题目内容
12.已知数列{an}满足$\frac{1}{{a}_{n+1}}$=$\frac{1}{2{a}_{n}}$+$\frac{1}{2}$且a1=4(n∈N*).(Ⅰ)求数列{an}的通项公式;
(Ⅱ)设bn=an2-an,且Sn为{bn}的前n项和,证明:12≤Sn<15.
分析 (Ⅰ)把已知数列递推式变形,可得数列{$\frac{1}{{a}_{n}}-1$}是首项为-$\frac{3}{4}$,公比为$\frac{1}{2}$的等比数列,求出等比数列的通项公式后即可得到数列{an}的通项公式;
(Ⅱ)由bn=an2-an,得到bn的通项公式,结合Sn+1-Sn=bn+1>0,说明Sn是关于n的递增数列,得到${S}_{n}≥{S}_{1}={b}_{1}={{a}_{1}}^{2}-{a}_{1}=12$.当k≥2时,把数列通项放大后利用裂项相消法求和,即可证得Sn<15.
解答 (Ⅰ)解:由$\frac{1}{{a}_{n+1}}$=$\frac{1}{2{a}_{n}}$+$\frac{1}{2}$,得$\frac{1}{{a}_{n+1}}-1=\frac{1}{2}(\frac{1}{{a}_{n}}-1)$,
由a1=4,得$\frac{1}{{a}_{1}}-1=-\frac{3}{4}$,
∴数列{$\frac{1}{{a}_{n}}-1$}是首项为-$\frac{3}{4}$,公比为$\frac{1}{2}$的等比数列,
∴$\frac{1}{{a}_{n}}-1=(\frac{1}{{a}_{1}}-1)(\frac{1}{2})^{n-1}=-\frac{3}{4}(\frac{1}{2})^{n-1}$,即${a}_{n}=\frac{{2}^{n+1}}{{2}^{n+1}-3}$;
(Ⅱ)证明:bn=an2-an =$(\frac{{2}^{n+1}}{{2}^{n+1}-3})^{2}-\frac{{2}^{n+1}}{{2}^{n+1}-3}$=$\frac{3•{2}^{n+1}}{({2}^{n+1}-3)^{2}}$.
又${S}_{n+1}-{S}_{n}={b}_{n+1}=\frac{3•{2}^{n+2}}{({2}^{n+2}-3)^{2}}>0$,
故Sn是关于n的递增数列,
∴${S}_{n}≥{S}_{1}={b}_{1}={{a}_{1}}^{2}-{a}_{1}=12$.
当k≥2时,${b}_{k}={{a}_{k}}^{2}-{a}_{k}=\frac{3•{2}^{k+1}}{({2}^{k+1}-3)^{2}}$$<\frac{3•{2}^{k+1}}{({2}^{k+1}-3)({2}^{k+1}-4)}$=$\frac{3•{2}^{k}}{({2}^{k+1}-3)({2}^{k}-2)}$
$<\frac{3•{2}^{k}}{({2}^{k+1}-3)({2}^{k}-3)}=3(\frac{1}{{2}^{k}-3}-\frac{1}{{2}^{k+1}-3})$.
故Sn=b1+b2+…+bn<12+3$(\frac{1}{{2}^{2}-3}-\frac{1}{{2}^{3}-3}+\frac{1}{{2}^{3}-3}-\frac{1}{{2}^{4}-3}+…+\frac{1}{{2}^{k}-3}-\frac{1}{{2}^{k+1}-3})$
=$12+3(1-\frac{1}{{2}^{k+1}-3})<15$.
综上,12≤Sn<15.
点评 本题考查数列递推式,考查了等比关系的确定,训练了利用放缩法证明数列不等式,难度较大.
阅读快车系列答案| A. | (-∞,-2) | B. | (-2,0) | C. | (0,2) | D. | (2,+∞) |
(1)命题p∧q是真命题;
(2)命题p∧(¬q)是假命题;
(3)命题(¬p)∨q是真命题;
(4)(¬p)∨(¬q)是假命题.
其中正确的命题是( )
| A. | (2)(3) | B. | (2)(4) | C. | (3)(4) | D. | (1)(2)(3) |
| A. | S≤$\frac{3}{4}$? | B. | S≤$\frac{11}{12}$? | C. | S≤$\frac{25}{24}$? | D. | S≤$\frac{137}{120}$? |