分析 (1)由已知得$\frac{{a}_{n+1}}{n+1}$=$\frac{{a}_{n}}{n-1}$-$\frac{1}{n-1}$,令bn=$\frac{{a}_{n}}{(n-1)n}$,推導出bn+1=b2+$\frac{1}{n}$-1,由此能證明數(shù)列{$\frac{{a}_{n}}{n}$}是等差數(shù)列.
(2)令n=1,得a1=1,從而得到${a}_{n}=2{n}^{2}-n$,$\frac{1}{{a}_{n}-n}$=$\frac{1}{2}(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n})$,由此利用裂項求和法推導出Sn=$\frac{n-1}{2n}$,從而由已知條件得到2n2-11n+7+2k=2(n-$\frac{11}{2}$)2+2k-$\frac{9}{16}$>0對一切n≥2的自然數(shù)恒成立,由此能求出實數(shù)k的取值范圍.
解答 (1)證明:∵數(shù)列{an}滿足(n-1)an+1=(n+1)(an-1),
∴$\frac{{a}_{n+1}}{n+1}$=$\frac{{a}_{n}}{n-1}$-$\frac{1}{n-1}$
兩邊同除以n得$\frac{{a}_{n+1}}{n(n+1)}$=$\frac{{a}_{n}}{(n-1)n}$-$\frac{1}{n(n-1)}$,
令bn=$\frac{{a}_{n}}{(n-1)n}$,則bn+1=bn-$\frac{1}{n(n-1)}$=$\frac{1}{n}$-$\frac{1}{n-1}$,
∴bn+1-bn=$\frac{1}{n}$-$\frac{1}{n-1}$,
∴bn-bn-1=$\frac{1}{n-1}$-$\frac{1}{n-2}$,bn-1-bn-2=$\frac{1}{n-2}$-$\frac{1}{n-3}$,…,b3-b2=$\frac{1}{2}$-1,
采用累加法得到bn+1=b2+$\frac{1}{n}$-1,
∴$\frac{{a}_{n}}{n}$=(n-1)bn=(n-1)(b2+$\frac{1}{n-1}$-1)=(n-1)b2+1-(n-1),
$\frac{{a}_{n+1}}{n+1}$=nbn+1=n(b2+$\frac{1}{n}$-1)=nb2+1-n,
∴$\frac{{a}_{n+1}}{n+1}$-$\frac{{a}_{n}}{n}$=b2-1,為常數(shù),
∴數(shù)列{$\frac{{a}_{n}}{n}$}是等差數(shù)列;
(2)解:∵(n-1)an+1=(n+1)(an-1),a2=6,
令n=1,得2(a1-1)=0,解得a1=1,
∴$\frac{{a}_{1}}{1}=1,\frac{{a}_{2}}{2}=3$,∴$\frac{{a}_{n}}{n}=1+2(n-1)=2n-1$,
∴${a}_{n}=2{n}^{2}-n$,$\frac{1}{{a}_{n}-n}$=$\frac{1}{2}(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n})$,
∴Sn=$\frac{1}{{a}_{2}-2}$+$\frac{1}{{a}_{3}-3}$+…+$\frac{1}{{a}_{n}-n}$=$\frac{1}{2}$(1-$\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+…+\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}$)=$\frac{1}{2}(1-\frac{1}{n})$=$\frac{n-1}{2n}$,
∵nSn<an-1-n2+k對一切n≥2的自然數(shù)恒成立,
∴$\frac{n-1}{2}<2(n-1)^{2}-(n-1)-{n}^{2}+k$對一切n≥2的自然數(shù)恒成立,
∴2n2-11n+7+2k=2(n-$\frac{11}{4}$)2+2k-$\frac{9}{16}$>0對一切n≥2的自然數(shù)恒成立,
∴2k-$\frac{9}{16}$>0,解得k>$\frac{9}{32}$.
∴實數(shù)k的取值范圍是($\frac{9}{32}$,+∞).
點評 本題考查了分類討論、等差數(shù)列與等比數(shù)列的前n項和公式,考查了推理能力與計算能力,屬于中檔題.
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:解答題
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | B. | -$\frac{\sqrt{3}}{2}$ | C. | -$\frac{3}{4}$ | D. | -1 |
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