設(shè)f1(x)=
2
1+x
,定義fn+1 (x)=f1[fn(x)],an=
fn(0)-1
fn(0)+2
(n∈N*).
(1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;
(2)若T2n=a1+2a2+3a3+…+2na2n,Qn=
4n2+n
4n2+4n+1
(n∈N*),試比較9T2n與Qn的大小,并說(shuō)明理由.
分析:(1)根據(jù)f1(x)=
2
1+x
,定義fn+1 (x)=f1[fn(x)],an=
fn(0)-1
fn(0)+2
(n∈N*).可得f1(0)=2,a1=
2-1
2+2
=
1
4
,fn+1(0)=f1[fn(0)]=
2
1+fn(0)
,從而an+1=-
1
2
an.所以數(shù)列{an}是首項(xiàng)為
1
4
,公比為-
1
2
的等比數(shù)列,故可求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式.
(2)利用錯(cuò)誤相減法求得T2n=
1
9
(1-
3n+1
22n
),從而9T2n=1-
3n+1
22n
,又Qn=1-
3n+1
(2n+1)2
,故當(dāng)n=1時(shí),22n=4,(2n+1)2=9,所以9T2n<Q n;當(dāng)n=2時(shí),22n=16,(2n+1)2=25,所以9T2n<Qn;當(dāng)n≥3時(shí),22n=[(1+1)n]2=(Cn0+Cn1+Cn3+…+Cnn2>(2n+1)2,從而得到結(jié)論.
解答:解:(1)∵f1(0)=2,a1=
2-1
2+2
=
1
4
,fn+1(0)=f1[fn(0)]=
2
1+fn(0)
,
∴an+1=
fn+1(0)-1
fn+1(0)+2
=
2
1+fn(0)
-1
2
1+fn(0)
+2
=
1-fn(0)
4+2fn(0)
=-
1
2
fn(0)-1
fn(0)+2
=-
1
2
an
∴數(shù)列{an}是首項(xiàng)為
1
4
,公比為-
1
2
的等比數(shù)列,
∴an=
1
4
-
1
2
n-1
(2)∵T2n=a1+2a2+3a3+…+(2n-1)a2n-1+2na2n,
-
1
2
T2n=(-
1
2
a1)+(-
1
2
)2a2+(-
1
2
)3a3+…+(-
1
2
)(2n-1)a2n-1+(-
1
2
)
2na2n
=a2+2a3+…+(2n-1)a2n-na2n
兩式相減,得
3
2
T2n=a1+a2+a3+…+a2n+na2n
3
2
T2n=
1
4
[1-(-
1
2
)
2n
]
1+
1
2
+n×
1
4
(-
1
2
2n-1=
1
6
-
1
6
(-
1
2
2n+
n
4
(-
1
2
2n-1
T2n=
1
9
-
1
9
(-
1
2
2n+
n
6
(-
1
2
2n-1=
1
9
(1-
3n+1
22n
).
∴9T2n=1-
3n+1
22n

又Qn=1-
3n+1
(2n+1)2

當(dāng)n=1時(shí),22n=4,(2n+1)2=9,∴9T2n<Q n;
當(dāng)n=2時(shí),22n=16,(2n+1)2=25,∴9T2n<Qn;
當(dāng)n≥3時(shí),22n=[(1+1)n]2=(Cn0+Cn1+Cn3+…+Cnn2>(2n+1)2,∴9T2n<Qn
綜上得:9T2n<Q n
點(diǎn)評(píng):本題以函數(shù)為載體,考查數(shù)列的通項(xiàng),考查等比數(shù)列的定義,考查錯(cuò)位相減法求數(shù)列的和,考查分類討論的數(shù)學(xué)思想,綜合性強(qiáng).
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設(shè)f1(x)=
2
1+x
,fn+1(x)=f1[fn(x)],且an=
fn(0)-1
fn(0)+2
,則a2013=( 。

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(2004•河西區(qū)一模)設(shè)f1(x)=
2
1+x
,若fn+1(x)=f1[fn(x)],an=
fn(0)-1
fn(0)+2
,其中n∈N*
(Ⅰ)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;
(Ⅱ)若T2n=a1+2a2+3a3+…+2na2n,Qn=
4n2+n
36n2+36n+9
.其中n∈N*,試比較T2n與Qn的大小,并說(shuō)明理由.

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設(shè)f1(x)=
2
1+x
,fn+1(x)=f1[fn(x)],且an=
fn(0)-1
fn(0)+2
,n∈N*,則a2009等于(  )

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設(shè)f1(x)=
2
1+x
,fn+1(x)=f1[fn(x)],且an=
fn(0)-1
fn(0)+2
,則a2014=
 

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