解:(1)∵f(x)=x|x-a|,
∴不等式f(x)<x即為x|x-a|<x
1
0顯然x≠0,
2
0當(dāng)x>0時原不等式可化為:|x-a|<1?-1<x-a<1?a-1<x<a+1
當(dāng)a-1≥0即a≥1時得不等式的解為:a-1<x<a+1
當(dāng)a-1<0即0<a<1時得不等式的解為:0<x<a+1
3
0當(dāng)x<0時原不等式可化為:|x-a|>1?x-a>1或x-a<-1?x>a+1或x<a-1
當(dāng)a≥1時,得不等式的解為x<0
當(dāng)0<a<1時,得不等式的解為:x<a-1
綜上得:當(dāng)a≥1時,原不等式的解集為{x|x<0}∪{x|a-1<x<a+1}
當(dāng)0<a<1時,原不等式的解集為{x|x<a-1}∪{x|0<x<a+1}
(2)∵對?x∈(0,1]都有f(x)<m,顯然m>0
即-m<x(x-a)<m?對?x∈(0,1],-
恒成立?對?x∈(0,1],x-
恒成立
設(shè)g(x)=x-
,x∈(0,1],p(x)=x+
,x∈(0,1]
則對?x∈(0,1],x-
恒成立?g(x)
max<a<p(x)
min,x∈(0,1]
∵g(x)'=1+
,當(dāng)x∈(0,1]時g(x)'>0
∴函數(shù)g(x)在(0,1]上單調(diào)遞增,∴g(x)
max=1-m
又∵p(x)'=1-
=
,
當(dāng)
≥1即m≥1時,對于x∈(0,1],p(x)'<0
∴函數(shù)p(x)在(0,1]上為減函數(shù),
∴p(x)
min=p(1)=1+m
當(dāng)
<1,即0<m<1時,
當(dāng)
,p(x)'≤0
當(dāng)
,p(x)'>0
∴在(0,1]上,
(或當(dāng)0<m<1時,在(0,1]上,p(x)=x+
≥2
,當(dāng)x=
時取等號)
又∵當(dāng)0<m<1時,要g(x)
max<a<p(x)
min即1-m<a<2
還需滿足2
>1-m解得3-2
<m<1
∴當(dāng)3-2
<m<1時,1-m<a<2
;
當(dāng)m≥1時,1-m<a<1+m.
分析:(1)本題關(guān)鍵在對x進行分類討論的基礎(chǔ)上,還要對a進行討論
(2)若對?x∈(0,1]都有f(x)<m(m∈R,m是常數(shù)),則知對?x∈(0,1],
恒成立,然后根據(jù)導(dǎo)函數(shù)分別求出x-
,x
的最大值,最小值,最后再對m討論得到最值,即可得到m的范圍
點評:本題考查了二次函數(shù)在閉區(qū)間上的最值,一元二次不等式的解法,另外分類討論也是解題的關(guān)鍵,屬于基礎(chǔ)題.