(1)解:f′(x)=2x-(a-2)-
(x>0).
當a≤0時,f′(x)>0,函數(shù)f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,
所以函數(shù)f(x)的單調(diào)增區(qū)間為(0,+∞).
當a>0時,由f′(x)>0,得x>
;由f′(x)<0,得0<x<
.
所以函數(shù)f(x)的單調(diào)增區(qū)間為
,單調(diào)減區(qū)間為
.
(2)解:由(1)得,若函數(shù)f(x)有兩個零點,則a>0,且f(x)的最小值f
<0,即-a
2+4a-4aln
<0.因為a>0,所以a+4ln
-4>0.
令h(a)=a+4ln
-4,顯然h(a)在(0,+∞)上為增函數(shù),且h(2)=-2<0,h(3)=4ln
-1=ln
-1>0,所以存在a
0∈(2,3),h(a
0)=0.
當a>a
0時,h(a)>0;當0<a<a
0時,h(a)<0.所以滿足條件的最小正整數(shù)a=3.
又當a=3時,f(3)=3(2-ln3)>0,f(1)=0,所以a=3時,f(x)有兩個零點.
綜上所述,滿足條件的最小正整數(shù)a的值為3.
(3)證明:因為x
1、x
2是方程f(x)=c的兩個不等實根,由(1)知a>0.
不妨設(shè)0<x
1<x
2,則
-(a-2)x
1-alnx
1=c,
-(a-2)x
2-alnx
2=c.
兩式相減得
-(a-2)x
1-alnx
1-
+(a-2)·x
2+alnx
2=0,
即
+2x
1-
-2x
2=ax
1+alnx
1-ax
2-alnx
2=a(x
1+lnx
1-x
2-lnx
2).
所以a=
.
因為f′
=0,當x∈
時,f′(x)<0,當x∈
時,f′(x)>0,
故只要證
>
即可,即證明x
1+x
2>
,
即證明
-
+(x
1+x
2)(lnx
1-lnx
2)<
+2x
1-
-2x
2,
即證明ln
<
.設(shè)t=
(0<t<1).
令g(t)=lnt-
,則g′(t)=
.
因為t>0,所以g′(t)≥0,當且僅當t=1時,g′(t)=0,
所以g(t)在(0,+∞)上是增函數(shù).
又g(1)=0,所以當t∈(0,1),g(t)<0總成立.所以原題得證.