分析 (Ⅰ)求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),解關(guān)于導(dǎo)函數(shù)的不等式,求出函數(shù)的單調(diào)區(qū)間和極值即可;
(Ⅱ)法一:?jiǎn)栴}轉(zhuǎn)化為只需證明當(dāng)a=1時(shí),f(x)=ex-1-ln(x+1)>0,根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性證明即可;
法二:先證不等式ex≥x+1與x-1≥lnx,設(shè)g(x)=ex-x-1,h(x)=x-1-lnx,根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性證明即可.
解答 解:(Ⅰ)$a=\frac{1}{2}$時(shí),$f(x)={e^{x-\frac{1}{2}}}-ln(x+\frac{1}{2})$,$f'(x)={e^{x-\frac{1}{2}}}-\frac{1}{{x+\frac{1}{2}}}(x>-\frac{1}{2})$,
注意到$y={e^{x-\frac{1}{2}}}$與$y=-\frac{1}{{x+\frac{1}{2}}}$都是增函數(shù),于是f'(x)在$(-\frac{1}{2},+∞)$上遞增,
又$f'(\frac{1}{2})=0$,故$-\frac{1}{2}<x<\frac{1}{2}$時(shí),f'(x)<0;故$x>\frac{1}{2}$時(shí),f'(x)>0,
所以f(x)在$(-\frac{1}{2},\frac{1}{2})$上單調(diào)遞減,在$(\frac{1}{2},+∞)$上單調(diào)遞增,
當(dāng)$x=\frac{1}{2}$時(shí),f(x)取得極小值1,f(x)無極大值.…(6分)
(Ⅱ)方法一:當(dāng)a≤1,x∈(-a,+∞)時(shí),x-a≥x-1,x+a≤x+1,
∴ex-a≥ex-1,ln(x+a)≤ln(x+1),ex-a-ln(x+a)≥ex-1-ln(x+1)
故只需證明當(dāng)a=1時(shí),f(x)=ex-1-ln(x+1)>0.
當(dāng)a=1時(shí),$f'(x)={e^{x-1}}-\frac{1}{x+1}$在(-1,+∞)上單增,
又$f'(0)=\frac{1}{e}-1<0$,$f'(1)=\frac{1}{2}>0$,
故f'(x)在(-1,+∞)上有唯一零點(diǎn)x0∈(0,1).
當(dāng)x∈(-1,x0)時(shí),f'(x)<0;當(dāng)x∈(x0,+∞)時(shí),f'(x)>0.
從而x=x0時(shí),f(x)取得最小值.
由f'(x0)=0得:${e^{{x_0}-1}}=\frac{1}{{{x_0}+1}}$,ln(x0+1)=1-x0,
故$f(x)≥f({x_0})={e^{{x_0}-1}}-ln({x_0}+1)=\frac{1}{{{x_0}+1}}+{x_0}-1=\frac{x_0^2}{{{x_0}+1}}>0$,
綜上,當(dāng)a≤1時(shí),f(x)>0.…(12分)
方法二:先證不等式ex≥x+1與x-1≥lnx,
設(shè)g(x)=ex-x-1,則g'(x)=ex-1=0⇒x=0,
可得g(x)在(-∞,0)上單減,在(0,+∞)上單增,
∴g(x)=ex-x-1≥g(0)=0,即ex≥x+1;
設(shè)h(x)=x-1-lnx,則$h'(x)=1-\frac{1}{x}=0⇒x=1$,
可得h(x)在(0,1)上單增,在(1,+∞)上單減,
∴h(x)=x-1-lnx≥h(1)=0,即x-1≥lnx.
于是,當(dāng)a≤1時(shí),ex-a≥x-a+1≥x+a-1≥ln(x+a),
注意到以上三個(gè)不等號(hào)的取等條件分別為:x=a、a=1、x+a=1,它們無法同時(shí)取等,
所以,當(dāng)a≤1時(shí),ex-a>ln(x+a),即f(x)>0.…(12分)
點(diǎn)評(píng) 本題考查了函數(shù)的單調(diào)性、最值問題,考查導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用以及分類討論思想,轉(zhuǎn)化思想,考查不等式的證明,是一道綜合題.
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A. | 充分不必要條件 | B. | 必要不充分條件 | ||
C. | 充要條件 | D. | 既不充分也不必要條件 |
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A. | $\frac{10}{3}$ | B. | $\frac{5}{3}$ | C. | $\frac{7}{2}$ | D. | $\frac{5}{2}$ |
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