题目内容
A是定义在[2,4]上且满足如下两个条件的函数Φ(x)组成的集合:
①对任意的x∈[1,2],都有Φ(2x)∈(1,2);
②存在常数L(0<L<1),使得对任意的x1,x2∈[1,2],都有|Φ(2x1)-Φ(2x2)|≤L|x1-x2|;
(1)设Φ(x)=
3]1+x,x∈[2,4],证明:Φ(x)∈A;
(2)设Φ(x)∈A,如果存在x0∈(1,2),使得x0=Φ(2x0),那么,这样的x0是唯一的;
(3)设Φ(x)∈A,任取x1∈(1,2),令xn+1=Φ(2xn),n=1,2,…,
证明:给定正整数k,对任意的正整数p,不等式|xk+p-xk|≤
|x2-x1|成立.
①对任意的x∈[1,2],都有Φ(2x)∈(1,2);
②存在常数L(0<L<1),使得对任意的x1,x2∈[1,2],都有|Φ(2x1)-Φ(2x2)|≤L|x1-x2|;
(1)设Φ(x)=
[ |
(2)设Φ(x)∈A,如果存在x0∈(1,2),使得x0=Φ(2x0),那么,这样的x0是唯一的;
(3)设Φ(x)∈A,任取x1∈(1,2),令xn+1=Φ(2xn),n=1,2,…,
证明:给定正整数k,对任意的正整数p,不等式|xk+p-xk|≤
Lk-1 |
1-L |
证明:(1)对任意x∈[1,2],φ(2x)=
3]1+2x,x∈[1,2],
于是
3]3≤φ(2x)≤
3]5,(2分)
又1<
3]3<
3]5<2,
所以φ(2x)∈(1,2).
对任意x1,x2∈(1,2),|φ(2x1)-φ(2x2)|
=|
3]1+2x1-
3]1+2x2|=
由于
3](1+2x1)2+
3](1+2x1)(1+2x2+
3](1+2x2)2>3,
所以0<
<
,(4分)
令
=L,
则0<L<1,|φ(2x1)-φ(2x2)|≤L|x1-x2|,所以φ(x)∈A.(7分)
(2)反证法:设存在x0,x0′∈(1,2),x0≠x0′,使得x0=φ(2x0),x0′=φ(2x0′),
则由|φ(2x0)-φ(2x0′)|≤L|x0-x0′|,
得|x0-x0'|≤L|x0-x0'|,所以L≥1,与题设矛盾,故结论成立.(10分)
(3)|x3-x2|=|φ(2x2)-φ(2x1)|≤L|x2-x1|,所以进一步可得|xn+1-xn|≤Ln-1|x2-x1|,n∈N*,(12分)
于是|xk+p-xk|=|(xk+p-xk+p-1)+(xk+p-1-xk+p-2)+…+(xk+1-xk)|
≤|xk+p-xk+p-1|+|xk+p-1-xk+p-2|+…+|xk+1-xk|≤Lk+p-2|x2-x1|+LK+P-3|x2-x1|+…+Lk-1|x2-x1|=
|x2-x1|≤
|x2-x1|.(16分)
[ |
于是
[ |
[ |
又1<
[ |
[ |
所以φ(2x)∈(1,2).
对任意x1,x2∈(1,2),|φ(2x1)-φ(2x2)|
=|
[ |
[ |
2|x1-x2| | ||||||
|
由于
[ |
[ |
[ |
所以0<
2 | ||||||
|
2 |
3 |
令
2 | ||||||
|
则0<L<1,|φ(2x1)-φ(2x2)|≤L|x1-x2|,所以φ(x)∈A.(7分)
(2)反证法:设存在x0,x0′∈(1,2),x0≠x0′,使得x0=φ(2x0),x0′=φ(2x0′),
则由|φ(2x0)-φ(2x0′)|≤L|x0-x0′|,
得|x0-x0'|≤L|x0-x0'|,所以L≥1,与题设矛盾,故结论成立.(10分)
(3)|x3-x2|=|φ(2x2)-φ(2x1)|≤L|x2-x1|,所以进一步可得|xn+1-xn|≤Ln-1|x2-x1|,n∈N*,(12分)
于是|xk+p-xk|=|(xk+p-xk+p-1)+(xk+p-1-xk+p-2)+…+(xk+1-xk)|
≤|xk+p-xk+p-1|+|xk+p-1-xk+p-2|+…+|xk+1-xk|≤Lk+p-2|x2-x1|+LK+P-3|x2-x1|+…+Lk-1|x2-x1|=
LK-1(1-Lp) |
1-L |
LK-1 |
1-L |
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