题目内容

已知数列{an}的前n项和为Sn,a1=1,(Sn-1)an-1=Sn-1an-1-an(n≥2).
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)设bn=an2,数列{bn}的前n项和为Tn,试比较Tn与2-
1
n
的大小;
(3)若
n
k=1
1
1
an
+k
>-
3
2
+loga(2a-1)(其中a>0且a≠1)对任意正整数n都成立,求实数a的取值范围.
考点:数列与不等式的综合,数列的求和
专题:等差数列与等比数列
分析:(1)通过化简已知条件,推出anan-1-an-1+an=0,然后得{
1
an
}是以1为首项,1为公差为等差数列,即可求解通项公式.
(2)设bn=an2,求出数列{bn}的前n项和为Tn,然后比较Tn与2-
1
n
的大小;
(3)若
n
k=1
1
1
an
+k
>-
3
2
+loga(2a-1)(其中a>0且a≠1)对任意正整数n都成立,证明g (n)为增函数,求出g (n)|min,利用 g (n)>-
3
2
+loga(2a-1)
对任意正整数n都成立,得到 
1
2
>-
3
2
+loga(2a-1)
,然后求解即可.
解答: 解:(1)∵(Sn-1)an-1=Sn-1 an-1-an
∴(Sn-Sn-1-1)an-1=-an,即  anan-1-an-1+an=0.
∵an≠0,若不然,则an-1=0,从而与a1=1矛盾,∴anan-1≠0,
∴anan-1-an-1+an=0两边同除以anan-1,得 
1
an
-
1
an-1
=1
(n≥2).
又 
1
a1
=1,∴{
1
an
}是以1为首项,1为公差为等差数列,
则 
1
an
=1+(n-1)×1
=n,an=
1
n
. …(4分)
(2)∵bn=an2=
1
n2
,∴当 n=1时,Tn=2-
1
n

当n≥2时,Tn=
1
12
+
1
22
+…+
1
n2
<1+
1
1×2
+
1
2×3
+…+
1
(n-1)n
=1+(1-
1
2
)+(
1
2
-
1
3
)+…+(
1
n-1
-
1
n
)
=2-
1
n
.…(8分)
(3)
1
1
an
+k
=
1
n+k
,∴
n
k=1
1
1
an
+k
=
n
k=1
1
n+k

设 g(n)=
n
k=1
1
n+k
=
1
n+1
+
1
n+2
+…+
1
2n

∴g(n+1)-g(n)=
1
n+1
+
1
n+2
+…+
1
2n+1
+
1
2n+2
-(
1
n+1
+
1
n+2
+…+
1
2n
)
=
1
2n+1
+
1
2n+2
-
1
n+1
=
1
2n+1
-
1
2n+2
>0,
∴g (n)为增函数,
从而 g (n)|min=g(1)=
1
2
.  …(10分)
因为 g (n)>-
3
2
+loga(2a-1)
对任意正整数n都成立,
所以 
1
2
>-
3
2
+loga(2a-1)
,得 log a(2a-1)<2,即 log a(2a-1)<log aa2
①当a>1时,有 0<2a-1<a2,解得 a>
1
2
且a≠1,∴a>1.
②当0<a<1时,有 2a-1>a2>0,此不等式无解.
综合①、②可知,实数a的取值范围是(1,+∞).         …(12分)
点评:本题考查数列与不等式相结合,考查分析问题与解决问题的能力,转化思想的应用.
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