题目内容

已知定义在R上的单调函数f(x),存在实数x0,使得对于任意实数x1,x2,总有f(x0x1+x0x2)=f(x0)+f(x1)+f(x2)恒成立.
(Ⅰ)求x0的值;(Ⅱ)若f(x0)=1,且对任意n∈N*,有an=f(
1
2n
)+1,求{an}的通项公式;
(Ⅲ)若数列{bn}满足bn=2log
1
2
an+1,将数列{bn}的项重新组合成新数列{cn},具体法则如下:c1=b1,c2=b2+b3,c3=b4+b5+b6,…,求证:
1
c1
+
1
c2
+
1
c3
+…+
1
cn
29
24
分析:(Ⅰ)分别令x1=x2=0,x1=1,x2=0,f(x0)=f(1),又因为f(x)为单调函数,从而可求x0的值;
(Ⅱ)由(1)得f(x1+x2)=f(x1)+f(x2)+1,进而可有f(
1
2n
)=2f(
1
2n+1
)+1
,从而有an+1=
1
2
anan=(
1
2
)
n-1
,故可求;
(Ⅲ)先求得bn=2n+1,由{Cn}的构成法则求得Cn=n3 借助于当n≥3时,
1
n3
1
n(n2-1)
=
1
2
[
1
(n-1)n
-
1
n(n+1)
]
可进行放缩,从而得证.
解答:解:(Ⅰ)令x1=x2=0,得f(x0)=-f(0),①
令x1=1,x2=0,得f(x0)=f(x0)+f(1)+f(0),∴f(1)=-f(0)②
由①、②得f(x0)=f(1),又因为f(x)为单调函数,∴x0=1…(2分)
(Ⅱ)由(1)得f(x1+x2)=f(x1)+f(x2)+1,f(1)=f(
1
2
)+f(
1
2
)+1
,∴f(
1
2
)=0
,a1=1
f(
1
2n
)=2f(
1
2n+1
)+1
,…(3分)f(
1
2n+1
)+1=
1
2
[f(
1
2n
)+1]
…(4分)∴an+1=
1
2
anan=(
1
2
)
n-1
,…(5分)
(Ⅲ)bn=2log
1
2
an+1=2n+1…(6分)
由{Cn}的构成法则可知,Cn应等于{bn}中的n项之和,其第一项的项数为
[1+2+…+(n-1)]+1=
(n-1)n
2
+1,即这一项为2×[
(n-1)n
2
+1]-1=n(n-1)+1
Cn=n(n-1)+1+n(n-1)+3+…+n(n-1)+2n-1=n2(n-1)+
n(1+2n-1)
2
=n3 …(8分)
1+
1
23
=
9
8
29
24

当n≥3时,
1
n3
1
n(n2-1)
=
1
2
[
1
(n-1)n
-
1
n(n+1)
]
…(10分)
∴:
1
c1
+
1
c2
+
1
c3
+…+
1
cn
1+
1
8
+
1
2
[
1
2×3
-
1
3×4
+…+
1
(n-1)n
-
1
n(n+1)
]
<1+
1
8
+
1
2
×
1
2x3
=
29
24

…(12分)
点评:本题考查来哦赋值法,同时考查放缩法证明不等式,有一定的综合性.
练习册系列答案
相关题目

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com

精英家教网