(Ⅰ)f"(x)=aex,g′(x)=,
y=f(x)的图象与坐标轴的交点为(0,a),y=g(x)的图象与坐标轴的交点为(a,0),
∵函数y=f(x)和y=g(x)的图象在其与坐标轴的交点处的切线互相平行
∴f"(0)=g"(a),即a=
又∵a>0,∴a=1.
∴f(x)=ex,g(x)=lnx,
∴函数y=f(x)和y=g(x)的图象在其坐标轴的交点处的切线方程分别为:x-y+1=0,x-y-1=0
∴两平行切线间的距离为.
(Ⅱ)由>得>,故m<x-ex在x∈[0,+∞)有解,
令h(x)=x-ex,则m<hmax(x).
当x=0时,m<0;
当x>0时,∵h′(x)=1-(ex+ex)=1-(+)ex,
∵x>0,∴+≥2= , ex>1,∴(+)ex>
故h′(x)=1-(+)ex<0
即h(x)=x-ex在区间[0,+∞)上单调递减,故h(x)max=h(0)=0,∴m<0
即实数m的取值范围为(-∞,0).
(Ⅲ)证法一:∵函数y=f(x)和y=g(x)的偏差为:F(x)=|f(x)-g(x)|=ex-lnx,x∈(0,+∞)
∴F′(x)=ex-,
设x=t为F′(x)=ex-=0的解,则当x∈(0,t),F"(x)<0;
当x∈(t,+∞),F"(x)>0,∴F(x)在(0,t)单调递减,在(t,+∞)单调递增
∴F(x)min=et-lnt=et-ln=et+t
∵f"(1)=e-1>0,f′()=-2<0,∴<t<1
故F(x)min=et+t=e+=+>+=2
即函数y=f(x)和y=g(x)在其公共定义域内的所有偏差都大于2.
证法二:由于函数y=f(x)和y=g(x)的偏差:F(x)=|f(x)-g(x)|=ex-lnx,x∈(0,+∞)
令F1(x)=ex-x,x∈(0,+∞);令F2(x)=x-lnx,x∈(0,+∞)
∵F1′(x)=ex-1,F2′(x)=1-=-,
∴F1(x)在(0,+∞)单调递增,F2(x)在(0,1)单调递减,在(1,+∞)单调递增
∴F1(x)>F1(0)=1,F2(x)≥F2(1)=1,
∴F(x)=ex-lnx=F1(x)+F2(x)>2
即函数y=f(x)和y=g(x)在其公共定义域内的所有偏差都大于2. |