高考数学大题专项练习《导数的综合应用》

这是一份高考数学大题专项练习《导数的综合应用》，共4页。试卷主要包含了已知函数f=ex+ax2-x，已知函数f=ex-kx2+2，已知函数f=xln x等内容，欢迎下载使用。

1.已知函数f(x)=ex+ax2-x.
(1)当a=1时,讨论f(x)的单调性;
(2)当x≥0时,f(x)≥12x3+1,求a的取值范围.
2.已知函数f(x)=1x+aln x,g(x)=exx.
(1)讨论函数f(x)的单调性;
(2)证明:当a=1时,f(x)+g(x)-1+ex2ln x>e.
3.已知函数f(x)=ln x+ax(a∈R)的图象在点1e,f1e处的切线斜率为-e,其中e为自然对数的底数.
(1)求实数a的值,并求f(x)的单调区间;
(2)证明:xf(x)>xex.
4已知函数f(x)=ln ax-bx+1,g(x)=ax-ln x,a>1.
(1)求函数f(x)的极值;
(2)直线y=2x+1为函数f(x)图象的一条切线,若对任意的x1∈(0,1),x2∈[1,2]都有g(x1)>f'(x2)成立,求实数a的取值范围.
5已知两个函数f(x)=exx,g(x)=lnxx+1x-1.
(1)当t>0时,求f(x)在区间[t,t+1]上的最大值;
(2)求证:对任意x∈(0,+∞),不等式f(x)>g(x)都成立.
6.已知函数f(x)=(x-1)ex-kx2+2.
(1)略;
(2)若∀x∈[0,+∞),都有f(x)≥1成立,求实数k的取值范围.
7.已知函数f(x)=a(ex-x-1)x2,且曲线y=f(x)在(2,f(2))处的切线斜率为1.
(1)求实数a的值;
(2)证明:当x>0时,f(x)>1;
(3)若数列{xn}满足exn+1=f(xn),且x1=13,证明:2n|exn-1|<1.
8.已知函数f(x)=xln x.
(1)若函数g(x)=f'(x)+ax2-(a+2)x(a>0),试研究函数g(x)的极值情况;
(2)记函数F(x)=f(x)-xex在区间(1,2)上的零点为x0,记m(x)=minf(x),xex,若m(x)=n(n∈R)在区间(1,+∞)上有两个不等实数解x1,x2(x12x0.
突破2 利用导数研究与函数零点有关的问题
1.已知函数f(x)=1+lnxx-a(a∈R).
(1)若f(x)≤0在(0,+∞)上恒成立,求a的取值范围,并证明:对任意的n∈N*,都有1+12+13+…+1n>ln(n+1);
(2)设g(x)=(x-1)2ex,讨论方程f(x)=g(x)的实数根的个数.
2已知函数f(x)=xex,g(x)=a(ex-1),a∈R.
(1)当a=1时,求证:f(x)≥g(x);
(2)当a>1时,求关于x的方程f(x)=g(x)的实数根的个数.
3已知函数f(x)=2ae2x+2(a+1)ex.
(1)略;
(2)当a∈(0,+∞)时,函数f(x)的图象与函数y=4ex+x的图象有唯一的交点,求a的取值集合.
4.已知函数f(x)=ax+bxex,a,b∈R,且a>0.
(1)若函数f(x)在x=-1处取得极值1e,求函数f(x)的解析式;
(2)在(1)的条件下,求函数f(x)的单调区间;
(3)设g(x)=a(x-1)ex-f(x),g'(x)为g(x)的导函数,若存在x0∈(1,+∞),使g(x0)+g'(x0)=0成立,求ba的取值范围.
5.已知函数f(x)=ln x,g(x)=2a3x3+2(1-a)x2-8x+8a+7.
(1)若曲线y=g(x)在点(2,g(2))处的切线方程是y=ax-1,求函数g(x)在[0,3]上的值域;
(2)当x>0时,记函数h(x)=f(x),f(x)参考答案
高考大题专项(一) 导数的综合应用
突破1 利用导数研究
与不等式有关的问题
1.解 (1)当a=1时,f(x)=ex+x2-x,f'(x)=ex+2x-1.
故当x∈(-∞,0)时,f'(x)<0;当x∈(0,+∞)时,f'(x)>0.
所以f(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增.
(2)f(x)≥12x3+1等价于12x3-ax2+x+1e-x≤1.设函数g(x)=12x3-ax2+x+1e-x(x≥0),
则g'(x)=- 12x3-ax2+x+1-32x2+2ax-1e-x
=-12x[x2-(2a+3)x+4a+2]e-x
=-12x(x-2a-1)(x-2)e-x.
①若2a+1≤0,即a≤-12,则当x∈(0,2)时,g'(x)>0.所以g(x)在(0,2)上单调递增,而g(0)=1,故当x∈(0,2)时,g(x)>1,不合题意.
②若0<2a+1<2,即-120.
所以g(x)在(0,2a+1),(2,+∞)上单调递减,在(2a+1,2)上单调递增.由于g(0)=1,所以g(x)≤1当且仅当g(2)=(7-4a)e-2≤1,即a≥7-e24.
所以当7-e24≤a<12时,g(x)≤1.
③若2a+1≥2,即a≥12,则g(x)≤12x3+x+1e-x.
由于0∈7-e24,12,故由②可得12x3+x+1e-x≤1.
故当a≥12时,g(x)≤1.
综上,a的取值范围是7-e24,+∞.
2.(1)解 函数的定义域为(0,+∞),f'(x)=-1x2+ax=ax-1x2,
当a≤0时,f'(x)<0,所以f(x)在(0,+∞)上单调递减;
当a>0时,由f'(x)>0,得x>1a,由f'(x)<0,得0所以f(x)在0,1a上单调递减,在1a,+∞上单调递增,
综上可知:当a≤0时,f(x)在(0,+∞)上单调递减;
当a>0时,f(x)在0,1a上单调递减,在1a,+∞上单调递增.
(2)证明 因为x>0,所以不等式等价于ex-ex+1>elnxx,
设F(x)=ex-ex+1,F'(x)=ex-e,
所以当x∈(1,+∞)时,F'(x)>0,F(x)单调递增;当x∈(0,1)时,F'(x)<0,F(x)单调递减,所以F(x)min=F(1)=1.
设G(x)=elnxx,G'(x)=e(1-lnx)x2,
所以当x∈(0,e)时,G'(x)>0,G(x)单调递增,当x∈(e,+∞)时,G'(x)<0,G(x)单调递减,所以G(x)max=G(e)=1.
虽然F(x)的最小值等于G(x)的最大值,但1≠e,所以F(x)>G(x),即ex-ex+1>elnxx,故原不等式成立.
3.(1)解 因为函数f(x)的定义域为(0,+∞),f'(x)=1x−ax2,所以f'1e=e-ae2=-e,所以a=2e,
所以f'(x)=1x−2ex2.令f'(x)=0,得x=2e,当x∈0,2e时,f'(x)<0,当x∈2e,+∞时,f'(x)>0,
所以f(x)在0,2e上单调递减,在2e,+∞上单调递增.
(2)证明 设h(x)=xf(x)=xln x+2e,由h'(x)=ln x+1=0,得x=1e,
所以当x∈0,1e时,h'(x)<0;当x∈1e,+∞时,h'(x)>0,
所以h(x)在0,1e上单调递减,在1e,+∞上单调递增,
所以h(x)min=h1e=1e.
设t(x)=xex(x>0),则t'(x)=1-xex,
所以当x∈(0,1)时,t'(x)>0,t(x)单调递增,当x∈(1,+∞)时,t'(x)<0,t(x)单调递减,所以t(x)max=t(1)=1e.
综上,在(0,+∞)上恒有h(x)>t(x),即xf(x)>xex.
4.解 (1)∵a>1,∴函数f(x)的定义域为(0,+∞).∵f(x)=ln ax-bx+1=ln a+ln x-bx+1,∴f'(x)=1x-b=1-bxx.
①当b≤0时,f'(x)>0,f(x)在(0,+∞)上为增函数,无极值;
②当b>0时,由f'(x)=0,得x=1b.
∵当x∈0,1b时,f'(x)>0,f(x)单调递增;
当x∈1b,+∞时,f'(x)<0,f(x)单调递减,
∴f(x)在定义域上有极大值,极大值为f1b=lnab.
(2)设直线y=2x+1与函数f(x)图像相切的切点为(x0,y0),则y0=2x0+1.
∵f'(x)=1x-b,∴f'(x0)=1x0-b=2,
∴x0=1b+2,即bx0=1-2x0.
又ln ax0-bx0+1=2x0+1,
∴ln ax0=1,∴ax0=e.
∴x0=ea.∴ae=b+2.
∵对任意的x1∈(0,1),x2∈[1,2]都有g(x1)>f'(x2)成立,
∴只需g(x1)min>f'(x2)max.
∵g'(x)=a-1x=ax-1x,
∴由g'(x)=0,得x=1a.
∵a>1,∴0<1a<1.
∴当x∈0,1a时,g'(x)<0,g(x)单调递减;
当x∈1a,1时,g'(x)>0,g(x)单调递增.
∴g(x)≥g1a=1+ln a,
即g(x1)min=1+ln a.
∵f'(x2)=1x2-b在x2∈[1,2]上单调递减,∴f'(x2)max=f'(1)=1-b=3-ae.∴1+ln a>3-ae.即ln a+ae-2>0.设h(a)=ln a+ae-2,
易知h(a)在(1,+∞)上单调递增.
又h(e)=0,∴实数a的取值范围为(e,+∞).
5.(1)解 由f(x)=exx得,f'(x)=xex-exx2=ex(x-1)x2,∴当x<1时,f'(x)<0,当x>1时,f'(x)>0,
∴f(x)在区间(-∞,1)上单调递减,在区间(1,+∞)上单调递增.
①当t≥1时,f(x)在区间[t,t+1]上单调递增,f(x)的最大值为f(t+1)=et+1t+1.
②当01,f(x)在区间(t,1)上单调递减,在区间(1,t+1)上单调递增,∴f(x)的最大值为f(x)max=max{f(t),f(t+1)}.
下面比较f(t)与f(t+1)的大小.
f(t)-f(t+1)=ett−et+1t+1=[(1-e)t+1]ett(t+1).∵t>0,1-e<0,
∴当0当1e-1f(x)在区间[t,t+1]上的最大值为f(t+1)=et+1t+1.
综上可知,当01e-1时,f(x)在区间[t,t+1]上的最大值为f(t+1)=et+1t+1.
(2)证明 不等式f(x)>g(x)即为exx>lnxx+1x-1.∵x>0,∴不等式等价于ex>ln x-x+1,令h(x)=ex-(x+1)(x>0),
则h'(x)=ex-1>0,
∴h(x)在(0,+∞)上为增函数,h(x)>h(0)=0,即ex>x+1,
所以,要证ex>ln x-x+1成立,只需证x+1>ln x-x+1成立即可.
即证2x>ln x在(0,+∞)上成立.
设φ(x)=2x-ln x,则φ'(x)=2-1x=2x-1x,当012时,φ'(x)>0,φ(x)单调递增,∴φ(x)min=φ12=1-ln12=1+ln 2>0,∴φ(x)>0在(0,+∞)上成立,∴对任意x∈(0,+∞),不等式f(x)>g(x)都成立.
6.解 (1)略
(2)f'(x)=xex-2kx=x(ex-2k),
①当k≤0时,ex-2k>0,所以,当x<0时,f'(x)<0,当x>0时,f'(x)>0,
则f(x)在区间(-∞,0)上单调递减,在区间(0,+∞)上单调递增,
所以f(x)在区间[0,+∞)上的最小值为f(0),且f(0)=1,符合题意;
②当k>0时,令f'(x)=0,得x=0或x=ln 2k,
所以当00,f(x)单调递增,
所以f(x)在区间[0,+∞)上的最小值为f(0),且f(0)=1,符合题意;
当k>12时,ln 2k>0,当x∈(0,ln 2k)时,f'(x)<0,f(x)在区间(0,ln 2k)上单调递减,
所以f(ln 2k)综上,k的取值范围是-∞,12.
7.(1)解 f'(x)=a[(x-2)ex+x+2)]x3,因为f'(2)=a2=1,所以a=2.
(2)证明 要证f(x)>1,只需证h(x)=ex-12x2-x-1>0.
h'(x)=ex-x-1,令c(x)=ex-x-1,则c'(x)=ex-1.
因为当x>0时,c'(x)>0,所以h'(x)=ex-x-1在(0,+∞)上单调递增,
所以h'(x)=ex-x-1>h'(0)=0.
所以h(x)=ex-12x2-x-1在(0,+∞)上单调递增,
所以h(x)=ex-12x2-x-1>h(0)=0成立.所以当x>0时,f(x)>1.
(3)证明 (方法1)由(2)知当x>0时,f(x)>1.
因为exn+1=f(xn),
所以xn+1=ln f(xn).
设g(xn)=ln f(xn),则xn+1=g(xn),
所以xn=g(xn-1)=g(g(xn-2))=…=g((…(g(x1))…))>0.
要证2n|exn-1|<1,只需证|exn-1|<12n.
因为x1=13,所以|ex1-1|=e13-1.
因为e-323=e-278<0,
所以e13<32,
所以|ex1-1|=e13-1<12.
故只需证|exn+1-1|<12|exn-1|.
因为xn∈(0,+∞),故只需证exn+1-1<12exn−12,
即证f(xn)-1<12exn−12.
只需证当x∈(0,+∞)时,φ(x)=12x2-2ex+12x2+2x+2>0,
φ'(x)=12x2+x-2ex+x+2,
令α(x)=12x2+x-2ex+x+2,则α'(x)=12x2+2x-1ex+1,
令β(x)=12x2+2x-1ex+1,则β'(x)=12x2+3x+1ex>0,
所以β(x)在区间(0,+∞)上单调递增,
故β(x)=12x2+2x-1ex+1>β(0)=0.
所以α(x)在区间(0,+∞)上单调递增,
故α(x)=12x2+x-2ex+x+2>α(0)=0.
所以φ(x)在区间(0,+∞)上单调递增,
所以φ(x)=12x2-2ex+12x2+2x+2>φ(0)=0,所以原不等式成立.
(方法2)由(2)知当x>0时,f(x)>1.
因为exn+1=f(xn),
所以xn+1=ln f(xn).
设g(xn)=ln f(xn),则xn+1=g(xn),
所以xn=g(xn-1)=g(g(xn-2))=…=g((…(g(x1))…))>0.
要证2n|exn-1|<1,只需证|exn-1|<12n.
因为x1=13,所以|ex1-1|=e13-1.
因为e-323=e-278<0,
所以e13<32,
所以|ex1-1|=e13-1<12.
故只需证|exn+1-1|<12|exn-1|.
因为xn∈(0,+∞),故只需证exn+1-1<12exn−12,
即证f(xn)-1<12exn−12.
只需证当x∈(0,+∞)时,φ(x)=12x2-2ex+12x2+2x+2>0.
因为φ(x)=12(x2-4)ex+12(x2+4x+4)=12(x+2)[(x-2)ex+(x+2)],
设u(x)=(x-2)ex+(x+2),故只需证u(x)>0.
u'(x)=(x-1)ex+1,
令v(x)=(x-1)ex+1,则v'(x)=xex>0,
所以v(x)在区间(0,+∞)上单调递增,
故v(x)=(x-1)ex+1>v(0)=0,
所以u(x)在区间(0,+∞)上单调递增,故u(x)=(x-2)ex+(x+2)>u(0)=0,所以原不等式成立.
8.(1)解 由题意,得f'(x)=ln x+1,故g(x)=ax2-(a+2)x+ln x+1,
故g'(x)=2ax-(a+2)+1x=(2x-1)(ax-1)x,x>0,a>0.
令g'(x)=0,得x1=12,x2=1a.
①当012,由g'(x)>0,得01a;
由g'(x)<0,得12所以g(x)在x=12处取极大值g12=-a4-ln 2,在x=1a处取极小值g1a=-1a-ln a.
②当a=2时,1a=12,g'(x)≥0恒成立,所以不存在极值.
③当a>2时,1a<12,由g'(x)>0,得012;
由g'(x)<0,得1a所以g(x)在x=1a处取极大值g1a=-1a-ln a,在x=12处取极小值g12=-a4-ln 2.
综上,当0当a=2时,不存在极值;当a>2时,g(x)在x=1a处取极大值-1a-ln a,在x=12处取极小值-a4-ln 2.
(2)证明 F(x)=xln x-xex,定义域为x∈(0,+∞),F'(x)=1+ln x+x-1ex.
当x∈(1,2)时,F'(x)>0,即F(x)在区间(1,2)上单调递增.
又因为F(1)=-1e<0,F(2)=2ln 2-2e2>0,且F(x)在区间(1,2)上的图像连续不断,故根据函数零点存在定理,F(x)在区间(1,2)上有且仅有一个零点.
所以存在x0∈(1,2),使得F(x0)=f(x0)-x0ex0=0.
且当1当x>x0时,f(x)>xex.
所以m(x)=minf(x),xex=xlnx,1x0.
当10,得m(x)单调递增;
当x>x0时,m(x)=xex,由m'(x)=1-xex<0,得m(x)单调递减.
若m(x)=n在区间(1,+∞)上有两个不等实数解x1,x2(x1则x1∈(1,x0),x2∈(x0,+∞).
要证x1+x2>2x0,即证x2>2x0-x1.
又因为2x0-x1>x0,而m(x)在区间(x0,+∞)上单调递减,
所以可证m(x2)由m(x1)=m(x2),即证m(x1)记h(x)=xln x-2x0-xe2x0-x,1其中h(x0)=0.
记φ(t)=tet,则φ'(t)=1-tet.
当t∈(0,1)时,φ'(t)>0;
当t∈(1,+∞)时,φ'(t)<0.
故φ(t)max=1e.
而φ(t)>0,故0<φ(t)<1e.
因为2x0-x>1,
所以-1e<-2x0-xe2x0-x<0.
因此h'(x)=1+ln x+1e2x0-x−2x0-xe2x0-x>1-1e>0,
即h(x)单调递增,故当1即x1ln x1<2x0-x1e2x0-x1,
故x1+x2>2x0,得证.
突破2 利用导数研究
与函数零点有关的问题
1.(1)证明 由f(x)≤0可得,
a≥1+lnxx(x>0),令h(x)=1+lnxx,则h'(x)=1x·x-(1+lnx)x2=-lnxx2.
当x∈(0,1)时,h'(x)>0,h(x)单调递增;当x∈(1,+∞)时,h'(x)<0,h(x)单调递减,故h(x)在x=1处取得最大值,要使a≥1+lnxx,只需a≥h(1)=1,
故a的取值范围为[1,+∞).
显然,当a=1时,有1+lnxx≤1,即不等式ln x令x=n+1n>1(n∈N*),则有lnn+1n即1+12+13+…+1n>ln(n+1).
(2)解 由f(x)=g(x),可得1+lnxx-a=(x-1)2ex,即a=1+lnxx-(x-1)2ex,
令t(x)=1+lnxx-(x-1)2ex,
则t'(x)=-lnxx2-(x2-1)ex,
当x∈(0,1)时,t'(x)>0,t(x)单调递增;当x∈(1,+∞)时,t'(x)<0,t(x)单调递减,故t(x)在x=1处取得最大值t(1)=1,又当x→0时,t(x)→-∞,当x→+∞时,t(x)→-∞,所以,当a=1时,方程f(x)=g(x)有一个实数根;
当a<1时,方程f(x)=g(x)有两个不同的实数根;
当a>1时,方程f(x)=g(x)没有实数根.
2.(1)证明 设函数F(x)=f(x)-g(x)=xex-aex+a.
当a=1时,F(x)=xex-ex+1,所以F'(x)=xex.
所以当x∈(-∞,0)时,F'(x)<0;
当x∈(0,+∞)时,F'(x)>0.
所以F(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增.
所以当x=0时,F(x)取得最小值F(0)=0.
所以F(x)≥0,即f(x)≥g(x).
(2)解 设函数F(x)=f(x)-g(x)=xex-aex+a.
当a>1时,F'(x)=(x-a+1)ex,
令F'(x)>0,即(x-a+1)ex>0,解得x>a-1;
令F'(x)<0,即(x-a+1)ex<0,解得x所以F(x)在(-∞,a-1)上单调递减,在(a-1,+∞)上单调递增.
所以当x=a-1时,F(x)取得最小值,即F(a-1)=a-ea-1.
令h(a)=a-ea-1,则h'(a)=1-ea-1.
因为a>1,所以h'(a)<0.所以h(a)在(1,+∞)上单调递减.
所以h(a)又因为F(a)=a>0,所以F(x)在区间(a-1,a)上存在一个零点.
所以在[a-1,+∞)上存在唯一的零点.
又因为F(x)在区间(-∞,a-1)上单调递减,且F(0)=0,
所以F(x)在区间(-∞,a-1)上存在唯一的零点0.
所以函数F(x)有且仅有两个零点,即方程f(x)=g(x)有两个实数根.
3.解 (1)略.
(2)设t=ex,则f(t)=2at2+2(a+1)t的图像与y=4t+ln t的图像只有一个交点,其中t>0,
则2at2+2(a+1)t=4t+ln t只有一个实数解,即2a=2t+lntt2+t只有一个实数解.
设g(t)=2t+lntt2+t,则g'(t)=-2t2+t-2tlnt+1-lnt(t2+t)2,g'(1)=0.
令h(t)=-2t2+t-2tln t+1-ln t,
则h'(t)=-4t-1t-2ln t-1.
设y=1t+2ln t,令y'=-1t2+2t=2t-1t2=0,解得t=12,
则y,y'随t的变化如表所示
则当t=12时,y=1t+2ln t取最小值为2-2ln 2=2×(1-ln 2)>0.
所以-1t-2ln t<0,
即h'(t)=-4t-1t-2ln t-1<0.
所以h(t)在(0,+∞)上单调递减.
因此g'(t)=0只有一个根,即t=1.
当t∈(0,1)时,g'(t)>0,g(t)单调递增;
当t∈(1,+∞)时,g'(t)<0,g(t)单调递减.
所以,当t=1时,g(t)有最大值为g(1)=1.
由题意知,y=2a与g(t)图像只有一个交点,而a∈(0,+∞),
所以2a=1,即a=12,
所以a的取值集合为12.
4.解 (1)函数f(x)的定义域为(-∞,0)∪(0,+∞).
f'(x)=ax2+bx-bx2ex,由题知f'(-1)=0,f(-1)=1e,即(a-2b)e-1=0,(-a+b)-1e-1=1e,
解得a=2,b=1,
所以函数f(x)=2x+1xex(x≠0).
(2)f'(x)=2x2+x-1x2ex=(x+1)(2x-1)x2ex.
令f'(x)>0得x<-1或x>12,
令f'(x)<0得-1所以函数f(x)的单调递增区间是(-∞,-1),12,+∞,
单调递减区间是(-1,0),0,12.
(3)根据题意易得g(x)=ax-bx-2aex(a>0),
所以g'(x)=bx2+ax-bx-aex.
由g(x)+g'(x)=0,得ax-bx-2aex+bx2+ax-bx-aex=0.
整理,得2ax3-3ax2-2bx+b=0.
存在x0∈(1,+∞),使g(x0)+g'(x0)=0成立,
等价于存在x0∈(1,+∞),使2ax03-3ax02-2bx0+b=0成立.
设u(x)=2ax3-3ax2-2bx+b(x>1),则u'(x)=6ax2-6ax-2b=6ax(x-1)-2b>-2b.
当b≤0时,u'(x)>0,
此时u(x)在(1,+∞)上单调递增,
因此u(x)>u(1)=-a-b.
因为存在x0∈(1,+∞),使2ax03-3ax02-2bx0+b=0成立,
所以只要-a-b<0即可,此时-1当b>0时,令u(x)=b,
解得x1=3a+9a2+16ab4a>3a+9a24a=32>1,
x2=3a-9a2+16ab4a(舍去),
x3=0(舍去),得u(x1)=b>0.
又因为u(1)=-a-b<0,于是u(x)在(1,x1)上必有零点,即存在x0>1,使2ax03-3ax02-2bx0+b=0成立,此时ba>0.
综上,ba的取值范围为(-1,+∞).
5.解 (1)因为g(x)=2a3x3+2(1-a)x2-8x+8a+7,
所以g'(x)=2ax2+4(1-a)x-8,所以g'(2)=0.
所以a=0,即g(x)=2x2-8x+7.
g(0)=7,g(3)=1,g(2)=-1.
所以g(x)在[0,3]上的值域为[-1,7].
(2)①当a=0时,g(x)=2x2-8x+7,由g(x)=0,得x=2±22∈(1,+∞),此时函数y=h(x)有三个零点,符合题意.
②当a>0时,g'(x)=2ax2+4(1-a)x-8=2a(x-2)x+2a.
由g'(x)=0,得x=2.
当x∈(0,2)时,g'(x)<0;
当x∈(2,+∞)时,g'(x)>0.
若函数y=h(x)有三个零点,则需满足g(1)>0且g(2)<0,解得0③当a<0时,g'(x)=2ax2+4(1-a)x-8=2a(x-2)x+2a.
由g'(x)=0,得x1=2,x2=-2a.
(ⅰ)当-2a<2,即a<-1时,因为g(x)极大值=g(2)=163a-1<0,此时函数y=h(x)至多有一个零点,不符合题意.
(ⅱ)当-2a=2,即a=-1时,因为g'(x)≤0,此时函数y=h(x)至多有两个零点,不符合题意.
(ⅲ)当-2a>2,即-1若g(1)<0,函数y=h(x)至多有两个零点,不符合题意;
若g(1)=0,得a=-320;
因为g-2a=1a28a3+7a2+8a+83,所以g-2a>0,此时函数y=h(x)有三个零点,符合题意;
若g(1)>0,得-320由g-2a=1a28a3+7a2+8a+83.
记φ(a)=8a3+7a2+8a+83,则φ'(a)>0.
所以φ(a)>φ-320>0,此时函数y=h(x)有四个零点,不符合题意.
综上所述,满足条件的实数a∈-220∪0,316.
t
0,12
12
12,+∞
y'
-
0
+
y
↘
2-2ln 2
↗