(2012•瀘州二模)設(shè)a>0,函數(shù)f(x)=
1
x2+a

(1)求證:關(guān)于x的方程f(x)=
1
x-1
沒(méi)有實(shí)數(shù)根;
(2)求函數(shù)g(x)=
1
3
ax3+ax+
1
f(x)
的單調(diào)區(qū)間;
(3)設(shè)數(shù)列{xn}滿(mǎn)足x1=0,xn+1=f(xn)(n∈N*),當(dāng)a=2且0<xk
1
2
(k=2,3,4,…)
,證明:對(duì)任意m∈N*都有|xm+k-xk|<
1
3•4k-1
分析:(1)已知方程f(x)=
1
x-1
,可得
1
x2+a
=
1
x-1
,通分化簡(jiǎn)得到一元二次方程,用△來(lái)進(jìn)行判斷,方程有無(wú)解;
(2)已知g(x)的解析式,根據(jù)求導(dǎo)法則求出g′(x),令g′(x)=0,先求出其極值點(diǎn)再研究其單調(diào)性,含有參量a,需要分類(lèi)討論;
(3)已知數(shù)列{xn}滿(mǎn)足x1=0,xn+1=f(xn)(n∈N*),將xm+k-xk=(xm+k-xm+k-1)+(xm+k-1-xm+k-2)+(xm+k-2-xm+k-3)…+(xk+1-xk),然后再進(jìn)行放縮,求證;
解答:解:(1)∵方程f(x)=
1
x-1
,∴
1
x2+a
=
1
x-1
,
∴x2-x+a+1=0,∵a>0,∴△=1-4(a+1)=-4a-3<0
方程f(x)=
1
x-1
沒(méi)有實(shí)數(shù)根;
(2)∵函數(shù)g(x)=
1
3
ax3+ax+
1
f(x)
,
∴g′(x)=ax2+2x+a,令g′(x)=ax2+2x+a=0,則△=4-4a2,
①當(dāng)△=4-4a2,<0,即a>1,對(duì)任意實(shí)數(shù)g′(x)>0,
∴g(x)在R上單調(diào)遞增
②當(dāng)△=4-4a2,=0,即a=1,g′(1)=0,但g′(x)>0,(x≠1),
∴g(x)在R上單調(diào)遞增
③當(dāng)△=4-4a2,>0,即0<a<1,對(duì)任意實(shí)數(shù)由g′(x)>0,ax2+2x+a>0,得x
-1-
1-a2
a
或x>
-1+
1-a2
a

∴g(x)在(
-1-
1-a2
a
,
-1+
1-a2
a
)上單調(diào)遞減,
g(x)在(-∞,
-1+
1-a2
a
),(
-1-
1-a2
a
,+∞)上單調(diào)遞增
(3)當(dāng)a=2時(shí),由x1=0,得  x2=f(x1)=f(0)=
1
2
,|x1-x2|=
1
2

|x1-x2|=|
1
x
2
2
+ 2
-
1
x
2
1
+2
|=
1
(
x
2
2
+2) (
x
2
1
+2)
×|x22-x12|<
1
4
×|x2-x1||x2+x1|=
1
2
×
1
4
×|x2-x1|=(
1
4
)
2

當(dāng)k≥2時(shí),∵0<xk
1
2

∴|xk+1-xk|=|
1
x
2
k
+ 2
-
1
x
2
k-1
+2
|=
1
(
x
2
k
+2) (
x
2
k-1
+2)
×|xk2-xk-12|
1
4
×|xk-xk-1||xk+xk-1|<
1
4
×|xk-xk-1|
(
1
4
)
2
×|xk-1-xk-2|<…<(
1
4
)
k-2
×|x3-x2|<(
1
4
)
k

對(duì)任意m∈N+,
|xm+k-xk|=|(xm+k-xm+k-1)+(xm+k-1-xm+k-2)+(xm+k-2-xm+k-3)…+(xk+1-xk)|≤|(xm+k-xm+k-1)|+|(xm+k-1-xm+k-2)|+••+|(xk+1-xk)|
≤(
1
4m-1
+
1
4m-2
+…+
1
4
+1)|xk+1-xk|=
1-
1
4m
1-
1
4
|xk+1-xk|=
4
3
1
4k
=
1
3•4k-1
,
即證;
點(diǎn)評(píng):此題難度比較大,多次用到放縮,但是一、二問(wèn)比較簡(jiǎn)單,利用導(dǎo)數(shù)來(lái)研究函f(x)的單調(diào)性和極值,第三問(wèn)是數(shù)列綜合題,關(guān)鍵是拆項(xiàng)找出規(guī)律,此題還利用了分類(lèi)討論的思想;
練習(xí)冊(cè)系列答案
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(2012•瀘州二模)為了得到函數(shù)y=sin(2x-
π
3
)
的圖象,只需把函數(shù)y=sin(2x+
π
6
)
的圖象( 。

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3
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