题目内容
已知数列{an}是公差不为0的等差数列,a2=2,a8为a4和a16的等比中项.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)设bn=(
)2,求证b1+b2+b3+…+bn<
(n∈N*).
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)设bn=(
| 2 |
| an+an+1 |
| n |
| n+1 |
分析:(1)设{an}的公差为d,由a2=2,a8为a4和a16的等比中项解得
,由此能求出an.
(2)法一:由
>
,知bn<
,故b1+b2+b3+…+bn<
+
+…+
,由裂项求和法能得到结果.
(法二)用数学归纳法进行证明.①当n=1时,右=b1=(
)2=
,右=
,成立;②假设n=k时,b1+b2+…+bk+1<
+(
)2,由此得到
+(
)2<
,当n=k+1时,不等式成立,由①②可得原不等成立.
|
(2)法一:由
| an+an+1 |
| 2 |
| an•an+1 |
| 1 |
| n(n+1) |
| 1 |
| 1•2 |
| 1 |
| 2•3 |
| 1 |
| n(n+1) |
(法二)用数学归纳法进行证明.①当n=1时,右=b1=(
| 2 |
| 2×1+1 |
| 4 |
| 9 |
| 1 |
| 2 |
| k |
| k+1 |
| 2 |
| 2k+3 |
| k |
| k+1 |
| 2 |
| 2k+3 |
| k+1 |
| k+2 |
解答:(1)解:设{an}的公差为d,
由题意得
…(2分)
解得
∴an=1+(n-1)×1=n…(4分)
(2)证明:(法一)
∵
>
,
∴
<
,
∴(
)2<
,
即bn<
…9(分)
∴b1+b2+b3+…+bn<
+
+…+
=1-
+
-
+…+
-
=1-
=
…(12分)
(法二)
①当n=1时,右=b1=(
)2=
,右=
,显然成立 …(5分)
②假设n=k时,b1+b2+…+bk+1
<
+(
)2…(7分)
+(
)2-
=
=
=
<0
∴
+(
)2<
∴b1+b2+…+bk+1<
=
…(11分)
即当n=k+1时,不等式成立,由①②可得原不等成立.…(12分)
由题意得
|
解得
|
(2)证明:(法一)
∵
| an+an+1 |
| 2 |
| an•an+1 |
∴
| 2 |
| an+an+1 |
| 1 | ||
|
∴(
| 2 |
| an+an+1 |
| 1 |
| n(n+1) |
即bn<
| 1 |
| n(n+1) |
∴b1+b2+b3+…+bn<
| 1 |
| 1•2 |
| 1 |
| 2•3 |
| 1 |
| n(n+1) |
=1-
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| n |
| 1 |
| n+1 |
| 1 |
| n+1 |
| n |
| n+1 |
(法二)
①当n=1时,右=b1=(
| 2 |
| 2×1+1 |
| 4 |
| 9 |
| 1 |
| 2 |
②假设n=k时,b1+b2+…+bk+1
<
| k |
| k+1 |
| 2 |
| 2k+3 |
| k |
| k+1 |
| 2 |
| 2k+3 |
| k+1 |
| k+2 |
=
| k(k+2)(2k+3)2+4(k+1)(k+2)-(k+1)2(2k+3)2 |
| (k+1)(2k+3)2•(k+2) |
=
| (2k+3)2[k(k+2)-(k+1)2]+4(k2+3k+2) |
| (k+1)(2k+3)2•(k+2) |
=
| -1 |
| (k+1)(2k+3)2•(k+2) |
∴
| k |
| k+1 |
| 2 |
| 2k+3 |
| k+1 |
| k+2 |
∴b1+b2+…+bk+1<
| k+1 |
| k+2 |
| k+1 |
| (k+1)+1 |
即当n=k+1时,不等式成立,由①②可得原不等成立.…(12分)
点评:本题考查数列通项公式的求法和数列前n项和的证明,解题时要认真审题,注意裂项求和法和灵活运用,注意不等式和数列性质的综合运用,注意数学归纳法的解题步骤.
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