已知函数f（x）=ax2+lnx（a∈R）． （1）当时，求f（x）在区间[1，...

（1）由题意得，＞0，∴f（x）在区间[1，e]上为增函数，即可求出函数的最值． （2）①由题意得：令＜0，对x∈（1，+∞）恒成立，且h（x）=f1（x）-f（x）=＜0对x∈（1，+∞）恒成立，分类讨论当或时两种情况求函数的最大值，可得到a的范围．又因为h′（x）=-x+2a-=＜0，h（x）在（1，+∞）上为减函数，可得到a的另一个范围，综合可得a的范围． ②设y=f2（x）-f1（x）=x2-lnx，x∈（1，+∞）．因为y′=＞0，y=f2（x）-f1（x）在（1，+∞）为增函数， 所以f2（x）-f1（x）＞f2（1）-f1（1）=．设R（x）=f1（x）+（0＜λ＜1），则f1（x）＜R（x）＜f2（x）． 【解析】 （1）当时，，； 对于x∈[1，e]，有f'（x）＞0，∴f（x）在区间[1，e]上为增函数， ∴，． （2）①在区间（1，+∞）上，函数f（x）是f1（x），f2（x）的“活动函数”，则f1（x）＜f（x）＜f2（x） 令＜0，对x∈（1，+∞）恒成立， 且h（x）=f1（x）-f（x）=＜0对x∈（1，+∞）恒成立， ∵ 1）若，令p′（x）=0，得极值点x1=1，， 当x2＞x1=1，即时，在（x2，+∞）上有p′（x）＞0， 此时p（x）在区间（x2，+∞）上是增函数，并且在该区间上有p（x）∈（p（x2），+∞），不合题意； 当x2＜x1=1，即a≥1时，同理可知，p（x）在区间（1，+∞）上，有p（x）∈（p（1），+∞），也不合题意； 2）若，则有2a-1≤0，此时在区间（1，+∞）上恒有p′（x）＜0， 从而p（x）在区间（1，+∞）上是减函数； 要使p（x）＜0在此区间上恒成立，只须满足， 所以≤a≤． 又因为h′（x）=-x+2a-=＜0，h（x）在（1，+∞）上为减函数， h（x）＜h（1）=+2a≤0，所以a≤ 综合可知a的范围是[，]． ②当时， 则y=f2（x）-f1（x）=x2-lnx，x∈（1，+∞）． 因为y′=＞0，y=f2（x）-f1（x）在（1，+∞）为增函数， 所以f2（x）-f1（x）＞f2（1）-f1（1）=． 设R（x）=f1（x）+（0＜λ＜1），则f1（x）＜R（x）＜f2（x）， 所以在区间（1，+∞）上，函数f1（x），f2（x）的“活动函数”有无穷多个．