题目内容
11.已知Sn为数列{an}的前n项和,an>0,an2+2an=4Sn-1.(1)求{an}的通项公式;
(2)设bn=$\frac{1}{{{a_n}{a_{n+1}}}}$,求{bn}的前n项和Tn.
(3)cn=$\frac{1}{{{{({a_n}+1)}^2}}}$,{cn}的前n项和为Dn,求证:Dn<$\frac{5}{12}$.
分析 (1)由an2+2an=4Sn-1,可求得a1,当n≥2时,下推一项后两式作差,整理可得以${a_n}-a_{n-1}^{\;}=2$,利用等差数列的定义可判断数列{an}为等差数列,继而可得其通项公式;
(2)利用裂项法可得${b}_{n}=\frac{1}{{a}_{n}{a}_{n+1}}=(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1})•\frac{1}{2}$,累加可求{bn}的前n项和Tn.
(3)利用放缩法得${c}_{n}=\frac{1}{{({a}_{n}+1)}^{2}}=\frac{1}{4{n}^{2}}<\frac{1}{4{n}^{2}-1}$=$(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1})•\frac{1}{2}$,从而可求{cn}的前n项和为Dn,即证:Dn<$\frac{5}{12}$.
解答 解:(1)当n=1时,${a_1}^2+2{a_1}=4{a_1}-1$,解之得a1=1;…(2分)
当n≥2时$a_{n-1}^2+2{a_{n-1}}=4{S_{n-1}}-1$,$a_n^2+2{a_n}-a_{n-1}^2-2{a_{n-1}}=4{S_n}-4{S_{n-1}}=4{a_n}$,…(3分)
$a_n^2-a_{n-1}^2=2{a_n}+2{a_{n-1}}$,$({a_n}-a_{n-1}^{\;})({a_n}+a_{n-1}^{\;})=2({a_n}+{a_{n-1}})$,因为an>0,
所以${a_n}-a_{n-1}^{\;}=2$,…(5分)
所以数列{an}是以1为首项,2为公差的等差数列,所以an=2n-1.…(6分)
(2)∵${b_n}=\frac{1}{{{a_n}{a_{n+1}}}}=\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}=(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1})\frac{1}{2}$…(8分)
∴${T_n}=\frac{1}{2}(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+…+\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1})=\frac{n}{2n+1}$.…(10分)
(3)证明:${c_n}=\frac{1}{{{{({a_n}+1)}^2}}}=\frac{1}{{4{n^2}}}<\frac{1}{{4{n^2}-1}}$=$(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1})\frac{1}{2}$…(12分)
Dn=c1+c2+c3+…+cn=$\frac{1}{4}+{c_2}+{c_3}+…+{c_n}<\frac{1}{4}+\frac{1}{2}(\frac{1}{3}-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+…+\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1})$=$\frac{1}{4}+\frac{1}{2}(\frac{1}{3}-\frac{1}{2n+1})<\frac{1}{4}+\frac{1}{2}(\frac{1}{3})=\frac{5}{12}$,即${D_n}<\frac{5}{12}$…(16分)
点评 本题考查数列递推关系式的应用,考查等差数列的定义与通项公式的求法,突出考查裂项法求和与放缩法的运用,属于难题.
| A. | $f(x)=x,g(x)=\frac{{{x^2}-x}}{x-1}$ | B. | $f(x)=x,g(x)=\sqrt{x^2}$ | ||
| C. | f(x)=x2,g(x)=(x+1)2 | D. | $f(x)=x,g(x)=\root{3}{x^3}$ |
| A. | $\frac{π}{3}$ | B. | $\frac{π}{4}$ | C. | $\frac{π}{6}$ | D. | $\frac{π}{12}$ |
| A. | 充分不必要条件 | B. | 必要不充分条件 | ||
| C. | 充要条件 | D. | 既不充分也不必要条件 |