分析 (Ⅰ)利用性質(zhì)對(duì)任意的x,y∈A,x,y∈A(x≠y),都有$|{x-y}|>\frac{xy}{25}$,代入可判斷
(Ⅱ)依題意有:${|a}_{i}-{a}_{i+1}|≥\frac{{a}_{i}{a}_{i+1}}{25}$(i=1,2,3…n-1),又a1<a2<…<an,因此:${a}_{i+1}-{a}_{i}≥\frac{{a}_{i}{a}_{i+1}}{25}$(i=1,2,3…n-1),由此能夠證明:$\frac{1}{a_1}-\frac{1}{a_n}≥\frac{n-1}{25}$.
(Ⅲ)由$\frac{1}{a_1}≥\frac{n-1}{25}$,a≥1可得由$1>\frac{n-1}{25}$,因此n<26,同理$\frac{1}{{a}_{i}}-\frac{1}{{a}_{n}}≥\frac{n-i}{25}$,可得,$\frac{1}{{a}_{i}}>\frac{n-i}{25}$.由此能夠推導(dǎo)出集合A中元素個(gè)數(shù)的最大值.
解答 解:(I)由于|1-2|≥$\frac{1×2}{25}$,|1-3|≥$\frac{1×3}{25}$,|1-4|$≥\frac{1×4}{25}$,|2-3|≥$\frac{2×3}{25}$,|2-4|$≥\frac{2×4}{25}$,|3-4|$≥\frac{3×4}{25}$
∴集合{1,2,3,4}具有性質(zhì)P;
(Ⅱ)依題意有:${|a}_{i}-{a}_{i+1}|≥\frac{{a}_{i}{a}_{i+1}}{25}$(i=1,2,3…n-1),又a1<a2<…<an,
因此:${a}_{i+1}-{a}_{i}≥\frac{{a}_{i}{a}_{i+1}}{25}$(i=1,2,3…n-1)
可得:$\frac{1}{{a}_{i}}-\frac{1}{{a}_{n+i}}≥\frac{1}{25}$,(i=1,2,3…n-1)
所以有:$\frac{1}{{a}_{1}}-\frac{1}{{a}_{2}}+\frac{1}{{a}_{2}}-\frac{1}{{a}_{3}}+…+\frac{1}{{a}_{n-1}}-\frac{1}{{a}_{n}}≥$$\frac{n-1}{25}$,即$\frac{1}{a_1}-\frac{1}{a_n}≥\frac{n-1}{25}$.
得證;
(Ⅲ)由$\frac{1}{a_1}≥\frac{n-1}{25}$,a≥1,可得$1>\frac{n-1}{25}$,因此n<26,同理$\frac{1}{{a}_{i}}-\frac{1}{{a}_{n}}≥\frac{n-i}{25}$,可得,$\frac{1}{{a}_{i}}>\frac{n-i}{25}$.
又∵ai≥i,可得$\frac{1}{i}>\frac{n-i}{25}$,那么:25>i(n-i),(i=1,2,3…n-1)也均成立.
當(dāng)n≥10時(shí),取i=5,則i(n-i)=5(n-5)≥25,可知n<10.
又當(dāng)n≤9時(shí),$i(n-i)≤(\frac{i+n-i}{2})^{2}=\frac{{n}^{2}}{2}<25$,所以n≤9
因此集合A中元素個(gè)數(shù)的最大值為9.
點(diǎn)評(píng) 本題考查數(shù)列的性質(zhì)的綜合運(yùn)用,解題時(shí)要認(rèn)真審題,注意公式的合理運(yùn)用,合理地進(jìn)行等價(jià)轉(zhuǎn)化和變形.屬于難題.
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付款方式 | 分1期 | 分2期 | 分3期 | 分4期 |
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A. | $\frac{1}{2}$($\overrightarrow{a}+\overrightarrow$) | B. | -$\frac{1}{2}$($\overrightarrow{a}$+$\overrightarrow$) | C. | $\frac{2}{3}$$\overrightarrow{a}$+$\frac{1}{2}\overrightarrow$ | D. | $\frac{1}{3}\overrightarrow{a}$+$\frac{2}{3}$$\overrightarrow$ |
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