(2010•撫州模擬)已知:數(shù)列{an},{bn}中,a1=0,b1=1,且當(dāng)n∈N*時,an,bn,an+1成等差數(shù)列,bn,an+1,bn+1成等比數(shù)列.
(1)求數(shù)列{an},{bn}的通項公式;
(2)求最小自然數(shù)k,使得當(dāng)n≥k時,對任意實數(shù)λ∈[0,1],不等式(2λ-3)bn≥(2λ-4)an+(λ-3)恒成立;
(3)設(shè)dn=
1
b1
+
1
b2
+…+
1
bn
(n∈N*),求證:當(dāng)n≥2都有dn2>2(
d2
2
+
d3
3
+…+
dn
n
)
分析:(1)依題意2bn=an+an+1,an+21=bn•bn+1.變形得2
bn
=
bn-1
+
bn+1
,利用等差數(shù)列的性質(zhì)求出{
bn
}
,利用等比數(shù)列的通項公式求出公比,進(jìn)一步求出通項.
(2)將an,bn代入不等式整理得:(2n-1)λ+n2-4n+3≥0,令f(λ)=(2n-1)λ+n2-4n+3,則f(λ)是關(guān)于λ的一次函數(shù),由題意可得關(guān)于n的不等關(guān)系,解得n的取值范圍,從而得到存在最小自然數(shù)k=3,使得當(dāng)n≥k時,不等式(*)恒成立;
(3)由(1)得dn=1+
1
2
+
1
3
+
…+
1
n
.從而dn-dn-1=
1
n
dn+dn-1=2dn-
1
n
(n≥2),dn2-
d
2
n-1
=2
dn
n
-
1
n2
,由(dn2-dn-12)+(dn-12-dn-22)+…+(d22-d12)=2(
d2
2
+
d3
3
+
d4
4
+
…+
dn
n
-(
1
22
+
1
32
+
1
42
+
…+
1
n2
)
,據(jù)其特點是由一個等差數(shù)列與一個等比數(shù)列的減構(gòu)成,利用分組法求出數(shù)列的前n項和即可得到證明.
解答:解:(1)依題意2bn=an+an+1,an+21=bn•bn+1.又∵a1=0,b1=1,∴bn≥0,an≥0,且2bn=
bn-1bn
+
bnbn+1
,
2
bn
=
bn-1
+
bn+1
(n≥2),∴數(shù)列{
bn
}
是等差數(shù)列,又b2=4,
bn
=n
,n=1也適合.∴bn=n2,an=(n-1)n.(4分)
(2)將an,bn代入不等式(2λ-3)bn≥(2λ-4)an+(λ-3)(*)
整理得:(2n-1)λ+n2-4n+3≥0         (6分)
令f(λ)=(2n-1)λ+n2-4n+3,則f(λ)是關(guān)于λ的一次函數(shù),由題意可得
f(0)≥0
f(1)≥0

n2-4n+3≥0
n2-2n+2≥0
,解得n≤1或n≥3.∴存在最小自然數(shù)k=3,使得當(dāng)n≥k時,不等式(*)恒成立.(8分)
(3)由(1)得dn=1+
1
2
+
1
3
+
…+
1
n
.∴dn-dn-1=
1
n
dn+dn-1=2dn-
1
n
(n≥2),
dn2-
d
2
n-1
=2
dn
n
-
1
n2
(10分)
由(dn2-dn-12)+(dn-12-dn-22)+…+(d22-d12)=2(
d2
2
+
d3
3
+
d4
4
+
…+
dn
n
-(
1
22
+
1
32
+
1
42
+
…+
1
n2
)

即:dn2=2(
d2
2
+
d3
3
+
d4
4
+
…+
dn
n
-(
1
22
+
1
32
+
1
42
+
…+
1
n2
)+1
(12分)
1
22
+
1
32
+
1
42
+
…+
1
n2
1
1×2
+
1
2×3
+
1
3×4
+
…+
1
(n-1)n

=1-
1
2
+
1
2
-
1
3
+
1
3
-
1
4
+
…+
1
n-1
-
1
n
=1-
1
n
<1.
∴當(dāng)n≥2時,dn2>2(
d2
2
+
d3
3
+
d4
4
+
…+
dn
n
).       (14分)
點評:本小題主要考查函等差數(shù)列、等比數(shù)列、數(shù)列與不等式的綜合、不等式的證明等基礎(chǔ)知識,考查運算求解能力,考查化歸與轉(zhuǎn)化思想.求數(shù)列的前n項和,首先求出數(shù)列的通項,根據(jù)數(shù)列通項的特點,選擇合適的求和方法.
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