分析 (1)根據(jù)抽象函數(shù)的關系,利用賦值法進行求解.
(2)令x=$\frac{k}{n}$,則f($\frac{k}{n}$)+f($\frac{n-k}{n}$)=2,利用倒序相加法進行求和,結合等差數(shù)列的定義進行證明.
(3)求出數(shù)列{bn}的通項公式,根據(jù)數(shù)列的遞推關系進行轉化求解即可.
解答 解:(1)f(x)對任意x∈R都有f(x)+f(1-x)=2.
∴當x=$\frac{1}{2}$時,f($\frac{1}{2}$)+f(1-$\frac{1}{2}$)=2=2f($\frac{1}{2}$).
則f($\frac{1}{2}$)=1,
令x=$\frac{1}{n}$,則f($\frac{1}{n}$)+f(1-$\frac{1}{n}$)=2,即f($\frac{1}{n}$)+f($\frac{n-1}{n}$)=2,
(2)證明:f(x)對任意x∈R都有f(x)+f(1-x)=2.
則令x=$\frac{k}{n}$,則f($\frac{k}{n}$)+f($\frac{n-k}{n}$)=2,
∵${a_n}=f(0)+f(\frac{1}{n})+f(\frac{2}{n})+…+f(\frac{n-1}{n})+f(1)$,
∴an=f(1)+f($\frac{n-1}{n}$)+f($\frac{n-2}{n}$)+…+f($\frac{1}{n}$)+f(0),
則兩式相加得2an=[f(0)+f(1)]+[f($\frac{1}{n}$)+f($\frac{n-1}{n}$)]+…+f($\frac{n-2}{n}$)+…+[f(1)+f(0)]=2(n+1),
則an=n+1,
則an+1-an=n+2-(n+1)=1,為常數(shù),
∴{an}是等差數(shù)列.
(3)bn=$\frac{1}{{{a_n}-1}}$=$\frac{1}{n}$,則易知T2n-Tn=$\frac{1}{n+1}$+$\frac{1}{n+2}$+$\frac{1}{n+3}$+…+$\frac{1}{2n}$=f(n),
則f(n+1)-f(n)=$\frac{1}{n+2}$+$\frac{1}{n+3}$+…+$\frac{1}{2n+2}$-$\frac{1}{n+1}$-$\frac{1}{n+2}$-$\frac{1}{n+3}$-…-$\frac{1}{2n}$=$\frac{1}{2n+1}$+$\frac{1}{2n+2}$-$\frac{1}{n+1}$=$\frac{1}{2n+1}$-$\frac{1}{2n+2}$>0
所以f(n)單調(diào)遞增.
所以T2n-Tn≥f(2)=$\frac{1}{3}+\frac{1}{4}$=$\frac{7}{12}$,
故$\frac{7}{12}$>$\frac{7}{12}(1+{log_{a+1}}x-{log_a}x)$
所以loga+1x<logax,
于是$\frac{lgx}{lg(a+1)}$<$\frac{lgx}{lga}$,(a>0,lga>0)恒成立
于是x>1.
點評 本題主要考查抽象函數(shù)以及數(shù)列和不等式的綜合以及不等式恒成立問題,利用賦值法以及轉化法是解決本題的關鍵.綜合性較強,運算量較大,有一定的難度.
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
| A. | $\frac{π}{8}$ | B. | $\frac{π}{6}$ | C. | $\frac{π}{4}$ | D. | $\frac{π}{3}$ |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:解答題
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
| A. | 84,84 | B. | 84,85 | C. | 85,84 | D. | 85,85 |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:填空題
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