分析 2Sn=an(an+1),an>0,n=1時(shí),2a1=a1(a1+1),解得a1=1.n≥2時(shí),2an=2(Sn-Sn-1),可得:an-an-1=1,利用等差數(shù)列的通項(xiàng)公式可得:an.?dāng)?shù)列{$\frac{1}{{a}_{n}}$}的前n項(xiàng)和為Tn=$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}$+…+$\frac{1}{n}$.由上面可知:①正確.②取n=2時(shí)驗(yàn)證即可判斷出結(jié)論.③令f(n)=2T2n-Tn,判定數(shù)列f(n)的單調(diào)性即可判斷出結(jié)論.④
T2n-Tn=$\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+$…+$\frac{1}{2n}$,通過放縮即可判斷出結(jié)論.
解答 解:∵2Sn=an(an+1),an>0,
∴n=1時(shí),2a1=a1(a1+1),解得a1=1.
n≥2時(shí),2an=2(Sn-Sn-1)=an(an+1)-an-1(an-1+1),化為:(an+an-1)(an-an-1-1)=0,
∴an-an-1=1,
∴數(shù)列{an}是等差數(shù)列,公差與首項(xiàng)都為1.
∴an=1+(n-1)=n.
∴數(shù)列{$\frac{1}{{a}_{n}}$}的前n項(xiàng)和為Tn=$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}$+…+$\frac{1}{n}$.
由上面可知:①正確.
②$\frac{{T}_{2n-1}}{2n-1}$=$\frac{1}{{a}_{n}}$,即為T2n-1=$\frac{2n-1}{n}$=2-$\frac{1}{n}$,當(dāng)n=2時(shí),左邊=T3=$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}$=$1+\frac{5}{6}$,右邊=$2-\frac{1}{2}$=$\frac{3}{2}$,∴左邊≠右邊,因此不正確.
③令f(n)=2T2n-Tn=$1+\frac{1}{2}+$…+$\frac{1}{n}$+2$(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+…+\frac{1}{2n})$,
則f(n+1)-f(n)=2T2n+2-Tn+1-(2T2n-Tn)=2(T2n+2-T2n)-(Tn+1-Tn)=2$(\frac{1}{2n+1}+\frac{1}{2n+2})$-$\frac{1}{n+1}$=$\frac{2}{2n+1}$>0,
∴數(shù)列f(n)單調(diào)遞增,f(1)=2T2-T1=$2(1+\frac{1}{2})-1$=2=3-$\frac{1}{{2}^{0}}$,成立;
f(2)=2T4-T2=$2(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4})$-$(1+\frac{1}{2})$=$\frac{25}{6}$-$\frac{3}{2}$=$\frac{8}{3}$>3-$\frac{1}{2}$,成立.
f(3)=2$(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\frac{1}{6})$-$(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3})$=$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}$+2$(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\frac{1}{6})$=$2+\frac{2}{3}$+$\frac{2}{5}$>3,
∴n>3時(shí),f(n)>f(n),而右邊=3-$\frac{1}{{2}^{n-1}}$<3,因此正確.
④T2n-Tn=$\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+$…+$\frac{1}{2n}$≥$\frac{n}{2n}$=$\frac{1}{2}$,可知正確.
綜上可得:只有①③④正確.
故答案為:①③④.
點(diǎn)評 本題考查了等差數(shù)列的通項(xiàng)公式、遞推關(guān)系、數(shù)列的單調(diào)性、不等式的性質(zhì)、數(shù)列的前n項(xiàng)和,考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于中檔題.
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A. | -7 | B. | 7 | C. | $-\frac{1}{7}$ | D. | $\frac{1}{7}$ |
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A. | $\sqrt{2}$+1 | B. | $\sqrt{3}$+1 | C. | $\sqrt{5}$+1 | D. | 2$\sqrt{2}$+3 |
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A. | $\frac{1}{3}$ | B. | 10 | C. | 3 | D. | $\frac{4}{3}$ |
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