解:(I)函數(shù)f(x)的定義域?yàn)椋?,+∞),
∵f(x)=x+
+alnx,∴f′(x)=1-
+
=
,
當(dāng)a=0時(shí),f′(x)=1>0,所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(0,+∞);
當(dāng)a>0時(shí),由f′(x)>0,即
>0,解得x>a,所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(a,+∞);
當(dāng)a<0時(shí),由f′(x)>0,即
>0,解得x>-2a,所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(-2a,+∞).
(II)當(dāng)a=1時(shí),g(x)=1-
+
,假設(shè)存在實(shí)數(shù)k,使得g(x)的圖象上任意不同兩點(diǎn)連線的斜率都不小于k,
即對任意x
2>x
1>0,都有
≥k,亦即g(x
2)-kx
2≥g(x
1)-kx
1,
可設(shè)函數(shù)h(x)=g(x)-kx=1-
+
-kx(x>0),
故問題等價(jià)于h′(x)=
-
-k≥0,即k≤
-
對x>0恒成立,
令t=
,則F(t)=4t
3-t
2(t>0),所以F′(t)=12t
2-2t,
令F′(t)=0,解得t=0(舍去)或t=
,
當(dāng)t變化時(shí),F(xiàn)(t)與F′(t)的變化情況如下表:
故知F(t)在(0,
)內(nèi)單調(diào)遞減,在(
,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增,
所以當(dāng)t=
時(shí),F(xiàn)(t)取得最小值,且最小值為-
,
∴當(dāng)x>0時(shí),F(xiàn)(
)=
-
≥-
,當(dāng)且僅當(dāng)x=6時(shí)取等號,
故k的取值范圍是(-∞,-
].
分析:(I)根據(jù)負(fù)數(shù)沒有對數(shù)求出f(x)的定義域,然后求出f(x)的導(dǎo)函數(shù),分a=0,a大于0和a小于0三種情況令導(dǎo)函數(shù)大于0,求出相應(yīng)的x的解,即可單調(diào)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間;
(II)把a(bǔ)=1代入f(x)的導(dǎo)函數(shù)確定出g(x),假設(shè)存在實(shí)數(shù)k,使得g(x)的圖象上任意不同兩點(diǎn)連線的斜率都不小于k,可設(shè)在定義域內(nèi)任意的兩個(gè)自變量x,利用斜率的計(jì)算方法表示出斜率,并大于等于k,去分母變形,然后設(shè)h(x)=g(x)-kx,求出h(x)的導(dǎo)函數(shù),解出k小于等于一個(gè)函數(shù)恒成立,令t=
,設(shè)這個(gè)函數(shù)為F(t),求出F(t)的導(dǎo)函數(shù),令導(dǎo)函數(shù)等于0,求出相應(yīng)的t的值,在定義域內(nèi)由t的值討論導(dǎo)函數(shù)的正負(fù)進(jìn)而得到函數(shù)的單調(diào)區(qū)間,根據(jù)函數(shù)的增減性得到函數(shù)的最小值,讓k小于等于求出的最小值即可得到k的取值范圍.
點(diǎn)評:本題考查函數(shù)、導(dǎo)數(shù)等基礎(chǔ)知識(shí),考查了推理論證能力、運(yùn)算求解能力、創(chuàng)新意識(shí),考查了函數(shù)與方程的思想、化歸與轉(zhuǎn)化思想、分類與整合思想及有限與無限思想,是一道中檔題.