20.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;正項數(shù)列{an}滿足an+1=f(an).數(shù)列{bn},{cn}分別滿足|bn+1-bn|=2,cn+12=4cn2
(1)若數(shù)列{bn},{cn}為遞增數(shù)列,且b1=1,c1=-1,求{bn},{cn}的通項公式;
(2)在(1)的條件下,若g(n)=$\frac{_{n}}{f(n)-\frac{1}{2}}$(n≥1,n∈N*),求g(n)的最小值;
(3)已知a1=$\frac{1}{3}$,是否存在非零整數(shù)λ,使得對任意n∈N*,都有l(wèi)og3($\frac{1}{\frac{1}{2}-{a}_{1}}$)+log3($\frac{1}{\frac{1}{2}-{a}_{2}}$)+…+log3($\frac{1}{\frac{1}{2}-{a}_{n}}$)>-1+(-1)n-12λ+nlog32恒成立,若存在,求之;若不存在,說明理由.

分析 (1)由題意,數(shù)列{bn},{cn}為遞增數(shù)列,即可求出{bn},{cn}的通項公式
(2)由題意可得,k-4<0,且判別式(k-6)2+8(k-4)≤0,解不等式可得k=2,可得f(x)的解析式,可得f(n)=-2n2+2n,代值計算即可求出g(n)
的表達式,根據(jù)g(n)=$\frac{2}{1-2n}$為關(guān)于n的單調(diào)遞增函數(shù),即可求出最小值.
(3)假設(shè)存在非零整數(shù)λ.運用構(gòu)造數(shù)列,結(jié)合等比數(shù)列的定義和通項公式和求和公式,化簡所求不等式,即為2n-1>(-1)n-1λ恒成立,討論n為奇數(shù)和偶數(shù),即可得到所求.

解答 解:(1)數(shù)列{bn}為遞增數(shù)列,則|bn+1-bn|=bn+1-bn=2,
∴{bn}為公差d=2的等差數(shù)列b1=1.
∴bn=1+(n-1)×2=2n-1(n∈N*)
由cn+12=4cn2
∴$\frac{{C}_{n+1}^{2}}{{C}_{n}^{2}}$=4
又∵數(shù)列{cn}為遞增數(shù)列,
∴$\frac{{c}_{n+1}}{{c}_{n}}$=2,
∴數(shù)列{cn} 公比q=2的等比數(shù)列,首先c1=-1,
∴cn=(-1)•2n-1=-2n-1,(n∈N*)
(2)對任意實數(shù)x,有f(x)≤6x+2恒成立,
即為(k-4)x2+(k-6)x-2≤0,
k-4<0,且判別式(k-6)2+8(k-4)≤0,即為k2-4k+4≤0,
即(k-2)2≤0,解得k=2,
即有f(x)=-2x2+2x,
∴f(n)=-2n2+2n,
∴g(n)=$\frac{_{n}}{f(n)-\frac{1}{2}}$=$\frac{2n-1}{-2{n}^{2}+2n-\frac{1}{2}}$=$\frac{4n-2}{-4{n}^{2}+4n-1}$=2•$\frac{2n-1}{(1-2n)(2n-1)}$=$\frac{2}{1-2n}$
∴g(n)=$\frac{2}{1-2n}$為關(guān)于n的單調(diào)遞增函數(shù),又∵n≥1.
∴g(n)min=g(1)=$\frac{2}{1-2}$=-2
(3)由(2)得f(x)=-2x2+2x=-2(x-$\frac{1}{2}$)2+$\frac{1}{2}$
∵an+1=f(an),
又∵f(x)≤$\frac{1}{2}$,
∴正項數(shù)列{an}滿足an∈(0,$\frac{1}{2}$]
令bn=$\frac{1}{2}$-an,則bn+1=$\frac{1}{2}$-an+1=$\frac{1}{2}$-(-2an2+2an)=2($\frac{1}{2}$-an2,
∴l(xiāng)gbn+1=lg2($\frac{1}{2}$-an2=lg2+2lg($\frac{1}{2}$-an)=lg2+2lgbn,
∴l(xiāng)gbn+1+lg2=2(lg2+lgbn),
∵lg2+lgb1=lg($\frac{1}{2}$-$\frac{1}{3}$)+lg2=lg$\frac{1}{3}$
∴l(xiāng)g2+lgbn=(lg$\frac{1}{3}$)•2n-1,
∴l(xiāng)g2bn=lg($\frac{1}{3}$)${\;}^{{2}^{n-1}}$,
∴bn=$\frac{1}{2}$•($\frac{1}{3}$)${\;}^{{2}^{n-1}}$,
∴l(xiāng)og3($\frac{1}{\frac{1}{2}-{a}_{1}}$)+log3($\frac{1}{\frac{1}{2}-{a}_{2}}$)+…+log3($\frac{1}{\frac{1}{2}-{a}_{n}}$)=log32•${3}^{{2}^{0}}$+log32•3${\;}^{{2}^{1}}$+…+log32•3${\;}^{{2}^{n-1}}$
=nlog32+$\frac{{2}^{n}(1-{2}^{n})}{1-2}$=nlog32+2n-1,
要證2n+nlog32-1>-1+(-1)n-1•2+nlog32恒成立
即證2n>(-1)n-12λ恒成立
∴2n>(-1)n-12λ恒成立
①當n為奇數(shù)時,即λ<2n-1恒成立,當且僅當n=1時,2n-1有最小值1為.∴λ<1;
②當n為偶數(shù)時,即λ>-2n-1恒成立,當且僅當n=2時,有最大值-2為.∴λ>-2,
所以,對任意n∈N*,有-2<λ<1.又λ為非零整數(shù),
∴λ=-1.

點評 本題考查二次函數(shù)的解析式和值域的求法,同時考查等比數(shù)列的定義和通項公式,考查不等式的恒成立問題轉(zhuǎn)化為求最值問題,屬于難題.

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②若m⊥β,則n∥l
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