3.已知g(x)=mx(m>0)�����,G(x)=lnx.
(1)若f(x)=G(x)-x+1���,求函數f(x)的單調區(qū)間;
(2)若G(x)-x+2≤g(x)恒成立�,求m的取值范圍;
(3)令b=G(a)+a+2�,求證:b-2a≤1.
分析 (1)先求出函數f(x)的導數�,解關于導函數的不等式,從而求出函數的單調區(qū)間����;
(2)問題轉化為m≥$\frac{lnx}{x}$-1+$\frac{2}{x}$在(0����,+∞)恒成立,構造新函數�����,通過討論函數的單調性���,求出其最大值,進而求出m的范圍���;
(3)問題轉化為:lna-a≤-1��,令h(a)=lna-a�,通過討論函數的單調性得到h(a)的最大值,從而證出答案.
解答 解:(1)∵f(x)=G(x)-x+1=lnx-x+1�,(x>0),
∴f′(x)=$\frac{1}{x}$-1=$\frac{1-x}{x}$����,
令f′(x)>0,解得:0<x<1��,
令f′(x)<0�����,解得:x>1��,
∴函數f(x)在(0��,1)遞增���,在(1��,+∞)遞減��;
(2)若G(x)-x+2≤g(x)恒成立��,
即lnx-x+2≤mx恒成立,(m>0�,x>0),
即m≥$\frac{lnx}{x}$-1+$\frac{2}{x}$在(0�,+∞)恒成立����,
令h(x)=$\frac{lnx}{x}$-1+$\frac{2}{x}$,則:h′(x)=$\frac{-(1+lnx)}{{x}^{2}}$�����,
令h′(x)>0����,解得:0<x<$\frac{1}{e}$��,令h′(x)<0�����,解得:x>$\frac{1}{e}$�����,
∴h(x)在(0�����,$\frac{1}{e}$)遞增��,在($\frac{1}{e}$�����,+∞)遞減����,
∴h(x)max=h($\frac{1}{e}$)=e+1����,
∴m≥e+1;
(3)由b=G(a)+a+2��,得:b=lna+a+2����,得:b-2a=lna-a+2���,
要證明:b-2a≤1�����,即證明:lna-a+2≤1��,即證明:lna-a≤-1�,
令h(a)=lna-a���,則h′(a)=$\frac{1}{a}$-1=$\frac{1-a}{a}$��,
令h′(a)>0�����,解得:0<a<1��,令h′(a)<0��,解得:a>1�����,
∴h(a)在(0,1)遞增���,在(1,+∞)遞減����,
∴h(a)最大值=h(1)=-1,
∴b-2a≤1.
點評 本題考查了函數的單調性�、最值問題,考查函數恒成立問題���,轉化思想,是一道中檔題.
