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对于函数f(x),若存在x0∈R,使f(x0)=x0成立,则称x0为f(x)的不动点.如果函数f(x)=
x2+a
bx-c
(b,c∈N*)
有且仅有两个不动点0和2,且f(-2)<-
1
2

(1)求实数b,c的值;
(2)已知各项不为零的数列{an}的前n项之和为Sn,并且4Sn•f(
1
an
)=1
,求数列{an}的通项公式;
(3)求证:(1-
1
an
)an+1
1
e
<(1-
1
an
)an
分析:(1)如果设
x2+a
bx-c
=x
,整理得:(1-b)x2+cx+a=0,由根与系数的关系得:
2+0=-
c
1-b
2•0=
a
1-b
,解得
a=0
b=1+
c
2
,代入f(x),并由f(-2)<-
1
2
,得c<3,且c,b∈N,f(x)=x有且只有两个不动点,得c、b的值,从而得f(x)解析式.
(2)由题意,知 4Sn
(
1
an
)
2
2(
1
an
-1)
=1
,所以,2Sn=an-an2①;又an≠1,把n-1代替n得:2Sn-1=an-1-an-12,②;
①-②得:an,an-1的关系,从而得数列{an}是等差数列,通项公式为an=-n;
(3)由an=-n,知(1-
1
an
)an+1=(1+
1
n
)-(n+1)=(
n
n+1
)
n+1
(1-
1
an
)
an
=(1+
1
n
)-n=(
n
n+1
)n
,先由数学归纳法证明(
n
n+1
)
n
=
1
2
(
n
n+1
)
n+1
1
e
(
n
n+1
)
n
成立.所以,(1-
1
an
)an+1
1
e
<(1-
1
an
)an
解答:解:(1)设
x2+a
bx-c
=x
得:(1-b)x2+cx+a=0,由根与系数的关系,得:
2+0=-
c
1-b
2•0=
a
1-b

解得
a=0
b=1+
c
2
,代入解析式 f(x)=
x2
(1+
c
2
)x-c
,由 f(-2)=
-2
1+c
<-
1
2

得c<3,又c∈N,b∈N,若c=0,b=1,则f(x)=x不止有两个不动点,∴c=2,b=2,于是f(x)=
x2
2(x-1)
,(x≠1)

(2)由题设,知 4Sn
(
1
an
)
2
2(
1
an
-1)
=1
,所以,2Sn=an-an2①;
且an≠1,以n-1代n得:2Sn-1=an-1-an-12,②;
由①-②得:2an=(an-an-1)-(an2-an-12),即(an+an-1)(an-an-1+1)=0,
∴an=-an-1或an-an-1=-1,以n=1代入①得:2a1=a1-a12
解得a1=0(舍去)或a1=-1;由a1=-1,若an=-an-1得a2=1,这与an≠1矛盾,
∴an-an-1=-1,即{an}是以-1为首项,-1为公差的等差数列,∴an=-n;
(3)由an=-n,知(1-
1
an
)an+1=(1+
1
n
)-(n+1)=(
n
n+1
)
n+1

(1-
1
an
)
an
=(1+
1
n
)-n=(
n
n+1
)n

当n=1时,(
n
n+1
)
n+1
=
1
4
(
n
n+1
)
n
=
1
2
(
n
n+1
)
n+1
1
e
(
n
n+1
)
n
成立.
假设n=k时,(
k
k+1
)k+1
1
e
(
k
k+1
)
k
成立,
则当n=k+1时,(
k+1
k+2
)
k+2
1
e
(
k+1
k+2
)
k+1
成立.
所以,(1-
1
an
)an+1
1
e
<(1-
1
an
)an
点评:本题考查了数列与函数的综合应用,也考查了不等式的应用问题,是较难的综合题;解题时要细心分析,精心作答,避免出错.
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①f(x)=(x-1)2;②f(x)=|2x-1|;③f(x)=cos
π2
x
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(填出所有满足条件的函数序号)

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x+2
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f(x)=ax2+bx+1(a>0)有两个相异的不动点x1,x2
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12
<m<1;
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(1)设函数f(x)=ax2+bx+c(a≠0),且A=∅,求证:B=∅;
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对于函数f(x),若存在x0∈R,使得f(x0)=x0,则称x0为函数f(x)的不动点.若函数f(x)=
x2+a
bx-c
(b,c∈N*)有且仅有两个不动点0和2,且f(-2)<-
1
2

(1)试求函数f(x)的单调区间,
(2)已知各项不为0的数列{an}满足4Sn•f(
1
an
)=1,其中Sn表示数列{an}的前n项和,求证:(1-
1
an
)an+1
1
e
<(1-
1
an
)an

(3)在(2)的前题条件下,设bn=-
1
an
,Tn表示数列{bn}的前n项和,求证:T2011-1<ln2011<T2010

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