题目内容
4.已知数列{an}的首项为1,前n项和Sn与an之间满足an=$\frac{2{S}_{n}^{2}}{{2S}_{n}-1}$(n≥2,n∈N*)(1)求证:数列{$\frac{1}{{S}_{n}}$}是等差数列;
(2)求数列{an}的通项公式;
(3)设存在正整数k,使(1+S1)(1+S1)…(1+Sn)≥k$\sqrt{2n+1}$对于一切n∈N*都成立,求k的最大值.
分析 (1)数列{an}的前n项和Sn与an之间满足an=$\frac{2{S}_{n}^{2}}{{2S}_{n}-1}$(n≥2,n∈N*),可得Sn-Sn-1=$\frac{2{S}_{n}^{2}}{{2S}_{n}-1}$,化为:$\frac{1}{{S}_{n}}$-$\frac{1}{{S}_{n-1}}$=2.即可证明.
(2)由(1)可得:$\frac{1}{{S}_{n}}$=1+2(n-1)=2n-1,可得Sn=$\frac{1}{2n-1}$.n≥2时,an=Sn-Sn-1;n=1时,a1=1.
(3)1+Sn=1+$\frac{1}{2n-1}$=$\frac{2n}{2n-1}$.可得Tn=(1+S1)(1+S1)…(1+Sn)=$\frac{2}{1}×\frac{4}{3}$×$\frac{6}{5}$×…×$\frac{2n}{2n-1}$>$\frac{3}{2}$×$\frac{5}{4}$×…×$\frac{2n+1}{2n}$=$\frac{1}{2}×\frac{3}{4}$×…×$\frac{2n-1}{2n}$×(2n+1)=$\frac{2n+1}{{T}_{n}}$,可得:Tn>$\sqrt{2n+1}$.即可得出.
解答 (1)证明:∵数列{an}的前n项和Sn与an之间满足an=$\frac{2{S}_{n}^{2}}{{2S}_{n}-1}$(n≥2,n∈N*),
∴Sn-Sn-1=$\frac{2{S}_{n}^{2}}{{2S}_{n}-1}$,化为:$\frac{1}{{S}_{n}}$-$\frac{1}{{S}_{n-1}}$=2.
∴数列{$\frac{1}{{S}_{n}}$}是等差数列,公差为2,首项为1.
(2)解:由(1)可得:$\frac{1}{{S}_{n}}$=1+2(n-1)=2n-1,可得Sn=$\frac{1}{2n-1}$.
∴n≥2时,an=Sn-Sn-1=$\frac{1}{2n-1}$-$\frac{1}{2n-3}$.
∴an=$\left\{\begin{array}{l}{\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n-3},n≥2}\\{1,n=1}\end{array}\right.$.
(3)解:∵1+Sn=1+$\frac{1}{2n-1}$=$\frac{2n}{2n-1}$.
∴Tn=(1+S1)(1+S1)…(1+Sn)=$\frac{2}{1}×\frac{4}{3}$×$\frac{6}{5}$×…×$\frac{2n}{2n-1}$>$\frac{3}{2}$×$\frac{5}{4}$×…×$\frac{2n+1}{2n}$=$\frac{1}{2}×\frac{3}{4}$×…×$\frac{2n-1}{2n}$×(2n+1)
=$\frac{2n+1}{{T}_{n}}$,
可得:Tn>$\sqrt{2n+1}$.
∴存在正整数k,使(1+S1)(1+S1)…(1+Sn)≥k$\sqrt{2n+1}$对于一切n∈N*都成立,则k的最大值为1.
点评 本题考查了数列递推关系、等差数列的通项公式求和公式及其性质、放缩法、不等式的性质,考查了推理能力与计算能力,属于难题.
阅读快车系列答案| A. | 2 | B. | -2 | C. | 1 | D. | -1 |
某地方政府欲将一块如图所示的直角梯形ABCD空地改建为健身娱乐广场,已知AD∥BC,AD⊥AB,AD=2BC=2$\sqrt{3}$百米,AB=3百米,广场入口P在AB上,且AP=2BP,根据规划,过点P铺设两条互相垂直的笔直小路PM、PN(小路宽度不计),点M、N分别在边AD、BC上(包含端点),△PAM区域拟建为跳舞健身广场,△PBN区域拟建为儿童乐园,其他区域铺设绿化草坪,设∠APM=θ.