分析 (1)由f(x)=$\frac{1}{1-x-{x}^{2}}$,得(1-x-x2)$({a}_{0}+{a}_{1}x+{a}_{2}{x}^{2}+…+{a}_{n}{x}^{n}+…)=1$,然后利用展開(kāi)式中x,x2的系數(shù)為0,常數(shù)項(xiàng)為1求得數(shù)列{an}的前三項(xiàng)a0、a1、a2的值,再由xn(n≥2)的系數(shù)為0得到數(shù)列遞推式,說(shuō)明數(shù)列為遞增數(shù)列,從而證得an≥n;
(2)由bn=$\frac{{a}_{n}}{{a}_{n-1}{a}_{n+1}}$,利用裂項(xiàng)相消法求數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和為Sn,放大后證得Sn<2,把Sn≤rf(x)恒成立轉(zhuǎn)化為2x2+2x+r-2≥0在x∈D=($\frac{-1-\sqrt{5}}{2}$,$\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$)上恒成立,結(jié)合判別式可得滿足條件的正常數(shù)r存在.
解答 解:(1)由f(x)=$\frac{1}{1-x-{x}^{2}}$=a0+a1x+a2x2+…+anxn+…
得(1-x-x2)$({a}_{0}+{a}_{1}x+{a}_{2}{x}^{2}+…+{a}_{n}{x}^{n}+…)=1$,
顯然x,x2的系數(shù)為0,常數(shù)項(xiàng)為1,
∴a0=1,a1-a0=0,a2-a1-a0=0,
則a0=1,a1=1,a2=2,
考慮xn(n≥2)的系數(shù),則有an-an-1-an-2=0(n≥2),
即an+2=an+1+an,
∴數(shù)列{an}單調(diào)遞增,
又∵a1=1,a2=2,
∴對(duì)任意的n∈N*都有an≥n;
(2)bn=$\frac{{a}_{n}}{{a}_{n-1}{a}_{n+1}}$=$\frac{{a}_{n+1}-{a}_{n-1}}{{a}_{n-1}{a}_{n+1}}$=$\frac{1}{{a}_{n-1}}-\frac{1}{{a}_{n+1}}$,
∴Sn=($\frac{1}{{a}_{0}}-\frac{1}{{a}_{2}}$)+($\frac{1}{{a}_{1}}-\frac{1}{{a}_{3}}$)+($\frac{1}{{a}_{2}}-\frac{1}{{a}_{4}}$)+…+($\frac{1}{{a}_{n-1}}-\frac{1}{{a}_{n+1}}$)
=$\frac{1}{{a}_{0}}+\frac{1}{{a}_{1}}-\frac{1}{{a}_{n}}-\frac{1}{{a}_{n+1}}$=2-$\frac{1}{{a}_{n}}-\frac{1}{{a}_{n+1}}$<2.
若存在正常數(shù)r,使{bn}的前n項(xiàng)和Sn≤rf(x)對(duì)任意的x∈D恒成立,
即rf(x)=$\frac{r}{1-x-{x}^{2}}≥2$對(duì)任意的x∈D恒成立,
∵1-x-x2>0在x∈D上成立,
也就是r≥2-2x-2x2,即2x2+2x+r-2≥0在x∈D=($\frac{-1-\sqrt{5}}{2}$,$\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$)上恒成立.
∵二次函數(shù)y=2x2+2x+r-2的對(duì)稱軸方程為x=-$\frac{1}{2}$∈($\frac{-1-\sqrt{5}}{2}$,$\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$),
則需△=22-8(r-2)=20-8r≤0,
即r$≥\frac{5}{2}$.
故存在正常數(shù)r,使{bn}的前n項(xiàng)和Sn≤rf(x)對(duì)任意的x∈D恒成立.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了數(shù)列的函數(shù)特性,考查了數(shù)列遞推式,訓(xùn)練了裂項(xiàng)相消法求數(shù)列的和,考查了等差數(shù)列通項(xiàng)公式的求法,是中檔題.
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A. | 1 | B. | 2 | C. | $\frac{5}{2}$ | D. | 10 |
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A. | ($\sqrt{2}$,$\sqrt{2}$+1) | B. | (1,$\sqrt{2}$+1) | C. | (1,$\sqrt{3}$) | D. | $({\sqrt{3},+∞})$ |
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