5.已知各項為正的數(shù)列{an}中,前n項和為Sn,且Sn=$\frac{{a}_{n}({a}_{n}+1)}{2}$.
(Ⅰ)證明數(shù)列{an}是等差數(shù)列,并求出數(shù)列{an}的通項公式;
(Ⅱ)設(shè)bn=$\frac{1}{(2{a}_{n}+1)(2{a}_{n}-1)}$,數(shù){bn}的前n項和為Tn,求使不等式Tn>$\frac{k}{57}$對-切n∈N*都成立的最大正整數(shù)k的值.

分析 (Ⅰ)利用an=Sn-Sn-1計算、整理得${{a}_{n}}^{2}$-an=${{a}_{n-1}}^{2}$+an-1,進而可知an-an-1=1,從而數(shù)列{an}是首項、公差均為1的等差數(shù)列,計算即得結(jié)論;
(Ⅱ)通過(1)裂項可知bn=$\frac{1}{2}$($\frac{1}{2n-1}$-$\frac{1}{2n+1}$),并項相加可知Tn=$\frac{n}{2n+1}$,通過求導(dǎo)可知數(shù)列{f(n)}是遞增數(shù)列,進而解不等式$\frac{1}{3}$>$\frac{k}{57}$即得結(jié)論.

解答 (Ⅰ)證明:∵Sn=$\frac{{a}_{n}({a}_{n}+1)}{2}$,
∴Sn-1=$\frac{{a}_{n-1}({a}_{n-1}+1)}{2}$(n≥2),
∴an=Sn-Sn-1=$\frac{{a}_{n}({a}_{n}+1)}{2}$-$\frac{{a}_{n-1}({a}_{n-1}+1)}{2}$,
整理得:${{a}_{n}}^{2}$-an=${{a}_{n-1}}^{2}$+an-1,
∴(an+an-1)(an-an-1)=an+an-1,
又∵數(shù)列{an}中各項為正,
∴an-an-1=1,
又∵S1=$\frac{{a}_{1}({a}_{1}+1)}{2}$,即a1=1,
∴數(shù)列{an}是首項、公差均為1的等差數(shù)列,
∴數(shù)列{an}的通項公式an=1+(n-1)=n;
(Ⅱ)解:由(1)可知bn=$\frac{1}{(2{a}_{n}+1)(2{a}_{n}-1)}$=$\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$=$\frac{1}{2}$($\frac{1}{2n-1}$-$\frac{1}{2n+1}$),
∴Tn=$\frac{1}{2}$(1-$\frac{1}{3}$+$\frac{1}{3}$-$\frac{1}{5}$+…+$\frac{1}{2n-1}$-$\frac{1}{2n+1}$)=$\frac{1}{2}$(1-$\frac{1}{2n+1}$)=$\frac{n}{2n+1}$,
記f(x)=$\frac{x}{2x+1}$,則f′(x)=$\frac{2x+1-2x}{(2x+1)^{2}}$=$\frac{1}{(2x+1)^{2}}$>0,
∴數(shù)列{f(n)}是遞增數(shù)列,
∴Tn>$\frac{k}{57}$對-切n∈N*都成立,即f(1)>$\frac{k}{57}$對-切n∈N*都成立,
∴$\frac{1}{3}$>$\frac{k}{57}$,解得:k<19,
∴滿足條件的最大正整數(shù)k的值為18.

點評 本題考查數(shù)列的通項及前n項和,考查運算求解能力,利用裂項相消法是解決本題的關(guān)鍵,注意解題方法的積累,屬于中檔題.

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