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6.已知f(x)=elnx,g(x)=$\frac{1}{e}$f(x)-x+1,h(x)=$\frac{1}{2}$x2
(1)求g(x)的极大值;
(2)证明:当x∈(0,+∞)时,h(x)≥f(x);
(3)当x∈(0,+∞)时,能否存在常数k,b,使h(x)≥kx+b,f(x)≤xk+b都成立,若存在,求出k,b,若不存在说明理由.

分析 (1)求导函数,确定函数的单调性,即可求函数g(x)的极大值.
(2)构造新函数F(x)=h(x)-f(x),求导数,确定函数的单调性,求出F(x)的最小值,从而证出结论.
(3)由(2)可得函数f(x)与h(x)的图象在x=$\sqrt{e}$处有公共点($\sqrt{e}$,$\frac{1}{2}$e),设f(x)与h(x)存在“分界线”且方程为y-$\frac{1}{2}$ e=k(x-$\sqrt{e}$),构造函数,确定函数的单调性,即可求得结论.

解答 (1)解:g′(x)=$\frac{1}{x}$-1=$\frac{1-x}{x}$(x>0),
令g′(x)>0,解得0<x<1;令g′(x)<0,解得x>1;
∴函数g(x)在(0,1)内单调递增,在(1,+∞)上单调递减;
所以g(x)的极大值为g(1)=-2.
(2)证明:设F(x)=h(x)-f(x)=$\frac{1}{2}$x2-elnx(x>0),
则F′(x)=x-$\frac{e}{x}$=$\frac{(x+\sqrt{e})(x-\sqrt{e})}{x}$,
则当0<x<$\sqrt{e}$时,F′(x)<0,函数F(x)单调递减;
当x>$\sqrt{e}$时,F′(x)>0,函数F(x)单调递增.
∴x=$\sqrt{e}$是函数F(x)的极小值点,也是最小值点,
∴F(x)min=F($\sqrt{e}$)=0;
∴h(x)≥f(x).
(3)解:由(2)得:F(x)min=F($\sqrt{e}$)=0;
∴函数f(x)与h(x)的图象在x=$\sqrt{e}$处有公共点($\sqrt{e}$,$\frac{1}{2}$e).
设f(x)与h(x)存在“分界线”且方程为y-$\frac{1}{2}$e=k(x-$\sqrt{e}$),
令函数u(x)=kx+$\frac{1}{2}$e-k$\sqrt{e}$①由h(x)≥u(x),
得$\frac{1}{2}$x2≥kx+$\frac{1}{2}$e-k$\sqrt{e}$在x∈R上恒成立,
即x2-2kx-e+2k$\sqrt{e}$≥0在x∈R上恒成立,
∴△=4k2-4(-e+2k$\sqrt{e}$)≤0,
即4(k-$\sqrt{e}$)2≤0,
∴k=$\sqrt{e}$,故u(x)=$\sqrt{e}$x-$\frac{1}{2}$e.
②下面说明:f(x)≤u(x),
即elnx≤$\sqrt{e}$x-$\frac{1}{2}$e(x>0)恒成立.
设V(x)=elnx-$\sqrt{e}$x+$\frac{1}{2}$e,
则V′(x)=$\frac{e}{x}$-$\sqrt{e}$=$\frac{e-\sqrt{e}x}{x}$,
∵当0<x<$\sqrt{e}$时,V′(x)>0,函数V(x)单调递增,
当x>$\sqrt{e}$时,V′(x)<0,函数V(x)单调递减,
∴当x=$\sqrt{e}$时,V(x)取得最大值0,V(x)≤V(x)max=0.
∴elnx≤$\sqrt{e}$x-$\frac{1}{2}$e(x>0)成立.
综合①②知h(x)≥$\sqrt{e}$x-$\frac{1}{2}$e,且f(x)≤$\sqrt{e}$x-$\frac{1}{2}$e,
故函数f(x)与h(x)存在“分界线”y=$\sqrt{e}$x-$\frac{1}{2}$e,
此时k=$\sqrt{e}$,b=-$\frac{1}{2}$e.

点评 本题考查导数知识的运用,考查函数的单调性与极值,考查函数的最值,考查分类讨论的数学思想,难度较大.

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