题目内容
已知函数f(x)=x3,g (x)=x+| x |
(Ⅰ)求函数h (x)=f(x)-g (x)的零点个数.并说明理由;
(Ⅱ)设数列{ an}(n∈N*)满足a1=a(a>0),f(an+1)=g(an),证明:存在常数M,使得对于任意的n∈N*,都有an≤M.
分析:(Ⅰ)由h(x)=x3-x-
知,x∈[0,+∞),而h(0)=0,且h(1)=-1<0,h(2)=6-
>0,再研究函数在(0,+∞)上的单调性,以确定零点个数即可
(Ⅱ)记h(x)的正零点为x0,即x03=x0+
,当a<x0时,由a1=a,即a1<x0,而,a2<x0.由此猜测an<x0.当a≥x0时,由(Ⅰ)知,当x∈(x1,+∞)时,h(x)单调递增,h(a)>h(x0)=0,从而a2<a,由此猜测an<a.然后用数学归纳法证明.
| x |
| 2 |
(Ⅱ)记h(x)的正零点为x0,即x03=x0+
| x0 |
解答:解:(Ⅰ)由h(x)=x3-x-
知,x∈[0,+∞),而h(0)=0,且h(1)=-1<0,h(2)=6-
>0,则x=0为h(x)的一个零点,且h(x)在(1,2)内有零点,
∴h(x)至少有两个零点.
由h(x)=x(x2-1-x-
),记g(x)=x2-1-x-
,则g′(x)=2x+
x-
,
当x∈(0,+∞)时,g(x)单调递增,故可判断出h(x)在(0,+∞)仅有一个零点,
综上所述,h(x)有且只有两个零点.
(Ⅱ)记h(x)的正零点为x0,即x03=x0+
,
(1)当a<x0时,由a1=a,即a1<x0,而a23=a1+
<x0+
=x03,∴a2<x0.
由此猜测an<x0.下面用数学归纳法证明:
①当n=1时,a1<x0,成立.
②假设当n=k时ak<x0成立,则当n=k+1时,由ak+13=ak+
<x0+
=x03,知ak+1<x0.
因此当n=k+1时,ak+1<x0成立.
故对任意的n∈N*,an≤x0成立.
(2)当a≥x0时,由(Ⅰ)知,当x∈(x0,+∞)时,h(x)单调递增,∴h(a)>h(x0)=0,从而a2≤a,由此猜测an≤a.下面用数学归纳法证明:
①当n=1时,a1≤a,成立.
②假设当n=k时ak<a成立,则当n=k+1时,由ak+13=ak+
<a+
<a3,知ak+1<a.
因此当n=k+1时,ak+1<a成立.故对任意的n∈N*,an≤a成立.
综上所述,存在常数M,使得对于任意的n∈N*,都有an≤M.
| x |
| 2 |
∴h(x)至少有两个零点.
由h(x)=x(x2-1-x-
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
当x∈(0,+∞)时,g(x)单调递增,故可判断出h(x)在(0,+∞)仅有一个零点,
综上所述,h(x)有且只有两个零点.
(Ⅱ)记h(x)的正零点为x0,即x03=x0+
| x0 |
(1)当a<x0时,由a1=a,即a1<x0,而a23=a1+
| a1 |
| x0 |
由此猜测an<x0.下面用数学归纳法证明:
①当n=1时,a1<x0,成立.
②假设当n=k时ak<x0成立,则当n=k+1时,由ak+13=ak+
| ak |
| x0 |
因此当n=k+1时,ak+1<x0成立.
故对任意的n∈N*,an≤x0成立.
(2)当a≥x0时,由(Ⅰ)知,当x∈(x0,+∞)时,h(x)单调递增,∴h(a)>h(x0)=0,从而a2≤a,由此猜测an≤a.下面用数学归纳法证明:
①当n=1时,a1≤a,成立.
②假设当n=k时ak<a成立,则当n=k+1时,由ak+13=ak+
| ak |
| a |
因此当n=k+1时,ak+1<a成立.故对任意的n∈N*,an≤a成立.
综上所述,存在常数M,使得对于任意的n∈N*,都有an≤M.
点评:本题考查数列的性质和运用,解题时要注意不等式性质的合理运用和数不归纳法的证明过程.
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+
|