分析:(Ⅰ)求導(dǎo)函數(shù),確定函數(shù)的單調(diào)性,即可求函數(shù)g(x)的極大值.
(Ⅱ)由(Ⅰ)知g(x)在(0,1)內(nèi)單調(diào)遞增,在(1,+∞)上單調(diào)遞減,構(gòu)造新函數(shù),利用零點(diǎn)存在定理,即可證得結(jié)論;
(Ⅲ)構(gòu)造新函數(shù),求導(dǎo)數(shù),確定函數(shù)的單調(diào)性,可得函數(shù)f(x)與h(x)的圖象在
x=處有公共點(diǎn)(
,e),設(shè)f(x)與h(x)存在“分界線(xiàn)”且方程為
y-e=k(x-),構(gòu)造函數(shù),確定函數(shù)的單調(diào)性,即可求得結(jié)論.
解答:(Ⅰ)解:
g′(x)=-1=(x>0).…(1分)
令g′(x)>0,解得0<x<1;令g′(x)<0,解得x>1.…(2分)
∴函數(shù)g(x)在(0,1)內(nèi)單調(diào)遞增,在(1,+∞)上單調(diào)遞減.…(3分)
所以g(x)的極大值為g(1)=-2.…(4分)
(Ⅱ)證明:由(Ⅰ)知g(x)在(0,1)內(nèi)單調(diào)遞增,在(1,+∞)上單調(diào)遞減,
令
φ(x)=g(x)-g(),∴
φ(1)=g(1)-g()>0,…(5分)
取x′=e>1,則
φ(e)=g(e)-g()=lne-(e+1)-ln+(+1)=
-e+ln2+<0.…(6分)
故存在x
0∈(1,e),使φ(x
0)=0,即存在x
0∈(1,+∞),使
g(x0)=g().…(7分)
(說(shuō)明:x′的取法不唯一,只要滿(mǎn)足x′>1,且φ(x′)<0即可)
(Ⅲ)解:設(shè)
F(x)=h(x)-f(x)=x2-elnx(x>0),則
F′(x)=x-==則當(dāng)
0<x<時(shí),F(xiàn)′(x)<0,函數(shù)F(x)單調(diào)遞減;當(dāng)
x>時(shí),F(xiàn)′(x)>0,函數(shù)F(x)單調(diào)遞增.
∴
x=是函數(shù)F(x)的極小值點(diǎn),也是最小值點(diǎn),
∴
F(x)min=F()=0.
∴函數(shù)f(x)與h(x)的圖象在
x=處有公共點(diǎn)(
,e).…(9分)
設(shè)f(x)與h(x)存在“分界線(xiàn)”且方程為
y-e=k(x-),
令函數(shù)
u(x)=kx+e-k①由h(x)≥u(x),得
x2≥kx+e-k在x∈R上恒成立,
即
x2-2kx-e+2k≥0在x∈R上恒成立,
∴
△=4k2-4(-e+2k)≤0,
即
4(k-)2≤0,
∴
k=,故
u(x)=x-e.…(11分)
②下面說(shuō)明:f(x)≤u(x),
即
elnx≤x-e(x>0)恒成立.
設(shè)
V(x)=elnx-x+e則
V′(x)=-=∵當(dāng)
0<x<時(shí),V′(x)>0,函數(shù)V(x)單調(diào)遞增,
當(dāng)
x>時(shí),V′(x)<0,函數(shù)V(x)單調(diào)遞減,
∴當(dāng)
x=時(shí),V(x)取得最大值0,V(x)≤V(x)
max=0.
∴
elnx≤x-e(x>0)成立.…(13分)
綜合①②知
h(x)≥x-e,且
f(x)≤x-e,
故函數(shù)f(x)與h(x)存在“分界線(xiàn)”
y=x-e,
此時(shí)
k=,b=-e.…(14分)