分析 (Ⅰ)求出函数的导数,解关于导函数的不等式,求出函数的单调区间即可;
(Ⅱ)通过讨论a的范围,求出函数的单调区间,求出f(x)的最大值是f(1)或f(2),通过作差求出满足f(1)或f(2)最大时a的范围,从而求出f(x)的最大值;
(Ⅲ)令h(x)=f(x)+x,根据函数的单调性求出h(x)的最小值,从而证明结论即可.
解答 解:(Ⅰ)由f(x)=(x-a)•ex得f'(x)=(x-a+1)•ex.
当a=1时,f'(x)=x•ex,令f'(x)>0,得x>0,
所以f(x)的单调增区间为(0,+∞).…(4分)
(Ⅱ)令f'(x)=0得x=a-1.
所以当a-1≤1时,x∈[1,2]时f'(x)≥0恒成立,f(x)单调递增;
当a-1≥2时,x∈[1,2]时f'(x)≤0恒成立,f(x)单调递减;
当1<a-1<2时,x∈[1,a-1)时f'(x)≤0,f(x)单调递减;
x∈(a-1,2)时f'(x)>0,f(x)单调递增.
综上,无论a为何值,当x∈[1,2]时,f(x)最大值都为f(1)或f(2).
f(1)=(1-a)e,f(2)=(2-a)e2,
f(1)-f(2)=(1-a)e-(2-a)e2=(e2-e)a-(2e2-e).
所以当$a≥\frac{{2{e^2}-e}}{{{e^2}-e}}=\frac{2e-1}{e-1}$时,f(1)-f(2)≥0,f(x)max=f(1)=(1-a)e.
当$a<\frac{{2{e^2}-e}}{{{e^2}-e}}=\frac{2e-1}{e-1}$时,f(1)-f(2)<0,$f{(x)_{max}}=f(2)=(2-a){e^2}$.…(10分)
(Ⅲ)令h(x)=f(x)+x,所以h'(x)=xex+1.
所以h''(x)=(x+1)ex.
令h''(x)=(x+1)ex=0,解得x=-1,
所以当x∈[-5,-1),h''(x)<0,h'(x)单调递减;
当x∈[-1,+∞),h''(x)>0,h'(x)单调递增.
所以当x=-1时,$h'{(x)_{min}}=h'(-1)=1-\frac{1}{e}>0$.
所以函数h(x)在[-5,+∞)单调递增.
所以$h(x)≥h(-5)=-\frac{6}{e^5}-5$.
所以?x∈[-5,+∞),$f(x)+x+5≥-\frac{6}{e^5}$恒成立. …(13分)
点评 本题考查了函数的单调性、最值、极值问题,考查导数的应用以及分类讨论思想、转化思想,考查计算能力,是一道综合题.
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | 充分而不必要条件 | B. | 必要而不充分条件 | ||
| C. | 充分必要条件 | D. | 既不充分也不必要条件 |
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| A. | -2 | B. | -4 | C. | -8 | D. | -16 |
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| A. | 3$\sqrt{2}$-1 | B. | 2$\sqrt{3}$-1 | C. | 3$\sqrt{3}$+1 | D. | 2$\sqrt{3}$+2 |
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