分析:(1)將函數(shù)f(x)的解析式代入f(x)≥
整理成e
x≥1+x,組成新函數(shù)g(x)=e
x-x-1,然后根據(jù)其導(dǎo)函數(shù)判斷單調(diào)性進而可求出函數(shù)g(x)的最小值g(0),進而g(x)≥g(0)可得證.
(2)先確定函數(shù)f(x)的取值范圍,然后對a分a<0和a≥0兩種情況進行討論.當a<0時根據(jù)x的范圍可直接得到f(x)≤
不成立;當a≥0時,令h(x)=axf(x)+f(x)-x,然后對函數(shù)h(x)進行求導(dǎo),根據(jù)導(dǎo)函數(shù)判斷單調(diào)性并求出最值,求a的范圍.
解答:解:(1)當x>-1時,f(x)≥
當且僅當e
x≥1+x
令g(x)=e
x-x-1,則g'(x)=e
x-1
當x≥0時g'(x)≥0,g(x)在[0,+∞)是增函數(shù)
當x≤0時g'(x)≤0,g(x)在(-∞,0]是減函數(shù)
于是g(x)在x=0處達到最小值,因而當x∈R時,g(x)≥g(0)時,即e
x≥1+x
所以當x>-1時,f(x)≥
(2)由題意x≥0,此時f(x)≥0
當a<0時,若x>-
,則
<0,f(x)≤
不成立;
當a≥0時,令h(x)=axf(x)+f(x)-x,則
f(x)≤
當且僅當h(x)≤0
因為f(x)=1-e
-x,所以h'(x)=af(x)+axf'(x)+f'(x)-1=af(x)-axf(x)+ax-f(x)
(i)當0≤a≤
時,由(1)知x≤(x+1)f(x)
h'(x)≤af(x)-axf(x)+a(x+1)f(x)-f(x)
=(2a-1)f(x)≤0,
h(x)在[0,+∞)是減函數(shù),h(x)≤h(0)=0,即f(x)≤
(ii)當a>
時,由(i)知x≥f(x)
h'(x)=af(x)-axf(x)+ax-f(x)≥af(x)-axf(x)+af(x)-f(x)=(2a-1-ax)f(x)
當0<x<
時,h'(x)>0,所以h'(x)>0,所以h(x)>h(0)=0,即f(x)>
綜上,a的取值范圍是[0,
]