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已知f（x）=e^x-ax（e=2.718…）
（I）討論函數(shù)f（x）的單調區(qū)間；
（II）若函數(shù)f（x）在區(qū)間（0，2）上有兩個零點，求a的取值范圍；
（Ⅲ） A（x_l，y_l），B（x₂，y₂）是f（x）的圖象上任意兩點，且x₁＜x₂，若總存在x_o∈R，使得f′ $數(shù)學公式$ ，求證：x_o＞x_l．

解：（I）∵f（x）=e^x-ax，
∴f′（x）=e^x-a，令f′（x）=e^x-a＞0，
①當a≤0時，f′（x）=e^x-a＞0在x∈R上恒成立，
所以f（x）在R上單調遞增．
②當a＞0時，∵f′（x）=e^x-a＞0，∴e^x-a＞0，解得x＞lna，
∴f（x）在（-∞，lna）單調遞減，在（lna，+∞）單調遞增．
（II）∵函數(shù)f（x）在區(qū)間（0，2）上有兩個零點，
∴由（Ⅰ）知a＞0，且 $\text{[math]}$ ，
解得e＜a＜ $\text{[math]}$ ．
故a的取值范圍是（e， $\text{[math]}$ ）．
（Ⅲ）證明：f′（x₀）= $\text{[math]}$
? $\text{[math]}$
? $\text{[math]}$ ，
等式兩邊同時除以 $\text{[math]}$ ，得 $\text{[math]}$ ，
設t=x₂-x₁，則t＞0，
構造函數(shù)g（t）= $\text{[math]}$ ．
則 $\text{[math]}$ = $\text{[math]}$ 在t＞1時恒成立，
所以g（t）在t＞1時恒成立，
所以g（t）＞g（1）=e-1＞1，
所以 $\text{[math]}$ ，故x₀＞x₁．
分析：（I）由f（x）=e^x-ax，知f′（x）=e^x-a，再由a的符號進行分類討論，能求出f（x）的單調區(qū)間．
（II）由f（x）在區(qū)間（0，2）上有兩個零點，知a＞0，且 $\text{[math]}$ ，由此能求出a的取值范圍．
（Ⅲ）f′（x₀）= $\text{[math]}$ 等價于 $\text{[math]}$ ，等式兩邊同時除以 $\text{[math]}$ ，得 $\text{[math]}$ ，設t=x₂-x₁，構造函數(shù)g（t）= $\text{[math]}$ ．由此能夠證明x₀＞x₁．
點評：本題考查函數(shù)的增區(qū)間的求法，考查滿足條件的實數(shù)的取值范圍的求法，考查不等式的證明．綜合性強，難度大，具有一定的探索性，對數(shù)學思維的要求較高．

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y1-y2

x1-x2

，求證：x_o＞x_l．

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