题目内容
已知数列{an}中,a1=1,且点P(an,an+1)(n∈N*)在直线x-y+1=0上.(1)求数列{an}的通项公式;
(2)若函数f(n)=
| 1 |
| n+a1 |
| 1 |
| n+a2 |
| 1 |
| n+a3 |
| 1 |
| n+an |
(3)设bn=
| 1 |
| an |
分析:(1)把点P代入直线方程,可得an+1-an=1进而判断数列{an}是以1为首项,1为公差的等差数列数列{an}的通项公式可得.
(2)分别表示出f(n)和f(n+1),通过f(n+1)-f(n)>0判断f(n)单调递增,故f(n)的最小值是f(2)=
(3)把(1)中的an代入求得bn,进而求得Sn-Sn-1=
(n≥2)最后(n-1)Sn-1-(n-2)Sn-2=nSn-n=n(Sn-1),判断存在关于n的整式g(x)=n.
(2)分别表示出f(n)和f(n+1),通过f(n+1)-f(n)>0判断f(n)单调递增,故f(n)的最小值是f(2)=
| 7 |
| 12 |
(3)把(1)中的an代入求得bn,进而求得Sn-Sn-1=
| 1 |
| n |
解答:解:(1)由点P(an,an+1)在直线x-y+1=0上,
即an+1-an=1,且a1=1,数列{an}是以1为首项,
1为公差的等差数列an=1+(n-1)•1=n(n≥2),
a1=1同样满足,所以an=n
(2)f(n)=
+
+…+
f(n+1)=
+
+…+
f(n+1)-f(n)=
+
-
>
-
=0
所以f(n)是单调递增,故f(n)的最小值是f(2)=
(3)bn=
,可得Sn=1+
+
++
,
Sn-Sn-1=
(n≥2)
∴nSn-(n-1)Sn-1=Sn-1+1,
∴(n-1)Sn-1-(n-2)Sn-2=Sn-2+1
…
S2-S1=S1+1
∴nSn-S1=S1+S2+S3+…+Sn-1+n-1
∴S1+S2+S3+…+Sn-1=nSn-n=n(Sn-1),n≥2
∴g(n)=n
故存在关于n的整式g(x)=n,
使得对于一切不小于2的自然数n恒成立.
即an+1-an=1,且a1=1,数列{an}是以1为首项,
1为公差的等差数列an=1+(n-1)•1=n(n≥2),
a1=1同样满足,所以an=n
(2)f(n)=
| 1 |
| n+1 |
| 1 |
| n+2 |
| 1 |
| 2n |
f(n+1)=
| 1 |
| n+2 |
| 1 |
| n+3 |
| 1 |
| 2n+2 |
f(n+1)-f(n)=
| 1 |
| 2n+1 |
| 1 |
| 2n+2 |
| 1 |
| n+1 |
| 1 |
| 2n+2 |
| 1 |
| 2n+2 |
| 1 |
| n+1 |
所以f(n)是单调递增,故f(n)的最小值是f(2)=
| 7 |
| 12 |
(3)bn=
| 1 |
| n |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| n |
Sn-Sn-1=
| 1 |
| n |
∴nSn-(n-1)Sn-1=Sn-1+1,
∴(n-1)Sn-1-(n-2)Sn-2=Sn-2+1
…
S2-S1=S1+1
∴nSn-S1=S1+S2+S3+…+Sn-1+n-1
∴S1+S2+S3+…+Sn-1=nSn-n=n(Sn-1),n≥2
∴g(n)=n
故存在关于n的整式g(x)=n,
使得对于一切不小于2的自然数n恒成立.
点评:本题主要考查了等差数列的通项公式.即数列与不等式相结合的问题考查,考查了学生综合思维能力.
练习册系列答案
口算题卡北京妇女儿童出版社系列答案
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