分析:(1)利用函數
f(x)=(b,c∈N*)有且僅有兩個不動點0、2,可得
,根據
f(-2)<-可確定c的范圍,從而可確定c,b的值,進而可得函數解析式,利用導數法求函數f(x)的單調區間;
(2)由已知可得2S
n=a
n-a
n2,當n≥2時,2S
n-1=a
n-1-a
n-12,兩式相減得(a
n+a
n-1)(a
n-a
n-1+1)=0,從而有a
n=-a
n-1或a
n-a
n-1=-1,進而可得a
n=-n,故待證不等式即為
<ln<.再構造函數用函數的思想解決;
(3)由(2)可知
bn=則
Tn=1+++…+,在
<ln<中令n=1,2,3,…,2007,并將各式相加,即可得證.
解答:解:(1)設
=x⇒(1-b)x2+cx+a=0(b≠1)⇒∴
∴
f(x)=由
f(-2)=<-⇒-1<c<3又∵b,c∈N*∴c=2,b=2
∴
f(x)=(x≠1)…(3分)
于是
f′(x)==由f'(x)>0得x<0或x>2; 由f'(x)<0得0<x<1或1<x<2
故函數f(x)的單調遞增區間為(-∞,0)和(2,+∞),
單調減區間為(0,1)和(1,2)…(4分)
(2)由已知可得2S
n=a
n-a
n2,當n≥2時,2S
n-1=a
n-1-a
n-12兩式相減得(a
n+a
n-1)(a
n-a
n-1+1)=0
∴a
n=-a
n-1或a
n-a
n-1=-1
當n=1時,2a
1=a
1-a
12⇒a
1=-1,若a
n=-a
n-1,則a
2=1這與a
n≠1矛盾
∴a
n-a
n-1=-1∴a
n=-n…(6分)
于是,待證不等式即為
<ln<.
為此,我們考慮證明不等式
<ln<,x>0令
1+=t,x>0,則t>1,
x=再令g(t)=t-1-lnt,
g′(t)=1-由t∈(1,+∞)知g'(t)>0
∴當t∈(1,+∞)時,g(t)單調遞增∴g(t)>g(1)=0于是t-1>lnt
即
>ln,x>0①
令
h(t)=lnt-1+,
h′(t)=-=由t∈(1,+∞)知h'(t)>0
∴當t∈(1,+∞)時,h(t)單調遞增∴h(t)>h(1)=0于是
lnt>1-即
ln>,x>0②
由①、②可知
<ln<,x>0…(10分)
所以,
<ln<,即
1-<ln<-…(11分)
(3)由(2)可知
bn=則
Tn=1+++…+在
<ln<中令n=1,2,3,…,2007,并將各式相加得
++…+<ln+ln+…+ln<1+++…+即T
2008-1<ln2008<T
2007…(14分)
點評:本題以函數為載體,考查新定義,考查函數解析式,考查數列與不等式,有較大的難度.
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