(Ⅰ)已知函數(shù)f(x)=
x
x+1
.?dāng)?shù)列{an}滿足:an>0,a1=1,且
an+1
=f(
an
)
,記數(shù)列{bn}的前n項和為Sn,且Sn=
2
2
[
1
an
+(
2
+1)n]
.求數(shù)列{bn}的通項公式;并判斷b4+b6是否仍為數(shù)列{bn}中的項?若是,請證明;否則,說明理由.
(Ⅱ)設(shè){cn}為首項是c1,公差d≠0的等差數(shù)列,求證:“數(shù)列{cn}中任意不同兩項之和仍為數(shù)列{cn}中的項”的充要條件是“存在整數(shù)m≥-1,使c1=md”.
分析:(Ⅰ)由題意知
1
an+1
-
1
an
=1
,
1
an
=1+(n-1)=n
,所以an=
1
n2
.再由題設(shè)條件可以導(dǎo)出bn=Sn-Sn-1=1+
2
 n
,由此可知b4+b6不在數(shù)列{bn}中.
(Ⅱ)先證充分性:若存在整數(shù)m≥-1,使c1=md.再證必要性:若數(shù)列{cn}中任意不同兩項之和仍為數(shù)列{cn}中的項,則cs=c1+(s-1)d,ct=c1+(t-1)d.
解答:解:(Ⅰ)因為
an+1
=f(
an
)=
an
an
+1

所以
1
an+1
=
1
an
+1
,
1
an+1
-
1
an
=1
,
1
an
=1+(n-1)=n

an=
1
n2
.(4分)
因為Sn=
2
2
[
1
an
+(
2
+1)n]=
2
2
n2+(1+
2
2
)n
,
當(dāng)n=1時,S1=b1=
2
+1
,
當(dāng)n≥2時,bn=Sn-Sn-1=1+
2
 n
,
所以bn=
2
 n+1(n∈N*)
.(6分)
又因為b4+b6=4
2
+1+6
2
+1=10
2
+2
,
所以令bt=10
2
+2 (t∈N*)

10
2
+2=
2
t+1
;
得到t=10+
2
2
與t∈N*矛盾,
所以b4+b6不在數(shù)列{bn}中.(8分)
(Ⅱ)充分性:若存在整數(shù)m≥-1,使c1=md.
設(shè)cr,ct為數(shù)列{cn}中不同的兩項,
則cr+ct=c1+(r-1)d+c1+(t-1)d=c1+(r+m+t-2)d=c1+[(r+m+t-1)-1]d.
又r+t≥3且m≥-1,所以r+m+t-1≥1.
即cr+ct是數(shù)列{cn}的第r+m+t-1項.(11分)
必要性:若數(shù)列{cn}中任意不同兩項之和仍為數(shù)列{cn}中的項,
則cs=c1+(s-1)d,ct=c1+(t-1)d,
(s,t為互不相同的正整數(shù))
則cs+ct=2c1+(s+t-2)d,令cs+ct=cl
得到2c1+(s+t-2)d=c1+(l-1)d(n,t,s∈N*),
所以c1=(l-s-t+1)d,
令整數(shù)m=l-s-t+1,所以c1=md. (14分)
下證整數(shù)m≥-1
若設(shè)整數(shù)m<-1,則-m≥2.令k=-m,
由題設(shè)取c1,ck使c1+ck=cr(r≥1)
即c1+c1+(k-1)d=c1+(r-1)d,
所以md+(-m-1)d=(r-1)d
即rd=0與r≥1,d≠0相矛盾,所以m≥-1.
綜上,數(shù)列{cn}中任意不同兩項之和仍為數(shù)列{cn}中的項的充要條件是存在整數(shù)m≥-1,使c1=md.(16分)
點評:本題考查數(shù)列的性質(zhì)和綜合運用,難度較大.解題時要認(rèn)真審題,仔細解答.
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已知函數(shù)f(x)=
3x+5,(x≤0)
x+5,(0<x≤1)
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,
求(1)f(
1
π
),f[f(-1)]
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是定義域上的遞減函數(shù),則實數(shù)a的取值范圍是(  )
A、(
1
3
,1)
B、(
1
3
,
1
2
]
C、(
1
3
,
6
11
]
D、[
6
11
,1

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