11.已知數(shù)列{an}滿足:${a_{n+1}}=a_n^2-2(n∈N*)$,且${a_1}=a+\frac{1}{a}(0<a<1)$.
(Ⅰ)證明:an+1>an;
(Ⅱ)若不等式$\frac{1}{a_1}+\frac{1}{{{a_1}{a_2}}}+\frac{1}{{{a_1}{a_2}{a_3}}}+…+\frac{1}{{{a_1}{a_2}{a_3}…{a_n}}}<\frac{1}{2}$對(duì)任意n∈N*都成立,求實(shí)數(shù)a的取值范圍.

分析 (Ⅰ)由${a_1}=a+\frac{1}{a}>2$,可求得an>2,${a_{n+1}}-{a_n}={a_n}^2-{a_n}-2=({a_n}-2)({a_n}+1)>0$,即可證明an+1>an;
(Ⅱ)由遞推式分別求得a1,a2,a3…an,采用裂項(xiàng)法分別求得:$\frac{1}{{a}_{1}}$,$\frac{1}{{a}_{1}{a}_{2}}$,…$\frac{1}{{a}_{1}{a}_{2}{a}_{3}…{a}_{n}}$,則$\frac{1}{{a}_{1}}$+$\frac{1}{{a}_{1}{a}_{2}}$+…+$\frac{1}{{a}_{1}{a}_{2}{a}_{3}…{a}_{n}}$=a,由題意求得實(shí)數(shù)a的取值范圍.

解答 解:(Ⅰ)證明:∵${a_1}=a+\frac{1}{a}>2$,
且${a_{n+1}}-2={a_n}^2-4=({a_n}-2)({a_n}+2)$,
∴an>2
又${a_{n+1}}-{a_n}={a_n}^2-{a_n}-2=({a_n}-2)({a_n}+1)>0$,
∴an+1>an…(5分)
(Ⅱ)∵${a_1}=a+\frac{1}{a}=\frac{{{a^2}+1}}{a}$,
∴${a_2}={a_1}^2-2={a^2}+\frac{1}{a^2}=\frac{{{a^4}+1}}{a^2}$,
${a_3}={a_2}^2-2={a^4}+\frac{1}{a^4}=\frac{{{a^8}+1}}{a^4}$,

${a_n}={a_{n-1}}^2-2=\frac{{{a^{2^n}}+1}}{{{a^{{2^{n-1}}}}}}$,
∴$\frac{1}{a_1}=\frac{1}{a}(1-\frac{1}{{{a^2}+1}})$,
∴$\frac{1}{{{a_1}{a_2}}}=\frac{a}{{{a^2}+1}}•\frac{a^2}{{{a^4}+1}}=\frac{1}{a}[\frac{1}{{{a^2}+1}}-\frac{1}{{({a^2}+1)({a^4}+1)}}]$,

$\frac{1}{{{a_1}{a_2}{a_3}…{a_n}}}=\frac{1}{a}[\frac{1}{{({a^2}+1)({a^4}+1)…({a^{{2^{n-1}}}}+1)}}-\frac{1}{{({a^2}+1)({a^4}+1)…({a^{2^n}}+1)}}]$,
∴$\frac{1}{a_1}+\frac{1}{{{a_1}{a_2}}}+\frac{1}{{{a_1}{a_2}{a_3}}}+…+\frac{1}{{{a_1}{a_2}{a_3}…{a_n}}}$,
=$\frac{1}{a}[1-\frac{1}{{({a^2}+1)({a^4}+1)…({a^{2^n}}+1)}}]$,
=$\frac{1}{a}(1-\frac{{1-{a^2}}}{{1-{a^{{2^{n+1}}}}}})<\frac{1}{a}[1-(1-{a^2})]=a$,
由題意$a≤\frac{1}{2}$,
所以$0<a≤\frac{1}{2}$.…(15分)

點(diǎn)評(píng) 本題考查數(shù)列的遞推公式,根據(jù)數(shù)列前幾項(xiàng),歸納出數(shù)列的通項(xiàng)公式,采用”裂項(xiàng)法“求數(shù)列的前n項(xiàng)和,考查觀察及歸納推理能力,屬于中檔題.

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