已知函數(shù)y=f(x),x∈N*,y∈N*,滿足:①對任意a,b∈N*,a≠b,都有af(a)+bf(b)>af(b)+bf(a);②對任意n∈N*都有f[f(n)]=3n.
(I)試證明:f(x)為N*上的單調(diào)增函數(shù);
(II)求f(1)+f(6)+f(28);
(III)令an=f(3n),n∈N*,試證明:.
n
4n+2
1
a1
+
1
a2
+…+
1
an
1
4
分析:(1)由已知條件中對任意a,b∈N*,a≠b,我們不妨令a<b,則可將已知中af(a)+bf(b)>af(b)+bf(a)變形為(a-b)(f(a)-f(b))>0由a<b判斷出f(a)-f(b)的符號(hào),結(jié)合單調(diào)性的定義,即可作出結(jié)論.
(2)由對任意n∈N*都有f[f(n)]=3n.我們不妨令f(1)=a,然后分a<1,a=1,a>1三類進(jìn)行討論,再由a∈N*,可以求出a值,結(jié)合(1)的結(jié)論,及y∈N*,我們不難得到函數(shù)值與自變量之間的對應(yīng)關(guān)系.
(3)an=f(3n),則易得f(an)=f(f(3n))=3×3n=3n+1,an+1=f(3n+1)=f(f(an))=3an,a1=f(3)=6.分析可知數(shù)列{an}是以6為首項(xiàng),以3為公比的等比數(shù)列再利用放縮法可證明
n
4n+2
1
a1
+
1
a2
+…+
1
an
1
4
成立.
解答:解:(I)由①知,對任意a,b∈N*,a<b,都有(a-b)(f(a)-f(b))>0,
由于a-b<0,從而f(a)<f(b),
所以函數(shù)f(x)為N*上的單調(diào)增函數(shù).
(II)令f(1)=a,則a≥1,顯然a≠1,否則f(f(1))=f(1)=1,與f(f(1))=3矛盾.
從而a>1,而由f(f(1))=3,
即得f(a)=3.
又由(I)知f(a)>f(1)=a,即a<3.
于是得1<a<3,又a∈N*,
從而a=2,即f(1)=2.
進(jìn)而由f(a)=3知,f(2)=3.
于是f(3)=f(f(2))=3×2=6,
f(6)=f(f(3))=3×3=9,
f(9)=f(f(6))=3×6=18,
f(18)=f(f(9))=3×9=27,
f(27)=f(f(18))=3×18=54,
f(54)=f(f(27))=3×27=81,
由于54-27=81-54=27,
而且由(I)知,函數(shù)f(x)為單調(diào)增函數(shù),
因此f(28)=54+1=55.
從而f(1)+f(6)+f(28)=2+9+55=66.
(III)f(an)=f(f(3n))=3×3n=3n+1,an+1=f(3n+1)=f(f(an))=3an,a1=f(3)=6.
即數(shù)列{an}是以6為首項(xiàng),以3為公比的等比數(shù)列.
∴an=6×3n-1=2×3n(n=1,2,3).
于是
1
a1
+
1
a2
++
1
an
=
1
2
(
1
3
+
1
32
++
1
3n
)=
1
2
×
1
3
(1-
1
3n
)
1-
1
3
=
1
4
(1-
1
3n
)
,
顯然
1
4
(1-
1
3n
)<
1
4
,
另一方面3n=(1+2)n=1+Cn1×2+Cn2×22++Cnn×2n≥1+2n,
從而
1
4
(1-
1
3n
)≥
1
4
(1-
1
2n+1
)=
n
4n+2

綜上所述,
n
4n+2
1
a1
+
1
a2
++
1
an
1
4
點(diǎn)評(píng):(1)對于抽象函數(shù)的函數(shù)值的求法,我們不可能求出函數(shù)的解析式,但觀察到af(a)+bf(b)>af(b)+bf(a)移項(xiàng)分解后的形式,故可據(jù)此分析函數(shù)的單調(diào)性;(2)中分類討論求f(1)的值,及根據(jù)已知條件和(1)的結(jié)論得到f(28)值用到需要較強(qiáng)的邏輯能力;(3)中放縮法是證明不等式常用的方法,要求大家了解并學(xué)會(huì)使用.
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[-3,3]
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(1,3]
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