考點:數(shù)列與函數(shù)的綜合,利用導數(shù)研究函數(shù)的單調性
專題:導數(shù)的綜合應用,等差數(shù)列與等比數(shù)列
分析:(Ⅰ)將遞推公式化為
=,利用累積法求出數(shù)列{a
n}的通項公式;
(Ⅱ)由求導公式函數(shù)f(x)的導數(shù),化簡后對m進行分類討論,并根據(jù)導數(shù)的符號分別求出函數(shù)的單調區(qū)間;(Ⅲ)根據(jù)前兩問的結論,求出b
n和函數(shù)f(x)的范圍,并進行轉化為新的不等式問題,再構造新的函數(shù),利用導數(shù)判斷其單調性,求出函數(shù)的最小值,從而證明不等式成立.
解答:
解:(I)∵a
n+1=
a
n,
∴當n≥2時,
=,
∴
•…=•…,即
=n,
∴a
n=nt,對n=1也成立,
∴數(shù)列{a
n}的通項公式為a
n=nt.…(3分)
(II)∵f(x)=ln(1+x)+mx
2-x,
∴
f′(x)=+2mx-1=
=
(x>-1),…(4分)
當m=0時,
f′(x)=,當-1<x<0時,
f′(x)=>0;
當x>0時,
f′(x)=<0,
∴函數(shù)f(x)的單調增區(qū)間是(-1,0),減區(qū)間是(0,+∞);…(5分)
當0<m
≤時,令f′(x)=0,解得x
1=0,
x2=-=-1+
.
當0<m<
時,x
2>0,當-<x<0時,f′(x)>0;當0<x<
-1+時,f′(x)<0;
x>-1+時,f′(x)>0,
∴函數(shù)f(x)的單調增區(qū)間是(-1,0)和(
-1+,+∞),減區(qū)間是(0,
-1+);…(6分)
當m=
時,
x1=x2=-=0,
f′(x)=≥0,
∴函數(shù)f(x)的單調增區(qū)間是(1,+∞),無減區(qū)間.…(7分)
綜上所述,當m=0時,∴函數(shù)f(x)的單調增區(qū)間是(-1,0),減區(qū)間是(0,+∞);
當0<m<
時,函數(shù)f(x)的單調增區(qū)間是(-1,0)和(
-1+,+∞),減區(qū)間是(0,
-1+);
當m=
時,函數(shù)f(x)的單調增區(qū)間是(1,+∞),無減區(qū)間.
(III)當m=
時,f(x)=ln(1+x)+
x
2-x,
∵b
n=f(a
n)+a
n,∴b
n=ln(1+a
n)+
a
n2.
由a
n=nt得(t>1),b
n>0.…(8分)
要證
<1,即證a
n<b
n,即證ln(1+a
n)+
a
n2-a
n>0.
由(II)得f(x)=ln(1+x)+
x
2-x在(0,+∞)上單調遞增,
∴f(x)=ln(1+x)+
x
2-x>f(0)=0,
∴f(a
n)=ln(1+a
n)+
a
n2-a
n>0,即
<1成立.…(11分)
要證
<,由a
n+2>0,即證a
n2+2a
n>2b
n,
即證a
n2+2a
n>2ln(1+a
n)+a
n2,即證a
n>ln(1+a
n).
設g(x)=x-ln(1+x)(x>0),
g′(x)=1-=>0,
∴g(x)在(0,+∞)上單調遞增,g(x)>g(0)=0,
從而a
n>ln(1+a
n),即
<成立.
綜上,
<<1.…(14分)
點評:本題考查遞推數(shù)列、函數(shù)與導數(shù)等基礎知識,考查運算求解能力、推理論證能力,考查分類與整合思想、數(shù)形結合思想、函數(shù)與方程思想、化歸與轉化思想等.