7.已知各項(xiàng)均為正數(shù)的數(shù)列{an}滿足:a1=3,$\frac{{a}_{n+1}+{a}_{n}}{n+1}$=$\frac{8}{{a}_{n+1}-{a}_{n}}$(n∈N*),設(shè)bn=$\frac{1}{{a}_{n}}$,Sn=b12+b22+…+bn2
(1)求數(shù)列{an}通項(xiàng)公式;
(2)求證:Sn$<\frac{1}{4}$;
(3)若數(shù)列{cn}滿足cn=3n+(-1)n-1•2n•λ(λ為非零常數(shù)),確定λ的取值范圍,使n∈N*時(shí),都有cn+1>cn

分析 (1)由$\frac{{a}_{n+1}+{a}_{n}}{n+1}$=$\frac{8}{{a}_{n+1}-{a}_{n}}$(n∈N*),變形${a}_{n+1}^{2}-{a}_{n}^{2}$=8(n+1),再利用“累加求和”方法與等差數(shù)列的求和公式即可得出.
(2)bn=$\frac{1}{{a}_{n}}$,$_{n}^{2}$=$\frac{1}{(2n+1)^{2}}$<$\frac{1}{4n(n+1)}$=$\frac{1}{4}$$(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1})$,利用“裂項(xiàng)求和”方法與數(shù)列的單調(diào)性即可得出.
(3)使n∈N*時(shí),都有cn+1>cn.可得3n+1+(-1)n•λ•2n+1>3n+(-1)n-1•2n•λ,即(-1)n•λ>$-(\frac{3}{2})^{n-1}$,對(duì)n∈N*恒成立.對(duì)n分類討論即可得出.

解答 (1)解:∵$\frac{{a}_{n+1}+{a}_{n}}{n+1}$=$\frac{8}{{a}_{n+1}-{a}_{n}}$(n∈N*),∴${a}_{n+1}^{2}-{a}_{n}^{2}$=8(n+1),
∴${a}_{n}^{2}$=$({a}_{n}^{2}-{a}_{n-1}^{2})$+$({a}_{n-1}^{2}-{a}_{n-2}^{2})$+…+$({a}_{2}^{2}-{a}_{1}^{2})$+${a}_{1}^{2}$=8[n+(n-1)+…+2]+9=$8×\frac{n(n+1)}{2}$+1=4n2+4n+1=(2n+1)2
an>0,∴an=2n+1.
(2)證明:bn=$\frac{1}{{a}_{n}}$,$_{n}^{2}$=$\frac{1}{(2n+1)^{2}}$<$\frac{1}{4n(n+1)}$=$\frac{1}{4}$$(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1})$,
Sn=b12+b22+…+bn2
∴Sn<$\frac{1}{4}$[(1-$\frac{1}{2}$)+($\frac{1}{2}$-$\frac{1}{3}$)+…+($\frac{1}{n}$-$\frac{1}{n+1}$)]=$\frac{1}{4}$(1-$\frac{1}{n+1}$)<$\frac{1}{4}$.
(3)解:∵使n∈N*時(shí),都有cn+1>cn
∴3n+1+(-1)n•λ•2n+1>3n+(-1)n-1•2n•λ,
即(-1)n•λ>$-(\frac{3}{2})^{n-1}$,對(duì)n∈N*恒成立.
當(dāng)n為偶數(shù)時(shí),λ>$-(\frac{3}{2})^{n-1}$,對(duì)n∈N*恒成立,∴$λ>-\frac{3}{2}$.
當(dāng)n為奇數(shù)時(shí),λ<$(\frac{3}{2})^{n-1}$對(duì)n∈N*恒成立,∴λ<1.
又已知λ≠0,∴$-\frac{3}{2}$<λ<1,且λ≠0.
∴λ的求值范圍是{λ|$-\frac{3}{2}<λ<1$,且λ≠0}.

點(diǎn)評(píng) 本題考查了“累加求和”方法、等差數(shù)列的定義通項(xiàng)公式與求和公式、“裂項(xiàng)求和”方法、數(shù)列的單調(diào)性、不等式的解法,考查了分類討論方法、推理能力與計(jì)算能力,屬于難題.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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