分析 (1)由等比中項可知及等差數(shù)列通項公式,即可求得{an}的首項和公差,即可寫出數(shù)列{an}的通項公式;
(2)根據(jù)等差數(shù)列的前n項和公式${S_n}={n^2}$,當n=1,$\frac{1}{S_2}=\frac{1}{4}<\frac{3}{4}$,顯然成立,當n≥2,采用放縮法及裂項法即可證明$\frac{1}{S_2}$+$\frac{1}{S_3}$+…+$\frac{1}{{{S_{n+1}}}}$=$\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{n+1}$<$\frac{3}{4}$.
解答 解:(1)由題意知$\left\{{\begin{array}{l}{{S_2}={S_1}{S_4}}\\{{a_5}=9}\end{array}}\right.$.
設{an}的公差為d,則$\left\{\begin{array}{l}{(2{a_1}+d)^2}={a_1}(4{a_1}+6d)\\{a_1}+4d=9\end{array}\right.$,…(2分)
解得:$\left\{\begin{array}{l}{a_1}=1\\ d=2\end{array}\right.$.
∴an=1+2(n-1)=2n-1,
故數(shù)列{an}的通項公式是an=2n-1.…(4分)
(2)證明:由(1)知${S_n}={n^2}$…(5分)
當n=1時,左邊=$\frac{1}{S_2}=\frac{1}{4}<\frac{3}{4}$,故原不等式顯然成立.…(6分)
當n≥2時,因為$\frac{1}{n^2}<\frac{1}{{({n-1})n}}=\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}$,
∴$\frac{1}{S_2}+\frac{1}{S_3}+\frac{1}{S_4}+…+\frac{1}{{{S_{n+1}}}}$,
=$\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+…+\frac{1}{{{{({n+1})}^2}}}$$<\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2×3}+\frac{1}{3×4}+…+\frac{1}{{n×({n+1})}}$,
=$\frac{1}{2^2}+({\frac{1}{2}-\frac{1}{3}})+({\frac{1}{3}-\frac{1}{4}})+…+({\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}})$,
=$\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{n+1}$$\begin{array}{l}=\frac{3}{4}-\frac{1}{n+1}\\<\frac{3}{4}\end{array}$,
即$\frac{1}{S_2}+\frac{1}{S_3}+…+\frac{1}{{{S_{n+1}}}}<\frac{3}{4}(n≥2)$.…(11分)
綜上所述,$\frac{1}{S_2}+\frac{1}{S_3}+…+\frac{1}{{{S_{n+1}}}}<\frac{3}{4}(n∈{N^*})$.…(12分)
點評 本題考查數(shù)列的通項公式和前n項和公式的求法,解題時要認真審題,注意裂項求和法的合理運用,屬于中檔題.
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{1}{4}$ | B. | 4 | C. | $\frac{1}{4}$或4 | D. | -$\frac{1}{4}$ |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | 3$\root{3}{7}$ | B. | 6 | C. | 3$\root{3}{9}$ | D. | 3$\root{3}{10}$ |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | $\sqrt{3}$ | B. | $\frac{{\sqrt{13}}}{3}$ | C. | $\frac{{2\sqrt{3}}}{3}$ | D. | $\frac{{\sqrt{11}}}{3}$ |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | -1 | B. | 1 | C. | 2 | D. | -2 |
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