题目内容
9.对函数x∈R,函数f(x)满足:f(x+1)=$\sqrt{f(x)-{f^2}(x)}+\frac{1}{2},{a_n}={f^2}$(n)-f(n),数列{an}的前15项和为-$\frac{31}{16}$,则f(1000)的值为$\frac{2+\sqrt{3}}{4}$.
分析 f(x+1)=$\sqrt{f(x)-{f^2}(x)}+\frac{1}{2},{a_n}={f^2}$(n)-f(n),f(n)-f2(n)≥0,展开为f2(n+1)-f(n+1)+$\frac{1}{4}$=f(n)-f2(n),0≤f(n)≤1,f(n+1)$≥\frac{1}{2}$.化为an+2=an.
因此数列{an}是周期为2的数列.根据数列{an}的前15项和为-$\frac{31}{16}$,可得7(a1+a2)+a1=-$\frac{31}{16}$.又${a}_{2}+\frac{1}{4}=-{a}_{1}$,解得a2,可得a1000=a2.利用${a}_{1000}={f}^{2}(1000)$-f(1000),解出即可.
解答 解:∵f(x+1)=$\sqrt{f(x)-{f^2}(x)}+\frac{1}{2},{a_n}={f^2}$(n)-f(n),
∴$(f(n+1)-\frac{1}{2})^{2}$=f(n)-f2(n),f(n)-f2(n)≥0,
展开为f2(n+1)-f(n+1)+$\frac{1}{4}$=f(n)-f2(n),0≤f(n)≤1,f(n+1)$≥\frac{1}{2}$.
即an+1+$\frac{1}{4}$=-an,
∴${a}_{n+2}+\frac{1}{4}$=-an+1,
化为an+2=an.
∴数列{an}是周期为2的数列.
∵数列{an}的前15项和为-$\frac{31}{16}$,
∴a1+a2+…+a13+a14+a15=7(a1+a2)+a1=-$\frac{31}{16}$.
又${a}_{2}+\frac{1}{4}=-{a}_{1}$,
解得a2=$-\frac{1}{16}$,
∴a1000=a2=-$\frac{1}{16}$.
∵${a}_{1000}={f}^{2}(1000)$-f(1000),
∴f2(1000)-f(1000)+$\frac{1}{16}$=0,
解得f(1000)=$\frac{2±\sqrt{3}}{4}$,
则f(1000)=$\frac{2+\sqrt{3}}{4}$.
故答案为:$\frac{2+\sqrt{3}}{4}$.
点评 本题考查了数列的周期性、函数的性质、一元二次方程的解法,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
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