题目内容
12.已知正项数列{an}的前n项和为Sn,满足an2=Sn+Sn-1(n≥2),a1=1.(Ⅰ)求数列{an}的通项公式;
(Ⅱ)设bn=$\frac{n+1}{{{(n+2)}^{2}a}_{n}^{2}}$,数列{bn}的前n项和为Tn,证明:对任意n∈N•,都有Tn<$\frac{5}{16}$恒成立.
分析 (I)an2=Sn+Sn-1(n≥2),当n≥3时,${a}_{n-1}^{2}$=Sn-1+Sn-2,两式相减可得:an-an-1=1(n≥3).当n=2时,也成立,即an-an-1=1(n≥2),利用等差数列的通项公式即可得出.
(II)bn=$\frac{n+1}{(n+2)^{2}{n}^{2}}$=$\frac{1}{4}$$[\frac{1}{{n}^{2}}-\frac{1}{(n+2)^{2}}]$,利用“裂项求和”、“放缩法”即可得出.
解答 (I)解:∵an2=Sn+Sn-1(n≥2),当n≥3时,${a}_{n-1}^{2}$=Sn-1+Sn-2,
∴${a}_{n}^{2}-{a}_{n-1}^{2}$=Sn-Sn-2=an+an-1,
∵an>0,∴an-an-1=1(n≥3).
又${a}_{2}^{2}$=S2+S1=a2+2a1,a1=1,a2>0,解得a2=2,∴a2-a1=1,
∴an-an-1=1(n≥2).
∴数列{an}为等差数列,公差为1,
∴an=1+(n-1)=n.
(II)证明:bn=$\frac{n+1}{{{(n+2)}^{2}a}_{n}^{2}}$=$\frac{n+1}{(n+2)^{2}{n}^{2}}$=$\frac{1}{4}$$[\frac{1}{{n}^{2}}-\frac{1}{(n+2)^{2}}]$,
∴Tn=$\frac{1}{4}$$[(1-\frac{1}{{3}^{2}})+(\frac{1}{{2}^{2}}-\frac{1}{{4}^{2}})+(\frac{1}{{3}^{2}}-\frac{1}{{5}^{2}})$+…+$(\frac{1}{(n-1)^{2}}-\frac{1}{(n+1)^{2}})$+$(\frac{1}{{n}^{2}}-\frac{1}{(n+2)^{2}})]$
=$\frac{1}{4}(1+\frac{1}{4}-\frac{1}{(n+1)^{2}}-\frac{1}{(n+2)^{2}})$<$\frac{1}{4}×\frac{5}{4}$=$\frac{5}{16}$.
∴对任意n∈N•,都有Tn<$\frac{5}{16}$恒成立.
点评 题考查了“裂项求和”、等差数列的通项公式、递推式的应用、“放缩法”,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
| A. | y=sin4x | B. | y=sinx | C. | y=sin(4x-$\frac{π}{6}$) | D. | y=sin(x-$\frac{π}{6}$) |
| A. | 相离 | B. | 相切 | C. | 相交 | D. | 与a,b的取值有关 |
| A. | (0,1) | B. | (1,-$\sqrt{3}$) | C. | (-1,-$\sqrt{3}$) | D. | (-1,0) |
如图,在矩形ABCD中,AB=2,AD=1,O为AB中点,抛物线的一部分在矩形内,点O为抛物线顶点,点C,D在抛物线上,在矩形内随机地投放一点,则此点落在阴影部分的概率为$\frac{1}{3}$.