已知數(shù)列{an}滿足:,且對任意a1=1,n∈N*,有an+an+1+(-1)n+1an•an+1=0.
(1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;
(2)證明:當(dāng)n>1時,≤a1+a2+…+an<1;
(3)設(shè)bn={a1a2…an},函數(shù)fn(x)=1+b1x+b2x2+…+bnx2n,n∈N*,證明你對任意的n∈N*,函數(shù)fn(x)無零點(diǎn).
【答案】分析:(1)通過an+an+1+(-1)n+1an•an+1=0,移項(xiàng)后兩邊同除(-1)n+1an•an+1,構(gòu)造新數(shù)列,然后求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;
(2)利用,構(gòu)造數(shù)列,通過數(shù)列求和,推出當(dāng)n>1時,≤a1+a2+…+an<1;
(3)通過bn=|a1a2…an|求出bn表達(dá)式,化簡函數(shù)fn(x)=1+b1x+b2x2+…+bnx2n,n∈N*,利用數(shù)學(xué)歸納法證明對任意的n∈N*,函數(shù)fn(x)無零點(diǎn).證明n=k+1時,構(gòu)造函數(shù)g(x)通過圓的導(dǎo)數(shù)判斷函數(shù)的單調(diào)性,利用函數(shù)與方程的根說明方程沒有零點(diǎn).
解答:解:(1)因?yàn)閍1=1,又因?yàn)閍n+an+1+(-1)n+1an•an+1=0.a(chǎn)n≠0,

所以是以為首項(xiàng).-1為公差的等差數(shù)列.

所以
(2)因?yàn)閗∈N*,
所以

=<1
≤a1+a2+…+a2k<a1+a2+…+a2k+1<1
所以當(dāng)n>1時,≤a1+a2+…+an<1.
(3)因?yàn)閎n=|a1a2…an|=,所以fn(x)=1+x+x2+…+x2n,
①當(dāng)n=1時,函數(shù)f1(x)=1+x+=,所以函數(shù)無零點(diǎn),結(jié)論成立.
②假設(shè)n=k時結(jié)論成立,即fk(x)=1+x+x2+…+x2k無零點(diǎn).
因?yàn)閤≥0時,fk(x)>0.而fk(x)的圖象是連續(xù)不斷的曲線,所以對任意x∈Rfk(x)>0恒成立.
當(dāng)n=k+1時,因?yàn)閒k+1(x)=1+x+x2+…+x2k+2
f′k+1(x)=1+x+x2+…+x2k+1,
gk(x)=1+x+x2+…+x2k+1,
∴g′k(x)=1+x+x2+…+x2k=fk(x)>0,
即gk(x)是增函數(shù),
注意到x<-(2k+1)時t=1,2,3,…2k+1,
所以gk(x)=1+x+x2+…+x2k+1
=(1+x)+++…+<0
當(dāng)x≥0時,gk(x)>0而gk(x)是增函數(shù),所以gk(x)有且只有一個零點(diǎn),記此零點(diǎn)為x且x≠0,
則當(dāng)x∈(-∞,x)時
gk(x)<gk(x)=0,即f′k+1(x)<0,當(dāng)x∈(x,+∞)時
gk(x)>gk(x)=0,即f′k+1(x)>0,fk+1(x)在x∈(-∞,x)單調(diào)遞減,在x∈(x,+∞)單調(diào)遞增,
所以對任意的x∈R,fk+1(x)>fk+1(x)=gk(x)+=>0,從而fk+1(x)無零點(diǎn),
即當(dāng)n=k+1時,結(jié)論成立.
根據(jù)①②,可知對任意的n∈N*,函數(shù)fn(x)無零點(diǎn).
點(diǎn)評:本題難度比較大,不僅考查數(shù)列的通項(xiàng)公式的求法,裂項(xiàng)法證明不等式,數(shù)學(xué)歸納法的應(yīng)用,函數(shù)的零點(diǎn)的判斷方法,導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用,考查計(jì)算能力,轉(zhuǎn)化思想等思想方法.
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已知數(shù)列{an}滿足:a1=1且an+1=
3+4an
12-4an
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1
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1
2
(n∈N*)
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已知數(shù)列{an}滿足
1
2
a1+
1
22
a2+
1
23
a3+…+
1
2n
an=2n+1
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已知數(shù)列{an}滿足:a1=
3
2
,且an=
3nan-1
2an-1+n-1
(n≥2,n∈N*).
(1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;
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(1)若a1=
54
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2n-1
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