题目内容
已知数列{an}满足a1=1,an>0,Sn是数列{an}的前n项和,对任意n∈N*,有2Sn=2an2+an-1
(1)计算a2,a3的值,并求数列{an}的通项公式
(2)求满足Sm≤27的m的最大值
(3)记bn=anan-1+2(n∈N*),求证:
+
+
+…+
<4.
(1)计算a2,a3的值,并求数列{an}的通项公式
(2)求满足Sm≤27的m的最大值
(3)记bn=anan-1+2(n∈N*),求证:
| 1 |
| b1 |
| 1 |
| b2 |
| 1 |
| b3 |
| 1 |
| bn |
分析:(1)由2Sn=2an2+an-1,及a1=1,an>0,分别令n=2,3即可得出a2,a3.当n≥2时,由2Sn=2an2+an-1,2Sn-1=2
+an-1-1,两式相减即可得出(an+an-1)(an-an-1-
)=0.利用an>0,可得an-an-1=
.利用等差数列的通项公式即可得出an.
(2)利用(1)和等差数列的前n项和公式即可得出Sn,由Sm≤27,利用一元二次不等式的解法即可得出m的最大值.
(3)由bn=anan-1+2(n∈N*),可得bn=
.放缩并裂项得
=
<
=4(
-
).利用“裂项求和”即可得出即可证明结论.
| a | 2 n-1 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
(2)利用(1)和等差数列的前n项和公式即可得出Sn,由Sm≤27,利用一元二次不等式的解法即可得出m的最大值.
(3)由bn=anan-1+2(n∈N*),可得bn=
| n2+n+8 |
| 4 |
| 1 |
| bn |
| 4 |
| n2+n+8 |
| 4 |
| n(n+1) |
| 1 |
| n |
| 1 |
| n+1 |
解答:解:(1)由2Sn=2an2+an-1,令n=2,
则2(a1+a2)=2
+a2-1,化为2
-a2-3=0,又a2>0,解得a2=
.
令n=3,则2(a1+a2+a3)=2
+a3-1,化为2
-a3-6=0,解得a3=2.
当n≥2时,由2Sn=2an2+an-1,2Sn-1=2
+an-1-1,
两式相减得2an=2
+an-2
-an-1,化为(an+an-1)(an-an-1-
)=0.
∵an>0,∴an-an-1=
.
∴数列{an}是以a1=1为首项,
为公差的等差数列.
∴an=1+(n-1)×
=
.
(2)由(1)可得:Sm=
=
,由
≤27,化为m2+3m-108≤0,m∈N*,解得0<m≤9,
因此满足Sm≤27的m的最大值是9.
(3)证明:bn=anan-1+2=
•
+2=
.
∴
=
<
=4(
-
).
∴
+
+
+…+
<4[(1-
)+(
-
)+…+(
-
)]=4(1-
)<4.
故不等式成立.
则2(a1+a2)=2
| a | 2 2 |
| a | 2 2 |
| 3 |
| 2 |
令n=3,则2(a1+a2+a3)=2
| a | 2 3 |
| a | 2 3 |
当n≥2时,由2Sn=2an2+an-1,2Sn-1=2
| a | 2 n-1 |
两式相减得2an=2
| a | 2 n |
| a | 2 n-1 |
| 1 |
| 2 |
∵an>0,∴an-an-1=
| 1 |
| 2 |
∴数列{an}是以a1=1为首项,
| 1 |
| 2 |
∴an=1+(n-1)×
| 1 |
| 2 |
| n+1 |
| 2 |
(2)由(1)可得:Sm=
m(1+
| ||
| 2 |
| m(m+3) |
| 4 |
| m(m+3) |
| 4 |
因此满足Sm≤27的m的最大值是9.
(3)证明:bn=anan-1+2=
| (n+1) |
| 2 |
| n |
| 2 |
| n2+n+8 |
| 4 |
∴
| 1 |
| bn |
| 4 |
| n2+n+8 |
| 4 |
| n(n+1) |
| 1 |
| n |
| 1 |
| n+1 |
∴
| 1 |
| b1 |
| 1 |
| b2 |
| 1 |
| b3 |
| 1 |
| bn |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| n |
| 1 |
| n+1 |
| 1 |
| n+1 |
故不等式成立.
点评:本题考查了数列an与其前n项和Sn的关系、等差数列的通项公式及其前n项和公式、一元二次不等式的解法、放缩法、“裂项求和”等基础知识与基本方法,属于难题.
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