题目内容
(2013•肇庆一模)已知Sn是数列{an}的前n项和,且a1=1,nan+1=2Sn(n∈N*).
(1)求a2,a3,a4的值;
(2)求数列{an}的通项an;
(3)设数列{bn}满足b1=
,bn+1=
+bn,求证:当n≤k时有bn<1.
(1)求a2,a3,a4的值;
(2)求数列{an}的通项an;
(3)设数列{bn}满足b1=
1 |
2 |
1 |
ak |
b | 2 n |
分析:(1)由a1=1,nan+1=2Sn(n∈N*).可得 a2=2a1=2;及a3=S2=a1+a2=3可得a4=4;
(2)当n>1时,由nan+1=2Sn,再构造一式:(n-1)an=2Sn-1,两式相减可化得
=
,从而有a2=2,
=
,…,
=
以上(n-1)个式子相乘得数列{an}的通项an
(3)分析可得{bn}是单调递增数列,故要证:当n≤k时,bn<1,只需证bk<1.下面分(i)当k=1时和(ii)当k≥2时,结合裂项法等求数列的前n项和可得当n≤k时有bn<1.
(2)当n>1时,由nan+1=2Sn,再构造一式:(n-1)an=2Sn-1,两式相减可化得
an+1 |
an |
n+1 |
n |
a3 |
a2 |
2+1 |
2 |
an |
an-1 |
n |
n-1 |
(3)分析可得{bn}是单调递增数列,故要证:当n≤k时,bn<1,只需证bk<1.下面分(i)当k=1时和(ii)当k≥2时,结合裂项法等求数列的前n项和可得当n≤k时有bn<1.
解答:解:(1)由a1=1,nan+1=2Sn(n∈N*).
得 a2=2a1=2,(1分)
a3=S2=a1+a2=3,(2分)
由3a4=2S3=2(a1+a2+a3),
得a4=4 (3分)
(2)当n>1时,由nan+1=2Sn ①,
得(n-1)an=2Sn-1 ②(4分)
①-②得nan+1-(n-1)an=2(Sn-Sn-1),化简得nan+1=(n+1)an,
∴
=
(n>1).(5 分)
∴a2=2,
=
,…,
=
(6 分)
以上(n-1)个式子相乘得an=2×
×…×
(n>1)(7 分)
又a1=1,∴an=n(n∈N+) (8 分)
(3)∵an=n>0,b1=
>0,bn+1=
b
+bn,
∴{bn}是单调递增数列,故要证:当n≤k时,bn<1,
只需证bk<1.(9分)
(i)当k=1时,b1=
<1,显然成立; (10分)
(ii)当k≥2时,
∵bn+1>bn>0,bn+1=
+bn,
∴bn+1=
bn+1
+bn,
∴
-
>-
.(11分)
∴
=(
-
)+(
-
)+…+(
-
)+
>-
+2=
(12分)
∴bk<
<1.(13分)
综上,当n≤k时有bn<1.(14分)
得 a2=2a1=2,(1分)
a3=S2=a1+a2=3,(2分)
由3a4=2S3=2(a1+a2+a3),
得a4=4 (3分)
(2)当n>1时,由nan+1=2Sn ①,
得(n-1)an=2Sn-1 ②(4分)
①-②得nan+1-(n-1)an=2(Sn-Sn-1),化简得nan+1=(n+1)an,
∴
an+1 |
an |
n+1 |
n |
∴a2=2,
a3 |
a2 |
2+1 |
2 |
an |
an-1 |
n |
n-1 |
以上(n-1)个式子相乘得an=2×
3 |
2 |
n |
n-1 |
又a1=1,∴an=n(n∈N+) (8 分)
(3)∵an=n>0,b1=
1 |
2 |
1 |
ak |
2 n |
∴{bn}是单调递增数列,故要证:当n≤k时,bn<1,
只需证bk<1.(9分)
(i)当k=1时,b1=
1 |
2 |
(ii)当k≥2时,
∵bn+1>bn>0,bn+1=
1 |
ak |
b | 2 n |
∴bn+1=
1 |
k |
b | n |
∴
1 |
bn+1 |
1 |
bn |
1 |
k |
∴
1 |
bk |
1 |
bk |
1 |
bk-1 |
1 |
bk-1 |
1 |
bk-2 |
1 |
b2 |
1 |
b1 |
1 |
b1 |
k-1 |
k |
k+1 |
k |
∴bk<
k |
k+1 |
综上,当n≤k时有bn<1.(14分)
点评:本题是数列问题比较经典的考题,是高考试卷考查数列的常见题型,首先要根据定义法,迭代法、构造数列法等求出数列的通项公式,再利用裂项法等求数列的前n项和.
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