分析 (1)將點(1,n2)代入函數(shù)解析式,求得Sn=n2,n≥2時,由an=Sn-Sn-1,即可求得an=2n-1,驗證當(dāng)n=1成立,由題意可知bn+1=$\frac{2_{n}}{_{n}+1}$,構(gòu)造等比數(shù)列,根據(jù)等比數(shù)列通項公式即可求得{bn}的通項公式;
(2)將x=$\frac{1}{2}$代入f(x)的解析式,利用“錯位相減法”求得f($\frac{1}{2}$)的解析式,與(1)所求的bn的通項公式,當(dāng)n=1時,比較大小,當(dāng)n≥2,分別求得f($\frac{1}{2}$)與bn的極限值,即可比較大。
解答 解:(1)設(shè)數(shù)列{an}的前n項和為Sn,
則Sn=a1+a2+a3+…+an=f(1)=n2,
當(dāng)n=1時,a1=S1=1,…(2分)
當(dāng)n≥2時,an=Sn-Sn-1=n2-(n-1)22n-1,
∵n≥2時,an=2n-1對于n=1也同樣適用,
∴an=2n-1,n∈N*.
bn+1=g(bn)=$\frac{2_{n}}{_{n}+1}$,
∴$\frac{1}{_{n+1}}$-1=$\frac{1}{2}$($\frac{1}{_{n}}$-1),$\frac{1}{_{1}}$-1=$\frac{1}{2}$
∴數(shù)列{$\frac{1}{_{n}}$-1}是以$\frac{1}{2}$為首項,$\frac{1}{2}$為公比的等比數(shù)列,
$\frac{1}{_{n}}$-1=($\frac{1}{2}$)n,
∴bn=$\frac{{2}^{n}}{{2}^{n}+1}$,
數(shù)列{an}通項公式為an=2n-1,{bn}的通項公式bn=$\frac{{2}^{n}}{{2}^{n}+1}$;
(2)f($\frac{1}{2}$)=$\frac{1}{2}$+3×$\frac{1}{4}$+5×$\frac{1}{8}$+…+(2n-1)$\frac{1}{{2}^{n}}$,
兩邊都乘以$\frac{1}{2}$,可得$\frac{1}{2}$f($\frac{1}{2}$)=($\frac{1}{2}$)2+3($\frac{1}{2}$)3+5($\frac{1}{2}$)4+…+(2n-1)($\frac{1}{2}$)n+1,
兩式相減,得 $\frac{1}{2}$f($\frac{1}{2}$)=($\frac{1}{2}$)+2($\frac{1}{2}$)2+2($\frac{1}{2}$)3+…+2($\frac{1}{2}$)n-(2n-1)($\frac{1}{2}$)n+1,
=$\frac{1}{2}$+$\frac{\frac{1}{2}[1-(\frac{1}{2})^{n-1}]}{1-\frac{1}{2}}$-(2n-1)($\frac{1}{2}$)n+1,
=$\frac{3}{2}$-(2n+3)($\frac{1}{2}$)n+1,
則f($\frac{1}{2}$)=3-(2n+3)($\frac{1}{2}$)n,n∈N*
bn=$\frac{{2}^{n}}{{2}^{n}+1}$<1,n∈N*,
當(dāng)n=1時,f($\frac{1}{2}$)=$\frac{1}{2}$,b1=$\frac{2}{3}$,
f($\frac{1}{2}$)<bn,
當(dāng)n≥2,隨著n的增加f($\frac{1}{2}$)逐漸趨于3,即$\underset{lim}{n→∞}$f($\frac{1}{2}$)=3,bn趨近于1,$\underset{lim}{n→∞}$bn=1,
f($\frac{1}{2}$)≥bn,
綜上可知:當(dāng)n=1時,f($\frac{1}{2}$)<bn,
當(dāng)n≥2時,f($\frac{1}{2}$)≥bn.
點評 本題考查等差數(shù)列與等比數(shù)列的綜合應(yīng)用,考查利用“錯位相減法“求數(shù)列的前n項和,數(shù)列的極限運(yùn)算,考查計算能力,屬于難題.
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