题目内容
12.已知数列{an}的前n项和为Sn,且a1=4,Sn=nan+2-$\frac{n(n-1)}{2}$(n≥2,n∈N*)(1)求数列{an}的通项公式;
(2)设数列{bn}满足:b1=4且bn+1=bn2-(n-1)bn-2(n∈N*),求证:bn>an(n≥2,n∈N*);
(3)求证:(1+$\frac{1}{{{b_2}{b_3}}}$)(1+$\frac{1}{{{b_3}{b_4}}}$)…(1+$\frac{1}{{{b_n}{b_{n+1}}}}$)<$\root{3}{e}$.
分析 (1)运用下标变为n-1相减的方法,结合数列的通项和前n项和的关系,即可求得通项;
(2)运用数学归纳法证明,注意两个解题步骤,特别是假设的运用;
(3)设f(x)=ln(1+x)-x,通过导数判断单调性,可得ln(1+x)<x,又n≥2时,$\frac{1}{{b}_{n}}$<$\frac{1}{{a}_{n}}$=$\frac{1}{n+1}$,结合裂项相消和累加法,及对数的运算性质即可得证.
解答 (1)解:Sn=nan+2-$\frac{n(n-1)}{2}$(n≥2,n∈N*)①
Sn-1=(n-1)an-1+2-$\frac{(n-1)(n-2)}{2}$(n≥3,n∈N*)②
①-②得an=nan-(n-1)an-1-(n-1),
即有an-an-1=1(n≥3,n∈N*)
①中令n=2,a1+a2=2a2+2-1,a2=3,
综上an=$\left\{\begin{array}{l}{4,n=1}\\{n+1,n≥2}\end{array}\right.$;
(2)证明:①当n=2时,b2=b12-2=14>3=a2,不等式成立;
②假设n=k(k≥2)时,不等式bk>k+1(k≥2时ak=k+1),
那么当n=k+1时,
bk+1=bk2-(k-1)bk-2=bk(bk-k+1)-2
>bk(k+1-k+1)-2=2bk-2>2(k+1)-2(由归设)=2k≥k+2
∴n=k+1命题真;
综合①②知当n≥2时,bn>an.
(3)证明:设f(x)=ln(1+x)-x,f′(x)=$\frac{1}{1+x}$-1=-$\frac{x}{1+x}$<0,
f(x)在(0,+∞)递减,则f(x)<f(0)=0,
即ln(1+x)<x,又n≥2时,$\frac{1}{{b}_{n}}$<$\frac{1}{{a}_{n}}$=$\frac{1}{n+1}$,
则ln(1+$\frac{1}{{b}_{n}{b}_{n+1}}$)<$\frac{1}{{b}_{n}{b}_{n+1}}$<$\frac{1}{(n+1)(n+2)}$=$\frac{1}{n+1}$-$\frac{1}{n+2}$,
即有ln(1+$\frac{1}{{b}_{2}{b}_{3}}$)+ln(1+$\frac{1}{{b}_{3}{b}_{4}}$)+…+ln(1+$\frac{1}{{b}_{n}{b}_{n+1}}$)<($\frac{1}{3}$-$\frac{1}{4}$)+($\frac{1}{4}$-$\frac{1}{5}$)+…+($\frac{1}{n+1}$-$\frac{1}{n+2}$)
=$\frac{1}{3}$-$\frac{1}{n+2}$$<\frac{1}{3}$.
则有(1+$\frac{1}{{{b_2}{b_3}}}$)(1+$\frac{1}{{{b_3}{b_4}}}$)…(1+$\frac{1}{{{b_n}{b_{n+1}}}}$)<$\root{3}{e}$.
点评 本题考查数列的通项公式的求法,同时考查数学归纳法证明数列不等式的方法,以及构造函数由函数的单调性,结合裂项和累加法证明不等式的方法,属于中档题和易错题.
阅读快车系列答案| A. | $\frac{1}{{e}_{1}}$-$\frac{1}{{e}_{2}}$=1 | B. | $\frac{1}{{e}_{1}}$-$\frac{1}{{e}_{2}}$=2 | C. | $\frac{1}{{{e}_{1}}^{2}}$-$\frac{1}{{{e}_{2}}^{2}}$=1 | D. | $\frac{1}{{{e}_{1}}^{2}}$-$\frac{1}{{{e}_{2}}^{2}}$=2 |