10、
解析:(1)f(x)的定義域?yàn)镽,
f′(x)=xex-2ax=x(ex-2a).
當(dāng)a≤0時,f(x)在(-∞,0)上單調(diào)遞減,
在(0,+∞)上單調(diào)遞增,
∴f(x)有1個極值點(diǎn);
當(dāng)0時,f(x)在(-∞,0)上單調(diào)遞增,
在(0,ln(2a))上單調(diào)遞減,
在(ln(2a),+∞)上單調(diào)遞增,
∴f(x)有2個極值點(diǎn),
綜上所述,當(dāng)a≤0時,f(x)
11、有1個極值點(diǎn);
當(dāng)a>0且a≠時,f(x)有2個極值點(diǎn);
當(dāng)a=時,f(x)沒有極值點(diǎn).
(2)由f(x)+ex≥x3+x,得xex-x3-ax2-x≥0.
當(dāng)x>0時,ex-x2-ax-1≥0,
即a≤對?x>0恒成立.
設(shè)g(x)=(x>0),
則g′(x)=.
設(shè)h(x)=ex-x-1(x>0),則h′(x)=ex-1.
∵x>0,
∴h′(x)>0,
∴h(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,
∴h(x)>h(0)=0,即ex>x+1,
∴g(x)在(0,1)上單調(diào)遞減,在(1,+∞)上單調(diào)遞增,
∴g(x)≥g(1)=e-2,∴a≤e-2;
當(dāng)x=0時,原不等
12、式恒成立,a∈R;
當(dāng)x<0時,ex-x2-ax-1≤0,
設(shè)m(x)=ex-x2-ax-1(x<0),
則m′(x)=ex-2x-a.
設(shè)φ(x)=ex-2x-a(x<0),則φ′(x)=ex-2<0,
∴m′(x)在(-∞,0)上單調(diào)遞減,
∴m′(x)>m′(0)=1-a,
若a≤1,則m′(x)>0,
∴m(x)在(-∞,0)上單調(diào)遞增,
∴m(x)1,∵m′(0)=1-a<0,
∴?x0<0,使得x∈(x0,0)時,m′(x)<0,
即m(x)在(x0,0)上單調(diào)遞減,
∴m(x)>m(0)=0,不符合題意,舍去.
∴a≤1.
綜
13、上,a的取值范圍是(-∞,e-2].
6.[2019·貴陽市普通高中高三年級摸底考試]已知函數(shù)f(x)=xln x-ax+a(a∈R).
(1)f(x)在點(diǎn)(1,f(1))處的切線方程為y=-x+t,求a和t的值;
(2)對任意的x>1,f(x)≥0恒成立,求a的取值范圍.
解析:(1)函數(shù)定義域?yàn)閤∈(0,+∞),f′(x)=ln x+1-a,
由已知f′(1)=-1,則1-a=-1,即a=2,
所以f(1)=0-2+2=0,將(1,0)代入切線方程有t=1,
所以a=2,t=1.
(2)對任意x∈(1,+∞),f(x)≥0恒成立,
即ln x+-a≥0恒成立,
令g(x
14、)=ln x+-a,有g(shù)′(x)=,
①當(dāng)a>1時,g(x),g′(x)隨x的變化情況為
x
(1,a)
a
(a,+∞)
g′(x)
-
0
+
g(x)
單調(diào)遞減
極小值
單調(diào)遞增
由表可知g(x)min=g(a)=ln a+1-a,
又因?yàn)樵诤瘮?shù)h(x)=ln x+1-x中,h′(x)=,
所以h(x)在(0,1)上單調(diào)遞增,在(1,+∞)上單調(diào)遞減,
所以h(x)≤h(1)=0,
所以g(x)min=g(a)=h(a)1不合題意;
②當(dāng)a≤1時,g′(x)=≥0,則g(x)在[1,+∞)上單調(diào)遞增,
所以g(x)≥g(1)=0,即對任意x∈(1,+∞),ln x+-a≥0恒成立,
故a≤1滿足題意,
綜上所述,實(shí)數(shù)a的取值范圍為(-∞,1].