已知函数y=f(x)的定义域为R.且对于任意x1.x2∈R.存在正实数L.使得|f(x1)-f(x2)|≤L|x1-x2|都成立．(1)若f(x)=1+x2.求L的取值范围,(2)当0＜L＜1时.数列{an}满足an+1=f(an).n=1.2.-．①证明:nk=1|ak-ak+1|≤11-L|a1-a2|,②令Ak=a1+a2+-akk.证明:nk=1|Ak-Ak+1|≤11 题目和参考答案——青夏教育精英家教网—

题目内容

已知函数y=f（x）的定义域为R，且对于任意x₁，x₂∈R，存在正实数L，使得|f（x₁）-f（x₂）|≤L|x₁-x₂|都成立．
（1）若f(x)=

1+x2

，求L的取值范围；
（2）当0＜L＜1时，数列{a_n}满足a_n+1=f（a_n），n=1，2，…．
①证明：

k=1

|ak-ak+1|≤

1-L

|a1-a2|；
②令Ak=

a1+a2+…ak

(k=1，2，3，…)，证明：

k=1

|Ak-Ak+1|≤

1-L

|a1-a2|．

分析：（1）由|f（x₁）-f（x₂）|≤L|x₁-x₂|，可得

|x1-x2|•|x1+x2|

≤L|x₁-x₂|，从而当x₁≠x₂时，得L≥

|x1+x2|

，进而有L≥1，当x₁=x₂时，|f（x₁）-f（x₂）|≤L|x₁-x₂|恒成立，故问题得解；
（2）①由于a_n+1=f（a_n），n=1，2，…，所以当n≥2时，|a_n-a_n+1|=|f（a_n-1）-f（a_n）|≤L|a_n-1-a_n|=L|f（a_n-2）-f（a_n-1）|≤L²|a_n-2-a_n-1|≤…≤L^n-1|a₁-a₂|，从而

k=1

|ak-ak+1|=|a1-a2|+|a2-a3|+|a3-a4|+…+|an-an+1|≤（1+L+L²+…+L^n-1）|a₁-a₂|=

1-Ln

1-L

|a1-a2|．所以问题可证
②由A_k=

a1+a2+…ak

，表达出|Ak-Ak+1|=|

a1+a2+…+ak

a1+a2+…+ak+1

k+1

|
=

k(k+1)

|(a1-a2)+2(a2-a3)+3(a3-a4)+…+k(ak-ak+1)|，再利用①的结论可解．

解答：解：（1）证明：对任意x₁，x₂∈R，有
|f(x1)-f(x2)|=|

|=|

|x1-x2|•|x1+x2|

．…2分
由|f（x₁）-f（x₂）|≤L|x₁-x₂|，即

|x1-x2|•|x1+x2|

≤L|x₁-x₂|．
当x₁≠x₂时，得L≥

|x1+x2|

．
∵

＞|x1|，

＞|x2|，且|x₁|+|x₂|≥|x₁+x₂|，
∴

|x1+x2|

＜

|x1+x2|

|x1|+|x2|

≤1．…4分
∴要使|f（x₁）-f（x₂）|≤L|x₁-x₂|对任意x₁，x₂∈R都成立，只要L≥1．
当x₁=x₂时，|f（x₁）-f（x₂）|≤L|x₁-x₂|恒成立．
∴L的取值范围是[1，+∞）．…5分
（2）证明：①∵a_n+1=f（a_n），n=1，2，…，
故当n≥2时，|a_n-a_n+1|=|f（a_n-1）-f（a_n）|≤L|a_n-1-a_n|=L|f（a_n-2）-f（a_n-1）|≤L²|a_n-2-a_n-1|≤…≤L^n-1|a₁-a₂|
∴

k=1