17.已知函數(shù)f(x)=(x-1)2,g(x)=4(x-1),數(shù)列{an}滿足a1=2,an≠1,(an+1-an)g(an)+f(an)=0.
(1)求證:an+1=$\frac{3}{4}$an+$\frac{1}{4}$;
(2)求數(shù)列{an-1}的通項(xiàng)公式;
(3)若bn=3f(an)-g(an+1),求{bn}中的最大項(xiàng).

分析 (1)f(an)=$({a}_{n}-1)^{2}$,g(an)=4(an-1),代入(an+1-an)g(an)+f(an)=0,可得(an+1-an)4(an-1)+$({a}_{n}-1)^{2}$=0,an≠1,可得4(an+1-an)+an-1=0,即可得出.
(2)由an+1=$\frac{3}{4}$an+$\frac{1}{4}$,變形為:an+1-1=$\frac{3}{4}({a}_{n}-1)$,利用等比數(shù)列的通項(xiàng)公式即可得出.
(3)bn=3f(an)-g(an+1)=3$({a}_{n}-1)^{2}$-4(an+1-1)=$\frac{16}{3}[(\frac{3}{4})^{n}-\frac{3}{8}]^{2}$-$\frac{3}{4}$,通過換元利用二次函數(shù)的單調(diào)性即可得出.

解答 (1)證明:∵f(an)=$({a}_{n}-1)^{2}$,g(an)=4(an-1),
∵(an+1-an)g(an)+f(an)=0,∴(an+1-an)4(an-1)+$({a}_{n}-1)^{2}$=0,
∵an≠1,∴4(an+1-an)+an-1=0,
∴an+1=$\frac{3}{4}$an+$\frac{1}{4}$.
(2)解:由an+1=$\frac{3}{4}$an+$\frac{1}{4}$,變形為:an+1-1=$\frac{3}{4}({a}_{n}-1)$,
∴數(shù)列{an-1}是等比數(shù)列,首項(xiàng)為1,公比為$\frac{3}{4}$.
∴an-1=$(\frac{3}{4})^{n-1}$.
(3)解:bn=3f(an)-g(an+1
=3$({a}_{n}-1)^{2}$-4(an+1-1)
=3×$(\frac{3}{4})^{2n-2}$-4×$(\frac{3}{4})^{n}$
=$\frac{16}{3}[(\frac{3}{4})^{n}-\frac{3}{8}]^{2}$-$\frac{3}{4}$,
令$(\frac{3}{4})^{n}$=t∈$(0,\frac{3}{4}]$,bn=$\frac{16}{3}(t-\frac{3}{8})^{2}-\frac{3}{4}$,
∴t=$\frac{3}{4}$時(shí),{bn}取得最大值,此時(shí)n=1,即最大項(xiàng)為b1=0.

點(diǎn)評(píng) 本題考查了等比數(shù)列的通項(xiàng)公式性質(zhì)、數(shù)列遞推關(guān)系、二次函數(shù)的單調(diào)性、換元法,考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于中檔題.

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