分析:(1)根據(jù)f′(x)=ae
x+2x-a,可得f′(0)=0,由f(x)在x=0處的切線與x=1處的切線平行,可得f′(1)=0,可解得a的值,再說明兩切線不重合即可;
(2)設g(x)=f′(x)=ae
x+2x-a,則g′(x)=ae
x+2,分類討論:當a≥0時,g′(x)>0,故f′(x)在R上單調(diào)遞增,進而可得x∈(-∞,0)時,f(x)單調(diào)遞減;x∈(0,+∞)時,f(x)單調(diào)遞增; 當a<0時,g′(x)在R上單調(diào)遞減,令g′(x
0)=0,解得
x0=ln(-),a<-2、-2<a<0時,同理可得存在實數(shù)x
1<0<x
2,使得f(x
1)=f(x
2);a=-2時,可得f(x)在R上單調(diào)遞減,由此可得結(jié)論.
解答:解:(1)因為f′(x)=ae
x+2x-a,(1分)
所以f′(0)=0,(2分)
因為f(x)在x=0處的切線與x=1處的切線平行,所以f′(1)=ae+2-a=0,解得
a=. (3分)
當
a=時,
f(0)=a=,f(1)=ae+1-a=(e-1)a+1=-1,f(0)≠f(1),即兩切線不重合,故
a=. (5分)
(2)設g(x)=f′(x)=ae
x+2x-a,則g′(x)=ae
x+2,
。 當a≥0時,g′(x)>0,故f′(x)在R上單調(diào)遞增,
而f′(0)=0,故x∈(-∞,0)時,f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減;
x∈(0,+∞)時,f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增.
故必存在實數(shù)x
1<0<x
2,使得f(x
1)=f(x
2); (7分)
ⅱ. 當a<0時,g′(x)在R上單調(diào)遞減,令g′(x
0)=0,解得
x0=ln(-),
①若x
0<0,即a<-2時,g′(x)<0在(x
0,+∞)上恒成立,故f′(x)在(x
0,+∞)上單調(diào)遞減,而f′(0)=0,所以x∈(x
0,0)時,f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增;x∈(0,+∞)時,f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減.
故必存在實數(shù)x
1<0<x
2,使得f(x
1)=f(x
2); (9分)
②若x
0>0,即-2<a<0時,g′(x)>0在(-∞,x
0)上恒成立,
f′(x)在(-∞,x
0)上單調(diào)遞增,而f′(0)=0,所以x∈(-∞,0)時,f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減,
x∈(0,x
0)時,f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增
故必存在實數(shù)x
1<0<x
2,使得f(x
1)=f(x
2); (11分)
③若x
0=0,即a=-2時,x
0=0,故當x∈(-∞,0)時,g′(x)>0,f′(x)遞增,所以f′(x)<f′(0)=0,
當x∈(0,+∞)時,g′(x)<0,,f′(x)遞減,所以f′(x)<f′(0)=0,
所以當x∈R時,f′(x)≤0恒成立,當且僅當x=0時,f′(x)=0
故f(x)在R上單調(diào)遞減,所以對于任意不相等的實數(shù)x
1、x
2,都有f(x
1)≠f(x
2),
綜上ⅰ、ⅱ可知,存在這樣的實數(shù)a,當且僅當a=-2時對于任意不相等的實數(shù)x
1、x
2,都有f(x
1)≠f(x
2). (13分)