分析 (1)求出函数的导数,通过讨论a的范围,求出函数的单调区间即可;
(2)令a=-1,问题转化为f(x)+lnx-a-1≥0恒成立,令g(x)=f(x)+lnx-a-1,通过讨论a的范围,结合函数的单调性确定a的范围即可.
解答 解:(1)f′(x)=ex-1+a,
(i)a≥0时,f′(x)>0,f(x)在R递增;
(ii)a<0时,令f′(x)=0,解得:x=ln(-a)+1,
故x>ln(-a)+1时,f(x)递增,x<ln(-a)+1时,f(x)递减;
综上,a≥0时,f(x)在R递增;
a<0时,f(x)在(ln(-a)+1,+∞)递增,在(-∞,ln(-a)+1)时递减;
(2)令a=-1,由(1)得f(x)的最小值是f(1)=0,
故ex-1-x≥0,即ex-1≥x,
f(x)+lnx≥a+1恒成立与f(x)+lnx-a-1≥0恒成立等价,
令g(x)=f(x)+lnx-a-1,
即g(x)=ex-1+a(x-1)+lnx-1,(x≥1),
则g′(x)=ex-1+$\frac{1}{x}$+a,
①a≥-2时,g′(x)=ex-1+$\frac{1}{x}$+a≥x+$\frac{1}{x}$+a$≥\sqrt{x•\frac{1}{x}}$+a=a+2≥0,
∴g′(x)≥0,g(x)在[1,+∞)递增,
故g(x)≥g(1)=0,
故f(x)+lnx≥a+1恒成立;
②a<-2时,令h(x)=ex-1+$\frac{1}{x}$+a,则h′(x)=$\frac{{{x}^{2}e}^{x-1}-1}{{x}^{2}}$,
x≥1时,h′(x)≥0,h(x)递增,
又h(1)=2+a<0,h(1-a)=e1-a-1+$\frac{1}{1-a}$+a≥1-a+$\frac{1}{1-a}$+a=1+$\frac{1}{1-a}$>0,
∴存在x0∈(1,1-a),使得h(x0)=0,
故x∈(1,x0)时,h(x)<h(x0)=0,即g′(x)<0,
故函数g(x)在(1,x0)递减,x∈(x0,+∞)时,h(x)>h(x0)=0,
即g′(x)>0,故函数g(x)在(x0,+∞)递增,
∴g(x)min=g(x0)<g(1)=0,
即?x∈[1,+∞),f(x)+lnx≥a+1不恒成立,
综上,a的范围是[-2,+∞).
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分类讨论思想,转化思想,是一道综合题.
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| A. | 0 | B. | 1 | C. | 2 | D. | 3 |
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| A. | [1,2) | B. | (1,2] | C. | [2,+∞) | D. | [1,+∞) |
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| A. | [$\frac{14}{13}$,+∞) | B. | [$\frac{13}{12}$,+∞) | C. | [$\frac{15}{13}$,2) | D. | [$\frac{5}{4}$,2) |
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| A. | $-\frac{1}{6}$ | B. | $\frac{1}{6}$ | C. | $\frac{7}{9}$ | D. | $-\frac{7}{9}$ |
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