题目内容
已知二次函数f(x)=x2+ax+c,满足不等式f(x)<0的解集是(-2,0),
(Ⅰ)求f(x)的解析式;
(Ⅱ)若点(an,an+1)(n∈N*)在函数f(x)的图象上,且a1=99,令bn=lg(1+an),
①求证:数列{bn}为等比数列;
②令cn=nbn,数列{cn}的前n项和为Sn,是否存在正实数k使得不等式kn2bn>Sn+bn+2-2对任意n∈N*的恒成立?若存在,求出k的取值范围;若不存在,请说明理由.
(Ⅰ)求f(x)的解析式;
(Ⅱ)若点(an,an+1)(n∈N*)在函数f(x)的图象上,且a1=99,令bn=lg(1+an),
①求证:数列{bn}为等比数列;
②令cn=nbn,数列{cn}的前n项和为Sn,是否存在正实数k使得不等式kn2bn>Sn+bn+2-2对任意n∈N*的恒成立?若存在,求出k的取值范围;若不存在,请说明理由.
分析:(Ⅰ)由于不等式f(x)=x2+ax+c<0的解集是(-2,0),可得-2,0是方程x2+ax+c=0的两个实数根.利用根与系数的关系即可得出.
(Ⅱ)由于点(an,an+1)(n∈N*)在函数f(x)的图象上,可得an+1=an2+2an,
(ⅰ)变形为an+1+1=an2+2an+1=(an+1)2,两边取对数即可证明;
(ii)利用(i)可得bn,进而得到cn.利用“错位相减法”即可得到Sn.把恒成立问题转化为二次函数的单调性求最大值问题即可.
(Ⅱ)由于点(an,an+1)(n∈N*)在函数f(x)的图象上,可得an+1=an2+2an,
(ⅰ)变形为an+1+1=an2+2an+1=(an+1)2,两边取对数即可证明;
(ii)利用(i)可得bn,进而得到cn.利用“错位相减法”即可得到Sn.把恒成立问题转化为二次函数的单调性求最大值问题即可.
解答:解:(Ⅰ)∵不等式f(x)=x2+ax+c<0的解集是(-2,0),
∴-2,0是方程x2+ax+c=0的两个实数根.
由韦达定理得
,解得
,
∴f(x)=x2+2x;
(Ⅱ)∵点(an,an+1)(n∈N*)在函数f(x)的图象上,∴an+1=an2+2an,
(ⅰ)an+1+1=an2+2an+1=(an+1)2,
∴lg(an+1+1)=lg(an+1)2=2lg(an+1),
即bn+1=2bn,
∴数列{bn}为等比数列;
(ⅱ)由(ⅰ)知b1=lg(a1+1)=2,公比为2,
∴bn=2•2n-1=2n;
又cn=nbn=n•2n,
∴Sn=1•21+2•22+3•23+…+(n-1)•2n-1+n•2n,
2Sn=,1•22+2•23+…+(n-1)•2n+n•2n+1,
错位相减得:-Sn=1•21+22+23+…+2n-n•2n+1,
整理得Sn=(n-1)•2n+1+2,
∵kn2bn>Sn+bn+2-2,即kn2•2n>(n-1)2n+1+2+2n+2-2,
化简整理得k>
对任意n∈N*的恒成立,
令g(n)=
=2•
+2•
,只要k>g(n)max,
配方得g(n)=2(
+
)2-
,
∵
∈(0,1],∴当
=1时g(n)max=4,即k>4.
∴-2,0是方程x2+ax+c=0的两个实数根.
由韦达定理得
|
|
∴f(x)=x2+2x;
(Ⅱ)∵点(an,an+1)(n∈N*)在函数f(x)的图象上,∴an+1=an2+2an,
(ⅰ)an+1+1=an2+2an+1=(an+1)2,
∴lg(an+1+1)=lg(an+1)2=2lg(an+1),
即bn+1=2bn,
∴数列{bn}为等比数列;
(ⅱ)由(ⅰ)知b1=lg(a1+1)=2,公比为2,
∴bn=2•2n-1=2n;
又cn=nbn=n•2n,
∴Sn=1•21+2•22+3•23+…+(n-1)•2n-1+n•2n,
2Sn=,1•22+2•23+…+(n-1)•2n+n•2n+1,
错位相减得:-Sn=1•21+22+23+…+2n-n•2n+1,
整理得Sn=(n-1)•2n+1+2,
∵kn2bn>Sn+bn+2-2,即kn2•2n>(n-1)2n+1+2+2n+2-2,
化简整理得k>
| 2n+2 |
| n2 |
令g(n)=
| 2n+2 |
| n2 |
| 1 |
| n |
| 1 |
| n2 |
配方得g(n)=2(
| 1 |
| n |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
∵
| 1 |
| n |
| 1 |
| n |
点评:本题综合考查了一元二次不等式的解法、变形取对数求数列的通项公式、“错位相减法”、等比数列的前n项和公式、二次函数的单调性、画出李文涛的等价转化等基础知识与基本技能方法,考查了推理能力和计算能力,属于难题.
练习册系列答案
一本好题口算题卡系列答案
相关题目