题目内容
13.数列{an}的首项a1=1,前n项和Sn与an之间满足an=$\frac{2{{S}_{n}}^{2}}{2{S}_{n}-1}$(n≥2).(1)求a2的值;
(2)求数列{Sn}的通项公式;
(3)设f(n)=$\frac{(1+{S}_{1})(1+{S}_{2})(1+{S}_{3})…(1+{S}_{n})}{\sqrt{2n+1}}$,若存在正数k,使f(n)≥k对一切n∈N*都成立,求k的最大值.
分析 (1)通过an=$\frac{2{{S}_{n}}^{2}}{2{S}_{n}-1}$(n≥2)直接代入计算即可;
(2)利用an=Sn-Sn-1代入an=$\frac{2{{S}_{n}}^{2}}{2{S}_{n}-1}$(n≥2),整理得数列{$\frac{1}{{S}_{n}}$}是以$\frac{1}{{S}_{1}}$=1为首项、以2为公差的等差数列,进而计算即得结论;
(3)通过化简可知$\frac{f(n+1)}{f(n)}$=$\frac{\sqrt{4{n}^{2}+8n+4}}{\sqrt{4{n}^{2}+8n+3}}$>1,问题转化为fmin(n)≥k,进而计算可得结论.
解答 解:(1)∵a1=1,an=$\frac{2{{S}_{n}}^{2}}{2{S}_{n}-1}$(n≥2),
∴a2=$\frac{2({a}_{1}+{a}_{2})^{2}}{2({a}_{1}+{a}_{2})-1}$,
解得${a}_{2}=-\frac{2}{3}$;
(2)∵当n≥2时,an=Sn-Sn-1,
∴Sn-Sn-1=$\frac{2{{S}_{n}}^{2}}{2{S}_{n}-1}$,
∴(Sn-Sn-1)(2Sn-1)=2${{S}_{n}}^{2}$,
∴Sn-1-Sn=2SnSn-1,
∴$\frac{1}{{S}_{n}}$-$\frac{1}{{S}_{n-1}}$=2,
即数列{$\frac{1}{{S}_{n}}$}是以$\frac{1}{{S}_{1}}$=1为首项、以2为公差的等差数列,
∴$\frac{1}{{S}_{n}}$=1+2(n-1)=2n-1,
∴Sn=$\frac{1}{2n-1}$;
(3)∵Sn=$\frac{1}{2n-1}$,f(n)=$\frac{(1+{S}_{1})(1+{S}_{2})(1+{S}_{3})…(1+{S}_{n})}{\sqrt{2n+1}}$,
∴$\frac{f(n+1)}{f(n)}$=$\frac{(1+{S}_{n+1})\sqrt{2n+1}}{\sqrt{2n+3}}$
=$\frac{(1+\frac{1}{2n+1})\sqrt{2n+1}}{\sqrt{2n+3}}$
=$\frac{2n+2}{\sqrt{2n+1}•\sqrt{2n+3}}$
=$\frac{\sqrt{(2n+2)^{2}}}{\sqrt{4{n}^{2}+8n+3}}$
=$\frac{\sqrt{4{n}^{2}+8n+4}}{\sqrt{4{n}^{2}+8n+3}}$
>1,
∴f(n)在n∈N*上递增,
要使f(n)≥k恒成立,只需fmin(n)≥k,
∵fmin(n)=f(1)=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$,
∴0<k≤$\frac{2\sqrt{3}}{3}$,
∴kmax=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$.
点评 本题考查数列的通项,考查运算求解能力,注意解题方法的积累,属于中档题.
A. | -1 | B. | 11 | C. | 2 | D. | 1 |
A. | $\sqrt{2}$ | B. | $\sqrt{2}+1$ | C. | $\sqrt{2}-1$ | D. | $\frac{{\sqrt{2}}}{2}+1$ |