解:(Ⅰ)∵f(x)在[1,2]上為單調(diào)增函數(shù),
∴f′(x)=2e
2x-4ax+2e
2≥0對任意的x∈[1,2]恒成立.
即不等式2a≤
,x∈[1,2]恒成立…2′
令h(x)=
,x∈[1,2]則h′(x)=
…3′
令p(x)=2xe
2x-e
2x-e
2,∵p′(x)=2e
2x+4xe
2x-2e
2x=4xe
2x>0,∴p(x)在[1,2]上單調(diào)遞增,
又p(1)=0,故當x∈(1,2]時,p(x)>0,h′(x)>0.
∴h(x)在[1,2]上為單調(diào)遞增,故h(x)
min=h(1)=2e
2,
∴a的取值范圍為(-∞,e
2)…6′
(Ⅱ)由(Ⅰ)知,f′(1)=4e
2-4a,又f(1)=3e
2-2a,
∴f(x)在點x=1處的切線l方程為y=f′(1)(x-1)+f(1),
即y=(4e
2-4a)x-e
2+2a…7′
令g(x)=f(x)-[(4e
2-4a)x-e
2+2a]=e
2x-2ax
2+2e
2x-(4e
2-4a)x+e
2-2a=e
2x-2ax
2-(2e
2-4a)x+e
2-2a…8′
假設(shè)滿足條件的正數(shù)a存在,由于x→+∞時,g(x)→+∞,則必有當x<1時,g(x)<0,當x>1時,g(x)>0,…9′
由于g′(x)=2e
2x-4ax-2e
2+4a,且g′(1)=0,則[g′(x)]′=4e
2x-4a,
∵a>0,
∴[g′(x)]′>0的解為x>
,
∴g′(x)在(-∞,
)上單調(diào)遞減,在(
,+∞)上單調(diào)遞増.
①當a=e
2時,g′(x)在(-∞,1)上單調(diào)遞減,在(1,+∞)上單調(diào)遞増且g′(1)=0,故對任意的x∈R,g′(x)≥0,
則g(x)在(-∞,+∞)上單調(diào)遞増,又g(1)=0,則當x<1時,g(x)<0,當x>1時,g(x)>0,符合題意…11′
②當a>e
2時,g′(x)在(-∞,
)上單調(diào)遞減,g′(1)=0且
>1,故當x∈(1,
),g′(x)<0,且g(x)在
(1,
)上單調(diào)減函數(shù),又g(1)=0,從而對任意的x∈(1,
),g(x)<0,不合題意…13′
③當0<a<e
2時,g(x)在(
,+∞)上單調(diào)遞増,g′(1)=0且
<1,故當x∈(
,1),g′(x)<0,即g(x)在
(
,1)上為單調(diào)減函數(shù),又g(1)=0,從而對任意的x∈(
,1),g(x)>0,不合題意…14′
綜上所述,滿足的條件的a存在,且a=e
2…15′4
分析:(Ⅰ)f(x)在[1,2]上為單調(diào)增函數(shù)?f′(x)=2e
2x-4ax+2e
2≥0對任意的x∈[1,2]恒成立?不等式2a≤
,x∈[1,2]成立,令h(x)=
,x∈[1,2],利用其導(dǎo)數(shù)可求得a的取值范圍;
(Ⅱ)依題意可求得f(x)在點x=1處的切線l方程為y=(4e
2-4a)x-e
2+2a,令g(x)=f(x)-[(4e
2-4a)x-e
2+2a],假設(shè)滿足條件的正數(shù)a存在,利用g′(x)=2e
2x-4ax-2e
2+4a,且g′(1)=0,[g′(x)]′=4e
2x-4a,對a分類討論,利用g′(x)的單調(diào)性即可分析判斷a是否存在.
點評:本題考查利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,著重考查構(gòu)造函數(shù)的思想,函數(shù)與方程,分類討論與化歸思想的綜合運用,屬于難題.