分析:(I)求出函数f(x)的导数,根据题意得f′(1)=0,解关于a的方程,可得a=1,最后代入原函数验证即可;
(II)将函数的导数f′(x)分解为
,再根据a与
的大小关系,得出函数零点的不同情况,分
a=、
a>和
a<三种情况讨论,分别可得函数的单调区间;
(III)设函数y=g(x)(-a<x<a)的图象与函数y=f′(x)(-a<x<a)的图象关于原点对称,利用作差、分解因式的方法得出f′(x)>g(x),然后用单调性的定义证明f′(x)在(-a,a)上单调递减,在这两点基础上结合函数的单调性与奇函数的性质,证出f′(x
1+x
2)<f′(0).
解答:解:(I)因为
f(x)=x2-x+ln(x+a),所以
f/(x)=x-+又因为f(x)在x=1处取得极值,所以
f/(1)=-+=0,
因为a为正数,所以解此方程得a=1
经检验,当a=1时,在处取得极小值,故a=1
(II)由(I)知
f/(x)=x-+= (x>-a,a>0)
(1)当
a=时,
f/(x)=≥0所以f(x)的单调增区间是
(-,+∞)(2)当
a>时,由f′(x)>0得
-a<x<或x>0
所以f(x)的单调增区间是
(-a,),(0,+∞)
(3)当
0<a<时,由f′(x)>0得-a<x<0或
x>所以f(x)的单调增区间是(-a,0)和
(,+∞)(III)f′(x
1+x
2)<f′(0),证明如下
当
0<a<时,设函数y=g(x)(-a<x<a)的图象与函数y=f′(x)(-a<x<a)的图象关于原点对称,则
g(x)=-f/(-x)=x++于是当0<x<a时,
f/(x)-g(x)=x-+-(-x++)=
>0即f′(x)>g(x)…(*)
设
h(x)=f/(x)=x-+ (-a<x<a)则
h/(x)=-=∵-a<x<a
∴0<x+a<2a
结合 0<a<,得(x+a)2<4a2<1∴h′(x)<0可得h(x)在(-a,a)上单调递减,即f′(x)在(-a,a)上单调递减…(**)
依题意,不妨设x
1<x
2,又因为f′(0)=0,f′(x
1)+f′(x
2)=0,所以-a<x
1<0<x
2<a
∴0<-x
1<a且-a<x
1+x
2<a
于是根据f′(x
1)+f′(x
2)=0得-g(-x
1)+f′(x
2)=0
结合(*)可得f′(x
2)=g(-x
1)<f′(-x
1)
∴x
2>-x
1从而0<x
1+x
2<a
结合(**)可得f′(x
1+x
2)<f′(0),命题得证.
点评:本题考查了利用导数研究函数的单调性,同时对函数在某点处极值的存在性加以探讨,综合性强,属于难题.