Question

已知函數(shù)．
（1）當a=-1時，求函數(shù)f（x）的單調增區(qū)間；
（2）若函數(shù)f（x）在（0，+∞）上是增函數(shù)，求實數(shù)a的取值范圍；
（3）若a＞0，且對任意x₁，x₂∈（0，+∞），x₁≠x₂，都有|f（x₁）-f（x₂）|＞2|x₁-x₂|，求實數(shù)a的最小值．

Answer 1

【答案】分析：（1）把a=-1代入函數(shù)解析式，求其導函數(shù)，由導函數(shù)大于0求函數(shù)f（x）的單調增區(qū)間；
（2）求原函數(shù)的導函數(shù)f′（x）===，由函數(shù)f（x）在（0，+∞）上是增函數(shù)，說明其導函數(shù)在（0，+∞）上大于等于0恒成立，在導函數(shù)中x與（x+1）恒大于0，只需x+a≥0對x∈（0，+∞）恒成立，則a可求；
（3）由（2）知，當a＞0時f（x）在（0，+∞）上是增函數(shù)，任取x₁，x₂∈（0，+∞），且規(guī)定x₁＞x₂，則不等式
|f（x₁）-f（x₂）|＞2|x₁-x₂|可轉化為f（x₁）-2x₁＞f（x₂）-2x₂恒成立，引入函數(shù)g（x）=f（x）-2x，說明該函數(shù)為增函數(shù)，則其導函數(shù)在（0，+∞）上大于等于0恒成立，分離變量后利用基本不等式可求a的最小值．
解答：解：（1）當a=-1時，f（x）=-lnx+x²+1．
則f′（x）=-+x． 
令f′（x）＞0，得，即，解得：x＜0或x＞1．
因為函數(shù)的定義域為{x|x＞0}，
所以函數(shù)f（x）的單調增區(qū)間為（1，+∞）．
（2）由函數(shù)．
因為函數(shù)f（x）在（0，+∞）上是增函數(shù)，
所以f′（x）===≥0對x∈（0，+∞）恒成立． 
即x+a≥0對x∈（0，+∞）恒成立．
所以a≥0． 
即實數(shù)a的取值范圍是[0，+∞）．
（3）因為a＞0，由（2）知函數(shù)f（x）在（0，+∞）上是增函數(shù)．
因為x₁，x₂∈（0，+∞），x₁≠x₂，不妨設x₁＞x₂，所以f（x₁）＞f（x₂）．
由|f（x₁）-f（x₂）|＞2|x₁-x₂|恒成立，可得f（x₁）-f（x₂）＞2（x₁-x₂），
即f（x₁）-2x₁＞f（x₂）-2x₂恒成立．
令g（x）=f（x）-2x=，則g（x）在（0，+∞）上應是增函數(shù)．  
所以g′（x）=+x+（a+1）-2=≥0對x∈（0，+∞）恒成立．
即x²+（a-1）x+a≥0對x∈（0，+∞）恒成立．
即a≥-對x∈（0，+∞）恒成立
因為-=-（x+1+-3）≤3-2（當且僅當x+1=即x=-1時取等號），
所以a≥3-2．
所以實數(shù)a的最小值為3-2．
點評：本題考查了利用導數(shù)研究函數(shù)的單調性，考查了數(shù)學轉化思想，訓練了分離變量法和利用基本不等式求函數(shù)的最值．此題是有一定難度的題目．