(1)
f′(x)=a--=.(2分)
①當
>1時,即
0<a<時,此時f(x)的單調性如下:
x |
(0,1) |
1 |
(1,) |
|
(,+∞) |
f′(x) |
+ |
0 |
_ |
0 |
+ |
f(x) |
增 |
|
減 |
|
增 |
(4分)
②當a=0時,
f′(x)=,當0<x<1時f(x)遞增;
當x>1時,f(x)遞減;(5分)
③當a<0時,
<0,當0<x<1時f(x)遞增;
當x>1時,f(x)遞減;(6分)
綜上,當a≤0時,f(x)在(0,1)上是增函數,在(1,+∞)上是減函數;
當
0<a<時,f(x)在(0,1),(
,+∞)上是增函數,
在(1,
)上是減函數.(7分)
(2)由(1)知,當
a=時,f(x)在(0,1)上是增函數,在(1,2)上是減函數.
于是x
1∈(0,2)時,
f(x1)∈(-∞,].(8分)
從而存在x
2∈[1,2],
使g(x
2)=
-2bx2+4≤[-f(x1)]min=-?[g(x)]min≤-,x∈[1,2](10分)
考察g(x)=x
2-2bx+4=(x-b)
2+4-b
2,x∈[1,2]的最小值.
①當b≤1時,g(x)在[1,2]上遞增,[g(x)]
min=
g(1)=5-2b≤-,b≥(舍去)..(11分)
②當b≥2時,,g(x)在[1,2]上遞減,
[g(x)]min=g(2)=8-4b≤-,b≥∴
b≥..(12分)
③當1<b<2時,
g(x)min=g(b)=4-b2≤-,無解.(13分)
綜上
b≥(14分)