6.已知數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,a1=1,a2=2且Sn+2-3Sn+1+2Sn+an=0,(n∈N*),記Tn=$\frac{1}{S_1}+\frac{1}{S_2}+…+\frac{1}{S_n},(n∈{N^*})$,若(n+6)λ≥Tn對n∈N*恒成立,則λ的最小值為$\frac{1}{6}$.

分析 推導(dǎo)出Sn+2-3Sn+1+2Sn+an=an+2-2an+1+an=0,從an+2-an+1=an+1-an,進(jìn)而{an}是首項(xiàng)為1,公差為2-1=1的等差數(shù)列,由此得到$\frac{1}{{S}_{n}}$=$\frac{2}{n(n+1)}$=2($\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$),由此利用裂項(xiàng)求和法能求出λ的最小值.

解答 解:∵數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,a1=1,a2=2且Sn+2-3Sn+1+2Sn+an=0,(n∈N*),
∴Sn+2-3Sn+1+2Sn+an
=Sn+2-Sn+1-2(Sn+1-Sn)+an
=an+2-2an+1+an=0,
∴an+2-an+1=an+1-an,
∴{an}是首項(xiàng)為1,公差為2-1=1的等差數(shù)列,
∴an=1+(n-1)×1=n,${S}_{n}=\frac{n(n+1)}{2}$,
∴$\frac{1}{{S}_{n}}$=$\frac{2}{n(n+1)}$=2($\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$),
∴Tn=2($1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+…+\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$)=$\frac{2n}{n+1}$,
∵(n+6)λ≥Tn對n∈N*恒成立,
∴$λ≥\frac{2n}{(n+1)(n+6)}=\frac{2}{n+\frac{6}{n}+7}$,
∵n=2或n=3時,$\frac{2}{n+\frac{6}{n}+7}$有最大值$\frac{1}{6}$,∴$λ≥\frac{1}{6}$,
∴λ的最小值為$\frac{1}{6}$.
故答案為:$\frac{1}{6}$.

點(diǎn)評 裂項(xiàng)相減法是最難把握的求和法之一,其原因是有時很驗(yàn)證找到裂項(xiàng)的方向,突破這一難點(diǎn)的方程是根據(jù)式子的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),掌握一些常見的裂項(xiàng)技巧,要注意裂項(xiàng)之后相消的過程中容易出現(xiàn)丟項(xiàng)或多項(xiàng)的問題,導(dǎo)致計(jì)算結(jié)果出錯.

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