分析 (Ⅰ)求出函数h(x)的导数,解关于导函数的不等式,求出函数的单调区间即可;
(Ⅱ)问题转化为只需h(x)=ax-lnx-1≥0即可,通过讨论a的范围,求出h(x)的最小值,从而确定a的范围即可.
解答 解:(Ⅰ)a=0时,h(x)=f(x)+g(x)=xlnx-x+1,
∴h'(x)=lnx,
由h'(x)<0,得x∈(0,1),由h'(x)>0,得x∈(1,+∞),
∴h(x)在(0,1)单调递减,在(1,+∞)单调递增;…(4分)
(Ⅱ)由f(x)≤g(x)+lnx,得(x-1)lnx≤(ax-1)(x-1),
因为x≥1,所以:(ⅰ)当x=1时,a∈R.
(ⅱ)当x>1时,可得lnx≤ax-1,令h(x)=ax-lnx-1,
则只需h(x)=ax-lnx-1≥0即可,
因为h′(x)=a-$\frac{1}{x}$,且0<$\frac{1}{x}$<1,
①当a≤0时,h′(x)<0,得h(x)在(1,+∞)单调递减,
且可知h(e)=ae-2<0这与h(x)=ax-lnx-1≥0矛盾,舍去;
②当a≥1时,h′(x)>0,得h(x)=ax-lnx-1在(1,+∞)上是增函数,
此时h(x)=ax-lnx-1>h(1)=a-1≥0.
③当0<a<1时,可得 h(x)在(1,$\frac{1}{a}$)单调递减,在($\frac{1}{a}$,+∞)单调递增,
∴h(x)min=h($\frac{1}{a}$)=lna<0矛盾,
综上:当a≥1时,f(x)≤g(x)+lnx恒成立.…(12分)
点评 本题考查了函数的单调性、最值问题,考查导数的应用,是一道中档题.
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A. | a<b<c | B. | b<a<c | C. | c<b<a | D. | a<c<b |
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A. | $\frac{{\sqrt{3}-1}}{2}$ | B. | $\sqrt{3}-1$ | C. | $\frac{{\sqrt{3}-\sqrt{2}}}{2}$ | D. | $\frac{{\sqrt{3}+1}}{2}$ |
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