4.設(shè)數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,且2Sn=(n+2)an-1(n∈N*).
(1)求a1的值;
(2)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;
(3)設(shè)Tn=$\frac{1}{{{a_1}{a_3}}}+\frac{1}{{{a_2}{a_4}}}+\frac{1}{{{a_3}{a_5}}}+…+\frac{1}{{{a_n}{a_{n+2}}}}$,求證:Tn<$\frac{5}{3}$.

分析 (1)令n=1,能求出a1
(2)由2Sn=(n+2)an-1,得2Sn+1=(n+3)an+1-1,從而得到$\frac{{a}_{n+1}}{{a}_{n}}=\frac{n+2}{n+1}$,利用利用疊乘法得:$\frac{{a}_{n}}{{a}_{1}}$=$\frac{n+1}{2}$,由此能求出數(shù)列的通項(xiàng)公式.
(3)推導(dǎo)出$\frac{1}{{a}_{n}{a}_{n+2}}=\frac{4}{(n+1)(n+3)}$=2($\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+3}$),由此利用裂項(xiàng)求和法能證明Tn<$\frac{5}{3}$.

解答 解:(1)數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,且2Sn=(n+2)an-1(n∈N*).
令n=1時,2S1=3a1-1,解得:a1=1
(2)由于:2Sn=(n+2)an-1①
所以:2Sn+1=(n+3)an+1-1②
②-①得:2an+1=(n+3)an+1-(n+2)an,
整理得:$\frac{{a}_{n+1}}{{a}_{n}}=\frac{n+2}{n+1}$,則$\frac{{a}_{n}}{{a}_{n-1}}=\frac{n+1}{n}$,即${a}_{n}=\frac{n+1}{n}{a}_{n-1}$.
∵$\frac{{a}_{n}}{{a}_{n-1}}=\frac{n+1}{n}$,
∴$\frac{{a}_{n-1}}{{a}_{n-2}}=\frac{n}{n-1}$,…,$\frac{{a}_{2}}{{a}_{1}}=\frac{3}{2}$,
利用疊乘法把上面的(n-1)個式子相乘得:$\frac{{a}_{n}}{{a}_{1}}$=$\frac{n+1}{2}$,
∴${a}_{n}=\frac{n+1}{2}$,當(dāng)n=1時,a1=1符合上式,
∴數(shù)列的通項(xiàng)公式是${a}_{n}=\frac{n+1}{2}$.
證明:(3)∵${a}_{n}=\frac{n+1}{2}$,∴${a}_{n+2}=\frac{n+3}{2}$,
∴$\frac{1}{{a}_{n}{a}_{n+2}}=\frac{4}{(n+1)(n+3)}$=2($\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+3}$),
∴Tn=$\frac{1}{{{a_1}{a_3}}}+\frac{1}{{{a_2}{a_4}}}+\frac{1}{{{a_3}{a_5}}}+…+\frac{1}{{{a_n}{a_{n+2}}}}$
=2($\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{4}-\frac{1}{6}+$…+$\frac{1}{n}-\frac{1}{n+2}+\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+3}$)
=2($\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{n+2}-\frac{1}{n+3}$)<2($\frac{1}{2}+\frac{1}{3}$)=$\frac{5}{3}$.
故Tn<$\frac{5}{3}$.

點(diǎn)評 本題考查數(shù)列的首項(xiàng)的求法,考查數(shù)列的通項(xiàng)公式的求法,考查數(shù)列不等式的證明,考查推理論證能力、運(yùn)算求解能力,考查化歸與轉(zhuǎn)化思想、函數(shù)與方程思想,是中檔題.

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