已知函数f（x）=lnx，g（x）=x2-2x． （1）设h（x）=f（x+1）...

（1）h（x）=f（x+1）-g′（x）=ln（x+1）-x+2，x＞-1，h′（x）=，利用导数研究函数的单调性，可求得当x=0时h（x）取得最大值h（0）=2； （2）当0＜b＜a时，-1＜＜0，由（1）知：当-1＜x＜0时，h（x）＜2，即ln（x+1）＜x，从而可证得结论； （3）不等式k（x-1）＜xf（x）+3g′（x）+4化为k＜+2即k＜+2对任意x＞1恒成立，令g（x）=+2，则g′（x）=，分析得到函数g（x）=+2在（1，x），上单调递减，在（x，+∞）上单调递增（x∈（3，4））．从而可求k的最大值． 【解析】 （1）h（x）=f（x+1）-g′（x）=ln（x+1）-x+2，x＞-1， 所以 h′（x）=-1=． 当-1＜x＜0时，h′（x）＞0；当x＞0时，h′（x）＜0． 因此，h′（x）在（-1，0）上单调递增，在（0，+∞）上单调递减． 因此，当x=0时h（x）取得最大值h（0）=2； （2）证明：当0＜b＜a时，-1＜＜0， 由（1）知：当-1＜x＜0时，h（x）＜2，即ln（x+1）＜x． 因此，有f（a+b）-f（2a）=ln=ln（1+）＜． （3）不等式k（x-1）＜xf（x）+3g′（x）+4化为k＜+2 所以k＜+2对任意x＞1恒成立． 令g（x）=+2，则g′（x）=， 令h（x）=x-lnx-2（x＞1），则 h′（x）=1-=＞0， 所以函数h（x）在（1，+∞）上单调递增． 因为h（3）=1-ln3＜0，h（4）=2-2ln2＞0， 所以方程h（x）=0在（1，+∞）上存在唯一实根x，且满足x∈（3，4）． 当1＜x＜x时，h（x）＜0，即g′（x）＜0，当x＞x时，h（x）＞0，即g′（x）＞0， 所以函数g（x）=+2在（1，x），上单调递减，在（x，+∞）上单调递增． 所以[g（x）]min=g（x）=+2=+2=x+2∈（5，6）． 所以k＜[g（x）]min=x+2∈（5，6）． 故整数k的最大值是5．