分析:(1)當(dāng)a=-
時,求f(x))=
lnx-
x
2+
,先確定函數(shù)的定義域,然后求導(dǎo)研究單調(diào)性求最大值;
(2)求導(dǎo)數(shù)fˊ(x),在函數(shù)的定義域內(nèi)解不等式fˊ(x)>0和fˊ(x)<0,求出單調(diào)區(qū)間;
(3)根據(jù)第一問的單調(diào)性先對|f(x
1)-f(x
2)|≥4|x
1-x
2|進(jìn)行化簡整理,轉(zhuǎn)化成研究g(x)=f(x)+4x在(0,+∞)單調(diào)性問題,然后再轉(zhuǎn)化成導(dǎo)函數(shù)在(0,+∞)上恒大于等0或恒小于等于的恒成立問題.
解答:
解:(1)當(dāng)a=-
時,求f(x))=
lnx-
x
2+
,定義域為(0,+∞)
f′(x)=
x-x=
=-,…2分
所以f(x)的增區(qū)間為(0,1),減區(qū)間為(1,+∞),…3分
所以f(x)
max=f(1)=
…4分
(2)對函數(shù)f(x)=(a+1)lnx+ax
2+
,定義域為(0,+∞)
求導(dǎo)得:f′(x)=
+2ax=
,…5分
對參數(shù)a進(jìn)行討論:
當(dāng)a≥0時,f′(x)>0,故f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增;…6分
當(dāng)a≤-1時,f′(x)<0,故f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減;…7分
當(dāng)-1<a<0時,令f′(x)=0,解得x=
,
則當(dāng)x∈(0,
),f′(x)>0;當(dāng)x∈(
,+∞),f′(x)<0;
故f(x)在∈(0,
)上單調(diào)遞增;在(
,+∞)單調(diào)遞減;…8分
(3)不妨設(shè)0<x
1<x
2,
①當(dāng)a≥0時,f′(x)>0,故f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,即f(x
2)-4x
2≥f(x
1)-4x
1 恒成立;
構(gòu)造函數(shù)g(x)=f(x)-4x,需證g(x)=f(x)-4x在(0,+∞)上單調(diào)遞增,
即證g′(x)=f′(x)-4=
+2ax-4≥0,即2ax
2-4x+a+1≥0(x>0)恒成立.
當(dāng)a=0時,則由-4x+1>0得x>
,不合題意,即a≠0,則a>0;
根據(jù)二次函數(shù)y=2ax
2-4x+a+1(x>0)開口方向向上,對稱軸x=
>0所以只需△≤0可得16-8a(a+1)≤0,解得a≥1(a≤-2舍去);…10分
②當(dāng)a≤-1時,f′(x)<0,故f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減;去絕對值整理得,
f(x
2)+4x
2≥f(x
1)+4x
1 恒成立;構(gòu)造函數(shù)g(x)=f(x)+4x,需證g(x)=f(x)+4x在(0,+∞)上單調(diào)遞減,
即g′(x)=f′(x)+4=
+2ax+4≤0,即2ax
2+4x+a+1≥0(x>0)恒成立.
根據(jù)二次函數(shù)y=2ax
2+4x+a+1(x>0)開口方向向下,對稱軸x=
>0,
所以只需△≤0可得16-8a(a+1)≤0,解得a≤-2,(a≥1舍去);…12分
③當(dāng)-1<a<0時,f(x)在∈(0,
)上單調(diào)遞增;在(
,+∞)單調(diào)遞減;此時
|f(x
1)-f(x
2)|≥4|x
1-x
2|等價于f(x
2)-4x
2≥f(x
1)-4x
1 恒成立或者f(x
2)+4x
2≤f(x
1)+4x
1恒成立,由前面過程可知:a≥1或a≤-2,這與-1<a<0不符,故此種情況無解;
綜上可知,實數(shù)a的取值范圍為(-∞,-2]∪[1,+∞)…14分