解答:解:(1)∵f(x)=e
x+ax
2,
∴f′(x)=e
x+2ax,
∵f(x)在區(qū)間(1,2)上單調(diào)遞減,
∴f′(x)=e
x+2ax≤0,在區(qū)間(1,2)上恒成立
即2a≤
-在區(qū)間(1,2)上恒成立
令h(x)=
-,則h′(x)=
-,
∵當(dāng)x∈(1,2)時(shí),h′(x)<0恒成立
∴h(x)在區(qū)間(1,2)上單調(diào)遞減,
∴h(x)>h(2)=
-故實(shí)數(shù)a的取值范圍為(-∞,
-]
(2)當(dāng)a=-2時(shí),f(x)=e
x-2x
2,f′(x)=e
x-4x,
①當(dāng)x≤0時(shí),f′(x)>0恒成立,故f(x)在(-∞,0]上單調(diào)遞增
又由f(-1)=
-2<0,f(0)=1>0,故f(x)在(-∞,0]上有且只有一個(gè)零點(diǎn);
②x>0時(shí),設(shè)v(x)=
,由(1)可知,v(x)在(0,1)上單調(diào)遞減,在(1,+∞)上單調(diào)遞增
故v(x)≥v(1)=e<4
又∵v(
)=
4e>4,v(3)=
>4
故v(x)在(0,1)上和(1,+∞)上各存在唯一的一個(gè)值m,n使v(x)=4
則當(dāng)x∈(0,m)時(shí),f(x)單調(diào)遞增,此時(shí)f(x)無(wú)零點(diǎn)
當(dāng)x∈(m,n)時(shí),f(x)單調(diào)遞減,
當(dāng)x∈(n,+∞)時(shí),f(x)單調(diào)遞增,
又由函數(shù)的極大值f(m)>0,且f(2)=e
2-8<0,f(3)=e
3-18>0
故f(x)在(m,n)和(n,+∞)上各有唯一一個(gè)零點(diǎn)
綜上所述f(x)有3個(gè)零點(diǎn);
(3)f(x)在x=2處的切線,g(x)=(e
2+4a)(x-2)+(e
2+4a)
設(shè)F(x)=f(x)-g(x)=e
x+ax
2-(e
2+4a)(x-2)-(e
2+4a)
∴F′(x)=e
x+2ax-e
2-4a,F(xiàn)′′(x)=e
x+2a
1)當(dāng)x>2時(shí),
①若2a≥-e
x,即a≥-
e
x,F(xiàn)′′(x)≥0,
此時(shí)F′(x)在(2,+∞)上為增函數(shù)
∴F′(x)>F′(2)≥0
∴F(x)在(2,+∞)上為增函數(shù)
∴F(x)>F(2)=0
∴[f(x)-g(x)](x-x
0)>0恒成立;
②若2a<-e
x,即a<-
e
x,則存在m>2,使F″(m)=0,
又由F′′(x)=e
x+2a為增函數(shù),
∴在(2,m)上,F(xiàn)″(x)<F″(m)=0
∴F′(x)在(2,m)上為減函數(shù)
∴F′(x)<F′(2)=0
此時(shí)F(x)在(2,m)上單調(diào)遞減
故當(dāng)x∈(2,m)時(shí),F(xiàn)(x)<F(2)=0
故∴[f(x)-g(x)](x-x
0)<0不合題意
由①②得a≥-
e
x,
2)當(dāng)x<2時(shí),
③若2a≤-e
x,即a≤-
e
x,F(xiàn)′′(x)=e
x+2a≤0
∴F′(x)在(-∞,2)上為減函數(shù)
∴F′(x)>F′(2)=0
∴F(x)在(-∞,2)上為增函數(shù)
∴F(x)<F(2)=0
∴[f(x)-g(x)](x-x
0)>0恒成立;
④若2a>-e
x,即a>-
e
x,則存在n<2,使F″(n)=0,
又由F′′(x)=e
x+2a為增函數(shù),
∴在(n,2)上,F(xiàn)″(x)>F″(n)=0
∴F′(x)在(n,2)上為增函數(shù)
∴F′(x)<F′(2)=0
此時(shí)F(x)在(2,m)上單調(diào)遞減
故當(dāng)x∈(n,2)時(shí),F(xiàn)(x)>F(2)=0
故∴[f(x)-g(x)](x-x
0)<0不合題意
由③④得a≤-
e
x,
綜上所述存在實(shí)數(shù)a=-
e
x,使得x
0=2是f(x)的一個(gè)優(yōu)美點(diǎn)