分析:(Ⅰ)由f′(3)=0解出a值,再验证在x=3左右导数变号.
(II)证明对于任意x
1,x
2∈[2,4],都有f(x
1)-f(x
2)≤
e3可转化为证明
fmax(x)-fmin(x)≤e3.
解答:(Ⅰ)解:f′(x)=(ax+a-2)e
x.由f′(3)=0得a=
.
当a=
时,f′(x)=
(x-3)e
x在x=3处的左右异号,所以f(x)在x=3处取得极值,
故a=
.
(Ⅱ)证明:f(x)=
(x-4)e
x,f′(x)=
(x-3)e
x.当x∈[2,3]时,f′(x)≤0,f(x)在区间[2,3]上单调递减;
当x∈(3,4]时,f′(x)>0,f(x)在区间(3,4]上单调递增.所以在区间[2,4]上
fmin(x)=f(3)=-e3.
又f(2)=-e
2,f(4)=0,所以在区间[2,4]上f
max(x)=f(4)=0.
对于任意x
1,x
2∈[2,4],都有f(x
1)-f(x
2)≤f
max(x)-f
min(x)=
e3.
即
f(x1)-f(x2)≤e3.
点评:本题考查了应用导数研究函数极值及不等式恒成立问题,注意f′(x0)=0是可导函数f(x)在x=x0处取得极值的必要不充分条件,认真体会转化思想在本题中应用.