答案：
例1 解 由题意知方程$x^{2}+3x+1+ke^{x}=0$有两个不同的解，
即$\frac{-x^{2}-3x-1}{e^{x}}=k$有两个不同的解，
即$y=\frac{-x^{2}-3x-1}{e^{x}}$的图象与直线$y=k$有两个交点.
记$g(x)=\frac{-x^{2}-3x-1}{e^{x}}$
则$g^{\prime}(x)=\frac{x^{2}+x - 2}{e^{x}}=\frac{(x + 2)(x - 1)}{e^{x}}$
当$x＜-2$时，$g^{\prime}(x)＞0$，$g(x)$单调递增；
当$-2＜x＜1$时，$g^{\prime}(x)＜0$，$g(x)$单调递减；
当$x＞1$时，$g^{\prime}(x)＞0$，$g(x)$单调递增.
所以当$x = - 2$时，函数$g(x)$有极大值$e^{2}$，
当$x = 1$时，函数$g(x)$有极小值$-\frac{5}{e}$.
又因为$x\to-\infty$时，$g(x)＜0$，且$g(x)\to-\infty$；
$x\to+\infty$时，$g(x)＜0$，且$g(x)\to0$，
$g(x)$的大致图象如图所示，

由图可知$k\in[0,e^{2})\cup\{-\frac{5}{e}\}$时，函数$f(x)$恰有两个零点.

答案：
训练1 解 因为$f(x)=(x^{2}-2x)\cdot e^{x}$，
所以$f^{\prime}(x)=(x^{2}-2)e^{x}$.
由$f^{\prime}(x)＞0$，得$x＜-\sqrt{2}$或$x＞\sqrt{2}$，
由$f^{\prime}(x)＜0$，得$-\sqrt{2}＜x＜\sqrt{2}$，
所以函数$f(x)$在$(-\infty,-\sqrt{2})$上单调递增，
在$(-\sqrt{2},\sqrt{2})$上单调递减，在$(\sqrt{2},+\infty)$上单调递增.
又因为$f(-\sqrt{2})=\frac{2 + 2\sqrt{2}}{e^{\sqrt{2}}}$
$f(\sqrt{2})=(2 - 2\sqrt{2})e^{\sqrt{2}}$，
且当$x$趋近于$-\infty$时，$f(x)$趋近于$0$，当$x$趋近于$+\infty$时，$f(x)$趋近于$+\infty$，
所以$f(x)$的大致图象如图所示.

若方程$f(x)=a$有3个不同的实根，
则$a\in(0,\frac{2 + 2\sqrt{2}}{e^{\sqrt{2}}})$.
又因为$f(x_{2})=(x_{2}^{2}-2x_{2})e^{x_{2}}=a$，$x_{2}\in(-\sqrt{2},0)$，所以$\frac{a}{2 - x_{2}}=\frac{(x_{2}^{2}-2x_{2})e^{x_{2}}}{2 - x_{2}}=-x_{2}e^{x_{2}}$.
不妨令$h(x)=xe^{x}$，$x\in(-\sqrt{2},0)$，
则$h^{\prime}(x)=e^{x}(x + 1)$，
由$h^{\prime}(x)＜0$，得$-\sqrt{2}＜x＜-1$，
由$h^{\prime}(x)＞0$，得$-1＜x＜0$，
所以函数$h(x)$在$(-\sqrt{2},-1)$上单调递减，在$(-1,0)$上单调递增.
所以$h(x)_{\min}=h(-1)=-\frac{1}{e}$
又因为$h(-\sqrt{2})=-\frac{\sqrt{2}}{e^{\sqrt{2}}}$，$h(0)=0$，
所以$-\frac{1}{e}\leq h(x)＜0$，所以$\frac{a}{2 - x_{2}}\in(0,\frac{1}{e}]$.