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