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13.已知函数f(x)=ex-ax2-2x(a∈R).
(1)当a=0时,求f(x)的最小值;
(2)当a<$\frac{e}{2}$-1时,证明:不等式f(x)>$\frac{e}{2}$-1在(0,+∞)上恒成立.

分析 (1)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,求出函数的最小值即可;
(2)根据函数的单调性得到x=x0是h(x)的唯一零点,且在x=x0处f(x)取最小值f(x0)=${e}^{{x}_{0}}$-x0(ax0+2),求出f(x0)=${e}^{{x}_{0}}$(1-$\frac{{x}_{0}}{2}$)-x0,构造函数g(t)=et(1-$\frac{t}{2}$)-t,根据函数的单调性证明即可.

解答 解:(1)a=0时,f(x)=ex-2x,f′(x)=ex-2,
令f′(x)>0,解得:x>ln2,令f′(x)<0,解得:0<x<ln2,
故f(x)在(0,ln2)递减,在(ln2,+∞)递增,
故f(x)最小值=f(ln2)=2-2ln2;
(2)证明:f′(x)=ex-2ax-2,
f′(1)=e-2-2a>e-2-2($\frac{e}{2}$-1)=0,f′(0)=-1<0,
故存在x0∈(0,1)使得f′(x0)=0,
令h(x)=ex-2ax-2,则x∈(0,+∞)时,h′(x)>0,
故h(x)在(0,+∞)递增且h(x0)=0,
故x=x0是h(x)的唯一零点,
且在x=x0处f(x)取最小值f(x0)=${e}^{{x}_{0}}$-x0(ax0+2),
又h(x0)=0,即${e}^{{x}_{0}}$-2ax0-2=0得ax0+1=$\frac{{e}^{{x}_{0}}}{2}$,
故f(x0)=${e}^{{x}_{0}}$(1-$\frac{{x}_{0}}{2}$)-x0
构造函数g(t)=et(1-$\frac{t}{2}$)-t,
则g′(t)=et($\frac{1}{2}$-$\frac{t}{2}$)-1,g″(t)=et(-$\frac{t}{2}$),
故t∈(0,1)时,g″(t)<0,g′(t)在(0,1)递减,
故t∈(0,1)时,g′(t)<g′(0)<0,
故g(t)在(0,1)递减,
故f(x0)在(0,1)递减,
故f(x)min=f(x0)>e1(1-$\frac{1}{2}$)-1=$\frac{e}{2}$-1,
原结论成立.

点评 本题考查了函数的单调性、最值问题,考查导数的应用以及不等式的证明,考查转化思想,是一道综合题.

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