分析 (Ⅰ)先求两次导,再分类讨论即判断f′(x)在区间(0,1)上的单调性,
(Ⅱ)先表示出b,得到f(x)=ex+$\frac{a}{2}$x2+(-e-$\frac{a}{2}$+1)x-1,根据(Ⅰ)的单调性,分别判断即可求出a的取值范围.
解答 解:(Ⅰ)f′(x)=ex+ax+b,
∴f″(x)=ex+a,
①当a≥0时,ex+a>0恒成立,
∴f′(x)为单调递增函数,
②当a≤-e时,由于x∈(0,1),则ex∈(1,e),
∴f″(x)=ex+a<0,
∴f′(x)为单调递减函数,
③当-1≤a<0时,
∴f″(x)=ex+a>0,
∴f′(x)为单调递增函数,
④当-e<a<-1时,
令f″(x)>0,解得x>ln(-a),
即x∈(ln(-a),1),f′(x)为单调递增函数,
即x∈(0,ln(-a)),f′(x)为单调递减函数,
综上所述:当a≥-1时,f′(x)为单调递增函数,
当a≤-e时,f′(x)为单调递减函数,
当-e<a<-1时,f′(x)在(ln(-a),1)单调递增函数,
f′(x)在(0,ln(-a))单调递减函数,
(Ⅱ)由f(1)=0,可得e+$\frac{a}{2}$+b-1=0,
∴b=-e-$\frac{a}{2}$+1,
∴f(x)=ex+$\frac{a}{2}$x2+(-e-$\frac{a}{2}$+1)x-1,
∴f′(x)=ex+ax+1-e-$\frac{a}{2}$,
由(Ⅰ)可知,①当a≥-1时,f′(x)为单调递增函数,
∴f′(x)>f′(0)=2-e-$\frac{a}{2}$<0
f′(x)<f′(1)=1+$\frac{a}{2}$>0,
令f′(x0)=0,即ex0+ax0+1-e-$\frac{a}{2}$,
∴当x∈(0,x0)时,f(x)单调递减,
当x∈(x0,1)时,f(x)单调递增,
∴f(x)min=f(x0),
又f(0)=-1<0,f(1)=0,
∴x∈(0,x0)时,f(x)无零点,
当x∈(x0,1)时,f(x)无零点,
∴当a≥-1,函数在(0,1)上无零点,
②a≤-e时,f′(x)为单调递减函数,
若函数f(x)在(0,1)上有零点,
又f(0)=-1<0,f(1)=0,
∴f′(0)=-1>0,f′(1)<0,
令f′(x0)=0,即ex0+ax0+1-e-$\frac{a}{2}$=0,
∴当x∈(0,x0)时,f(x)单调递增,
当x∈(x0,1)时,f(x)单调递减,
只需要f′(x0)>0,在(0,1)上有解即可,
f(x0)=ex0+$\frac{a}{2}$x02+(-e-$\frac{a}{2}$+1)x0-1=-ax0-1+e+$\frac{a}{2}$+$\frac{a}{2}$x02+(-e-$\frac{a}{2}$+1)x0-1=$\frac{a}{2}$x02+(-e-$\frac{3}{2}$+1)x0+e+$\frac{a}{2}$-2>0在(0,1)有解即可,
∵f(0)<0,f(1)>0,△>0,对称轴在(0,1)之间,
∴f(x0)>0在(0,1)有解,
③当-e<a<-1时,也不能满足,(同(Ⅱ)中的①),
综上所述a的取值范围为(-∞,-e]
点评 本题考查了导数和函数的单调性和函数的最值的关系,以及参数的取值范围,关键时分类,属于难题.
科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | 3 | B. | -3 | C. | 3或-3 | D. | $\sqrt{7}$或-$\sqrt{7}$ |
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | {x|x≥-1或x≤-2} | B. | {x|-2≤x≤-1} | C. | {x|1≤x≤2} | D. | {x|x≥-1或x<-2} |
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| A. | [4,+∞) | B. | (0,$\frac{5}{2}$) | C. | [$\frac{5}{2}$,4] | D. | [$\frac{5}{2}$,+∞) |
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