分析:(1)當(dāng)a=0時(shí),f(x)=-2x+2+lnx,則
f′(x)=-2,由此能求出f(x)的單調(diào)增區(qū)間.
(2)令
f′(x)=ax-2+=
=0,f(x)在(1,+∞)上只有一個(gè)極值點(diǎn),故f′(x)=0在(1,+∞)上只有一個(gè)根且不是重根.令g(x)=ax
2-2x+1,x∈(1,+∞).進(jìn)行分類討論能求出實(shí)數(shù)a的取值范圍.
(3)當(dāng)a≥1時(shí),
f′(x)==,f(x)在(0,1]上單調(diào)遞增.引入新函數(shù):h(x)=f(x)-x=
ax
2-3x-2+lnx,問題轉(zhuǎn)化為h′(x)≥0,x∈(0,1]上恒成立,由此得到
a≥;當(dāng)a<1且a≠0時(shí)
<1與|x
1-x
2|≤|f(x
1)-f(x
2)|矛盾.當(dāng)a=0時(shí),f(x)在(0,1)上只有一個(gè)極大值,同樣得出矛盾.由此能求出實(shí)數(shù)a的范圍.
解答:解:(1)當(dāng)a=0時(shí),f(x)=-2x+2+lnx,
令
f′(x)=-2=
>0,
解得0<x<
.
∴f(x)的單調(diào)增區(qū)間是(0,
).
(2)∵令
f′(x)=ax-2+=
=0,
f(x)在(1,+∞)上只有一個(gè)極值點(diǎn),
∴f′(x)=0在(1,+∞)上只有一個(gè)根且不是重根.
令g(x)=ax
2-2x+1,x∈(1,+∞).
①當(dāng)a=0時(shí),g(x)=-2x+1,不在(1,+∞)上有一個(gè)根,舍去.
②當(dāng)a>0時(shí),g(x)=ax
2-2x+1,在(1,+∞)上只有一個(gè)根,且不是重根,
∴g(1)<0,∴0<a<1;
③當(dāng)a<0時(shí),g(x)=ax
2-2x+1,在(1,+∞)上只有一個(gè)根,且不是重根,
∴g(1)>0,∴a>1,矛盾.
綜上所述,實(shí)數(shù)a的取值值范圍是:0<a<1.
(3)當(dāng)x
1=x
2時(shí),滿足條件.以下以討論x
1≠x
2的情況.
①當(dāng)a≥1時(shí),
f′(x)==,
∵x∈(0,1],
∈(0,1],
∴a
(x-) 2-
+1≥1-
≥0,
得到f′(x)≥0,
即f(x)在(0,1]上單調(diào)遞增.
對于任意x
1,x
2∈(0,1],設(shè)x
1<x
2,則有f(x
1)<f(x
2),代入不等式:
|x
1-x
2|≤|f(x
1)-f(x
2)|,
∴f(x
2)-f(x
1)≥x
2-x
1,
∴f(x
2)-x
2≥f(x
1)-x
1.
引入新函數(shù):h(x)=f(x)-x=
ax
2-3x-2+lnx,
h′(x)=ax-3+=
,
∴問題轉(zhuǎn)化為h′(x)≥0,x∈(0,1]上恒成立,
∴ax
2-3x+1≥0,
∴
a≥,
∴
a≥ ()max,
令
l(x)=,
∵
l′(x)=,
∴當(dāng)
0<x<時(shí),l′(x)>0;
當(dāng)
<x<1時(shí),l′(x)<0.
∴x=
時(shí),
l(x)min=l()=
,
∴
a≥.
②當(dāng)a<1且a≠0時(shí),f′(x)=
,
令k(x)=ax
2-2x+1=0,
方程判別式△=4-4>0,
且k(1)=a-1<0.
∴f(x)在(0,1)上只有一個(gè)極大值.
設(shè)極大值點(diǎn)為x
1,記A(x
1,f(x
1)),在點(diǎn)A處的斜率為0;
過A點(diǎn)作一條割線AB,肯定存在點(diǎn)B(x
2,f(x
2)),
使|k
AB|<1.
∵|k
AB|慢慢變成0,
這樣存在x
1,x
2,
使得
<1與|x
1-x
2|≤|f(x
1)-f(x
2)|矛盾.
當(dāng)a=0時(shí),f(x)在(0,1)上只有一個(gè)極大值,同樣得出矛盾.
綜上所述,實(shí)數(shù)a的范圍是
{a|a≥}.