解答:
(1)證明:∵f(x)=a
x+x
2-xlna,
∴f′(x)=a
xlna+2x-lna=(a
x-1)lna+2x,
∵0<a<1或a>1,
∴當(dāng)x∈(0,+∞)時(shí),lna與a
x-1同號(hào),
∴f′(x)>0,∴函數(shù)在(0,+∞)上單調(diào)遞增.
(2)解:當(dāng)a>0,a≠1時(shí),f′(0)=0,
設(shè)g(x)=2x+(a
x-1)lna,g′(x)=2+a
x(lna)
2>0,
則f(x)在R上單調(diào)遞增,
∴f′(x)=0有唯一解0,
且x,f′(x),f(x)的變化情況如下表所示:
x |
(-∞,0) |
0 |
(0,+∞) |
f′(x) |
- |
0 |
+ |
f(x) |
↓ |
極小值 |
↑ |
∴f(x)
min=f(0)=1,即使函數(shù)y=f(x)-t有零點(diǎn)的t的最小值是1.
(3)解:∵x
1,x
2∈[-1,1],使得|f(x
1)-f(x
2)|≥
e-1,
∴當(dāng)x∈[-1,1]時(shí),|(f( x))
max-(f(x))
min|
=(f(x))
max-(f(x))
min≥
e-1,
由(2)知,f(x)在[-1,0]上遞減,在[0,1]上遞增,
∴當(dāng)x∈[-1,1]時(shí),(f(x))
mi n=f(0)=1,
(f(x))
max={f(-1),f(1)}
max,
而f(1)-f(-1)=(a+1-
ln a)-(
+1+ln a)=a-
-2
ln a,
記g(t)=t-
-2
ln t(t>0),
∵g′(t)=1+
-
=(
-1)
2≥0(當(dāng)t=1時(shí)取等號(hào)),
∴g(t)=t-
-2
ln t在t∈(0,+∞)上單調(diào)遞增,而g(1)=0,
∴當(dāng)t>1時(shí),g(t)>0;當(dāng)0<t<1時(shí),g(t)<0,
也就是當(dāng)a>1時(shí),f(1)>f(-1);當(dāng)0<a<1時(shí),f(1)<f(-1)
①當(dāng)a>1時(shí),由f(1)-f(0)≥
e-1,a-
lna≥
e-1,a≥
e.②當(dāng)0<a<1時(shí),由f(-1)-f(0)≥
e-1+
lna≥
e-1,0<a≤
,
綜上知,所求a的取值范圍為(0,
]∪[e,+∞).