(2011•延慶縣一模)對于數(shù)列{an},如果存在一個數(shù)列{bn},使得對于任意的n∈N*,都有an≥bn,則把{bn}叫做{an}的“基數(shù)列”.
(Ⅰ)設(shè)an=-n2,求證:數(shù)列{an}沒有等差基數(shù)列;
(Ⅱ)設(shè)an=n3-n2-2tn+t2,bn=n3-2n2-n+
5
4
,(n∈N*),且{bn}是{an}的基數(shù)列,求t的取值范圍;
(Ⅲ)設(shè)an=1-e-nbn=
n
n+1
,(n∈N*),求證{bn}是{an}的基數(shù)列.
分析:(Ⅰ)假設(shè)數(shù)列{an}(an=-n2)存在等差基數(shù)列{bn},且bn=kn+b,(k,b是實常數(shù)),則n2+kn+b≤0對于任意的n∈N*均成立,與二次函數(shù)的圖象和性質(zhì)相矛盾,{an}不存在等差基數(shù)列.
(Ⅱ)f(n)=an-bn=n2-(2t-1)n+t2-
5
4
,由{bn}是{an}的基數(shù)列,知f(n)≥0任意的n∈N*均成立,令 △=(2t-1)2-4(t2-
5
4
)=-4t+6
,當(dāng)△≤0時,題設(shè)成立,;當(dāng)△>0時,解得t≤
1
2
,
由此能求出t的取值范圍.
(Ⅲ){bn}是{an}的基數(shù)列?an≥bn(n∈N*)?1-e-n
n
n+1
?(n+1)(1-e-n)≥n?n+1≤en,由此能夠進行證明.
解答:解:(Ⅰ)假設(shè)數(shù)列{an}(an=-n2)存在等差基數(shù)列{bn},
且bn=kn+b,(k,b是實常數(shù)),
則-n2≥kn+b對于任意的n∈N*均成立,
即n2+kn+b≤0對于任意的n∈N*均成立,
與二次函數(shù)的圖象和性質(zhì)相矛盾,
所以,假設(shè)不成立,
所以{an}不存在等差基數(shù)列.…(3分)
(Ⅱ)f(n)=an-bn=n2-(2t-1)n+t2-
5
4
,
∵{bn}是{an}的基數(shù)列,
∴f(n)≥0任意的n∈N*均成立,
令 △=(2t-1)2-4(t2-
5
4
)=-4t+6

(1)當(dāng)△≤0時,即:t≥
3
2
時,題設(shè)成立,
(2)當(dāng)△>0時,即:t<
3
2
時,
2t-1
2
<1
,
即二次函數(shù)f(n)的對稱軸在n=1的左端,
此時,題設(shè)成立的等價條件是f(1)≥0,
即:1-(2t-1)+t2-
5
4
≥0

t2-2t+
3
4
≥0
,
解得t≤
1
2
t≥
3
2
,
t≤
1
2

由(1)(2)可知,
t的取值范圍是(-∞,
1
2
)∪(
3
2
,+∞)
. …(8分)
(Ⅲ){bn}是{an}的基數(shù)列?an≥bn(n∈N*)?1-e-n
n
n+1
?(n+1)(1-e-n)≥n?n+1≤en
下面用數(shù)學(xué)歸納法證明n+1≤en
①n=1時,1+1=2≤e,成立;
②假設(shè)n=k時,不等式成立,即k+1≤ek,
則n=k+1時,k+1+1≤ek+1<ek+1,不等式也成立,
由①,②得n+1≤en
∴{bn}是{an}的基數(shù)列.
點評:本題考查數(shù)列與函數(shù)的綜合,考查運算求解能力,推理論證能力;考查函數(shù)與方程思想,化歸與轉(zhuǎn)化思想.綜合性強,是高考的重點,易錯點是數(shù)列的知識體系不牢固.解題時要注意數(shù)學(xué)歸納法和反證法的靈活運用.
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