设a＞0，函数． （Ⅰ）证明：存在唯一实数，使f（x）=x； （Ⅱ）定义数列{x...

第1问在一个区间有唯一零点需满足两个条件：（1）在这个区间单调；（2）区间端点函数值异号．第2问要利用数学归纳法证明，关键在于xn+1=f（xn）的应用．第3问要分k=1，k≥2，情况进行证明为m∈N*时证明做铺垫，在其中结合不等式证明方法中的放缩法进行适当的放缩，还有等比数列求和公式． 【解析】 （Ⅰ）证明：①f（x）=x⇔x3+ax-1=0．…（1分） 令h（x）=x3+ax-1，则h（0）=-1＜0，， ∴．…（2分） 又h′（x）=3x2+a＞0，∴h（x）=x3+ax-1是R上的增函数．…（3分） 故h（x）=x3+ax-1在区间上有唯一零点， 即存在唯一实数使f（x）=x．…（4分） （Ⅱ）（i）当n=1时，x1=0，，由①知，即x1＜x＜x2成立；…（5分） 设当n=k（k≥2）时，x2k-1＜x＜x2k，注意到在（0，+∞）上是减函数，且xk＞0， 故有：f（x2k-1）＞f（x）＞f（x2k），即x2k＞x＞x2k+1 ∴f（x2k）＜f（x）＜f（x2k+1），…（7分） 即x2k+1＜x＜x2k+2．这就是说，n=k+1时，结论也成立． 故对任意正整数n都有：x2n-1＜x＜x2n．…（8分） （ii）当a=2时，由x1=0得：，…（9分） 当k=1时，…（10分） 当k≥2时，∵， ∴…（12分） 对∀m∈N*， |xm+k-xk|=|（xm+k-xm+k-1）+（xm+k-1-xm+k-2）+…+（xk+1-xk）|≤|xm+k-xm+k-1|+|xm+k-1-xm+k-2|+…+|xk+1-xk| …（13分） =…（14分）