6.定義:若對(duì)定義域D內(nèi)的任意兩個(gè)x1,x2(x1≠x2),均有|f(x1)-f(x2)|<|x1-x2|成立,則稱函數(shù)y=f(x)是D上的“平緩函數(shù)”.則以下說法正確的有(  )
①f(x)=-lnx+x為(0,+∞)上的“平緩函數(shù)”
②g(x)=sinx為R上的“平緩函數(shù)”
③h(x)=x2-x是為R上的“平緩函數(shù)”
④已知函數(shù)y=k(x)為R上的“平緩函數(shù)”,若數(shù)列{an}對(duì)?n∈N*總有|xn+1-xn|≤$\frac{1}{(2n+1)^{2}}$,則k(xn+1)-k(x1)<$\frac{1}{4}$.
A.0個(gè)B.1個(gè)C.2個(gè)D.3個(gè)

分析 對(duì)于①②③新定義函數(shù)類型的題目,解答時(shí)要先充分理解定義:“平緩函數(shù)”才能答題,對(duì)于(1)只需按照定義作差:|f(x1)-f(x2)|,然后尋求|f(x2)-f(x1)|≤|x2-x1|成立的條件.
對(duì)于④的解答稍微復(fù)雜一些,此處除了用到放縮外,還有添項(xiàng)減項(xiàng)的技巧應(yīng)用及對(duì)數(shù)列拆項(xiàng)求和的充分利用.

解答 解:對(duì)于①,|f(x1)-f(x2)|=|-lnx1+x1-(-lnx2+x2)|=|ln$\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}$+x1-x2|≤|ln$\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}$|+|x1-x2|,故均有|f(x1)-f(x2)|<|x1-x2|不一定成立,
故f(x)=-lnx+x不為(0,+∞)上的“平緩函數(shù)”,故①錯(cuò)誤;
對(duì)于②,設(shè)φ(x)=x-sinx,則φ'(x)=1-cosx≥0,則φ(x)=x-sinx是實(shí)數(shù)集R上的增函數(shù),
不妨設(shè)x1<x2,則φ(x1)<φ(x2),即x1-sinx1<x2-sinx2,
則sinx2-sinx1<x2-x1,①
又y=x+sinx也是R上的增函數(shù),則x1+sinx1<x2+sinx2,
即sinx2-sinx1>x1-x2,②
由①、②得-(x2-x1)<sinx2-sinx1<x2-x1,
因此|sinx2-sinx1|<|x2-x1|,對(duì)x1<x2的實(shí)數(shù)都成立,
當(dāng)x1>x2時(shí),同理有|sinx2-sinx1|<|x2-x1|成立,
又當(dāng)x1=x2時(shí),不等式|sinx2-sinx1|=|x2-x1|=0,
故對(duì)任意的實(shí)數(shù)x1,x2∈R均 有|sinx2-sinx1|≤|x2-x1|,
因此sinx是R上的“平緩函數(shù),故②正確;
對(duì)于③,取x1=3,x2=1,則|h(x1)-h(x2)|=4>|x1-x2|,因此h(x)=x2-x不是R上的“平緩函數(shù)”,故③錯(cuò)誤,
對(duì)于④,函數(shù)y=k(x)為R上的“平緩函數(shù),
則|k(x2)-k(x1)|≤|x2-x1|,所以|yn+1-yn|≤|xn+1-xn|,
因?yàn)閨xn+1-xn|≤$\frac{1}{{(2n+1)}^{2}}$<$\frac{1}{4}$($\frac{1}{n}$-$\frac{1}{n+1}$),
而|yn+1-y1|=|(yn+1-yn)+(yn-yn-1)+(yn-1-yn-2)+…(y2-y1)|,
所以|yn+1-y1|≤|yn+1-yn|+|yn-1-yn-2|+…+|y2-y1|,
∴|yn+1-y1|≤$\frac{1}{4}$[($\frac{1}{n}$-$\frac{1}{n+1}$)+($\frac{1}{n-1}$-$\frac{1}{n}$)+…+(1-$\frac{1}{2}$)]=$\frac{1}{4}$(1-$\frac{1}{n+1}$)<$\frac{1}{4}$,故④正確.
故選:C.

點(diǎn)評(píng) 本題抽象函數(shù)、新定義函數(shù)類型的概念,不等式的性質(zhì),放縮法的技巧,對(duì)于新定義類型問題,在解答時(shí)要先充分理解定義才能答題,避免盲目下筆,遇到困難才來重頭讀題,費(fèi)時(shí)費(fèi)力,另外要在充分抓住定義的基礎(chǔ)上,對(duì)式子的處理要靈活,各個(gè)式子的內(nèi)在聯(lián)系要充分挖掘出來,可現(xiàn)有結(jié)論向上追溯,看看需要哪些條件才能得出結(jié)果,再來尋求轉(zhuǎn)化取得這些條件.

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