题目内容
13.已知数列{an},Sn为其前n项的和,满足Sn=$\frac{n(n+1)}{2}$.(1)求数列{an}的通项公式;
(2)设数列$\{\frac{1}{a_n}\}$的前n项和为Tn,数列{Tn}的前n项和为Rn,求证:当n≥2,n∈N*时Rn-1=n(Tn-1);
(3)若函数f(x)=$\frac{1}{{(p-1)•{3^{qx}}+1}}$的定义域为R,并且$\lim_{n→∞}$f(an)=0(n∈N*),求证p+q>1.
分析 (1)当n=1时,a1=S1=1,当n≥2,an=Sn-Sn-1=n,
(2)写出数列$\{\frac{1}{a_n}\}$的通项公式,数列$\frac{1}{{a}_{n}}$=$\frac{1}{n}$,求得前n项和,及${R_{n-1}}=1+(1+\frac{1}{2})+(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3})+…+(1+\frac{1}{2}+…+\frac{1}{n-1})$,整理得Rn-1=n(Tn-1);
可以采用数学归纳法证明:先验证当n=2,等式成立,
再假设当n=k时成立,推出n=k+1时成立,其中要利用好假设条件,
(3)分类讨论q的取值,当q≠0,q=0与$\lim_{n→∞}f({a_n})=0(n∈N*)$矛盾,
当q≠0,(p-1)3qx+1≠0恒成立,即p-1≠$-(\frac{1}{{3}^{q}})^{x}$,恒成立,$-(\frac{1}{{3}^{q}})^{x}$的值域为
(-∞,0)恒成立,结合条件3q>1,从而p+q>1.
解答 解:(1)当n=1时,a1=S1=1,
当n≥2时,${a_n}={S_n}-{S_{n-1}}=\frac{n(n+1)}{2}-\frac{(n-1)n}{2}=n$
∴an=n;
(2)、<法一>∵$\frac{1}{a_n}=\frac{1}{n}$,
∴${T_n}=1+\frac{1}{2}+…+\frac{1}{n}$,
∴${R_{n-1}}=1+(1+\frac{1}{2})+(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3})+…+(1+\frac{1}{2}+…+\frac{1}{n-1})$
=$(n-1)•1+(n-2)•\frac{1}{2}+(n-3)•\frac{1}{3}+…+1•\frac{1}{n-1}$
=$n(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+…+\frac{1}{n-1}-1+\frac{1}{n})=n(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+…+\frac{1}{n-1}+\frac{1}{n}-1)=n({T_n}-1)(n≥2)$
<法二>:数学归纳法
①n=2时,${R_1}={T_1}=\frac{1}{a_1}=1$,$2({T_2}-1)=2(\frac{1}{{a_1^{\;}}}+\frac{1}{a_2}-1)=1$
②假设n=k(k≥2,k∈N*)时有Rk-1=k(Tk-1)
当n=k+1时,${R_k}={R_{k-1}}+{T_k}=k(T_k^{\;}-1)+{T_k}=(k+1){T_k}-k=(k+1)({T_{k+1}}-\frac{1}{{{a_{k+1}}}})-k$=$(k+1)({T_{k+1}}-1+1-\frac{1}{k+1})-k=(k+1)({T_{k+1}}-1)$∴n=k+1是原式成立
由①②可知当n≥2,n∈N*时Rn-1=n(Tn-1);
(3)、易知q≠0,否则若q=0,则$f(x)=\frac{1}{p}$,与$\lim_{n→∞}f({a_n})=0(n∈N*)$矛盾,
∵函数f(x)的定义域为R,所以(p-1)•3qx+1恒不为零,而3qx的值域为(0,+∞),
∴p-1≥0,又p=1时,f(x)=1,与$\lim_{n→∞}f({a_n})=0(n∈N*)$矛盾,
故p>1∵$f({a_n})=\frac{1}{{(p-1)•{3^{qn}}+1}}=\frac{1}{{(p-1){{({3^q})}^n}+1}}$,
且$\lim_{n→∞}f({a_n})=0$
∴3q>1,∴q>0
即有p+q>1.
点评 本题考查求数列的通项公式、利用数学归纳法证明及利用极限的性质证明,过程复杂、繁琐,属于难题.
| A. | $\frac{2}{3}$ | B. | 1 | C. | $\frac{4}{3}$ | D. | $\frac{3}{2}$ |