题目内容
2.已知正项数列{an}满足:a1=2,2Sn=(an-1)(an+2),n∈N*,其中Sn为其前n项和.(Ⅰ)求数列{an}的通项公式;
(Ⅱ)设数列{bn}满足:b1=1,bn+1bn=an,n∈N*.试证明:$\frac{1}{b_1}$+$\frac{1}{b_2}$+…+$\frac{1}{b_n}$>2$\sqrt{{b_{n+1}}{b_n}}$-2=2($\sqrt{n+1}$-1)(n∈N*).
分析 (Ⅰ)由2Sn=(an-1)(an+2)可得2Sn-1=(an-1-1)(an-1+2),n≥2,与原式作差整理即得通项公式
(Ⅱ)由b1=1,bn+1bn=an即bn+1bn=n+1,所以b2=2,bnbn-1=n(n≥2),得到$\frac{1}{{b}_{n}}$的一个递推式,再利用均值不等式证明不等式
解答 解:(Ⅰ)由2Sn=(an-1)(an+2)可得2Sn-1=(an-1-1)(an-1+2),n≥2,
两式相减得$2{a_n}=a_n^2-a_{n-1}^2+{a_n}-{a_{n-1}}⇒({{a_n}+{a_{n-1}}})({{a_n}-{a_{n-1}}-1})=0$.
因为an>0,所以an-an-1-1=0,即an-an-1=1(n≥2).
所以数列{an}是首项为2,公差为1的等差数列,故an=n+1.…(5分)
(Ⅱ)因为b1=1,bn+1bn=an即bn+1bn=n+1,所以b2=2,bnbn-1=n(n≥2),
所以bn+1bn-bnbn-1=1,$⇒\frac{1}{b_n}={b_{n+1}}-{b_{n-1}}$(n≥2),bn+1≠bn
当n=1时,$\frac{1}{b_1}=1>2(\sqrt{2}-1)$,所以当n=1时结论正确.
当n≥2时,$\frac{1}{b_1}+\frac{1}{b_2}+…+\frac{1}{b_n}=\frac{1}{b_1}+({{b_3}-{b_1}})+({{b_4}-{b_2}})+…+({{b_n}-{b_{n-2}}})+({{b_{n+1}}-{b_{n-1}}})$=1+(bn+1+bn)-b1-b2=bn+1+bn-2.
由条件易知bn>0,所以bn+1+bn>$2\sqrt{{b_{n+1}}{b_n}}=2\sqrt{n+1}$,
所以$\frac{1}{b_1}+\frac{1}{b_2}+…+\frac{1}{b_n}$>$2\sqrt{{b_{n+1}}{b_n}}-2=2({\sqrt{n+1}-1})$.…(13分)
点评 本题主要考查数列通项公式的求解和数列不等式的证明,属于难度较大的题,在高考中可以作为压轴题.
A. | 0.4 | B. | 0.5 | C. | 0.6 | D. | 0.7 |
A. | log20152014 | B. | 1 | C. | -log20152014 | D. | -1 |
A. | 6 | B. | 8 | C. | 10 | D. | 14 |
A. | ω=$\frac{10}{11}$,φ=$\frac{π}{6}$ | B. | ω=2,φ=$\frac{π}{12}$ | C. | ω=2,φ=$\frac{π}{6}$ | D. | ω=$\frac{10}{11}$,φ=$\frac{π}{12}$ |