分析:(1)由已知
an+1=,可考慮兩邊取倒數(shù),可構(gòu)造
=+1,結(jié)合等差數(shù)列的通項(xiàng)可先求
,進(jìn)而可求a
n(2)(方法一)構(gòu)造函數(shù)f(x)=e
x-1-x,x∈[1,+∞),對其求導(dǎo),結(jié)合函數(shù)的導(dǎo)數(shù)可判斷函數(shù)f(x)的單調(diào)性,進(jìn)而可求函數(shù)f(x)的范圍,即可證明,當(dāng)n∈N
*時,e
n-1≥n,然后利用放縮法對a
n的通項(xiàng)進(jìn)行編寫后利用裂項(xiàng)法可證明
(方法二),結(jié)合已知命題,也可以考慮利用數(shù)學(xué)歸納法證明
解答:解:(1)∵
an+1=,
∴
=+en,
即
=+1. …(3分)
令
bn=,則b
n+1=b
n+1,
b1==2,
因此,數(shù)列{b
n}是首項(xiàng)為2,公差為1的等差數(shù)列.
b
n=2+(n-1)•1=n+1,…(5分)
∴
an==. …(6分)
(2)(方法一)先證明當(dāng)n∈N
*時,e
n-1≥n.
設(shè)f(x)=e
x-1-x,x∈[1,+∞),則f'(x)=e
x-1-1,
∵當(dāng)x>1時,f'(x)>0
f(x)在(1,+∞)上是增函數(shù),則當(dāng)x≥1時,f(x)≥f(1)=0,即e
x-1≥x.…(8分)
因此,當(dāng)n∈N
*時,e
n-1≥n,
an=≤=-,…(9分)
當(dāng)n∈N
*時,n+1<e
n,
an=>=e-(2n-1). …(10分)
∴
Sn=a1+a2+…+an≤(1-)+(-)+…+(-)=1-=.
…(12分)
∴
Tn=a1•a2•a3•…•an>e-1•e-3•e-5•…•e-(2n+1)=e-[1+3+5+…+(2n-1)]=e-n2.
…(14分)
(方法二)數(shù)學(xué)歸納法證明
(1)∵
S1=a1=,
=,
∴當(dāng)n=1時,
Sn≤成立;
∵
T1=a1=,
e-n2=,
又∵e>2,∴
>,
∴當(dāng)n=1時,
Tn>e-n2成立. …(8分)
(2)設(shè)n=k時命題成立,即
Sk≤,
Tk>e-k2,
當(dāng)n=k+1時,
Sk+1=Sk+ak+1≤+,
要證
Sk+1≤,即證
+≤,
化簡,即證e
k≥k+1. …(9分)
設(shè)f(x)=e
x-x-1,x∈(0,+∞),則f'(x)=e
x-1,
∵當(dāng)x>0時,f'(x)>0,
∴f(x)在(0,+∞)上是增函數(shù),則當(dāng)x≥0時,f(x)≥f(0)=0,即e
x≥x+1.
因此,不等式e
k≥k+1成立,即當(dāng)n=k+1時
Sn≤成立. …(11分)
當(dāng)n=k+1時,
Tk+1=Tk•ak+1>e-k2•=,
要證
Tk+1>e-(k+1)2,即證
>e-(k+1)2,
化簡,即證e
k+1>k+2.
根據(jù)前面的證明,不等式e
k+1>k+2成立,則n=k+1時
Tn>e-n2成立.
由數(shù)學(xué)歸納法可知,當(dāng)n∈N
*時,不等式
Sn≤,
Tn>e-n2成立.…(14分)
點(diǎn)評:本題主要考查了利用數(shù)列的遞推公式構(gòu)造等差數(shù)列求解數(shù)列的通項(xiàng)公式及數(shù)列的求和方法的應(yīng)用,解題中還要注意函數(shù)知識在求解問題中的重要性,試題具有很強(qiáng)的綜合性