分析 (1)通過設公差為d,利用${{a}_{3}}^{2}$=a2a5、S6=45得a2=d=3,進而可得結(jié)論;
(2)由(1)計算可得pn=2+$\frac{2}{n}$-$\frac{2}{n+1}$,并項相加可得p1+p2+…+pn-2n=2-$\frac{2}{n+1}$,進而可得結(jié)論.
解答 解:(1)設公差為d,由已知,得${{a}_{3}}^{2}$=a2a5,
即$({a}_{2}+2d)^{2}$=a2(a2+3d),解得a2=d,
由S6=45得2a2+3d=15,∴a2=d=3,
∴數(shù)列{an}的通項an=3n-3,
前n項和Sn=$\frac{3n(n-1)}{2}$;
(2)結(jié)論:存在最小的正整數(shù)M=2,使不等式p1+p2+…+pn-2n≤M恒成立.
理由如下:
pn=$\frac{{S}_{n+2}}{{S}_{n+1}}$+$\frac{n-1}{n+1}$=$\frac{\frac{3(n+2)(n+1)}{2}}{\frac{3n(n+1)}{2}}$+$\frac{n-1}{n+1}$=2+$\frac{2}{n}$-$\frac{2}{n+1}$,
∴p1+p2+…+pn-2n=2(1-$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{2}$-$\frac{1}{3}$+$\frac{1}{3}$-$\frac{1}{4}$+…+$\frac{1}{n}$-$\frac{1}{n+1}$)=2-$\frac{2}{n+1}$.
由n為整數(shù),可得p1+p2+…+pn-2n<2,
故存在最小的正整數(shù)M=2,使不等式p1+p2+…+pn-2n≤M恒成立.
點評 本題考查求數(shù)列的通項及前n項和,判定和的取值范圍,注意解題方法的積累,屬于中檔題.
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A. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | B. | $\sqrt{3}$ | C. | $\sqrt{2}$ | D. | $\frac{\sqrt{2}}{3}$ |
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