若函数f(x)定义域为R,取x0∈R并且xn+1=f(xn)(n∈N),则称{xn}是f(x)的迭代数列.已知{an},
1个回答

解题思路:(Ⅰ)由已知条件得|f(x)-f(y)|=

|x+y|

(

x

2

+2)(

y

2

+2)]|x-y|≤

|x|+|y|

(

x

2

+2)(

y

2

+2)

•|x-y|,从而得到

|x|+|y|

(

x

2

+2)(

y

2

+2)

1

4

,由此能证明|f(x)-f(y)|<[1/4]|x-y|.

(Ⅱ)由(Ⅰ)知|ak-bk|≤[1/4]|ak-1-bk-1|≤…≤

(

1

4

)

k−1

|a1-b1|,从而得到|ak-bk|<[1/2

(

1

4

)

k−1

对任意正整数k成立,由此能证明|Sn-

T

n

|<

2

3].

(Ⅲ)由已知条件推导出|at-t|=≤[1/4]|ak-t-t|,从而昨到|ak-t|<[1/2

•(

1

4

)

k−1

对任意正整数k成立,由此能证明存在唯一实数T满足|Sn-nt|<

2

3](n∈N+).

(Ⅰ)证明:∵f(x)=[1

x2+2,

∴|f(x)-f(y)|=

|x+y|

(x2+2)(y2+2)|x-y|≤

|x|+|y|

(x2+2)(y2+2)•|x-y|,

1/4−

|x|+|y|

(x2+2)(y2+2)=

x2y2+2(|x|−1)2+2(|x|−1)2

4(x2+2)(y2+2)],

|x|+|y|

(x2+2)(y2+2)<

1

4,又∵x≠y,

∴|f(x)-f(y)|<[1/4]|x-y|.…(4分)

(Ⅱ)由第(Ⅰ)题结论知:|ak-bk|≤[1/4]|ak-1-bk-1|≤…≤(

1

4)k−1|a1-b1|,

∵a1=f(a0),b1=f(b0),

∴0<x1≤

1

2,0<b1 ≤

1

2,∴|a1−b1|<

1

2,

∴|ak-bk|<[1/2(

1

4)k−1对任意正整数k成立,

∴|Sn-Tn |=|

n

k=1(ak−bk)|≤

n

k=1|ak−yk|

点评:

本题考点: 数列与函数的综合;数列与不等式的综合.

考点点评: 本题考查不等式的证明,考查符合条件的实数唯一存在的证明,解题时要认真审题,注意数列与函数的综合运用.

1年前

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