分析 (1)求出函數(shù)的最小值,結(jié)合m(x)≥0對(duì)任意x∈R恒成立,構(gòu)造函數(shù),求出新函數(shù)的最小值利用恒成立,求實(shí)數(shù)a的取值集合即可;
(2)先證明:當(dāng)g(x)≥0恒成立時(shí),有 0<a≤e成立.若0<x≤$\frac{1}{e}$,則f(x)=ex-a(lnx+1)≥0顯然成立;若x>$\frac{1}{e}$,運(yùn)用參數(shù)分離,構(gòu)造函數(shù)通過(guò)求導(dǎo)數(shù),運(yùn)用單調(diào)性,結(jié)合函數(shù)零點(diǎn)存在定理,即可得證.
解答 解:(1)令m(x)=ex-ax-1,得m′(x)=ex-a,
a≤0時(shí),顯然不恒成立,
由m′(x)>0,即ex-a>0,解得x>lna,同理由m′(x)<0解得x<lna,
∴m(x)在(-∞,lna)上是減函數(shù),在(lna,+∞)上是增函數(shù),
于是m(x)在x=lna取得最小值m(lna),
由題意得m(lna)≥0,即a-alna-1≥0,
令h(a)=a-alna-1,則h′(a)=-lna,
由h′(a)>0可得0<a<1,由h′(a)<0可得a>1.
∴h(a)在(0,1)上單調(diào)遞增,在(1,+∞)上單調(diào)遞減,即h(a)max=h(1)=0,
∴當(dāng)0<a<1或a>1時(shí),h(a)<0,
∴要使得m(x)≥0對(duì)任意x∈R恒成立,
即對(duì)一切x∈R,f(x)≥1恒成立,a=1,
∴a的取值集合為{1};
(2)若方程f(x)=a(lnx-x+1)(a>0)有兩個(gè)不等的實(shí)數(shù)根,
即函數(shù)g(x)=ex-alnx-a,有兩個(gè)零點(diǎn)x1,x2(0<x1<x2),
先證明當(dāng)g(x)≥0恒成立時(shí),有 0<a≤e成立.
若0<x≤$\frac{1}{e}$,則g(x)=ex-a(lnx+1)≥0顯然成立;
若x>$\frac{1}{e}$,由g(x)≥0得a≤$\frac{{e}^{x}}{lnx+1}$,
令φ(x)=$\frac{{e}^{x}}{lnx+1}$,則φ′(x)=$\frac{{e}^{x}(lnx+1-\frac{1}{x})}{{(lnx+1)}^{2}}$,
令h(x)=lnx+1-$\frac{1}{x}$(x>$\frac{1}{e}$),
由h′(x)=1+$\frac{1}{{x}^{2}}$>0得h(x)在($\frac{1}{e}$,+∞)上單調(diào)遞增,
又h(1)=0,所以φ′(x)在($\frac{1}{e}$,1)上為負(fù),在(1,+∞)上為正,
因此φ(x)在($\frac{1}{e}$,1)上遞減,在(1,+∞)上遞增,即有φ(x)min=φ(1)=e,
從而0<a≤e.因而函數(shù)y=g(x)若有兩個(gè)零點(diǎn),則a>e,即有g(shù)(1)=e-a<0,
由g(a)=ea-alna-a(a>e)得g′(a)=ea-lna-2,
則g″(a)=ea-$\frac{1}{a}$>ea-$\frac{1}{e}$>e-$\frac{1}{e}$>0,
則g′(a)=ea-lna-2在(e,+∞)上單調(diào)遞增,
即有g(shù)′(a)>g′(e)=ee-3>e2-3>0,
則有g(shù)(a)=ea-alna-a在(e,+∞)上單調(diào)遞增,
則g(a)>g(e)=ee-2e>e2-2e>0,則g(1)g(a)<0,則有1<x2<a;
由a>e得g($\frac{1}{a}$)=${e}^{\frac{1}{a}}$-aln$\frac{1}{a}$-a=${e}^{\frac{1}{a}}$+alna-a>${e}^{\frac{1}{a}}$+alne-a=${e}^{\frac{1}{a}}$>0,
則g(1)g($\frac{1}{a}$)<0,
所以$\frac{1}{a}$<x1<1,綜上得$\frac{1}{a}$<x1<1<x2<a.
點(diǎn)評(píng) 題考查導(dǎo)數(shù)的運(yùn)用:求單調(diào)區(qū)間和極值、最值,主要考查函數(shù)的單調(diào)性的運(yùn)用,以及不等式恒成立問(wèn)題轉(zhuǎn)化為求函數(shù)的最值問(wèn)題.
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