解:(1)h(x)=f(x+1)-g′(x)=ln(x+1)-x+2,x>-1,
所以 h′(x)=
-1=
.
當(dāng)-1<x<0時(shí),h′(x)>0;當(dāng)x>0時(shí),h′(x)<0.
因此,h′(x)在(-1,0)上單調(diào)遞增,在(0,+∞)上單調(diào)遞減.
因此,當(dāng)x=0時(shí)h(x)取得最大值h(0)=2;
(2)證明:當(dāng)0<b<a時(shí),-1<
<0,
由(1)知:當(dāng)-1<x<0時(shí),h(x)<2,即ln(x+1)<x.
因此,有f(a+b)-f(2a)=ln
=ln(1+
)<
.
(3)不等式k(x-1)<xf(x)+3g′(x)+4化為k<
+2
所以k<
+2對任意x>1恒成立.
令g(x)=
+2,則g′(x)=
,
令h(x)=x-lnx-2(x>1),則 h′(x)=1-
=
>0,
所以函數(shù)h(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞增.
因?yàn)閔(3)=1-ln3<0,h(4)=2-2ln2>0,
所以方程h(x)=0在(1,+∞)上存在唯一實(shí)根x
0,且滿足x
0∈(3,4).
當(dāng)1<x<x
0時(shí),h(x)<0,即g′(x)<0,當(dāng)x>x
0時(shí),h(x)>0,即g′(x)>0,
所以函數(shù)g(x)=
+2在(1,x
0),上單調(diào)遞減,在(x
0,+∞)上單調(diào)遞增.
所以[g(x)]
min=g(x
0)=
+2=
+2=x
0+2∈(5,6).
所以k<[g(x)]
min=x
0+2∈(5,6).
故整數(shù)k的最大值是5.
分析:(1)h(x)=f(x+1)-g′(x)=ln(x+1)-x+2,x>-1,h′(x)=
,利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,可求得當(dāng)x=0時(shí)h(x)取得最大值h(0)=2;
(2)當(dāng)0<b<a時(shí),-1<
<0,由(1)知:當(dāng)-1<x<0時(shí),h(x)<2,即ln(x+1)<x,從而可證得結(jié)論;
(3)不等式k(x-1)<xf(x)+3g′(x)+4化為k<
+2即k<
+2對任意x>1恒成立,令g(x)=
+2,則g′(x)=
,分析得到函數(shù)g(x)=
+2在(1,x
0),上單調(diào)遞減,在(x
0,+∞)上單調(diào)遞增(x
0∈(3,4)).從而可求k的最大值.
點(diǎn)評:本題考查導(dǎo)數(shù)在最大值、最小值問題中的應(yīng)用,考查函數(shù)的單調(diào)性與最值,考查綜合分析與轉(zhuǎn)化、運(yùn)算的能力,考查構(gòu)造函數(shù)研究函數(shù)性質(zhì)的能力,屬于難題.