题目内容
12.已知正项数列{an}的前n项和为Sn,且满足$2\sqrt{S_n}={a_n}+1$,n∈N*.(Ⅰ)求a1、a2的值,并求数列{an}的通项公式;
(Ⅱ)设${b_n}=\frac{1}{{{a_n}({a_n}+3)}}$,数列{bn}的前n项和为Tn,证明:${T_n}<\frac{1}{2}$.
分析 (1)求出数列的前两项,推出$\sqrt{S_n}-\sqrt{{S_{n-1}}}=1$,得到$\left\{{\sqrt{S_n}}\right\}$是以1为首项1为公差的等差数列.然后求解an=2n-1,n∈N*.
(2)利用裂项法求出数列的和,即可证明结果.
解答 解:(1)当n=1时,$2\sqrt{a_1}={a_1}+1$,又a1>0,则a1=1.
同理求得a2=3,.…(2分)
由$2\sqrt{S_n}={a_n}+1$,n≥2时,$2\sqrt{S_n}={S_n}-{S_{n-1}}+1$,即${({\sqrt{S_n}-1})^2}={S_{n-1}}$,又an>0易知$\sqrt{S_n}-1>0$,则$\sqrt{S_n}-1=\sqrt{{S_{n-1}}}$,即$\sqrt{S_n}-\sqrt{{S_{n-1}}}=1$,所以$\left\{{\sqrt{S_n}}\right\}$是以1为首项1为公差的等差数列.
所以$\sqrt{S_n}=n$,代入$2\sqrt{S_n}={a_n}+1$得an=2n-1,n∈N*.…(6分)
(2)由(1)知an=2n-1,
所以${b_n}=\frac{1}{{({2n-1})({2n+2})}}<$$\frac{1}{{({2n-1})({2n+1})}}$=$\frac{1}{2}({\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}})$,…(9分)
则${T_n}<\frac{1}{2}({1-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+…+\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}})$=$\frac{1}{2}({1-\frac{1}{2n+1}})<\frac{1}{2}$.
所以${T_n}<\frac{1}{2}$.…(13分)
点评 本题考查数列的递推关系式的应用,数列的通项公式的求法,数列求和的方法,考查计算能力.
| A. | -4i | B. | 4i | C. | -2i | D. | 2i |
| A. | p是假命题;¬p“任意x∈[1,+∞),都有(log23)x<1” | |
| B. | p是真命题;¬p“不存在x0∈[1,+∞),使得(log23)${\;}^{{x}_{0}}$<1” | |
| C. | p是真命题;¬p“任意x∈[1,+∞),都有(log23)x<1” | |
| D. | p是假命题;¬p“任意x∈(-∞,1),都有(log23)x<1” |
| A. | 向左平移$\frac{π}{6}$个单位长度 | B. | 向右平移$\frac{π}{6}$个单位长度 | ||
| C. | 向左平移$\frac{π}{12}$个单位长度 | D. | 向右平移$\frac{π}{12}$个单位长度 |
| A. | $\sqrt{2}$ | B. | $\sqrt{3}$ | C. | $2\sqrt{2}$ | D. | $\sqrt{5}$ |