解:(1)x∈(0,+∞).
=
=
.
當(dāng)a≤0時,f
′(x)>0,函數(shù)f(x)在(0,+∞0上單調(diào)遞增,即f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(0,+∞).
當(dāng)a>0時,由f
′(x)>0得
;由f
′(x)<0,解得
.
所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為
,單調(diào)遞減區(qū)間為
.
(2)由(1)可得,若函數(shù)f(x)有兩個零點,則a>0,且f(x)的最小值
,即
.
∵a>0,∴
.
令h(a)=a+
-4,可知h(a)在(0,+∞)上為增函數(shù),且h(2)=-2,h(3)=
=
,
所以存在零點h(a
0)=0,a
0∈(2,3),
當(dāng)a>a
0時,h(a)>0;當(dāng)0<a<a
0時,h(a)<0.
所以滿足條件的最小正整數(shù)a=3.
又當(dāng)a=3時,f(3)=3(2-ln3)>0,f(1)=0,∴a=3時,f(x)由兩個零點.
綜上所述,滿足條件的最小正整數(shù)a的值為3.
(3)∵x
1,x
2是方程f(x)=c得兩個不等實數(shù)根,由(1)可知:a>0.
不妨設(shè)0<x
1<x
2.則
,
.
兩式相減得
+alnx
2=0,
化為a=
.
∵
,當(dāng)
時,f
′(x)<0,當(dāng)
時,f
′(x)>0.
故只要證明
即可,
即證明x
1+x
2>
,即證明
,
設(shè)
,令g(t)=lnt-
,則
=
.
∵1>t>0,∴g
′(t)>0
.∴g(t)在(0,1)上是增函數(shù),又在t=1處連續(xù)且g(1)=0,
∴當(dāng)t∈(0,1)時,g(t)<0縱成立.故命題得證.
分析:(1)對a分類討論,利用導(dǎo)數(shù)與函數(shù)單調(diào)性的關(guān)系即可得出;
(2)由(1)可得,若函數(shù)f(x)有兩個零點,則a>0,且f(x)的最小值
,即
.可化為h(a)=
.利用單調(diào)性判斷其零點所處的最小區(qū)間即可得出;
(3))由x
1,x
2是方程f(x)=c得兩個不等實數(shù)根,由(1)可知:a>0.不妨設(shè)0<x
1<x
2.則
,
.
兩式相減得
+alnx
2=0,化為a=
.由
,當(dāng)
時,f
′(x)<0,當(dāng)
時,f
′(x)>0.故只要證明
即可,即證明
,令
換元,再利用導(dǎo)數(shù)即可證明.
點評:本題綜合考查了利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性、極值與最值等基礎(chǔ)知識,及其分類討論思想方法、等價轉(zhuǎn)化方法、換元法等基本技能與方法.