14.設(shè)函數(shù)f(x)=1-$\frac{1}{x}$,g(x)=$\frac{x}{ax+1}$(其中a∈R,e是自然對數(shù)的底數(shù)).
(1)若函數(shù)f(x),g(x)的圖象在x${\;}_{0}=\frac{1}{2}$處的切線斜率相同,求實數(shù)a的值;
(2)若f(ex)≤g(x)在x∈[0,+∞) 恒成立,求實數(shù)a的取值范圍.

分析 (1)f′(x)=$\frac{1}{{x}^{2}}$,g′(x)=$\frac{ax+1-ax}{(ax+1)^{2}}$=$\frac{1}{(ax+1)^{2}}$.由函數(shù)f(x),g(x)的圖象在x${\;}_{0}=\frac{1}{2}$處的切線斜率相同,可得$\frac{1}{(\frac{1}{2})^{2}}$=$\frac{1}{(\frac{1}{2}a+1)^{2}}$,解得a即可得出.
(2)由f(ex)≤g(x)在x∈[0,+∞) 恒成立,即$1-\frac{1}{{e}^{x}}$≤$\frac{x}{ax+1}$,$1-\frac{1}{{e}^{x}}$∈[0,1),$\frac{x}{ax+1}$≥0在x∈[0,+∞) 恒成立,可得a≥0.于是不等式$1-\frac{1}{{e}^{x}}$≤$\frac{x}{ax+1}$恒成立等價于(ax+1)(ex-1)-exx≤0在[0,+∞)上恒成立.令:h(x)=(ax+1)(ex-1)-exx=ex(ax-x+1)-(ax+1),利用導(dǎo)數(shù)研究其單調(diào)性,對a分類討論即可得出.

解答 解:(1)f′(x)=$\frac{1}{{x}^{2}}$,g′(x)=$\frac{ax+1-ax}{(ax+1)^{2}}$=$\frac{1}{(ax+1)^{2}}$.
∵函數(shù)f(x),g(x)的圖象在x${\;}_{0}=\frac{1}{2}$處的切線斜率相同,
∴$\frac{1}{(\frac{1}{2})^{2}}$=$\frac{1}{(\frac{1}{2}a+1)^{2}}$,解得a=-3或-1.都符合題意.
∴求得實數(shù)a的值為-3或-1.
(2)∵f(ex)≤g(x)在x∈[0,+∞) 恒成立,
∴$1-\frac{1}{{e}^{x}}$≤$\frac{x}{ax+1}$,$1-\frac{1}{{e}^{x}}$∈[0,1),
∴$\frac{x}{ax+1}$≥0在x∈[0,+∞) 恒成立,
∴a≥0.
不等式$1-\frac{1}{{e}^{x}}$≤$\frac{x}{ax+1}$恒成立等價于(ax+1)(ex-1)-exx≤0在[0,+∞)上恒成立.
令:h(x)=(ax+1)(ex-1)-exx=ex(ax-x+1)-(ax+1),
h′(x)=ex(ax-x+a)-a,
h(x)=ex(ax-x+2a-1)=(a-1)ex$(x+\frac{2a-1}{a-1})$.
h(0)=2a-1,h′(0)=0,h(0)=0.
①當(dāng)a≥1時,∴在x∈[0,+∞),h(x)>0,∴h′(x)在(0,+∞) 是增函數(shù),
∴h′(x)>h′(0)=0,h(x)在(0,+∞)  是增函數(shù),
∴與h(x)=(ax+1)(ex-1)-exx≤0矛盾,舍去.
②當(dāng)$\frac{1}{2}<a<1$時,∴(a-1)<0,$\frac{2a-1}{a-1}$<0,∴h(x)=(a-1)ex$(x+\frac{2a-1}{a-1})$.在$(0,-\frac{2a-1}{a-1})$ 時,
h(x)>0,∴與(1)同理,不合題意,舍去.
③當(dāng)$0≤a≤\frac{1}{2}$時,∴(a-1)<0,$\frac{2a-1}{a-1}$≥0,故h′(x)在x∈(0,+∞)上是減函數(shù),
∴h′(x)<h′(0)=0,函數(shù)h(x)是(0,+∞)上的減函數(shù),h(x)<h(0)=0符合題意.
綜合得:實數(shù)a的取值范圍為$[0,\frac{1}{2}]$.

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

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