18.已知函數(shù)f(x)=xetx-ex+1,其中t∈R.
(1)若方程f(x)=1有兩個(gè)實(shí)數(shù)根,求t的取值范圍;
(2)若f(x)在(0,+∞)上無(wú)極值點(diǎn),求t的取值范圍.

分析 (1)先確定原方程無(wú)負(fù)實(shí)數(shù)根,令g(x)=$\frac{lnx}{x}$,求出函數(shù)的值域,方程f(x)=1有2個(gè)實(shí)數(shù)根,等價(jià)于1-t<$\frac{1}{e}$,求出t的范圍即可;
(2)利用函數(shù)f(x)是(0,+∞)內(nèi)的減函數(shù),確定t<1,再分類討論,即可求實(shí)數(shù)t的取值范圍.

解答 解:(1)由f(x)=1,可得x=ex(1-t),
故有$\frac{lnx}{x}$=1-t.
令g(x)=$\frac{lnx}{x}$,則g′(x)=$\frac{1-lnx}{{x}^{2}}$,
∴0<x<e,g′(x)>0;x>e,f′(x)<0,
∴函數(shù)g(x)在(0,e)上單調(diào)遞增,在(e,+∞)上單調(diào)遞減,
∴函數(shù)g(x)的最大值為g(e)=$\frac{1}{e}$,
∴函數(shù)g(x)的值域?yàn)椋?∞,$\frac{1}{e}$];
若方程f(x)=1有2個(gè)實(shí)數(shù)根,等價(jià)于1-t<$\frac{1}{e}$,
∴t>1-$\frac{1}{e}$;
(2)f′(x)=etx[1+tx-e(1-t)x]
由題設(shè),x>0,f′(x)≤0,(或f′(x)≥0)恒成立
不妨取x=1,則f′(1)=et(1+t-e1-t)≤0,
t≥1時(shí),e1-t≤1,1+t≤2,不成立,∴t<1.
①t≤$\frac{1}{2}$,x>0時(shí),f′(x)=etx[1+tx-e(1-t)x]≤${e}^{\frac{x}{2}}$(1+$\frac{x}{2}$-${e}^{\frac{x}{2}}$),
∵x-ex+1<0,∴1+$\frac{x}{2}$-${e}^{\frac{x}{2}}$<0,∴f′(x)<0,
∴函數(shù)f(x)是(0,+∞)內(nèi)的減函數(shù);
②$\frac{1}{2}$<t<1,$\frac{t}{1-t}$>1,∴$\frac{1}{1-t}$ln$\frac{t}{1-t}$>0,
令h(x)=1+tx-e(1-t)x,則h(0)=0,h′(x)=(1-t)[$\frac{t}{1-t}$-e(1-t)x]
0<x<$\frac{1}{1-t}$ln$\frac{t}{1-t}$,h′(x)>0,
∴h(x)在(0,$\frac{1}{1-t}$ln$\frac{t}{1-t}$)上單調(diào)遞增,
∴h(x)>h(0)=0,此時(shí),f′(x)>0,
∴f(x)在(0,$\frac{1}{1-t}$ln$\frac{t}{1-t}$)上單調(diào)遞增,有f(x)>f(0)=0與題設(shè)矛盾,
綜上,當(dāng)且僅當(dāng)t≤$\frac{1}{2}$時(shí),函數(shù)f(x)是(0,+∞)內(nèi)的減函數(shù),
若f′(x)≥0在定義域恒成立,同理可得t≥1時(shí)成立,
綜上,當(dāng)且僅當(dāng)t≤$\frac{1}{2}$時(shí),函數(shù)f(x)是(0,+∞)內(nèi)的減函數(shù),t≥1時(shí)是增函數(shù),
故t≤$\frac{1}{2}$或t≥1.

點(diǎn)評(píng) 本題考查導(dǎo)數(shù)知識(shí)的綜合運(yùn)用,考查函數(shù)的單調(diào)性與最值,考查學(xué)生分析解決問(wèn)題的能力,難度大.

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