(2009•嘉定區(qū)一模)(理)已知函數(shù)f(x)=log2
2
x
1-x
,P1(x1,y1)、P2(x2,y2)是f(x)圖象上兩點.
(1)若x1+x2=1,求證:y1+y2為定值;
(2)設(shè)Tn=f(
1
n
)+f(
2
n
)+…+f(
n-1
n
)
,其中n∈N*且n≥2,求Tn關(guān)于n的解析式;
(3)對(2)中的Tn,設(shè)數(shù)列{an}滿足a1=2,當(dāng)n≥2時,an=4Tn+2,問是否存在角a,使不等式(1-
1
a1
)(1-
1
a2
)
(1-
1
an
)<
sinα
2n+1
對一切n∈N*都成立?若存在,求出角α的取值范圍;若不存在,請說明理由.
分析:(1)根據(jù)題:y1=f(x1),y2=f(x2),將f(x1)和f(x2)用函數(shù)表達式代入,利用對數(shù)的運算法則將它們相加,再化簡可得y1+y2=log22=1(定值),問題得證;
(2)根據(jù)(1)的結(jié)論可得:f(
1
n
)+f(
n-1
n
)=f(
2
n
)+f(
n-2
n
) =…=f(
n-1
n
)+f(
1
n
) =1
,因此可以將Tn按倒序的方法相加的排列,再將此式與原表達式相加,最后配成n-1對數(shù)的和,每一對數(shù)的和都等于1,因而可得Tn=
n-1
2
;
(3)將不等式的兩邊都乘以
2n-1
,可得左邊等于f(n)=
2n+1
•(1-
1
a1
)(1-
1
a2
)
(1-
1
an
)
,在(2)的基礎(chǔ)上可得f(n)各項為正數(shù),因此用作商相除的方法探求其單調(diào)性.證到
f(n+1)
f(n)
 <1
,可得f(n+1)<f(n),所以f(n)隨著n的增大而減。坏仁阶冃螢閒(1)<sinα對一切n∈N*恒成立,得到
3
2
<sinα,因此可得角α的取值范圍.
解答:解:(1)當(dāng)x1+x2=1時,y1+y2=f(x1)+f(x2)=log2
2
x1
1-x1
+log2
2
x2
1-x2
=log2[
2
x1
1-x1
2
x2
1-x2
]
=log2
2x1x2
x2x1
=log22=1
,所以y1+y2為定值1.…(4分)
(2)由(1)得,f(
k
n
)+f(
n-k
n
)=1
(k=1,2,…,n-1),…(6分)
所以,Tn=f(
1
n
)+f(
2
n
)+…+f(
n-2
n
)+f(
n-1
n
)
,
又 Tn=f(
n-1
n
)+f(
n-2
n
)+…+f(
2
n
)+f(
1
n
)

于是2Tn=(n-1)×1,所以Tn=
n-1
2
(n∈N*,n≥2).…(10分)
(3)由已知,an=2n,n∈N*.…(11分)
(1-
1
a1
)(1-
1
a2
)
(1-
1
an
)<
sinα
2n+1
,得
2n+1
•(1-
1
a1
)(1-
1
a2
)
(1-
1
an
)<sinα

f(n)=
2n+1
•(1-
1
a1
)(1-
1
a2
)
(1-
1
an
)
,則由題意可得f(n)>0,
于是
f(n+1)
f(n)
=
2n+3
(1-
1
a1
)(1-
1
a2
)…(1-
1
an
)(1-
1
an+1
)
2n+1
(1-
1
a1
)(1-
1
a2
)…(1-
1
an
)
=
2n+3
(1-
1
an+1
)
2n+1

=
2n+3
(1-
1
2n+2
)
2n+1
=
 
(2n+1)(2n+3)
2n+1
2n+1
2n+2
=
4n 2+8n+3
4n 2+8n+4
<1
所以f(n+1)<f(n),即f(n)隨著n的增大而減。15分)
所以當(dāng)n∈N*時,f(n)的最大值為f(1)=
3
2
,
若存在角α滿足要求,則必須sinα>
3
2
.…(16分)
所以角α的取值范圍為(2kπ+
π
3
 , 2kπ+
3
)
,(k∈Z)…(18分)
點評:本題是一道綜合題,解題的過程中用到了倒序相加法求和、用作商的方法證明數(shù)列的單調(diào)性和證明不等式恒成立等等知識點,屬于難題.本題對函數(shù)與數(shù)列的一些高級處理有比較高的要求,考查的知識點與方法較多,綜合性較強.
練習(xí)冊系列答案
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(2009•嘉定區(qū)一模)數(shù)列{an}中,若a1=
1
2
,an=
1
1-an-1
,(n≥2,n∈N),則a2010=(  )

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1
2
)x
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3
4
,則sin2α=
-
24
25
-
24
25

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x
+1
(x≥0)
x
+1
(x≥0)

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