题目内容
8.已知各项均为正数的数列{an}满足:an+1=$\frac{\sqrt{{a}_{n}}}{2}$+$\frac{1}{2}$(n∈N+).(1)若(a1-1)(a2-2)<0,求a1的范围;
(2)设max{a,b}表示a、b两数中较大的数.试证明:对任意的n∈N+,都有an≤max{1,a1}.
分析 (1)由题意得a2=$\frac{\sqrt{{a}_{1}}}{2}+\frac{1}{2}$,代入(a1-1)(a2-2)<0化简,求出a1的范围;
(2)由题意对a1与1的关系进行分类讨论,分别利用作差法、数学归纳法证明an≤max{1,a1}成立.
解答 解:(1)由题意得,a2=$\frac{\sqrt{{a}_{1}}}{2}+\frac{1}{2}$,
由(a1-1)(a2-2)<0得,(a1-1)($\frac{\sqrt{{a}_{1}}}{2}-\frac{3}{2}$)<0,
即$[(\sqrt{{a}_{n}})^{2}-1]$($\frac{\sqrt{{a}_{1}}}{2}-\frac{3}{2}$)<0,
所以$\left\{\begin{array}{l}{{(\sqrt{{a}_{n}})}^{2}-1<0}\\{\sqrt{{a}_{n}}-3>0}\end{array}\right.$或$\left\{\begin{array}{l}{{(\sqrt{{a}_{n}})}^{2}-1>0}\\{\sqrt{{a}_{n}}-3<0}\end{array}\right.$,
解得1<a1<9…(3分)
(2)①当a1=1时,显然an=1恒成立,所以an≤max{1,a1}=1…(4分)
②当a1>1时,${a}_{2}=\frac{\sqrt{{a}_{1}}}{2}+\frac{1}{2}$>1,
且${a}_{2}-{a}_{1}=\frac{\sqrt{{a}_{1}}}{2}+\frac{1}{2}-{a}_{1}$=$\frac{-2{a}_{1}+\sqrt{{a}_{1}}+1}{2}$<0,
所以1<a2<a1,
假设当n=k(k≥2,k∈N+)时,有1<ak<a1,
则${a}_{k+1}=\frac{\sqrt{{a}_{k}}}{2}+\frac{1}{2}$>1
且${a}_{k+1}-{a}_{1}=\frac{\sqrt{{a}_{k}}}{2}+\frac{1}{2}-{a}_{1}$=$\frac{-2{a}_{1}+\sqrt{{a}_{k}}+1}{2}$<$\frac{-2{a}_{1}+\sqrt{{a}_{1}}+1}{2}$<0,
即1<an≤a1对n∈N+恒成立,所以an≤max{1,a1}=a1…(7分)
③当0<a1<1时,${a}_{2}=\frac{\sqrt{{a}_{1}}}{2}+\frac{1}{2}<1$,
且${a}_{2}-{a}_{1}=\frac{\sqrt{{a}_{1}}}{2}+\frac{1}{2}-{a}_{1}$=$\frac{-2{a}_{1}+\sqrt{{a}_{1}}+1}{2}>0$,
所以a1<a2<1,
假设当n=k(k≥2,k∈N+)时,有1<a2<a1,a1<ak<1,
则${a}_{k+1}=\frac{\sqrt{{a}_{k}}}{2}+\frac{1}{2}<1$,
即an<1对n∈N+恒成立,所以an≤max{1,a1}=1,
综上,对任意的n∈N+都有an≤max{1,a1}.…(10分)
点评 本题是数列不等式结合的题目,考查数列递推公式灵活应用,利用作差法比较大小,数学归纳法证明不等式成立,以及分类讨论思想,考查化简、变形能力,属于难题.
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