题目内容

9.已知数列{an}中,a1=1,an+1=$\frac{\sqrt{2}{a}_{n}}{\sqrt{{{a}_{n}}^{2}+2}}$(n∈N*
(1)证明{$\frac{1}{{{a}_{n}}^{2}}$}是等差数列,并求数列{an}的通项公式;
(2)设bn=$\frac{1}{{{a}_{n}}^{2}}$,数列{bn}的前n项和为Sn,已知存在正整数m,使得$\frac{1}{{S}_{1}}$+$\frac{1}{{S}_{2}}$+…+$\frac{1}{{S}_{n}}$<m对n∈N+恒成立,求m的最小值.

分析 (1)对an+1=$\frac{\sqrt{2}{a}_{n}}{\sqrt{{{a}_{n}}^{2}+2}}$两边平方取倒数即可得出$\frac{1}{{{a}_{n+1}}^{2}}$-$\frac{1}{{{a}_{n}}^{2}}$=$\frac{1}{2}$,求出{$\frac{1}{{{a}_{n}}^{2}}$}的通项公式即可得出{an}的通项公式;
(2)求出$\frac{1}{{S}_{n}}$,使用裂项求和得出$\frac{1}{{S}_{1}}$+$\frac{1}{{S}_{2}}$+…+$\frac{1}{{S}_{n}}$的最大值,即可得出正整数m的最小值.

解答 解:(1)∵an+1=$\frac{\sqrt{2}{a}_{n}}{\sqrt{{{a}_{n}}^{2}+2}}$(n∈N*),
∴an+12=$\frac{2{{a}_{n}}^{2}}{{{a}_{n}}^{2}+2}$,∴$\frac{1}{{{a}_{n+1}}^{2}}$=$\frac{{{a}_{n}}^{2}+2}{2{{a}_{n}}^{2}}$=$\frac{1}{{{a}_{n}}^{2}}$+$\frac{1}{2}$.
∴$\frac{1}{{{a}_{n+1}}^{2}}$-$\frac{1}{{{a}_{n}}^{2}}$=$\frac{1}{2}$.
∴{$\frac{1}{{{a}_{n}}^{2}}$}是以$\frac{1}{{{a}_{1}}^{2}}=1$为首项,以$\frac{1}{2}$为公差的等差数列.
∴$\frac{1}{{{a}_{n}}^{2}}$=1+$\frac{1}{2}$(n-1)=$\frac{n+1}{2}$.
∵an>0,
∴an=$\sqrt{\frac{2}{n+1}}$.
(2)由(1)可得bn=$\frac{n+1}{2}$,
∴Sn=$\frac{1+\frac{n+1}{2}}{2}•n$=$\frac{n(n+3)}{4}$,
∴$\frac{1}{{S}_{n}}=\frac{4}{n(n+3)}$=$\frac{4}{3}$($\frac{1}{n}-\frac{1}{n+3}$).
∴$\frac{1}{{S}_{1}}$+$\frac{1}{{S}_{2}}$+…+$\frac{1}{{S}_{n}}$=$\frac{4}{3}$(1-$\frac{1}{4}$+$\frac{1}{2}-\frac{1}{5}$+$\frac{1}{3}-\frac{1}{6}$+$\frac{1}{4}$-$\frac{1}{7}$+…+$\frac{1}{n}-\frac{1}{n+3}$)
=$\frac{4}{3}$(1+$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}$-$\frac{1}{n+1}$-$\frac{1}{n+2}$-$\frac{1}{n+3}$)
<$\frac{4}{3}$(1+$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}$)=$\frac{22}{9}$.
∴正整数m的最小值为3.

点评 本题考查了等差关系的确定,裂项求和,属于中档题.

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