题目内容

17.在平面直角坐标系xOy中,y轴正半轴上的点列{An}与曲线y=$\sqrt{2x}$(x>0)上的点列{Bn}满足|OAn|=|OBn|=$\frac{1}{n}$,直线AnBn在x轴上的截距为an,点Bn的横坐标为bn,n∈N*
(1)证明:an>an+1>4,n∈N*
(2)证明:存在n0∈N*,使得对任意的n>n0,都有$\frac{{b}_{2}}{{b}_{1}}$+$\frac{{b}_{3}}{{b}_{2}}$+…+$\frac{{b}_{n}}{{b}_{n-1}}$+$\frac{{b}_{n+1}}{{b}_{n}}$<n-2004.

分析 (1)由题意得点An(0,$\frac{1}{n}$),Bn(bn,$\sqrt{2{b}_{n}}$),从而可得b2n+2bn=$\frac{1}{{n}^{2}}$,从而解得bn=$\sqrt{1+\frac{1}{{n}^{2}}}$-1,(bn>0);化简n2bn=n($\sqrt{{n}^{2}+1}$-n)=$\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{{n}^{2}}}+1}$单调递增;
令tn=$\frac{1}{n\sqrt{{b}_{n}}}$>$\sqrt{2}$且tn单调递减,再由截距式方程可得an=$\frac{{b}_{n}}{1-n\sqrt{2{b}_{n}}}$=$\frac{1+n\sqrt{2{b}_{n}}}{{n}^{2}{b}_{n}}$=${t}_{n}^{2}$+$\sqrt{2}$tn=(tn+$\frac{\sqrt{2}}{2}$)2-$\frac{1}{2}$≥($\sqrt{2}$+$\frac{\sqrt{2}}{2}$)2-$\frac{1}{2}$=4,从而证明;
(2)利用分析法,化为证明存在n0∈N*,使得对任意的n>n0,都有$\sum_{k=1}^{n}$(1-$\frac{{b}_{k+1}}{{b}_{k}}$)>2004,再化简1-$\frac{{b}_{k+1}}{{b}_{k}}$=$\frac{{b}_{k}-{b}_{k+1}}{{b}_{k}}$=$\frac{\sqrt{1+\frac{1}{{k}^{2}}}-\sqrt{1+\frac{1}{(k+1)^{2}}}}{\sqrt{1+\frac{1}{{k}^{2}}}-1}$
>$\frac{1}{k+2}$,从而证明.

解答 证明:(1)由题意,点An(0,$\frac{1}{n}$),Bn(bn,$\sqrt{2{b}_{n}}$),
b2n+2bn=$\frac{1}{{n}^{2}}$,
故bn=$\sqrt{1+\frac{1}{{n}^{2}}}$-1,(bn>0);
∴0<bn<$\frac{1}{2{n}^{2}}$,且bn递减;
n2bn=n($\sqrt{{n}^{2}+1}$-n)=$\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{{n}^{2}}}+1}$单调递增;
∴0<n$\sqrt{{b}_{n}}$<$\frac{1}{\sqrt{2}}$,
令tn=$\frac{1}{n\sqrt{{b}_{n}}}$>$\sqrt{2}$且tn单调递减,
由截距式方程知,$\frac{{b}_{n}}{{a}_{n}}$+$\frac{\sqrt{2{b}_{n}}}{\frac{1}{n}}$=1,
∴an=$\frac{{b}_{n}}{1-n\sqrt{2{b}_{n}}}$=$\frac{1+n\sqrt{2{b}_{n}}}{{n}^{2}{b}_{n}}$
=$(\frac{1}{n\sqrt{{b}_{n}}})^{2}$+$\sqrt{2}$$\frac{1}{n\sqrt{{b}_{n}}}$
=${t}_{n}^{2}$+$\sqrt{2}$tn=(tn+$\frac{\sqrt{2}}{2}$)2-$\frac{1}{2}$≥($\sqrt{2}$+$\frac{\sqrt{2}}{2}$)2-$\frac{1}{2}$=4,
且由于tn单调递减,知an单调递减;
即an>an+1>4成立;
(2)要证存在n0∈N*,使得对任意的n>n0,都有$\frac{{b}_{2}}{{b}_{1}}$+$\frac{{b}_{3}}{{b}_{2}}$+…+$\frac{{b}_{n}}{{b}_{n-1}}$+$\frac{{b}_{n+1}}{{b}_{n}}$<n-2004,
即证存在n0∈N*,使得对任意的n>n0,都有$\sum_{k=1}^{n}$(1-$\frac{{b}_{k+1}}{{b}_{k}}$)>2004,
1-$\frac{{b}_{k+1}}{{b}_{k}}$=$\frac{{b}_{k}-{b}_{k+1}}{{b}_{k}}$=$\frac{\sqrt{1+\frac{1}{{k}^{2}}}-\sqrt{1+\frac{1}{(k+1)^{2}}}}{\sqrt{1+\frac{1}{{k}^{2}}}-1}$
=k2($\frac{1}{{k}^{2}}$-$\frac{1}{(k+1)^{2}}$)$\frac{\sqrt{1+\frac{1}{{k}^{2}}}+1}{\sqrt{1+\frac{1}{{k}^{2}}}+\sqrt{1+\frac{1}{(k+1)^{2}}}}$
≥$\frac{(2k+1)(\sqrt{1+\frac{1}{{k}^{2}}}+1)}{(k+1)^{2}2\sqrt{1+\frac{1}{{k}^{2}}}}$>$\frac{2k+1}{(k+1)^{2}}$$•\frac{1}{2}$>$\frac{1}{k+2}$.
∴$\sum_{k=1}^{n}$(1-$\frac{{b}_{k+1}}{{b}_{k}}$)>$\sum_{k=1}^{n}$$\frac{1}{k+2}$>($\frac{1}{3}$+$\frac{1}{4}$)+($\frac{1}{5}$+$\frac{1}{6}$+$\frac{1}{7}$+$\frac{1}{8}$)+…>$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{2}$+…,
只要n足够大,就有$\sum_{k=1}^{n}$(1-$\frac{{b}_{k+1}}{{b}_{k}}$)>2004成立.
即存在n0∈N*,使得对任意的n>n0,都有$\frac{{b}_{2}}{{b}_{1}}$+$\frac{{b}_{3}}{{b}_{2}}$+…+$\frac{{b}_{n}}{{b}_{n-1}}$+$\frac{{b}_{n+1}}{{b}_{n}}$<n-2004.

点评 本题考查了数列与函数的应用,同时考查了放缩法证明,属于难题.

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