解答:
解:(1)∵函数f(x)=a(x-
)-2lnx,其定义域为x>0
∴f′(x)=a(1+
)-
=
,
令a(1+x
2)-2x=ax
2-2x+a=0,
∴△=4-4a
2≥0,解得:-1≤a≤1
∵x>0,∴0<a≤1时f′(x)=0有解,
①当a≤0时,f′(x)<0,∴函数f(x)在定义域内单调递减;
②当0<a<1时,令a(1+x
2)-2x=0,解得:x=
,
x∈(0,
)时,f′(x)>0,x∈(
,+∞)时,f′(x)<0,
③当a≥1时,f′(x)≥0,函数f(x)在定义域内单调增,
综上:当a≤0时,f′(x)<0,函数f(x)在定义域内单调递减,
当0<a<1时,x∈(0,
)时,函数f(x)单调递增;,x∈(
,+∞)时,函数f(x)单调递减;
当a≥1时,函数f(x)在定义域内单调增.
(2)至少存在一个x
0∈[1,e],使得f(x
0)>g(x
0)成立,
否定是?x∈[1,e],有f(x)≤g(x)成立,
∵f(x)-g(x)=ax-2lnx,令ax-lnx≤0,解得:a≤
,
令h(x)=
(x∈[1,e]),
∴h′(x)=
>0,
∴h(x)在[1,e]递增,∴h(x)min=h(1)=0,
∴a≤0,
故若至少存在一个x
0∈[1,e],使得f(x
0)>g(x
0)成立,则只需a>0即可.