(Ⅰ)用数学归纳法证明0<an<1,n∈N*.(1)当n=1时,由已知得结论成立;(2)假设当n=k时,结论成立,即0<ak<1.则当n=k+1时,因为0<x<1时,f′(x)=1-=>0,所以f(x)在(0,1)上是增函数.可和f(0)<f(ak)<f(1),即0<ak+1<1<1-ln2<1.再由an+1-an=an-ln(1+an)-an=-ln(1+an)<0,有an+1<an.进而得到结论.
(Ⅱ)根据问题和an+1=f(an),可构造函数g(x)=-f(x)=,0<x<1,即证g(x)>0成立,用导数法研究因为g′(x)=>0,知g(x)在(0,1)上增函数.得到结论.
(Ⅲ)由b1=,bn+1≥(n+1)bn,可再由bn>0,变形为,从而由累乘法可得bn=①,再由an+1<推知:,再用累乘法可得=<<=②.由①②两式可得结论.
【解析】
(Ⅰ)先用数学归纳法证明0<an<1,n∈N*.
(1)当n=1时,由已知得结论成立;
(2)假设当n=k时,结论成立,即0<ak<1.则当n=k+1时,
∵0<x<1时,f′(x)=1-=>0,
∴f(x)在(0,1)上是增函数.
又∵f(x)在[0,1]上连续,
∴f(0)<f(ak)<f(1),即0<ak+1<1<1-ln2<1.
故当n=k+1时,结论也成立.即0<an<1对于一切正整数都成立.(4分)
又由0<an<1,得an+1-an=an-ln(1+an)-an=-ln(1+an)<0,从而an+1<an.
综上可知0<an+1<an<1(6分)
(Ⅱ)构造函数g(x)=-f(x)=,0<x<1,
由g′(x)=>0,知g(x)在(0,1)上增函数.
又g(x)在[0,1]上连续,
∴g(x)>g(0)=0.
∵0<an<1,
∴g(an)>0,即-f(an)>0,
从而an+1<(10分)
(Ⅲ)∵b1=,bn+1≥(n+1)bn,
∴bn>0,,
∴bn=①,(12分)
由(Ⅱ)an+1<知:,
∴=,
∵a1=,n≥2,0<an+1<an<1
∴an<<<=②.(14分)
由①②两式可知:bn>an•n!.(16分)
,bn+1≥
(n+1)bn,n∈N*.求证:
,则当n≥2时,bn>an•n!.
,g(x)=f(x)-ax,x∈[1,3],其中a∈R,记函数g(x)的最大值与最小值的差为h(a).
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,求
.
).若x1,x2∈(0,
),且x1≠x2,
[f(x1)+f(x2)]>f(
)