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當(dāng)x∈(-∞,0)時(shí),h′(x)<0,h(x)單調(diào)遞減,當(dāng)x∈(0,+∞)時(shí),h′(x)>0,h(x)單調(diào)遞增,所以h(x)min=h(0)=a+1,所以a+1<0,所以a<-1,當(dāng)x→-∞時(shí),h(x)→+∞;當(dāng)x→+∞時(shí),h(x)→+∞所以a<-1時(shí),函數(shù)y=f′(x)的圖象與直線y=x有且只有兩個(gè)交點(diǎn).(2)g(x)=f(x)-eq\f(1,2)x2+1=ex-eq\f(1,2)x2-ax,g′(x)=ex-x-a,因?yàn)楹瘮?shù)g(x)有兩個(gè)極值點(diǎn)x1,x2,SKIPIF1<0方程g′(x)=0有兩個(gè)不同的實(shí)數(shù)解x1,x2,由(1)知,h(x)=ex-x+a,h(x1)=h(x2)=0,且x1<0<x2,所以g(x)在區(qū)間(-∞,x1),(x2,+∞)上單調(diào)遞增,在區(qū)間(x1,x2)上單調(diào)遞減,且得a=SKIPIF1<0-x2,所以h(-x2)=SKIPIF1<0+x2-a=SKIPIF1<0-SKIPIF1<0+2x2.設(shè)k(x)=SKIPIF1<0-SKIPIF1<0+2x(x>0),則k′(x)=-SKIPIF1<0-SKIPIF1<0+2<0,所以k(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減,所以k(x)<k(0)=0,h(x2)=h(-x2)<0,所以x1<-x2<0.又因?yàn)間(x)在(x1,0)單調(diào)遞減,所以g(x1)>g(-x2),要證g(x1)+g(x2)>2,只須證g(-x2)+g(x2)>2,即證SKIPIF1<0+SKIPIF1<0-SKIPIF1<0-2>0,設(shè)r(x)=SKIPIF1<0+SKIPIF1<0-SKIPIF1<0-2,則r′(x)=SKIPIF1<0-SKIPIF1<0-2x,令p(x)=r′(x)=SKIPIF1<0-SKIPIF1<0-2x,則p′(x)=SKIPIF1<0+SKIPIF1<0-2>0,所以p(x)在(0,+∞)單調(diào)遞增,p(x)>p(0)=0,即r′(x)>0,所以r(x)在(0,+∞)單調(diào)遞增,r(x)>r(0)=0,故當(dāng)x>0時(shí),SKIPIF1<0+SKIPIF1<0-SKIPIF1<0-2>0,即SKIPIF1<0+SKIPIF1<0
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