(1)解:∵f(x)=x-1-lnx(x>0)
∴
,
当x∈(0,1)时,f′(x)<0,f(x)递减,
当x∈(1,+∞)时,f′(x)>0,f(x)递增,
∴f(x)的最小值为f(1)=0.…(4分)
(2)证明:由(1)知当x>0时恒有f(x)≥0,即x-1≥lnx,
∴e
x-1≥x,从而有e
x≥x+1,当且仅当x=0时取等号,…(6分)
分别令
,
得
,
相乘可得
.…(8分)
(3)解:令
,
则
,
当
时,F′(x)<0,F(x)递减,
当
时,F′(x)>0,F(x)递增,
∴当
时F(x)取得最小值0,
则h(x)与g(x)的图象在
处有公共点
.…(10分)
设函数h(x)与g(x)存在“分界线”,方程为
,
应有
在x∈R时恒成立,
即
在x∈R时恒成立,
必须
,
得
.…(13分)
下证
在x>0时恒成立,
记
,
则
,当
时,G′(x)>0,G(x)递增,
当
时,G′(x)<0,G(x)递减,
∴当
时G(x)取得最大值0,
即
在x>0时恒成立,
综上知,函数h(x)与g(x)存在“分界线”,其中
.…(16分)
分析:(1)由f(x)=x-1-lnx(x>0)知
,当x∈(0,1)时,f′(x)<0,f(x)递减,当x∈(1,+∞)时,f′(x)>0,f(x)递增,由此能求出f(x)的最小值.
(2)由(1)知当x>0时恒有f(x)≥0,即x-1≥lnx,故e
x-1≥x,从而有e
x≥x+1,当且仅当x=0时取等号,由此能够证明当n∈N
*时,
.
(3)令
,则
,当
时,F′(x)<0,F(x)递减,当
时,F′(x)>0,F(x)递增,故当
时F(x)取得最小值0,则h(x)与g(x)的图象在
处有公共点
.由此能够导出函数h(x)与g(x)存在“分界线”,其中
.
点评:本题考查利用导数求闭区间上函数最值的应用,综合性强,难度大,是高考的重点.解题时要认真审题,仔细解答,注意合理地进行等价转化.
,g(x)=e[x-1-f(x)],试问函数h(x)与g(x)是否存在“分界线”?若存在,求出常数k,b的值;若不存在,说明理由.
已知函数f(x)=Asin(ωx+φ)(x∈R,A>0,ω>0,|φ|<