分析:(1)先求出函数的定义域,然后求出导函数,设g(x)=x
2-(a-2)x+1,二次方程g(x)=0的判别式△=a
2-4a,然后讨论△的正负,再进一步考虑导函数的符号,从而求出函数的单调区间;
(2)对f(x)求导数,由f′(x)=0有两个不同的根x
1,x
2,利用判别式和根与系数的关系得到x
1x
2=1,由x
1、x
2的关系,则f(x
1)+f(x
2)=-a,又由
-a=•[f(x)-lnx],将问题转化为lnx≤x-1即可,令g(x)=lnx-x+1,利用导数求出g(x)的最大值即得证.
解答:解:(1)∵
f′(x)=-=,
x>0,设g(x)=x
2-(a-2)x+1
当△=a
2-4a≤0,即0≤a≤4时,在(0,+∞)上,f′(x)≥0恒成立,
此时f(x)在(0,+∞)上单调递增;
当△=a
2-4a>0,即a>4时,方程x
2-(a-2)x+1=0有两个解不相等的实数根:
x1=,
x2=,显然0<x
1<x
2,
∵当x∈(0,x
1)或x∈(x
2,+∞)时,f′(x)>0;
当x∈(x
1,x
2)时,f′(x)<0;
∴函数f(x)在
(,)上单调递减,
在
(0,)和
(,+∞)上单调递增.
(2)∵x
1,x
2是f(x)的两个极值点,
故满足方程f′(x)=0,
即x
1,x
2是x
2-(a-2)x+1=0的两个解,
∴x
1x
2=1,
∵
f(x1)+f(x2)=lnx1-+lnx2-=
ln(x1x2)-a(2x1x2+x1+x2) |
x1x2+x1+x2+1 |
=-a而在
f(x)=lnx-中,
-a=•[f(x)-lnx]因此,要证明
f(x1)+f(x2)≥•[f(x)-x+1],
等价于证明
•[f(x)-lnx]≥•[f(x)-x+1]注意到x>0,只需证明f(x)-lnx≥f(x)-x+1
即证lnx≤x-1
令g(x)=lnx-x+1,则
g′(x)=-1=,
当x∈(0,1)时,g'(x)>0,函数g(x)在(0,1)上单调递增;
当x∈(1,+∞)时,g'(x)<0,函数g(x)在(1,+∞)上单调递减;
因此g(x)
max=g(1)=ln1-x+1=0,从而g(x)≤0,即lnx≤x-1,原不等式得证.
点评:本题主要考查了利用导数研究函数的单调性,同时考查了转化的能力和分类讨论的数学思想,属于难题.