分析 (1)由題意化簡可得x2+x-1=0,從而可得λ1+λ2=-1,λ1λ2=-1;化簡$\frac{{a}_{n+1}-{λ}_{1}}{{a}_{n+1}-{λ}_{2}}$•$\frac{{a}_{n}-{λ}_{2}}{{a}_{n}-{λ}_{1}}$=$\frac{\frac{1}{1+{a}_{n}}-{λ}_{1}}{\frac{1}{1+{a}_{n}}-{λ}_{2}}$•$\frac{{a}_{n}-{λ}_{2}}{{a}_{n}-{λ}_{1}}$=$\frac{-{λ}_{1}}{1+{λ}_{1}}$=-${λ}_{1}^{2}$;從而證明為等比數(shù)列;
(2)化簡a2n+2=$\frac{1}{{a}_{2n+1}+1}$=$\frac{{a}_{2n}+1}{{a}_{2n}+2}$;從而得到$\frac{{a}_{2n}+1}{{a}_{2n}+2}$<a2n,從而只需使a2n>$\frac{\sqrt{5}-1}{2}$;同理可得a2n-1<$\frac{\sqrt{5}-1}{2}$;故令m=$\frac{\sqrt{5}-1}{2}$即可.
解答 證明:(1)∵f(x)=$\frac{1}{1+x}$,f(x)=x;
∴x2+x-1=0,
∴λ1+λ2=-1,λ1λ2=-1;
∴$\frac{{a}_{n+1}-{λ}_{1}}{{a}_{n+1}-{λ}_{2}}$•$\frac{{a}_{n}-{λ}_{2}}{{a}_{n}-{λ}_{1}}$
=$\frac{\frac{1}{1+{a}_{n}}-{λ}_{1}}{\frac{1}{1+{a}_{n}}-{λ}_{2}}$•$\frac{{a}_{n}-{λ}_{2}}{{a}_{n}-{λ}_{1}}$
=$\frac{1-{λ}_{1}-{λ}_{1}{a}_{n}}{1-{λ}_{2}-{λ}_{2}{a}_{n}}$•$\frac{{a}_{n}-{λ}_{2}}{{a}_{n}-{λ}_{1}}$
=$\frac{-{λ}_{1}{a}_{n}-{λ}_{1}{a}_{n}^{2}+{λ}_{1}+1-1}{{a}_{n}+{λ}_{1}{a}_{n}+{a}_{n}^{2}+{λ}_{1}{a}_{n}^{2}-{λ}_{1}-1}$
=$\frac{-{λ}_{1}}{1+{λ}_{1}}$=-${λ}_{1}^{2}$;
又∵${λ}_{1}^{2}$>0且$\frac{\frac{1}{2}-{λ}_{1}}{\frac{1}{2}-{λ}_{2}}$≠0,
∴數(shù)列{$\frac{{a}_{n}-{λ}_{1}}{{a}_{n}-{λ}_{2}}$}為以$\frac{\frac{1}{2}-{λ}_{1}}{\frac{1}{2}-{λ}_{2}}$為首項,-${λ}_{1}^{2}$為公比的等比數(shù)列;
(2)∵a2n+2=$\frac{1}{{a}_{2n+1}+1}$=$\frac{{a}_{2n}+1}{{a}_{2n}+2}$;
又∵a2n+2<a2n,
∴$\frac{{a}_{2n}+1}{{a}_{2n}+2}$<a2n,
故a2n>$\frac{\sqrt{5}-1}{2}$;
a2n+1=$\frac{{a}_{2n-1}+1}{{a}_{2n-1}+2}$,
又∵a2n-1<a2n+1,
∴a2n-1<$\frac{{a}_{2n-1}+1}{{a}_{2n-1}+2}$;
∴a2n-1<$\frac{\sqrt{5}-1}{2}$;
∴令m=$\frac{\sqrt{5}-1}{2}$,
則對?n∈N*,a2n-1<a2n+1<m<a2n+2<a2n成立.
點評 本題考查了函數(shù)與數(shù)列的綜合應(yīng)用,同時考查了等比數(shù)列的證明,化簡很復(fù)雜,屬于難題.
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A. | $\sqrt{2}$ | B. | $\sqrt{3}$ | C. | $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ | D. | $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ |
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