分析:(1)由題意先對(duì)函數(shù)y進(jìn)行求導(dǎo),解出極值點(diǎn),然后再根據(jù)函數(shù)的定義域,把極值點(diǎn)代入已知函數(shù),比較函數(shù)值的大小,從而解出單調(diào)區(qū)間;
(2)構(gòu)造函數(shù)h(x)=g(x)+
=+,對(duì)其求導(dǎo),求出h(x)的最小值大于0,就可以了.
(3)存在性問(wèn)題,先假設(shè)存在,看是否能解出a值.
解答:解:(1)∵當(dāng)a=1時(shí),
f(x)=+lnx,∴
f′(x)=-+=,(1分)
∴當(dāng)0<x<1時(shí),f'(x)<0,此時(shí)f(x)單調(diào)遞減
當(dāng)1<x<e時(shí),f'(x)>0,此時(shí)f(x)單調(diào)遞增,(3分)
∴f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(0,1);單調(diào)遞增區(qū)間為(1,e);
f(x)的極小值為f(1)=1.(4分)
(2)由(1)知f(x)在(0,e]上的最小值為1,(5分)
令h(x)=g(x)+
=+,x∈(0,e]∴
h′(x)=,(6分)
當(dāng)0<x<e時(shí),h′(x)>0,h(x)在(0,e]上單調(diào)遞增,(7分)
∴
h(x)max=h(e)=+<+=1=f(x)min,
∴在(1)的條件下,f(x)>g(x)+
,(8分)
(3)假設(shè)存在實(shí)數(shù)a,使
f(x)=+lnx,(x∈(0,e])有最小值-1,
∴
f′(x)=-+=,(9分)
①當(dāng)a≤0時(shí),
∵0<x≤e,
∴f'(x)>0,
∴f(x)在(0,e]上單調(diào)遞增,此時(shí)f(x)無(wú)最小值.(10分)
②當(dāng)0<a<e時(shí),
若0<x<a,則f'(x)<0,故f(x)在(0,a)上單調(diào)遞減,
若a<x<e,則f'(x)>0,故f(x)在(a,e]上單調(diào)遞增.
f(x)min=f(a)=+lna=-1,得
a=,滿足條件.(12分)
③當(dāng)a≥e時(shí),∵0<x<e,
∴f'(x)<0,
∴f(x)在(0,e]上單調(diào)遞減,
f(x)min=f(e)=+lne=-1,得a=-2e(舍去),所以,此時(shí)無(wú)解.(13分)
綜上,存在實(shí)數(shù)
a=,使得當(dāng)x∈(0,e]時(shí)f(x)的最小值是-1.(14分)
(3)法二:假設(shè)存在實(shí)數(shù)a,使
f(x)=+lnx,x∈(0,e])的最小值是-1,
故原問(wèn)題等價(jià)于:不等式
+lnx≥-1,對(duì)x∈(0,e]恒成立,求“等號(hào)”取得時(shí)實(shí)數(shù)a的值.
即不等式a≥-x(1+lnx),對(duì)x∈(0,e]恒成立,求“等號(hào)”取得時(shí)實(shí)數(shù)a的值.
設(shè)g(x)=-x(1+lnx),即a=g(x)
max,x∈(0,e](10分)
又
g′(x)=-[(1+lnx)+x•]=-(2+lnx)(11分)
令
g′(x)=0,得x=當(dāng)
0<x<,g'(x)>0,則g(x)在
(0,)單調(diào)遞增;
當(dāng)
<x<e,g'(x)<0,則g(x)在
(,e)單調(diào)遞減,(13分)
故當(dāng)
x=時(shí),g(x)取得最大值,其值是
g()=故
a=g(x)max=.
綜上,存在實(shí)數(shù)
a=,使得當(dāng)x∈(0,e]時(shí)f(x)的最小值是-1.(14分)