解:(1)f′(x)=1-
=
,(x+a>0)
令f′(x)=0,可得x=1-a>-a,
令f′(x)>0,x>1-a;f(x)為增函數(shù);
f′(x)<0,-a<x<1-a,f(x)為減函數(shù);
∴x=1-a時,函數(shù)取得極小值也是最小值,
∵函數(shù)f(x)=x-ln(x+a)的最小值為0,
∴f(1-a)=1-a=0,得a=1;
(2)當(dāng)k≤0時,取x=1,有f(1)=1-ln2>0,故k≤0不合題意;
當(dāng)k>0時,令g(x)=f(x)-kx
2,即g(x)=x-ln(x+1)-kx
2,
求導(dǎo)函數(shù)可得g′(x)=
,
令g′(x)=0,可得x
1=0,x
2=
>-1,
當(dāng)k≥
時,
,g′(x)<0,在(0,+∞)上恒成立,g(x)在[0,+∞)上單調(diào)遞減,
∴g(x)≤g(0)=0,
∴對任意的x∈[0,+∞),有f(x)≤kx
2成立;
當(dāng)0<k<
時,x
2=
>0,
g(x)在(0,
)上g′(x)>0,g(x)為增函數(shù);
g(x)在(
,+∞)上g′(x)<0,g(x)為減函數(shù);
因此存在x
0∈(0,
)使得g(x
0)≥g(0)=0,
可得x
0-ln(x
0+1)≥kx
02,即f(x
0)≥kx
02,與題矛盾;
∴綜上:k≥
時,對任意的x∈[0,+∞),有f(x)≤kx
2成立,
∴實數(shù) k的最小值為:
;
分析:(1)對f(x)進(jìn)行求導(dǎo),已知f(x)的最小值為0,可得極小值也為0,得f′(0)=0,從而求出a的值;
(2)由題意任意的x∈[0,+∞),有f(x)≤kx
2成立,可以令g(x)=f(x)-x
2,求出g(x)的最大值小于0即可,可以利用導(dǎo)數(shù)研究g(x)的最值;
點(diǎn)評:此題考查函數(shù)的恒成立問題,第二問構(gòu)造新函數(shù),將問題轉(zhuǎn)化為g(x)的最大值小于等于0,即可,這種轉(zhuǎn)化的思想在高考中經(jīng)常會體現(xiàn),我們要認(rèn)真體會;