解:(I)當(dāng)a=1時,φ(x)=(x
2+x+1)e
-x.φ′(x)=e
-x(-x
2+x)
當(dāng)φ′(x)>0時,0<x<1;當(dāng)φ′(x)<0時,x>1或x<0
∴φ(x)單調(diào)減區(qū)間為(-∞,0),(1,+∞),單調(diào)增區(qū)間為(0,1);
(II)φ′(x)=e
-x[-x
2+(2-a)x]
∵φ(x)在x∈[1,+∞)是遞減的,
∴φ′(x)≤0在x∈[1,+∞)恒成立,
∴-x
2+(2-a)x≤0在x∈[1,+∞)恒成立,
∴2-a≤x在x∈[1,+∞)恒成立,
∴2-a≤1
∴a≥1
∵a≤2,,1≤a≤2;
(III)φ′(x)=(2x+a)e
-x-e
-x(x
2+ax+a)=e
-x[-x
2+(2-a)x]
令φ′(x)=0,得x=0或x=2-a:
由表可知,φ(x)
極大=φ(2-a)=(4-a)e
a-2設(shè)μ(a)=(4-a)e
a-2,μ′(a)=(3-a)e
a-2>0,
∴μ(a)在(-∞,2)上是增函數(shù),
∴μ(a)≤μ(2)=2<3,即(4-a)e
a-2≠3,
∴不存在實(shí)數(shù)a,使φ(x)極大值為3.
分析:(I)當(dāng)a=1時,φ(x)=(x
2+x+1)e
-x.先對函數(shù)y=φ(x)進(jìn)行求導(dǎo),然后令導(dǎo)函數(shù)大于0(或小于0)求出x的范圍,根據(jù)φ′(x)>0求得的區(qū)間是單調(diào)增區(qū)間,φ′(x)<0求得的區(qū)間是單調(diào)減區(qū)間,即可得到答案.
(II)求導(dǎo)函數(shù),φ(x)在x∈[1,+∞)是遞減的,等價于φ′(x)≤0在x∈[1,+∞)恒成立,進(jìn)一步可得2-a≤x在x∈[1,+∞)恒成立,由此可得a的取值范圍;
(III)假設(shè)存在實(shí)數(shù)a,使φ(x)的極大值為3,再利用導(dǎo)數(shù)工具,求出φ(x)的極大值,若出現(xiàn)矛盾,則說明假設(shè)不成立,即不存在;否則存在.
點(diǎn)評:本小題主要考查利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性、利用導(dǎo)數(shù)求閉區(qū)間上函數(shù)的最值,考查恒成立問題,屬于中檔題.