(2014•長寧區(qū)一模)設(shè)二次函數(shù)f(x)=(k-4)x2+kx
 (k∈R)
,對任意實數(shù)x,有f(x)≤6x+2恒成立;數(shù)列{an}滿足an+1=f(an).
(1)求函數(shù)f(x)的解析式和值域;
(2)證明:當(dāng)an∈(0,
1
2
)
時,數(shù)列{an}在該區(qū)間上是遞增數(shù)列;
(3)已知a1=
1
3
,是否存在非零整數(shù)λ,使得對任意n∈N*,都有log3(
1
1
2
-a1
)+log3(
1
1
2
-a2
)+…+log3(
1
1
2
-an
)>-
1+(-1)n-12λ+nlog32恒成立,若存在,求之;若不存在,說明理由.
分析:(1)f(x)≤6x+2恒成立,等價于(k-4)x2+(k-6)x-2≤0恒成立,利用二次函數(shù)的性質(zhì)求得k的值,可得f(x)的解析式,從而得到函數(shù)的值域.
(2)解:化簡an+1-an-2(an-
1
4
)
2
+
1
8
,再根據(jù)an∈(0,
1
2
)
求得-2(an-
1
4
)
2
+
1
8
>0,可得an+1>an,即數(shù)列{an}在區(qū)間(0,
1
2
)
上是遞增數(shù)列.
(3)由條件求得
1
2
-an+1=2(
1
2
-an)2
,令bn=
1
2
-an
,可得lgbn+1+lg2=2(lgbn+lg2),根據(jù)等比數(shù)列的通項公式求得 bn=
(
1
3
)
2n-1
2
=
1
2
(
1
3
)2n-1
,可得 log3(
1
1
2
-an
)=log3(2•32n-1)=log32+2n-1
,再由已知不等式可得2n-1>(-1)n-1λ恒成立,再分當(dāng)n為奇數(shù)、當(dāng)n為偶數(shù)兩種情況,求得λ的值.
解答:解:(1)由f(x)≤6x+2恒成立,等價于(k-4)x2+(k-6)x-2≤0恒成立,
從而得:
k-4<0
(k-6)2+8(k-4)≤0
,化簡得
k<4
(k-2)2≤0
,從而得k=2,所以f(x)=-2x2+2x,
其值域為(-∞,
1
2
]

(2)解:an+1-an=f(an)-an=-2
a
2
n
+2an-an=-2(an-
1
4
)2+
1
8
,an∈(0,
1
2
)⇒-
1
4
an-
1
4
1
4
⇒(an-
1
4
)2
1
16
⇒-2(an-
1
4
)2>-
1
8
⇒-2(an-
1
4
)2+
1
8
>0

從而得an+1-an>0,即an+1>an,所以數(shù)列{an}在區(qū)間(0,
1
2
)
上是遞增數(shù)列.
(3)由(2)知an∈(0,
1
2
)

從而
1
2
-an∈(0,
1
2
)
,
1
2
-an+1=
1
2
-(-2
a
2
n
+2an)=2
a
2
n
-2an+
1
2
=2(an-
1
2
)2

1
2
-an+1=2(
1
2
-an)2

bn=
1
2
-an
,則有bn+1=2
b
2
n
bn∈(0,
1
2
)

從而有l(wèi)gbn+1=2lgbn+lg2,可得lgbn+1+lg2=2(lgbn+lg2),
∴數(shù)列{lgbn+lg2}是lgb1+lg2=lg
1
3
為首項,公比為2的等比數(shù)列,
從而得lgbn+lg2=lg
1
3
2n-1=lg(
1
3
)2n-1
,
lgbn=lg
(
1
3
)
2n-1
2
,
bn=
(
1
3
)
2n-1
2
=
1
2
(
1
3
)2n-1
,
1
1
2
-an
=
1
bn
=2•32n-1
,
log3(
1
1
2
-an
)=log3(2•32n-1)=log32+2n-1

∴,log3(
1
1
2
-a1
)+log3(
1
1
2
-a2
)+…+log3(
1
1
2
-an
)
=nlog32+
1-2n
1-2
=2n+nlog32-1

即 2n+nlog32- 1>(-1)n-12λ+nlog32-1,所以,2n-1>(-1)n-1λ恒成立.
(1)當(dāng)n為奇數(shù)時,即λ<2n-1恒成立,當(dāng)且僅當(dāng)n=1時,2n-1有最小值1為.∴λ<1.
(2)當(dāng)n為偶數(shù)時,即λ>-2n-1恒成立,當(dāng)且僅當(dāng)n=2時,有最大值-2為,∴λ>-2.
∴對任意n∈N*,有-2<λ<1,又λ非零整數(shù),∴λ=-1.
點評:本題主要考查二次函數(shù)的性質(zhì)應(yīng)用,體現(xiàn)了轉(zhuǎn)化以及分類討論的數(shù)學(xué)思想,屬于中檔題.
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