12.已知函數(shù)f(x)=ln(x+1)+ae-x(a∈R).
(Ⅰ)當(dāng)a=1時(shí),求f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(Ⅱ)若f(x)不是單調(diào)函數(shù),求實(shí)數(shù)a的取值范圍.

分析 (Ⅰ)求出函數(shù)定義域,當(dāng)a=1時(shí),f′(x)=$\frac{{{e^x}-({x+1})}}{{({x+1}){e^x}}}$,構(gòu)造輔助函數(shù)h(x)=ex-(x+1)(x>-1),求單判斷h(x)的單調(diào)性,求得函數(shù)的最小值,即可判斷f′(x)≥0,可求f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(Ⅱ)由(Ⅰ)可知ex≥x+1,當(dāng)a≤1時(shí),ex≥a(x+1),f′(x)≥0,函數(shù)單調(diào)遞增,不滿(mǎn)足,當(dāng)a>1時(shí),構(gòu)造輔助函數(shù)g(x)=ex-a(x+1)(x>-1),求導(dǎo),利用導(dǎo)數(shù)求得函數(shù)的單調(diào)性,根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性求得函數(shù)的零點(diǎn),即可求得函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間,即可求得滿(mǎn)足題意的a的取值范圍.

解答 解:函數(shù)函數(shù)f(x)=ln(x+1)+ae-x(a∈R).定義域?yàn)椋?1,+∞),…(1分)
$f'(x)=\frac{1}{x+1}-a{e^{-x}}$=$\frac{1}{x+1}-\frac{a}{e^x}$=$\frac{{{e^x}-a({x+1})}}{{({x+1}){e^x}}}$;…(2分)
(Ⅰ)當(dāng)a=1時(shí),f′(x)=$\frac{{{e^x}-({x+1})}}{{({x+1}){e^x}}}$,令h(x)=ex-(x+1)(x>-1),
則h′(x)=ex-1,由h′(x)=0,得x=0,
則x∈(-1,0)時(shí),h′(x)<0;x∈(0,+∞)時(shí),h′(x)>0,
所以h(x)在(-1,0)上是減函數(shù),在(0,+∞)上是增函數(shù),
所以h(x)≥h(0)=e0-1=0,…(5分)
即f′(x)≥0,所以f(x)在(-1,+∞)上是增函數(shù),
即f(x)的增區(qū)間為(-1,+∞).  …(6分)
(Ⅱ)由(Ⅰ)知ex≥x+1,…(7分)
①當(dāng)a≤1時(shí),a(x+1)≤x+1,
故ex≥a(x+1),于是f′(x)=$\frac{{{e^x}-a({x+1})}}{{({x+1}){e^x}}}$≥0,
則f(x)在(-1,+∞)上是增函數(shù),故a≤1不合題意;…(9分)
②當(dāng)a>1時(shí),令g(x)=ex-a(x+1)(x>-1),g′(x)=ex-a,由g′(x)=0,得x=lna>0,
于是x∈(-1,lna)時(shí),g′(x)<0;x∈(lna,+∞)時(shí),g′(x)>0,
即所以g(x)在(-1,lna)上是減函數(shù),在(lna,+∞)上是增函數(shù),…(11分)
而g(-1)=e-1>0,g(lna)=elna-a(lna+1)=-alna<0,
故g(x)在(-1,lna)上存在唯一零點(diǎn),…(12分)
設(shè)其為x0,則x∈(-1,x0)時(shí),g(x)>0,即f′(x)>0;x∈(x0,lna)時(shí),g(x)<0,即f′(x)<0,
∴f(x)在(-1,x0)上是增函數(shù),在(x0,lna)上是減函數(shù),…(13分)
∴f(x)不是單調(diào)函數(shù),故a>1符合題意.
∴實(shí)數(shù)a的取值范圍是(1,+∞).…(14分)

點(diǎn)評(píng) 本題考查對(duì)數(shù)函數(shù)的圖象和性質(zhì),利用導(dǎo)數(shù)求函數(shù)的單調(diào)性及最值,關(guān)鍵是通過(guò)分類(lèi)討論得到函數(shù)的單調(diào)區(qū)間及會(huì)轉(zhuǎn)化利用已證的結(jié)論解決問(wèn)題,屬于中檔題.

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