题目内容
已知函数f(x)=x2+m,其中m∈R.定义数列{an}如下:a1=0,an+1=f(an),n∈N*.(1)当m=1时,求a2,a3,a4的值;
(2)是否存在实数m,使a2,a3,a4构成公差不为0的等差数列?若存在,请求出实数m的值,若不存在,请说明理由;
(3)求证:当m大于
| 1 | 4 |
分析:(1)由函数f(x)=x2+1,通过an+1=f(an),依次求解a2,a3,a4.
(2)假设存在实数m,使得a2,a3,a4构成公差不为0的等差数列;由(1)得到a2=f(0)=m,a3=f(m)=m2+m,
a4=f(a3)=(m2+m)2+m.由a2,a3,a4成等差数列,利用等差中项可有2a3=a2+a4,即2(m2+m)=m+(m2+m)2+m,求解然后验证即可.
(3)由an+1-an=an2+m-an=(an-
)2+(m-
)≥m-
>m-
又m>
,所以令d=m-
>0,
再由累加法可有an-a1≥(n-1)d,即an≥(n-1)d,因此只需取正整数k>
+1,就使得ak大于2010.
(2)假设存在实数m,使得a2,a3,a4构成公差不为0的等差数列;由(1)得到a2=f(0)=m,a3=f(m)=m2+m,
a4=f(a3)=(m2+m)2+m.由a2,a3,a4成等差数列,利用等差中项可有2a3=a2+a4,即2(m2+m)=m+(m2+m)2+m,求解然后验证即可.
(3)由an+1-an=an2+m-an=(an-
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| 1 |
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再由累加法可有an-a1≥(n-1)d,即an≥(n-1)d,因此只需取正整数k>
| 2010 |
| d |
解答:解:(1)m=1,f(x)=x2+1
因为a1=0,所以a2=f(0)=1,
a3=f(1)=12+1=2,
a4=f(a3)=(2)2+1=5.(4分)
(2)假设存在实数m,使得a2,a3,a4构成公差不为0的等差数列.
由(1)得到a2=f(0)=m,a3=f(m)=m2+m,a4=f(a3)=(m2+m)2+m.
因为a2,a3,a4成等差数列,
所以2a3=a2+a4,(6分)
所以,2(m2+m)=m+(m2+m)2+m,
化简得m2+(m2+2m-1)=0,
解得m=0(舍),m=-1±
.(8分)
经检验,此时a2,a3,a4的公差不为0,
所以存在m=-1±
,使a2,a3,a4构成公差不为0的等差数列(9分)
(3)因为an+1-an=an2+m-an=(an-
)2+(m-
)≥m-
,
又m>
,所以令d=m-
>0.
由an-an-1≥d,
an-1-an-2≥d,
…
a2-a1≥d
将上述不等式全部相加得an-a1≥(n-1)d,即an≥(n-1)d,
因此只需取正整数k>
+1,就有ak≥(k-1)d>d•(
)=2010.(14分)
因为a1=0,所以a2=f(0)=1,
a3=f(1)=12+1=2,
a4=f(a3)=(2)2+1=5.(4分)
(2)假设存在实数m,使得a2,a3,a4构成公差不为0的等差数列.
由(1)得到a2=f(0)=m,a3=f(m)=m2+m,a4=f(a3)=(m2+m)2+m.
因为a2,a3,a4成等差数列,
所以2a3=a2+a4,(6分)
所以,2(m2+m)=m+(m2+m)2+m,
化简得m2+(m2+2m-1)=0,
解得m=0(舍),m=-1±
| 2 |
经检验,此时a2,a3,a4的公差不为0,
所以存在m=-1±
| 2 |
(3)因为an+1-an=an2+m-an=(an-
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 4 |
又m>
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 4 |
由an-an-1≥d,
an-1-an-2≥d,
…
a2-a1≥d
将上述不等式全部相加得an-a1≥(n-1)d,即an≥(n-1)d,
因此只需取正整数k>
| 2010 |
| d |
| 2010 |
| d |
点评:本题主要考查函数与数列的综合运用,主要涉及了数列的性质及累加法求通项,同时还考查存在性和数列不等式的证明,属于难题.
练习册系列答案
相关题目
已知函数f(x)=Asin(ωx+φ)(x∈R,A>0,ω>0,|φ|<| π |
| 2 |
A、f(x)=2sin(πx+
| ||
B、f(x)=2sin(2πx+
| ||
C、f(x)=2sin(πx+
| ||
D、f(x)=2sin(2πx+
|