20.設函數(shù)f(x)=e2x+aex,a∈R.
(Ⅰ)當a=-4時,求f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(Ⅱ)若對x∈R,f(x)≥a2x恒成立,求實數(shù)a的取值范圍.

分析 (I)當a=-4時,f′(x)=2ex(ex-2),令f′(x)=0,解得x=ln2.分別解出f′(x)>0,f′(x)<0,即可得出函數(shù)f(x)單調(diào)區(qū)間.
(Ⅱ)對x∈R,f(x)≥a2x恒成立?e2x+aex-a2x≥0,令g(x)=e2x+aex-a2x,則f(x)≥a2x恒成立?g(x)min≥0.g′(x)=2e2x+aex-a2=2$({e}^{x}-\frac{a}{2})$[ex-(-a)],對a分類討論,利用導數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性極值與最值即可得出.

解答 解:(I)當a=-4時,函數(shù)f(x)=e2x-4ex
f′(x)=2e2x-4ex=2ex(ex-2),
令f′(x)=0,解得x=ln2.
當x∈(ln2,+∞)時,f′(x)>0,此時函數(shù)f(x)單調(diào)遞增;當x∈(-∞,ln2)時,f′(x)<0,此時函數(shù)f(x)單調(diào)遞減.
∴函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為:[ln2,+∞)時,單調(diào)遞減區(qū)間為(-∞,ln2).
(Ⅱ)對x∈R,f(x)≥a2x恒成立?e2x+aex-a2x≥0,
令g(x)=e2x+aex-a2x,則f(x)≥a2x恒成立?g(x)min≥0.
g′(x)=2e2x+aex-a2=2$({e}^{x}-\frac{a}{2})$[ex-(-a)],
①a=0時,g′(x)=2e2x>0,
此時函數(shù)g(x)在R上單調(diào)遞增,g(x)=e2x>0恒成立,滿足條件.
②a>0時,令g′(x)=0,解得x=ln$\frac{a}{2}$,則x>ln$\frac{a}{2}$時,g′(x)>0,
此時函數(shù)g(x)在R上單調(diào)遞增;x<ln$\frac{a}{2}$時,g′(x)<0,
此時函數(shù)g(x)在R上單調(diào)遞減.
∴當x=ln$\frac{a}{2}$時,函數(shù)g(x)取得極小值即最小值,則g(ln$\frac{a}{2}$)=a2($\frac{3}{4}$-ln$\frac{a}{2}$)≥0,
解得0<a≤$2{e}^{\frac{3}{4}}$.
③a<0時,令g′(x)=0,解得x=ln(-a),
則x>ln(-a)時,g′(x)>0,此時函數(shù)g(x)在R上單調(diào)遞增;
x<ln(-a)時,g′(x)<0,此時函數(shù)g(x)在R上單調(diào)遞減.
∴當x=ln(-a)時,函數(shù)g(x)取得極小值即最小值,
則g(ln(-a))=-a2ln(-a)≥0,解得-1≤a<0.
綜上可得:a的求值范圍是[-1,2${e}^{\frac{3}{4}}$].

點評 本題考查了利用導數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性極值與最值、分類討論方法,考查了推理能力與計算能力,屬于難題.

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