5.已知函數(shù)f(x)=2x-3x2,設數(shù)列{an}滿足:a1=$\frac{1}{4}$,an+1=f(an
(1)求證:對任意的n∈N*,都有0<an<$\frac{1}{3}$;
(2)求證:$\frac{3}{1-3{a}_{1}}$+$\frac{3}{1-3{a}_{2}}$+…+$\frac{3}{1-3{a}_{n}}$≥4n+1-4.

分析 (1)由已知可得:an+1=2an-3${a}_{n}^{2}$=-3$({a}_{n}-\frac{1}{3})^{2}$+$\frac{1}{3}$≤$\frac{1}{3}$.可得an<$\frac{1}{3}$.作差${a}_{n+1}({a}_{n+1}-\frac{1}{3})$=$(2{a}_{n}-3{a}_{n}^{2})$$(2{a}_{n}-3{a}_{n}^{2}-\frac{1}{3})$=3an(3an-2)$({a}_{n}-\frac{1}{3})^{2}$,由an<$\frac{1}{3}$(n∈N*),可得:an+1與an同號,因此an>0,
(2)由0<an<$\frac{1}{3}$,an+1=2an-3${a}_{n}^{2}$,可得an+1-an=${a}_{n}-3{a}_{n}^{2}$=an(1-3an)>0,因此數(shù)列{an}單調(diào)遞增.n>1時,$\frac{1}{3}>$${a}_{n}>\frac{1}{4}$,可得$\frac{1}{1-3{a}_{n}}$>4,$\frac{1}{1-3{a}_{n+1}}$=$\frac{1}{(1-3{a}_{n})^{2}}$>$\frac{4}{1-3{a}_{n}}$>…>$\frac{{4}^{n}}{1-3{a}_{1}}$,即可證明.

解答 證明:(1)∵an+1=f(an),函數(shù)f(x)=2x-3x2
∴an+1=2an-3${a}_{n}^{2}$=-3$({a}_{n}-\frac{1}{3})^{2}$+$\frac{1}{3}$≤$\frac{1}{3}$.
若an+1=$\frac{1}{3}$,則an=$\frac{1}{3}$,可得a1=$\frac{1}{3}$,與已知a1=$\frac{1}{4}$矛盾,因此等號不成立.
∴an<$\frac{1}{3}$.
${a}_{n+1}({a}_{n+1}-\frac{1}{3})$=$(2{a}_{n}-3{a}_{n}^{2})$$(2{a}_{n}-3{a}_{n}^{2}-\frac{1}{3})$=$(3{a}_{n}^{2}-2{a}_{n})(3{a}_{n}^{2}-2{a}_{n}+\frac{1}{3})$=3an(3an-2)$({a}_{n}-\frac{1}{3})^{2}$,
由an<$\frac{1}{3}$(n∈N*),可得an+1$<\frac{1}{3}$,3an-2<0,
因此an+1與an同號,a1=$\frac{1}{4}$>0,
∴an>0,
綜上可得:對任意的n∈N*,都有0<an<$\frac{1}{3}$.
(2)∵0<an<$\frac{1}{3}$,an+1=2an-3${a}_{n}^{2}$,
∴an+1-an=${a}_{n}-3{a}_{n}^{2}$=an(1-3an)>0,
∴an+1>an,
∴數(shù)列{an}單調(diào)遞增.
∴n>1時,$\frac{1}{3}>$${a}_{n}>\frac{1}{4}$,
∴$\frac{1}{1-3{a}_{n}}$>4,
∴$\frac{1}{1-3{a}_{n+1}}$=$\frac{1}{1-3(2{a}_{n}-3{a}_{n}^{2})}$=$\frac{1}{(1-3{a}_{n})^{2}}$>$\frac{4}{1-3{a}_{n}}$>$\frac{{4}^{2}}{1-3{a}_{n-1}}$>…>$\frac{{4}^{n}}{1-3{a}_{1}}$=4n+1,
∴$\frac{3}{1-3{a}_{1}}$+$\frac{3}{1-3{a}_{2}}$+…+$\frac{3}{1-3{a}_{n}}$≥3(4+42+…+4n)=3×$\frac{4({4}^{n}-1)}{4-1}$=4n+1-4.
∴$\frac{3}{1-3{a}_{1}}$+$\frac{3}{1-3{a}_{2}}$+…+$\frac{3}{1-3{a}_{n}}$≥4n+1-4.

點評 本題考查了等比數(shù)列的通項公式及其前n項和公式、“放縮法”、不等式的性質、遞推關系,考查了推理能力與計算能力,屬于難題.

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