已知数列{an}的各项均为正.a1=2.Sn是它的前n项和.且Sn=pan2+2pan(n∈N*)．(1)求数列{an}的通项公式,(2)求数列{an•2n}的前n项和Tn,(3)求证:$\frac{{a} {1}{a} {2}-{a} {n}}{-}$＞$\sqrt{2n+1}$．题目和参考答案——青夏教育精英家教网—

题目内容

3．已知数列{a_n}的各项均为正，a₁=2，S_n是它的前n项和，且S_n=pa_n²+2pa_n（n∈N^*）．
（1）求数列{a_n}的通项公式；
（2）求数列{a_n•2ⁿ}的前n项和T_n；
（3）求证：$\frac{{a}_{1}{a}_{2}…{a}_{n}}{（{a}_{1}-1）（{a}_{2}-1）…（{a}_{n}-1）}$＞$\sqrt{2n+1}$．

分析（1）当n=1时，求得p的值，当n≥2时，S_n-1=$\frac{1}{8}$a_n-1²+$\frac{1}{4}$a_n-1（n∈N^*），与S_n=$\frac{1}{4}$a_n²+$\frac{1}{2}$a_n（n∈N^*）两式相减，整理得（a_n+a_n-1）（a_n-a_n-1-2）=0，由a_n+a_n-1≠0，a_n-a_n-1=2，数列{a_n}是以2为首项，2为公差的等差数列，根据等差数列通项公式求得数列{a_n}的通项公式；
（2）写出{a_n•2ⁿ}的通项公式，利用乘以公比错位相减法，即可求得T_n；
（3）采用数学归纳法证明，根据数学归纳法步骤，当n=1时，$\frac{2}{1}$=2＞$\sqrt{3}$，成立，假设当n=k时成立，整理得$\frac{2×4×…×2k}{1×3×…（2k-1）}$＞$\sqrt{2k+1}$，当n=k+1时，化简整理即可得到$\frac{{a}_{1}•{a}_{2}•…•{a}_{k}•{a}_{k+1}}{（{a}_{1}-1）（{a}_{2}-1）…（{a}_{k}-1）（{a}_{k+1}-1）}$＞$\sqrt{2（k+1）+1}$．

解答解：（1）当n=1时，a₁=pa₁²+2pa₁，即2=4p+4p，p=$\frac{1}{4}$，
∴S_n=$\frac{1}{4}$a_n²+$\frac{1}{2}$a_n（n∈N^*），
当n≥2时，S_n-1=$\frac{1}{8}$a_n-1²+$\frac{1}{4}$a_n-1（n∈N^*），
两式相减整理得：（a_n+a_n-1）（a_n-a_n-1-2）=0，
数列{a_n}的各项均为正，a_n+a_n-1≠0，
∴a_n-a_n-1=2，
∴数列{a_n}是以2为首项，2为公差的等差数列，
数列{a_n}的通项公式a_n=2n，
（2）a_n•2ⁿ=2n•2ⁿ，
数列{a_n•2ⁿ}的前n项和T_n；T_n=2×（1×2+2×2²+3×2³+…+n•2ⁿ），
2T_n=2×（1×2²+2×2³+3×2⁴+…+n•2ⁿ⁺¹），
两式相减得：-T_n=2×（2+2²+2³+2⁴+…+2ⁿ-n•2ⁿ⁺¹），
-T_n=2×$\frac{2-{2}^{n+1}}{1-2}$-n•2ⁿ⁺²，
∴T_n=2ⁿ⁺²（n-1）+4，
数列{a_n•2ⁿ}的前n项和T_n：T_n=2ⁿ⁺²（n-1）+4；
（3）a_n=2n，
用数学归纳法证明：
当n=1时，$\frac{2}{1}$=2＞$\sqrt{3}$，成立，
假设当n=k，$\frac{{a}_{1}•{a}_{2}•…•{a}_{k}}{（{a}_{1}-1）（{a}_{2}-1）…（{a}_{k}-1）}$＞$\sqrt{2k+1}$，
即$\frac{2×4×…×2k}{1×3×…（2k-1）}$＞$\sqrt{2k+1}$，
则当n=k+1时，
$\frac{{a}_{1}•{a}_{2}•…•{a}_{k}•{a}_{k+1}}{（{a}_{1}-1）（{a}_{2}-1）…（{a}_{k}-1）（{a}_{k+1}-1）}$=$\frac{{a}_{1}•{a}_{2}•…•{a}_{k}}{（{a}_{1}-1）（{a}_{2}-1）…（{a}_{k}-1）}$•$\frac{{a}_{k+1}}{{a}_{k+1}-1}$＞$\sqrt{2k+1}$•$\frac{{a}_{k+1}}{{a}_{k+1}-1}$，
=$\frac{2（k+1）}{2（k+1）-1}$•$\sqrt{2k+1}$=$\sqrt{\frac{4（k+1）^{2}}{2k+1}}$，
$\frac{4（k+1）^{2}}{2k+1}$=$\frac{4{k}^{2}+8k+4}{2k+1}$=$\frac{（2k+1）^{2}+2（2k+1）+1}{2k+1}$=2k+1+2+$\frac{1}{2k+1}$=2k+3+$\frac{1}{2k+1}$＞2k+3，
即当n=k+1时，$\frac{{a}_{1}•{a}_{2}•…•{a}_{k}•{a}_{k+1}}{（{a}_{1}-1）（{a}_{2}-1）…（{a}_{k}-1）（{a}_{k+1}-1）}$＞$\sqrt{2（k+1）+1}$，
故$\frac{{a}_{1}{a}_{2}…{a}_{n}}{（{a}_{1}-1）（{a}_{2}-1）…（{a}_{n}-1）}$＞$\sqrt{2n+1}$成立．