分析:第1問在一個(gè)區(qū)間有唯一零點(diǎn)需滿足兩個(gè)條件:(1)在這個(gè)區(qū)間單調(diào);(2)區(qū)間端點(diǎn)函數(shù)值異號.第2問要利用數(shù)學(xué)歸納法證明,關(guān)鍵在于xn+1=f(xn)的應(yīng)用.第3問要分k=1,k≥2,情況進(jìn)行證明為m∈N*時(shí)證明做鋪墊,在其中結(jié)合不等式證明方法中的放縮法進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆趴s,還有等比數(shù)列求和公式.
解答:解:(Ⅰ)證明:①f(x)=x?x
3+ax-1=0.…(1分)
令h(x)=x
3+ax-1,則h(0)=-1<0,
h()=>0,
∴
h(0)•h()<0.…(2分)
又h′(x)=3x
2+a>0,∴h(x)=x
3+ax-1是R上的增函數(shù).…(3分)
故h(x)=x
3+ax-1在區(qū)間
(0,)上有唯一零點(diǎn),
即存在唯一實(shí)數(shù)
x0∈(0,)使f(x
0)=x
0.…(4分)
(Ⅱ)(i)當(dāng)n=1時(shí),x
1=0,
x2=f(x1)=f(0)=,由①知
x0∈(0,),即x
1<x
0<x
2成立;…(5分)
設(shè)當(dāng)n=k(k≥2)時(shí),x
2k-1<x
0<x
2k,注意到
f(x)=在(0,+∞)上是減函數(shù),且x
k>0,
故有:f(x
2k-1)>f(x
0)>f(x
2k),即x
2k>x
0>x
2k+1∴f(x
2k)<f(x
0)<f(x
2k+1),…(7分)
即x
2k+1<x
0<x
2k+2.這就是說,n=k+1時(shí),結(jié)論也成立.
故對任意正整數(shù)n都有:x
2n-1<x
0<x
2n.…(8分)
(ii)當(dāng)a=2時(shí),由x
1=0得:
x2=f(x1)=f(0)=,
|x2-x1|=…(9分)
當(dāng)k=1時(shí),
|x3-x2|=|-|=<=•|x2-x1|=()2…(10分)
當(dāng)k≥2時(shí),∵
0<xk≤,
∴
|xk+1-xk|=|-|=<<<()2•|xk-1-xk-2|<…<()k-2•|x3-x2|<()k…(12分)
對?m∈N
*,
|x
m+k-x
k|=|(x
m+k-x
m+k-1)+(x
m+k-1-x
m+k-2)+…+(x
k+1-x
k)|≤|x
m+k-x
m+k-1|+|x
m+k-1-x
m+k-2|+…+|x
k+1-x
k|
…(13分)
≤(++…+++1)|xk+1-xk|=
|xk+1-xk|=•(1-)•|xk+1-xk|<•=…(14分)
點(diǎn)評:本題考查了在一個(gè)區(qū)間有唯一零點(diǎn)需滿足的條件,往往會(huì)出現(xiàn)只對端點(diǎn)函數(shù)值異號,而忽略單調(diào)的條件出現(xiàn)錯(cuò)誤.第2問考查了數(shù)學(xué)歸納法證明,難點(diǎn)在于由 n=k時(shí)成立,如何得出n=k+1也成立.第3問難點(diǎn)在于|xm+k-xk|=|(xm+k-xm+k-1)+(xm+k-1-xm+k-2)+…+(xk+1-xk)|這個(gè)式子的得出.總體來說本題比較難.