解:(1)∵f(x)>a
2,∴x
2+(a-3)x-3a>0,
∴(x-3)(x+a)>0對(duì)x∈[1,2]恒成立,
又∵x-3<0恒成立,∴x+a<0對(duì)x∈[1,2]恒成立,
∴a<-x,又-x∈[-2,-1],
∴a<-2.
(2)由△=(a-3)
2-4(a
2-3a)≥0得:-1≤a≤3,
不妨設(shè)a=p,則q,r恰為方程兩根,由韋達(dá)定理得:
①p+q+r=3,qr=a
2-3a,
②p
2+q
2+r
2=a
2+(q+r)
2-2pr=a
2+(3-a)
2-2(a
2-3a)=9,
③p
3+q
3+r
3=a
3+(q
3+r
3)=a
3+(q+r)[q
2-qr+r
2]=3a
3-9a
2+27.
設(shè)g(a)=3a
3-9a
2+27,求導(dǎo)得:g(a)=9a
2-18a=9a(a-2),
當(dāng)a∈[2,3]時(shí),g(a)>0,g(a)遞增;當(dāng)a∈[0,2]時(shí),g(a)<0,g(a)遞減;
當(dāng)a∈[-1,0]時(shí),g(a)>0,g(a)遞增,
∴g(a)在[-1,3]上的最小值為min{g(-1),g(2)}=min{15,15}=15.
(3)由(2)得
,
如果a∈(0,1),則
,∴H(a)在(0,1)為遞增函數(shù),
易知H(a)∈(0,1),∴a
1∈(0,1)?a
2∈(0,1),a
n∈(0,1)?a
n+1∈(0,1),
又∵
,
∴a
n+1<a
n.
分析:(1)由f(x)>a
2,可得x
2+(a-3)x-3a>0,所以(x-3)(x+a)>0對(duì)x∈[1,2]恒成立,又x-3<0恒成立,可得x+a<0對(duì)x∈[1,2]恒成立,得出a<-x,又-x∈[-2,-1],即可求出a的取值范圍;
(2)由△=(a-3)
2-4(a
2-3a)≥0得:-1≤a≤3,不妨設(shè)a=p,則q,r恰為方程兩根,由韋達(dá)定理討論即可得出答案.
(3)由(2)得
,通過(guò)求導(dǎo)數(shù)的方法即可求出函數(shù)的單調(diào)區(qū)間,再根據(jù)數(shù)列的知識(shí)即可求解.
點(diǎn)評(píng):本題考查了函數(shù)的恒成立問(wèn)題及數(shù)列的應(yīng)用,難度較大,關(guān)鍵是掌握用導(dǎo)數(shù)求函數(shù)的單調(diào)區(qū)間.