分析 (1)根據(jù)不等式的定義關(guān)系利用參數(shù)分離法求出函數(shù)的最值即可.
(2)根據(jù)數(shù)列{an}滿足an+1=f(an),化簡$\sum_{k=1}^{n}$|ak-ak+1|和$\sum_{k=1}^{n}$|Ak-Ak+1|,結(jié)合絕對值不等式的性質(zhì),利用放縮法進行證明.
解答 解:(1)若f(x)=$\sqrt{1+x}$,x∈[0,+∞),
則|f(x1)-f(x2)|=|$\sqrt{1+{x}_{1}}-\sqrt{1+{x}_{2}}$|=$\frac{|{x}_{1}-{x}_{2}|}{\sqrt{1+{x}_{1}}+\sqrt{1+{x}_{2}}}$,
若|f(x1)-f(x2)|≤L|x1-x2|均成立,
則$\frac{|{x}_{1}-{x}_{2}|}{\sqrt{1+{x}_{1}}+\sqrt{1+{x}_{2}}}$≤L|x1-x2|均成立,
當x1≠x2,時,L≥$\frac{1}{\sqrt{1+{x}_{1}}+\sqrt{1+{x}_{2}}}$,
∵x1,x2∈[0,+∞),
∴$\frac{1}{\sqrt{1+{x}_{1}}+\sqrt{1+{x}_{2}}}$≤$\frac{1}{2}$,即L≥$\frac{1}{2}$.
(2)證明:①∵an+1=f(an),n=1,2,…,
故當n≥2時,|an-an+1|=|f(an-1)-f(an)|≤L|an-1-an|=L|f(an-2)-f(an-1)|≤L2|an-2-an-1|≤…≤Ln-1|a1-a2|,
∴$\sum_{k=1}^{n}$|ak-ak+1|=|a1-a2|+|a2-a3|+|a4-a5|+…+|an-an+1|≤(1+L+L2+…+Ln-1)|a1-a2|=$\frac{1-{L}^{n}}{1-L}$•|a1-a2|;
∵0<L<1,
∴$\frac{1-{L}^{n}}{1-L}$•|a1-a2|≤$\frac{1}{1-L}$•|a1-a2|;
(當n=1時,不等式也成立).
∵Ak=$\frac{{a}_{1}+{a}_{2}+…+{a}_{k}}{k}$,
∴|Ak-Ak+1|=|$\frac{{a}_{1}+{a}_{2}+…+{a}_{k}}{k}$-$\frac{{a}_{1}+{a}_{2}+…+{a}_{k+1}}{k+1}$|
=|$\frac{1}{k(k+1)}$(a1+a2+a3+…+ak-kak+1)|=$\frac{1}{k(k+1)}$|(a1-a2)+(a2-a3)+(a4-a5)+…+k(ak-ak+1)|
≤$\frac{1}{k(k+1)}$|(a1-a2)|+|(a2-a3)|+|(a4-a5)|+…+k|(ak-ak+1)|,
∴$\sum_{k=1}^{n}$|Ak-Ak+1|=|A1-A2|+|A2-A3|+|A4-A5|+…+|Ak-Ak+1|≤|(a1-a2)|(($\frac{1}{1×2}$+$\frac{1}{2×3}$+…+$\frac{1}{n(n+1)}$)
+2|(a2-a3)|($\frac{1}{2×3}$+$\frac{1}{3×4}$…+$\frac{1}{n(n+1)}$)+3|(a3-a4)|($\frac{1}{3×4}$+…+$\frac{1}{n(n+1)}$)+…+n|(an-an+1)|•$\frac{1}{n(n+1)}$
≤|a1-a2|(1-$\frac{1}{n+1}$)+|a2-a3|(1-$\frac{2}{n+1}$)+…+|an-an+1|(1-$\frac{n}{n+1}$)
≤|a1-a2|+|a2-a3|+…+|an-an+1|≤$\frac{1}{1-L}$•|a1-a2|.
點評 本題主要考查數(shù)列與不等式的綜合,利用絕對值不等式的性質(zhì),利用放縮法是解決本題的關(guān)鍵.綜合性較強,難度較大.
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A. | -$\frac{1}{3}$ | B. | $\frac{1}{2}$ | C. | 1 | D. | 2 |
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A. | $\frac{2}{3}$ | B. | $\frac{3}{2}$ | C. | 6 | D. | $\frac{1}{6}$ |
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