9.已知函數(shù)f(x)=(x2+mx)ex(其中e為自然對數(shù)的底數(shù)).
(Ⅰ)當(dāng)m=-2時,求函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間;
(Ⅱ)若函數(shù)f(x)在區(qū)間[1,3]上單調(diào)遞減,求m的取值范圍;
(Ⅲ)是否存在實(shí)數(shù)m,使得f(x)為R上的單調(diào)函數(shù)?請說明理由.

分析 (Ⅰ)將m=-2代入f(x)的表達(dá)式,解關(guān)于導(dǎo)函數(shù)的不等式,求出函數(shù)的單調(diào)區(qū)間即可;
(Ⅱ)求出函數(shù)f(x)的導(dǎo)數(shù),得到g(x)=-(x+1)+$\frac{1}{x+1}$,求出函數(shù)g(x)的導(dǎo)數(shù),從而求出m的范圍即可;
(Ⅲ)假設(shè)f(x)單調(diào),求出f(x)的導(dǎo)數(shù),結(jié)合二次函數(shù)的性質(zhì)判斷即可.

解答 解:(Ⅰ)當(dāng)m=-2時,f(x)=(x2-2x)ex
f′(x)=(x2-2)ex,
令f′(x)≥0,解得:x≥$\sqrt{2}$或x≤-$\sqrt{2}$,
∴f(x)在(-∞,-$\sqrt{2}$),($\sqrt{2}$,+∞)遞增;
(Ⅱ)∵f′(x)=[x2+(m+2)x+m]ex
由題意得f′(x)≤0對于x∈[1,3]恒成立,
∴x2+(m+2)x+m≤0,即m≤-$\frac{{x}^{2}+2x}{x+1}$=-(x+1)+$\frac{1}{x+1}$,
令g(x)=-(x+1)+$\frac{1}{x+1}$,則g′(x)=-1-$\frac{1}{{(x+1)}^{2}}$<0恒成立,
∴g(x)在區(qū)間[1,3]遞減,g(x)min=g(3)=-$\frac{15}{4}$,
∴m的范圍是(-∞,-$\frac{15}{4}$];
(Ⅲ)假設(shè)f(x)為R上的單調(diào)函數(shù),
①若f(x)在R遞增,則f′(x)≥0對x∈R恒成立,
即[x2+(m+2)x+m]ex≥0對x∈R恒成立,
∵ex>0,∴x2+(m+2)x+m≥0對x∈R恒成立,
而△=(m+2)2-4m=m2+4>0,
不滿足x2+(m+2)x+m≥0對x∈R恒成立,
∴f(x)不是R上的單調(diào)遞增函數(shù);
②若f(x)在R遞減,則f′(x)≤0對x∈R恒成立,
即[x2+(m+2)x+m]ex≤0對x∈R恒成立,
∵ex>0,∴x2+(m+2)x+m≤0對x∈R恒成立,
而函數(shù)h(x)=x2+(m+2)x+m的圖象是開口向上的拋物線,
故x2+(m+2)x+m≤0不可能恒成立,
∴f(x)不是R上的單調(diào)遞減函數(shù),
綜上,不存在實(shí)數(shù)m,使得f(x)為R上的單調(diào)函數(shù).

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)用以及二次函數(shù)的性質(zhì),是一道中檔題.

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