19.已知數(shù)列{an}、{bn}滿足:a${\;}_{1}=\frac{1}{4}$,an+bn=1,b${\;}_{n+1}=\frac{_{n}}{1-{a}_{n}^{2}}$;
(1)求b1、b2、b3、b4;
(2)求證:數(shù)列{$\frac{1}{_{n}-1}$}是等差數(shù)列,并求{bn}的通項(xiàng)公式;
(3)設(shè)Sn=a1a2+a2a3+…+anan+1,若不等式4aSn<bn對(duì)任意n∈N*恒成立,求實(shí)數(shù)a的取值范圍.

分析 (1)通過已知條件代入計(jì)算即得結(jié)論;
(2)通過$_{n+1}=\frac{_{n}}{1-{{a}_{n}}^{2}}$兩邊同時(shí)減1并取倒數(shù),利用an+bn=1化簡(jiǎn)可知數(shù)列{$\frac{1}{_{n}-1}$}是等差數(shù)列,進(jìn)而計(jì)算可得結(jié)論;
(3)通過(2)可知bn=$\frac{n+2}{n+3}$,進(jìn)而裂項(xiàng)可知anan+1=$\frac{1}{n+3}$-$\frac{1}{n+4}$,并項(xiàng)相加可知Sn=$\frac{n}{4(n+4)}$,進(jìn)而問題轉(zhuǎn)化為求$\frac{(n+2)(n+4)}{n(n+3)}$的最小值,計(jì)算即得結(jié)論.

解答 (1)解:依題意,b1=1-a1=1-$\frac{1}{4}$=$\frac{3}{4}$,
b2=$\frac{_{1}}{1-{{a}_{1}}^{2}}$=$\frac{\frac{3}{4}}{1-\frac{1}{{4}^{2}}}$=$\frac{4}{5}$,a2=1-b2=1-$\frac{4}{5}$=$\frac{1}{5}$,
$_{3}=\frac{_{2}}{1-{{a}_{2}}^{2}}$=$\frac{\frac{4}{5}}{1-\frac{1}{{5}^{2}}}$=$\frac{5}{6}$,a3=1-b3=1-$\frac{5}{6}$=$\frac{1}{6}$,
$_{4}=\frac{_{3}}{1-{{a}_{3}}^{2}}$=$\frac{\frac{5}{6}}{1-\frac{1}{{6}^{2}}}$=$\frac{6}{7}$;
(2)證明:∵$_{n+1}=\frac{_{n}}{1-{{a}_{n}}^{2}}$,an+bn=1,
∴bn+1-1=$\frac{_{n}}{1-{{a}_{n}}^{2}}$-1=$\frac{_{n}}{_{n}+{a}_{n}-{{a}_{n}}^{2}}$-1=$\frac{{{a}_{n}}^{2}-{a}_{n}}{_{n}+{a}_{n}-{{a}_{n}}^{2}}$,
兩邊同時(shí)取倒數(shù),得:$\frac{1}{_{n+1}-1}$=$\frac{_{n}+{a}_{n}-{{a}_{n}}^{2}}{{{a}_{n}}^{2}-{a}_{n}}$
=$\frac{_{n}}{{{a}_{n}}^{2}-{a}_{n}}$-1
=$\frac{{1-a}_{n}}{{a}_{n}({a}_{n}-1)}$-1
=$\frac{1}{-{a}_{n}}$-1
=$\frac{1}{_{n}-1}$-1,
∴數(shù)列{$\frac{1}{_{n}-1}$}是等差數(shù)列,
又∵$\frac{1}{_{1}-1}$=$\frac{1}{\frac{3}{4}-1}$=-4,
∴$\frac{1}{_{n}-1}$=-4-(n-1)=-(n+3),
∴數(shù)列{bn}的通項(xiàng)公式bn=1-$\frac{1}{n+3}$=$\frac{n+2}{n+3}$;
(3)解:由(2)可知bn=$\frac{n+2}{n+3}$,
∴an=1-bn=$\frac{1}{n+3}$,anan+1=$\frac{1}{(n+3)(n+4)}$=$\frac{1}{n+3}$-$\frac{1}{n+4}$,
∴Sn=a1a2+a2a3+…+anan+1
=$\frac{1}{4}$-$\frac{1}{5}$+$\frac{1}{5}$-$\frac{1}{6}$+…+$\frac{1}{n+3}$-$\frac{1}{n+4}$
=$\frac{1}{4}$-$\frac{1}{n+4}$
=$\frac{n}{4(n+4)}$,
∵不等式4aSn<bn對(duì)任意n∈N*恒成立,
∴不等式4a•$\frac{n}{4(n+4)}$<$\frac{n+2}{n+3}$對(duì)任意n∈N*恒成立,
∴a<$\frac{(n+2)(n+4)}{n(n+3)}$=1+$\frac{3n+8}{{n}^{2}+3n}$,
∵$\frac{3n+8}{{n}^{2}+3n}$隨著n的增大而減小,且$\underset{lim}{n→∞}$$\frac{3n+8}{{n}^{2}+3n}$=0,
∴a≤1.

點(diǎn)評(píng) 本題考查數(shù)列的通項(xiàng)及前n項(xiàng)和,考查運(yùn)算求解能力,考查裂項(xiàng)相消法,對(duì)表達(dá)式的靈活變形是解決本題的關(guān)鍵,注意解題方法的積累,屬于中檔題.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題

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(1)當(dāng)$k=\frac{1}{2}$時(shí),該商品的價(jià)格上漲多少,就能使銷售總金額y達(dá)到最大,最大值為多少?
(2)在(1)的條件下,求當(dāng)x∈(0,m]時(shí)使$y∈({ab,\frac{9}{8}ab}]$的m的范圍;
(3)求k的取值范圍,使得在適當(dāng)?shù)臐q價(jià)過程中,銷售總金額y能不斷增加.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:填空題

10.若兩函數(shù)y=x+a與y=$\sqrt{1-2{x}^{2}}$的圖象有兩個(gè)交點(diǎn)A、B、O是坐標(biāo)原點(diǎn),當(dāng)△OAB是直角三角形時(shí),則滿足條件的所有實(shí)數(shù)a的值的乘積為$\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

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7.?dāng)?shù)列{an}滿足an=6-$\frac{9}{{a}_{n-1}}$(n∈N*,n≥2).
(1)求證:數(shù)列{$\frac{1}{{a}_{n}-3}$}是等差數(shù)列;
(2)若a1=6,求數(shù)列{|lgan|}的前999項(xiàng)的和.

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14.在△ABC中,角A,B,C的對(duì)邊分別是a,b,c,且滿足acosB+bcosA=2ccosC,則角C=$\frac{π}{3}$.

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4.長(zhǎng)時(shí)間用手機(jī)上網(wǎng)嚴(yán)重影響著學(xué)生的身體健康,某中學(xué)為了解A、B兩班學(xué)生手機(jī)上網(wǎng)的時(shí)長(zhǎng),分別從這兩個(gè)班中隨機(jī)抽取5名同學(xué)進(jìn)行調(diào)查,將他們平均每周手機(jī)上網(wǎng)的時(shí)長(zhǎng)作為樣本,繪制成莖葉圖如圖所示(圖中的莖表示十位數(shù)字,葉表示個(gè)位數(shù)字).
(Ⅰ)分別求出圖中所給兩組樣本數(shù)據(jù)的平均值,并據(jù)此估計(jì),哪個(gè)班的學(xué)生平均上網(wǎng)時(shí)間較長(zhǎng);
(Ⅱ)從A、B班的樣本數(shù)據(jù)中各隨機(jī)抽取一個(gè)不超過20的數(shù)據(jù)分別記為a,b,求a≤b的概率.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題

11.等差數(shù)列{an}中,a3=2,a6=5,則數(shù)列{${2}^{{a}_{n}}$}的前5項(xiàng)和等于( 。
A.15B.31C.63D.127

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9.已知命題p:cosα≠0是α≠2kπ(k∈Z)的充分必要條件,
命題q:設(shè)隨機(jī)變量ζ~N(0,1),若P(ξ≥$\frac{3}{2}$)=m,則P(-$\frac{3}{2}$<ξ<0)=$\frac{1}{2}$-m,
下列命題是假命題的為( 。
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