{({e}^{x}-1)(x-1)}{{x}^{2}}$,
故g(x)在(0,1)上單調(diào)遞減,在(1,+∞)上單調(diào)遞增;
故g(x)≥g(1)=e-0-1=e-1;
故實(shí)數(shù)a的取值范圍為[e-1,+∞);
(Ⅲ)首先證明,x>0時,g(x)=1n(ex-1)-lnx=ln$\frac{{e}^{x}-1}{x}$<x,即ex-1<xex,
即x>0時,h(x)=xex-ex+1>0恒成立.
∵h(yuǎn)′(x)=xex>0,∴h(x)在x∈(0,+∞)上單調(diào)遞增,
∴x∈(0,+∞)上,h(x)>h(0)=0,
∴x>0時,g(x)<x;
同理可以證明x>0時,g(x)>0,∴ex-1-x>0,
∴x>0時,0<g(x)<x
∵①f[g(x)]<f(x)在x∈(0,+∞)上恒成立,②x>0時,0<g(x)<x
∴g(x)與x不能同時處于f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間內(nèi).
由(I)可知,a≤0,f(x)在R上單調(diào)遞增,故不存在單調(diào)遞減區(qū)間,符合要求.
當(dāng)a>0時,f′(x)草圖如圖所示,

∴為使得g(x)與x不同時處于f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間內(nèi),當(dāng)且僅當(dāng)lna≤0,
∴0<a≤1,
∴當(dāng)0<g(x)<x<lna時,g(x)與x同時處于f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間內(nèi),
綜上可知a≤1.

點(diǎn)評 本題考查導(dǎo)數(shù)知識的綜合運(yùn)用,考查函數(shù)的單調(diào)性,考查函數(shù)的零點(diǎn),考查恒成立問題,考查分類討論的數(shù)學(xué)思想,難度大.

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