题目内容
17.已知各项都是正数的数列{an}的前n项和为Sn,Sn=an2+$\frac{1}{2}$an,n∈N*(1)求数列{an}的通项公式;
(2)设数列{bn}满足:b1=1,bn-bn-1=2an(n≥2),求数列{$\frac{1}{{b}_{n}}$}的前n项和Tn
(3)若Tn≤λ(n+4)对任意n∈N*恒成立,求λ的取值范围.
分析 (1)通过Sn=an2+$\frac{1}{2}$an、Sn+1=an+12+$\frac{1}{2}$an+1,作差、分析可得an+1-an=$\frac{1}{2}$,进而可得结论;
(2)通过an=$\frac{n}{2}$,可得bn-bn-1=n,累加即得:bn-b1=$\frac{(n+2)(n-1)}{2}$,从而可得bn=$\frac{n(n+1)}{2}$,裂项可得$\frac{1}{{b}_{n}}$=2($\frac{1}{n}$-$\frac{1}{n+1}$),并项相加即得结论;
(3)通过Tn=$\frac{2n}{n+1}$、Tn≤λ(n+4),整理可得λ≥$\frac{2}{n+\frac{4}{n}+5}$,利用基本不等式即得结论.
解答 解:(1)∵Sn=an2+$\frac{1}{2}$an,
∴Sn+1=an+12+$\frac{1}{2}$an+1,
两式相减得:an+1=${{a}_{n+1}}^{2}$-${{a}_{n}}^{2}$+$\frac{1}{2}$(an+1-an),
∴(an+1+an)(an+1-an-$\frac{1}{2}$)=0,
∵数列{an}的各项都是正数,
∴an+1-an=$\frac{1}{2}$,
又∵a1=${{a}_{1}}^{2}$+$\frac{1}{2}$a1,
∴a1=$\frac{1}{2}$,
∴数列{an}是以$\frac{1}{2}$为首项、$\frac{1}{2}$为公差的等差数列,
∴an=$\frac{1}{2}$+(n-1)$\frac{1}{2}$=$\frac{n}{2}$;
(2)∵an=$\frac{n}{2}$,
∴bn-bn-1=2an=2•$\frac{n}{2}$=n,
∴b2-b1=2,
b3-b2=3,
…
bn-bn-1=n,
累加得:bn-b1=$\frac{(n+2)(n-1)}{2}$,
又∵b1=1,
∴bn=b1+$\frac{(n+2)(n-1)}{2}$=1+$\frac{(n+2)(n-1)}{2}$=$\frac{n(n+1)}{2}$,
∴$\frac{1}{{b}_{n}}$=$\frac{2}{n(n+1)}$=2($\frac{1}{n}$-$\frac{1}{n+1}$),
∴${T_n}=2(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+…+\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1})=2(1-\frac{1}{n+1})=\frac{2n}{n+1}$;
(3)∵Tn=$\frac{2n}{n+1}$,
∴Tn≤λ(n+4),
∴λ≥$\frac{{T}_{n}}{n+4}$=$\frac{\frac{2n}{n+1}}{n+4}$=$\frac{2}{n+\frac{4}{n}+5}$,
∵n+$\frac{4}{n}$≥2$\sqrt{n•\frac{4}{n}}$=4当且仅当n=2时取等号,
∴当n=2时$\frac{2}{{n+\frac{4}{n}+5}}$有最大值$\frac{2}{9}$,
∴$λ≥\frac{2}{9}$.
点评 本题是一道数列与不等式的综合题,考查数列的通项、求和、基本不等式等基础知识,注意解题方法的积累,属于中档题.
A. | $-\frac{2013}{2014}$ | B. | $-\frac{2014}{2015}$ | C. | $-\frac{2015}{2016}$ | D. | $-\frac{2016}{2017}$ |