若函數(shù)f(x)定義域為R,取x0∈R并且xn+1=f(xn)(n∈N),則稱{xn}是f(x)的迭代數(shù)列.已知{an},{bn}均是f(x)=
1
x2+2
的迭代數(shù)列,Sn=
n
k=1
ak,Tn=
n
k=1
bk
(Ⅰ)對任意x,y∈R且x≠y,求證:|f(x)-f(y)|<
1
4
|x-y|.
(Ⅱ)求證:|Sn-Tn|<
2
3
(n∈N+).
(Ⅲ)求證:存在唯一實數(shù)T滿足|Sn-nt|<
2
3
(n∈N+).
考點:數(shù)列與函數(shù)的綜合,數(shù)列與不等式的綜合
專題:等差數(shù)列與等比數(shù)列
分析:(Ⅰ)由已知條件得|f(x)-f(y)|=
|x+y|
(x2+2)(y2+2)
|x-y|≤
|x|+|y|
(x2+2)(y2+2)
•|x-y|,從而得到
|x|+|y|
(x2+2)(y2+2)
1
4
,由此能證明|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|,從而得到|ak-bk|<
1
2
(
1
4
)k-1
對任意正整數(shù)k成立,由此能證明|Sn-Tn |<
2
3

(Ⅲ)由已知條件推導出|at-t|=≤
1
4
|ak-t-t|,從而昨到|ak-t|<
1
2
•(
1
4
)k-1
對任意正整數(shù)k成立,由此能證明存在唯一實數(shù)T滿足|Sn-nt|<
2
3
(n∈N+).
解答: (Ⅰ)證明:∵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)題結論知:|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
對任意正整數(shù)k成立,
∴|Sn-Tn |=|
n
k=1
(ak-bk)
|≤
n
k=1
|ak-yk|

n
k=1
1
2
(
1
4
)k-1
=
2
3
-
2
3
(
1
4
)n
2
3
,(n∈N* ).…(8分)
(Ⅲ)證明:記F(x)=f(x)-x,F(xiàn)(0)>0,F(xiàn)(1)<0,
∴F(x)存在零點x=t,
即t=f(t),由第(1)題結論知:|at-t|=|f(ak-1)-f(t)|≤
1
4
|ak-t-t|,
∴|ak-t|≤
1
4
|ak-1-t|≤…≤(
1
4
)k-1|a1-t|
,
a1 =f(a0),t=f(t),0<a1
1
2
,0<t<
1
2
,
∴|a1-t|
1
2
,∴|ak-t|<
1
2
•(
1
4
)k-1
對任意正整數(shù)k成立,
|Sn-nt|=|
n
k=1
ak -t)|
n
k=1
|ak-t|<
n
k=1
1
2
(
1
4
)t-1
=
2
3
-
2
3
(
1
4
)n
2
3
,(n∈N*),
假設還存在另一個實數(shù)t 滿足|Sn-nt|<
2
3
,(n∈N*),
∴|t-t′|=
1
n
|nt-Sn+Sn-nt|<
4
3n
對任意正整數(shù)n成立,
∴|t-t′|≤0,即t=t′,這與t≠t′相矛盾,
∴符合題意的實數(shù)t存在且唯一.…(13分)
點評:本題考查不等式的證明,考查符合條件的實數(shù)唯一存在的證明,解題時要認真審題,注意數(shù)列與函數(shù)的綜合運用.
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已知方程x2-2x+2=0,x∈C;
(1)解此方程;
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ω
z
的值.

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已知橢圓C:
x2
a2
+
y2
b2
=1(a>b>0)經過點(1,
3
2
),其離心率e=
1
2

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a
a-1
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(Ⅱ)若a=
1
3
,設bn=
1
1+an
+
1
1-an+1
,數(shù)列{bn}的前n項和為Tn.求證:Tn>2n-
1
3

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2
,AB=BC=1.
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kx+k ,x≤0
lnx,x>0
(其中k≥0)
,若函數(shù)y=f[f(x)]+1有4個零點,則實數(shù)k的取值范圍是
 

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