分析 (1)通過f(x)=f(1-x)=$\frac{1}{2}$,可得關系式ak+am-k=$\frac{1}{2}$,從而Sm=a1+a2+…+am-1+am=am-1+am-2+…+a1+am,計算即得結論;
(2)通過題意可知$\frac{1}{{1+b}_{n}}$=$\frac{1}{_{n}}$-$\frac{1}{_{n+1}}$,從而Tn=3-$\frac{1}{_{n+1}}$、數(shù)列{bn}是單調遞增數(shù)列,利用T2≥T2,計算即得結論.
解答 解:(1)由題可知,f(x)=f(1-x)=$\frac{1}{2}$,
所以f($\frac{k}{m}$)+f(1-$\frac{k}{m}$)=$\frac{1}{2}$(1≤k≤m-1),
即f($\frac{k}{m}$)+f($\frac{m-k}{m}$)=$\frac{1}{2}$,∴ak+am-k=$\frac{1}{2}$,
由Sm=a1+a2+…+am-1+am ①
得Sm=am-1+am-2+…+a1+am ②
由①+②,得:2Sm=$\frac{1}{2}$(m-1)+2am=$\frac{m-1}{2}$+2×$\frac{1}{6}$=$\frac{m}{2}$-$\frac{1}{6}$,
∴Sm=$\frac{1}{12}$(3m-1);
(2)∵b1=$\frac{1}{3}$,bn+1=${_{n}}^{2}$+bn=bn(bn+1),
∴對任意的m∈N+,bn>0,有:
$\frac{1}{_{n+1}}$=$\frac{1}{_{n}(_{n}+1)}$=$\frac{1}{_{n}}$-$\frac{1}{{1+b}_{n}}$,即$\frac{1}{{1+b}_{n}}$=$\frac{1}{_{n}}$-$\frac{1}{_{n+1}}$,
∴Tn=$\frac{1}{_{1}}$-$\frac{1}{_{2}}$+$\frac{1}{_{2}}$-$\frac{1}{_{3}}$+…+$\frac{1}{_{n}}$-$\frac{1}{_{n+1}}$=$\frac{1}{_{1}}$-$\frac{1}{_{n+1}}$=3-$\frac{1}{_{n+1}}$,
∵bn+1-bn=${_{n}}^{2}$>0,∴數(shù)列{bn}是單調遞增數(shù)列,
∴Tn關于n遞增.當n≥2,且n∈N+時,Tn≥T2,
∵b1=$\frac{1}{3}$,b2=$\frac{1}{3}$($\frac{1}{3}$+1)=$\frac{4}{9}$,b3=$\frac{4}{9}$($\frac{4}{9}$+1)=$\frac{52}{81}$,
∴T2≥T2=3-$\frac{1}{_{3}}$=$\frac{75}{52}$,
∴Sm<$\frac{75}{52}$,即$\frac{1}{12}$(3m-1)<$\frac{75}{52}$,
∴m<$\frac{238}{39}$=6$\frac{4}{39}$,∴m的最大值為6.
點評 本題考查求數(shù)列的遞推關系及求和,注意解題方法的積累,屬于中檔題.
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | 180 | B. | $60\sqrt{3}$ | C. | 45 | D. | $15\sqrt{3}$ |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:解答題
勾股定理的類比 | 三角形ABC | 四面體O-ABC |
條件 | AB⊥AC | OA、OB、OC兩兩垂直 |
結論 | AB2+AC2=BC2 | ? |
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品牌 | 甲 | 乙 | |||
首次出現(xiàn)故障時間x(年) | 0<x≤1 | 1<x≤2 | x>2 | 0<x≤2 | x>2 |
數(shù)量(件) | 2 | 3 | 45 | 5 | 45 |
每件利潤(百元) | 1 | 2 | 3 | 1.8 | 2.9 |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | ①② | B. | ③④ | C. | ①④ | D. | ①③ |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:解答題
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | $\sqrt{2}$ | B. | $\sqrt{3}$ | C. | 2 | D. | $\sqrt{2}$+1 |
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