18.當(dāng)n為正整數(shù)時(shí),區(qū)間In=(n,n+1),an表示函數(shù)f(x)=$\frac{1}{3}$x3-x在In上函數(shù)值取整數(shù)值的個(gè)數(shù),當(dāng)n>1時(shí),記bn=an-an-1.當(dāng)x>0,g(x)表示把x“四舍五入”到個(gè)位的近似值,如g(0.48)=0,g($\sqrt{2}$)=1,g(2.76)=3,g(4)=4,…,當(dāng)n為正整數(shù)時(shí),cn表示滿足g($\sqrt{k}$)=n的正整數(shù)k的個(gè)數(shù).
(Ⅰ)求b2,c2
(Ⅱ) 求證:n>1時(shí),bn=cn;
(Ⅲ) 當(dāng)n為正整數(shù)時(shí),集合Mn={${\frac{1}{2^k}$|g($\sqrt{k}$)=n,k∈N+}中所有元素之和為Sn,記Tn=(2n+2-n)Sn,求證:T1+T2+T3+…+Tn<3.

分析 (Ⅰ)求出f(x)的導(dǎo)數(shù),根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性分別計(jì)算出,a1,a2,從而計(jì)算出b2,c2即可;
(Ⅱ)根據(jù)f(x)遞增,得到f(n)<f(x)<f(n+1),分別計(jì)算出bn=an-an-1=2n,cn=2n,從而證出結(jié)論;
(Ⅲ)通過(guò)數(shù)列求和求出Tn的表達(dá)式,n=1,2,3,…,作和T1+T2+T3+…+Tn,放縮法證明即可.

解答 解:(Ⅰ)∵f'(x)=x2-1=(x+1)(x-1),
∴當(dāng)x∈(1,2),f'(x)>0,f(x)為增函數(shù),
$f(1)=-\frac{2}{3}<f(x)<f(2)=\frac{2}{3}$,∴a1=1.  …(2分)
同理x∈(2,3)時(shí),f'(x)>0,f(x)為增函數(shù),
$f(2)=\frac{2}{3}<f(x)<f(3)=6$,
∴a2=5,∴b2=a2-a1=4…(3分)
又∵c2表示滿足$g\sqrt{k}=2$的正整數(shù)k的個(gè)數(shù).
∴$\frac{3}{2}≤\sqrt{k}<\frac{5}{2}$,∴$\frac{9}{4}≤k<\frac{25}{4}$,
k=3,4,5,6
∴c2=4.  …(4分)
(Ⅱ)當(dāng)n為正整數(shù),且n>1,
x∈(n,n+1)時(shí),$f(x)=\frac{1}{3}{x^3}-x$為增函數(shù),
∴f(n)<f(x)<f(n+1),
∴$f(n+1)-f(n)={n^2}+n-\frac{2}{3}$∴${a_n}={n^2}+n-1$…(5分)
∴${a_{n-1}}={(n-1)^2}+(n-1)-1$,bn=an-an-1=2n.…(6分)
又∵cn表示滿足$g(\sqrt{k})=n$的正整數(shù)k的個(gè)數(shù),
∴$n-\frac{1}{2}≤\sqrt{k}<n+\frac{1}{2}$
∴${n^2}-n+\frac{1}{4}≤k<{n^2}+n+\frac{1}{4}$,
∴k=n2-n+1,n2-n+2,n2-n+3,…,n2+n,共2n個(gè).
∴cn=2n,∴bn=cn…(8分)
(Ⅲ)由(Ⅱ)知:
$M=\{\frac{1}{2^k}|g(\sqrt{k})=n,k∈{N^+}\}$
=$\{\frac{1}{{{2^{{n^2}-n+1}}}},\frac{1}{{{2^{{n^2}-n+2}}}},\frac{1}{{{2^{{n^2}-n+3}}}},…\frac{1}{{{2^{{n^2}-n+2n}}}}\}$
∴${T_n}=({2^n}+{2^{-n}}){S_n}=({2^n}+{2^{-n}})(\frac{1}{{{2^{{n^2}-n+1}}}}+\frac{1}{{{2^{{n^2}-n+2}}}}+\frac{1}{{{2^{{n^2}-n+3}}}}+…+\frac{1}{{{2^{{n^2}-n+2n}}}})$
=$({2^n}+{2^{-n}})\frac{{\frac{1}{{{2^{{n^2}-n+1}}}}[1-{{(\frac{1}{2})}^{2n}}]}}{{1-\frac{1}{2}}}$
=$\frac{{{2^{4n}}-1}}{{{2^{{n^2}+2n}}}}=2[\frac{1}{{{2^{{{(n-1)}^2}}}}}-\frac{1}{{{2^{{{(n+1)}^2}}}}}]$…(10分)
∴T1+T2+T3+…+Tn
=$2[(\frac{1}{{{2^{0^2}}}}-\frac{1}{{{2^{2^2}}}})+(\frac{1}{{{2^{1^2}}}}-\frac{1}{{{2^{3^2}}}})+(\frac{1}{{{2^{2^2}}}}-\frac{1}{{{2^{4^2}}}})+…(\frac{1}{{{2^{{{(n-2)}^2}}}}}-\frac{1}{{{2^{n^2}}}})+(\frac{1}{{{2^{{{(n-1)}^2}}}}}-\frac{1}{{{2^{{{(n+1)}^2}}}}})]$
=$2[(\frac{1}{{{2^{0^2}}}}+\frac{1}{{{2^{1^2}}}}-\frac{1}{{{2^{n^2}}}}-\frac{1}{{{2^{{{(n+1)}^2}}}}})]<2[\frac{1}{{{2^{0^2}}}}+\frac{1}{{{2^{1^2}}}}]=3$…(12分)

點(diǎn)評(píng) 本題考查了函數(shù)的單調(diào)性問(wèn)題,考查數(shù)列求和,不等式的證明以及新定義問(wèn)題,是一道綜合題.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題

8.?dāng)?shù)列{an}中,給定正整數(shù)m(m>1),$V(m)=\sum_{i=1}^{m-1}{|{{a_{i+1}}-a{\;}_i}|}$.定義:數(shù)列{an}滿足ai+1≤ai(i=1,2,…,m-1),稱數(shù)列{an}的前m項(xiàng)單調(diào)不增.
(Ⅰ)若數(shù)列{an}通項(xiàng)公式為:${a_n}={(-1)^n},\;(n∈{N^*})$,求V(5).
(Ⅱ)若數(shù)列{an}滿足:${a_1}=a,\;{a_m}=b,\;(m>1,\;m∈{N^*},\;a>b)$,求證V(m)=a-b的充分必要條件是數(shù)列{an}的前m項(xiàng)單調(diào)不增.
(Ⅲ)給定正整數(shù)m(m>1),若數(shù)列{an}滿足:an≥0,(n=1,2,…,m),且數(shù)列{an}的前m項(xiàng)和m2,求V(m)的最大值與最小值.(寫(xiě)出答案即可)

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9.已知函數(shù)f(x)=x-alnx-1,g(x)=$\frac{mx}{{e}^{x-1}}$,其中m、a均為實(shí)數(shù),e為自然對(duì)數(shù)的底數(shù).
(1)當(dāng)m>0時(shí),試討論函數(shù)g(x)的極值情況;
(2)設(shè)m=1,a<0,若對(duì)任意的x1,x2∈[3,4](x1≠x2),|f(x2)-f(x1)|<|$\frac{1}{g({x}_{2})}$-$\frac{1}{g({x}_{1})}$|恒成立,求實(shí)數(shù)a的最小值.

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6.求下列函數(shù)的值域.
(1)f(x)=cos2x+sinx;
(2)f(x)=2cos2x+sin2x;
(3)f(x)=sin2x+sinx+cosx.

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13.已知函數(shù)f(x)=alnx+bx2+x(a,b∈R).
(1)若a=-1,b=0,求f(x)的最小值;
(2)若f(1)=f′(1)=0,求f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間;
(3)若a=b=1,正實(shí)數(shù)x1,x2滿足f(x1)+f(x2)+x1x2=0,證明x1+x2≥$\frac{{\sqrt{5}-1}}{2}$.

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3.求證:(a+b-c)3+(a-b+c)3=2a3+6ab2+6ac2-12abc.

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10.在△ABC中,角A、B、C的對(duì)邊分別為a、b、c,且sinCcosB+sinBcosC=3sinAcosB.
(1)求cosB的值;
(2)若$\overrightarrow{BA}$•$\overrightarrow{BC}$=2,且b=2$\sqrt{2}$,求a和c的值.
(3)求△ABC的面積.

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7.命題“對(duì)任意x∈[1,2],x2-a≤0”為真命題的一個(gè)充分不必要條件可以是( 。
A.a≥4B.a>4C.a≥1D.a>1

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15.三角形的兩邊分別為3cm,5cm,它們所夾角的余弦值為方程5x2-7x-6=0的根,則這個(gè)三角形的面積為( 。
A.6cm2B.7cm2C.9cm2D.10cm2

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