已知函數(shù)f(x)=lnx,g(x)=
1
2
x2-2x.
(1)設(shè)h(x)=f(x+1)-g′(x)(其中g(shù)′(x)是g(x)的導(dǎo)函數(shù)),求h(x)的最大值;
(2)證明:當(dāng)0<b<a時,求證:f(a+b)-f(2a)<
b-a
2a
;
(3)設(shè)k∈Z,當(dāng)x>1時,不等式k(x-1)<xf(x)+3g′(x)+4恒成立,求k的最大值.
分析:(1)h(x)=f(x+1)-g′(x)=ln(x+1)-x+2,x>-1,h′(x)=
-x
x+1
,利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,可求得當(dāng)x=0時h(x)取得最大值h(0)=2;
(2)當(dāng)0<b<a時,-1<
b-a
2a
<0,由(1)知:當(dāng)-1<x<0時,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<
xlnx+x
x-1
+2即k<
xlnx+x
x-1
+2對任意x>1恒成立,令g(x)=
xlnx+x
x-1
+2,則g′(x)=
x-lnx-2
(x-1)2
,分析得到函數(shù)g(x)=
xlnx+x
x-1
+2在(1,x0),上單調(diào)遞減,在(x0,+∞)上單調(diào)遞增(x0∈(3,4)).從而可求k的最大值.
解答:解:(1)h(x)=f(x+1)-g′(x)=ln(x+1)-x+2,x>-1,
所以 h′(x)=
1
x+1
-1=
-x
x+1

當(dāng)-1<x<0時,h′(x)>0;當(dāng)x>0時,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h(x)取得最大值h(0)=2;
(2)證明:當(dāng)0<b<a時,-1<
b-a
2a
<0,
由(1)知:當(dāng)-1<x<0時,h(x)<2,即ln(x+1)<x.
因此,有f(a+b)-f(2a)=ln
b+a
2a
=ln(1+
b-a
2a
)<
b-a
2a

(3)不等式k(x-1)<xf(x)+3g′(x)+4化為k<
xlnx+x
x-1
+2
所以k<
xlnx+x
x-1
+2對任意x>1恒成立.
令g(x)=
xlnx+x
x-1
+2,則g′(x)=
x-lnx-2
(x-1)2
,
令h(x)=x-lnx-2(x>1),則 h′(x)=1-
1
x
=
x-1
x
>0,
所以函數(shù)h(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞增.
因為h(3)=1-ln3<0,h(4)=2-2ln2>0,
所以方程h(x)=0在(1,+∞)上存在唯一實根x0,且滿足x0∈(3,4).
當(dāng)1<x<x0時,h(x)<0,即g′(x)<0,當(dāng)x>x0時,h(x)>0,即g′(x)>0,
所以函數(shù)g(x)=
xlnx+x
x-1
+2在(1,x0),上單調(diào)遞減,在(x0,+∞)上單調(diào)遞增.
所以[g(x)]min=g(x0)=
x0 (1+lnx0)
x0-1
+2=
x0 (1+x0-2)
x0-1
+2=x0+2∈(5,6).
所以k<[g(x)]min=x0+2∈(5,6).
故整數(shù)k的最大值是5.
點評: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.
練習(xí)冊系列答案
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2(x-1)
x+1
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x1+x2
2
時,又稱直線AB存在“中值伴侶切線”.試問:當(dāng)x≥e時,對于函數(shù)f(x)圖象上不同兩點A、B,直線AB是否存在“中值伴侶切線”?證明你的結(jié)論.

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1
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3
x
a
+
3
(a-1)
x
,a≠0且a≠1.
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6
)上單調(diào)遞減,在(
6
,+∞)上單調(diào)遞增,求a的值并寫出函數(shù)的解析式;
(3)記(2)中的函數(shù)圖象為曲線C,試問是否存在經(jīng)過原點的直線l,使得l為曲線C的對稱軸?若存在,求出直線l的方程;若不存在,請說明理由.

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