题目内容

9.已知f(x)是R上的单调函数,?x1,x2∈R,?x0∈R,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?n∈N*,有an=f($\frac{1}{{{2^{n+1}}}}$)+1,若数列{an}的前n项和Sn,求证:Sn<1.

分析 (I)令x1=x2=0,得f(0)=f(x0)+2f(0),故f(x0)=-f(0),令x1=1,x2=0,得f(x0)=f(x0)+f(1)+f(0),故f(1)=-f(0),得f(x0)=f(1),由函数的单调性即可求得x0的值;
(II)由(I)可知:求得f(n)=2n-1,可知数列{f(n)},是以2为公差,以1为首项的等差数列,代入求得数列{an}的通项公式,根据等比数列前n项和公式即可求证Sn<1.

解答 解:(I)令x1=x2=0,得f(0)=f(x0)+2f(0),
∴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知,f(x0)=f(1),
又f(x)是R上的单调函数,
∴x0=1.
(II)证明:∵f(x1+x2)=f(1)+f(x1)+f(x2)=1+f(x1)+f(x2),
∴f(n+1)=1+f(n)+f(1)=f(n)+2,(n∈N*),
∴数列{f(n)},是以2为公差,以1为首项的等差数列,
f(n)=1+2(n-1)=2n-1,
∴f(n)=2n-1,
∴${a_n}=f(\frac{1}{{{2^{n+1}}}})+1=\frac{1}{2^n}$.
数列{an}是以$\frac{1}{2}$为首项,$\frac{1}{2}$为公比的等比数列,
由等比数列前n项和公式可知:${S_n}=\frac{{\frac{1}{2}({1-\frac{1}{2^n}})}}{{1-\frac{1}{2}}}=1-\frac{1}{2^n}<1$.
∴Sn<1.

点评 本题考查数列与函数的综合运用,考查等差数列和等比数列通项公式及前n项和公式,考查分析问题及解决问题的能力,属于中档题.

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