已知定義在R上的函數(shù)f(x)滿足:對任意實數(shù)x1,x2,總有f(x1+x2)=f(x1)+f(x2)+1恒成立,f(1)=1,且對任意正整數(shù)n,有an=
1
f(n)
bn=f(
1
2n
)+1

(1)求數(shù)列{an},{bn}的通項公式;
(2)記Sn=a1a2+a2a3+…+anan+1,Tn=b1b2+b2b3+…+bnbn+1,比較
4
3
Sn
與Tn的大小關(guān)系.
考點:數(shù)列與不等式的綜合,數(shù)列與函數(shù)的綜合
專題:等差數(shù)列與等比數(shù)列
分析:(1)利用對任意實數(shù)x1,x2,總有f(x1+x2)=f(x1)+f(x2)+1恒成立,f(1)=1,可令x1=x,x2=1,得f(x+1)-f(x)=2,利用累加求和可得f(x)=(f(x)-f(x-1))+(f(x-1)-f(x-2))+…+(f(2)-f(1))+f(1)=2x-1,分別令x=n,x=
1
2n
,即可得出an,bn
(2))由anan+1=
1
(2n-1)(2n+1)
=
1
2
(
1
2n-1
-
1
2n+1
)
,利用累加求和即可得出Sn.利用bnbn+1=
1
2n-1
1
2n
=
1
22n-1
,Tn=
1
2
+
1
23
+…+
1
22n-1
利用等比數(shù)列的前n項和公式即可得出.利用作差法
4
3
Sn-Tn
=
4n
3(2n+1)
-
2
3
(1-
1
4n
)
=
2
3
(
1
4n
-
1
2n+1
)
.利用二項式定理可得4n=22n=(1+1)2n=1+
C
1
2n
+
C
2
2n
+…>1+2n.即可得出.
解答: 解:(1)∵對任意實數(shù)x1,x2,總有f(x1+x2)=f(x1)+f(x2)+1恒成立,f(1)=1,
∴可令x1=x,x2=1,得f(x+1)-f(x)=2,∴f(x)=(f(x)-f(x-1))+(f(x-1)-f(x-2))+…+(f(2)-f(1))+f(1)=2x-1,
∴令x=n,則an=
1
2n-1
;
x=
1
2n
,則bn=
2
2n
-1
+1=
1
2n-1

(2)∵anan+1=
1
(2n-1)(2n+1)
=
1
2
(
1
2n-1
-
1
2n+1
)
,∴Sn=
1
2
[(1-
1
3
)+(
1
3
-
1
5
)+…+(
1
2n-1
-
1
2n+1
)]
=
1
2
(1-
1
2n+1
)=
n
2n+1

bnbn+1=
1
2n-1
1
2n
=
1
22n-1
,∴Tn=
1
2
+
1
23
+…+
1
22n-1
=
1
2
[(
1
4
)n-1]
1
4
-1
=
2
3
(1-
1
4n
)

4
3
Sn-Tn
=
4n
3(2n+1)
-
2
3
(1-
1
4n
)
=
2
3
(
1
4n
-
1
2n+1
)

∵4n=22n=(1+1)2n=1+
C
1
2n
+
C
2
2n
+…>1+2n.
1
4n
1
2n+1
,∴
1
4n
-
1
2n+1
<0

4
3
SnTn
點評:利用累加求和、裂項求和、等比數(shù)列的前n項和公式、作差法、二項式定理、不等式的性質(zhì)等是解題的關(guān)鍵.
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x
)(a>0,a≠1)

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1
|x|
+
1
|y|
)+|x+y-1|≤1},B={(x,y)|x2+y2≤1}
,則在同一直角坐標平面內(nèi),A∩B所形成區(qū)域的面積為(  )
A、
3
+
1
2
B、
π+1
2
C、
π+2
3
D、
π
2
+
2
3

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在三角形ABC中,sinA=
1
2
,則角A大小為
 

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不等式
2-x
x+1
>0
的解集是
 

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(1)設(shè)bn=
an-2n
3n
,證明:數(shù)列{bn}為等差數(shù)列,并求數(shù)列{an}的通項公式;
(2)求數(shù)列{an}的前n項和Sn;
(3)設(shè)Cn=
an+1
an
(n∈N*),是否存在k∈N*,使得Cn≤Ck對一切正整數(shù)n均成立,說明理由.

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已知{an}是整數(shù)組成的數(shù)列,a=1,且點(
an
,an+1
)(n∈N*)在函數(shù)y=
1
3
x3+x
的導函數(shù)的圖象上.數(shù)列{bn}滿足bn=
1
anan+1
(n∈N*),則數(shù)列{bn}的前n項和Sn=
 

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(2)求兩個球編號之和大于6的概率.

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