题目内容
13.已知数列{an}的通项公式为an=$\frac{1}{2n-1}$,数列{bn}满足2an+bn=1,若对于任意n∈N*恒成立,不等式$\sqrt{{b}_{2}{b}_{3}…{b}_{n+1}}$≥$\frac{k}{(1+{a}_{1})(1+{a}_{2})…(1+{a}_{n})}$恒成立,则k的最大值为$\frac{2\sqrt{3}}{3}$.分析 由已知数列递推式可得bn,代入$\sqrt{{b}_{2}{b}_{3}…{b}_{n+1}}$,再由$\sqrt{{b}_{2}{b}_{3}…{b}_{n+1}}$≥$\frac{k}{(1+{a}_{1})(1+{a}_{2})…(1+{a}_{n})}$分离参数k可得答案.
解答 解:∵an=$\frac{1}{2n-1}$,2an+bn=1,
∴${b}_{n}=1-2{a}_{n}=1-\frac{2}{2n-1}=\frac{2n-3}{2n-1}$,
∴$\sqrt{{b}_{2}{b}_{3}…{b}_{n+1}}$=$\sqrt{\frac{1}{3}×\frac{3}{5}×…×\frac{2n-1}{2n+1}}$=$\sqrt{\frac{1}{2n+1}}$,
$1+{a}_{n}=1+\frac{1}{2n-1}=\frac{2n}{2n-1}$,
故对任意n∈N*,k≤$(1+{a}_{1})(1+{a}_{2})…(1+{a}_{n})\sqrt{{b}_{2}{b}_{3}…{b}_{n+1}}$恒成立,
令F(n)=$(1+{a}_{1})(1+{a}_{2})…(1+{a}_{n})\sqrt{{b}_{2}{b}_{3}…{b}_{n+1}}$,
则F(n+1)=$(1+{a}_{1})(1+{a}_{2})…(1+{a}_{n+1})\sqrt{{b}_{2}{b}_{3}…{b}_{n+2}}$,
由$\frac{F(n+1)}{F(n)}=\frac{2n+2}{\sqrt{2n+1}\sqrt{2n+3}}=\sqrt{\frac{4{n}^{2}+8n+4}{4{n}^{2}+8n+3}}>1$,
∴F(n)为增函数,则$F(n)_{min}=F(1)=\frac{2\sqrt{3}}{3}$.
故答案为:$\frac{2\sqrt{3}}{3}$.
点评 本题考查数列与不等式的综合,训练了累积法的应用,体现了极限思想方法,是中档题.
如图,直三棱柱ABC-A1B1C1中,D,E分别是AB,BB1的中点.设AA1=AC=CB=2,AB=2$\sqrt{2}$,| A. | 第一象限 | B. | 第二象限 | C. | 第三象限 | D. | 第四象限 |
