解:(1)當(dāng)
時,
,
;
對于x∈[1,e],有f'(x)>0,∴f(x)在區(qū)間[1,e]上為增函數(shù),
∴
,
.
(2)①在區(qū)間(1,+∞)上,函數(shù)f(x)是f
1(x),f
2(x)的“活動函數(shù)”,則f
1(x)<f(x)<f
2(x)
令
<0,對x∈(1,+∞)恒成立,
且h(x)=f
1(x)-f(x)=
<0對x∈(1,+∞)恒成立,
∵
1)若
,令p′(x)=0,得極值點x
1=1,
,
當(dāng)x
2>x
1=1,即
時,在(x
2,+∞)上有p′(x)>0,
此時p(x)在區(qū)間(x
2,+∞)上是增函數(shù),并且在該區(qū)間上有p(x)∈(p(x
2),+∞),不合題意;
當(dāng)x
2<x
1=1,即a≥1時,同理可知,p(x)在區(qū)間(1,+∞)上,有p(x)∈(p(1),+∞),也不合題意;
2)若
,則有2a-1≤0,此時在區(qū)間(1,+∞)上恒有p′(x)<0,
從而p(x)在區(qū)間(1,+∞)上是減函數(shù);
要使p(x)<0在此區(qū)間上恒成立,只須滿足
,
所以
≤a≤
.
又因為h′(x)=-x+2a-
=
<0,h(x)在(1,+∞)上為減函數(shù),
h(x)<h(1)=
+2a≤0,所以a≤
綜合可知a的范圍是[
,
].
②當(dāng)
時,
則y=f
2(x)-f
1(x)=
x
2-
lnx,x∈(1,+∞).
因為y′=
>0,y=f
2(x)-f
1(x)在(1,+∞)為增函數(shù),
所以f
2(x)-f
1(x)>f
2(1)-f
1(1)=
.
設(shè)R(x)=f
1(x)+
(0<λ<1),則f
1(x)<R(x)<f
2(x),
所以在區(qū)間(1,+∞)上,函數(shù)f
1(x),f
2(x)的“活動函數(shù)”有無窮多個.
分析:(1)由題意得
,
>0,∴f(x)在區(qū)間[1,e]上為增函數(shù),即可求出函數(shù)的最值.
(2)①由題意得:令
<0,對x∈(1,+∞)恒成立,且h(x)=f
1(x)-f(x)=
<0對x∈(1,+∞)恒成立,
分類討論當(dāng)
或
時兩種情況求函數(shù)的最大值,可得到a的范圍.又因為h′(x)=-x+2a-
=
<0,h(x)在(1,+∞)上為減函數(shù),可得到a的另一個范圍,綜合可得a的范圍.
②設(shè)y=f
2(x)-f
1(x)=
x
2-
lnx,x∈(1,+∞).因為y′=
>0,y=f
2(x)-f
1(x)在(1,+∞)為增函數(shù),
所以f
2(x)-f
1(x)>f
2(1)-f
1(1)=
.設(shè)R(x)=f
1(x)+
(0<λ<1),則f
1(x)<R(x)<f
2(x).
點評:本題考查的知識點是利用導(dǎo)數(shù)求函數(shù)的最值,利用最值解決恒成立問題,二對于新定義題型關(guān)鍵是弄清新概念與舊知識點之間的聯(lián)系即可,結(jié)合著我們已學(xué)的知識解決問題,這是高考考查的熱點之一.