分析 (1)先令m=1,求得a3,n=m+2,求得a2,分類討論n為奇數(shù)或偶數(shù),分別求得通項(xiàng)公式,
(2)a2n-1+a2n+1與2a2n的通項(xiàng)公式,化簡(jiǎn)、比較大小,采用分析法,寫出所以偶數(shù)項(xiàng)和奇數(shù)項(xiàng)整理即可.
解答 解:(1)令m=1,得$a_{n+1}^2a_{n-1}^2={n^2}-1$,從而$a_1^2a_3^2=3$,所以${a_3}=\sqrt{3}$,
令n=m+2,得$a_{2m+2}^2•a_2^2=4m+4$
從而${a_4}=\frac{{\sqrt{8}}}{a_2}$,${a}_{6}=\frac{\sqrt{12}}{{a}_{2}}$,又${a}_{4}{a}_{6}=\sqrt{{5}^{2}-1}$=$\sqrt{24}$,
∴${a}_{2}^{2}=2$,${a}_{2}=\sqrt{2}$,
從而${a}_{2m+1}=\sqrt{2m+1}$,
∴當(dāng)n為偶數(shù)時(shí),${a}_{n}=\sqrt{n}$;
令n=m+1,${a}_{2m+1}=\sqrt{2m+1}$,
可知當(dāng)n為奇數(shù)時(shí),${a_n}=\sqrt{n}$
綜上可得${a_n}=\sqrt{n}$(n∈N+).
(2)(i)a2n-1+a2n+1-2a2n
=$(\sqrt{2n+1}-\sqrt{2n})+(\sqrt{2n-1}-\sqrt{2n})$
=$\frac{1}{\sqrt{2n+1}+\sqrt{2n}}-\frac{1}{\sqrt{2n-1}+\sqrt{2n}}$<0,
所以a2n-1+a2n+1<2a2n
(ii)即證明$\sqrt{2}+\sqrt{4}+…+\sqrt{2n}>\frac{n}{n+1}(\sqrt{1}+\sqrt{3}+\sqrt{5}+…+\sqrt{2n+1})$
由(i)得$\sqrt{1}+\sqrt{3}<2\sqrt{2}$,$\sqrt{3}+\sqrt{5}<2\sqrt{4}$,…,$\sqrt{2n-1}+\sqrt{2n+1}<2\sqrt{2n}$
將上述的n個(gè)式子相加,得$2(\sqrt{1}+\sqrt{3}+…+\sqrt{2n-1}+\sqrt{2n+1})-(1+\sqrt{2n+1})<2(\sqrt{2}+\sqrt{4}+…+\sqrt{2n})$
所以$\sqrt{2}+\sqrt{4}+…+\sqrt{2n}>(\sqrt{1}+\sqrt{3}+\sqrt{5}+…+\sqrt{2n+1})-\frac{{1+\sqrt{2n+1}}}{2}$,
所以,只需證$\sqrt{1}+\sqrt{3}+…+\sqrt{2n+1}≥\frac{{(n+1)(1+\sqrt{2n+1})}}{2}$,
事實(shí)上,當(dāng)k=0,1,2,…,n時(shí),
$\sqrt{1+2k}$+$\sqrt{2n+1-2k}$-1-$\sqrt{2n+1}$=$\frac{2k}{\sqrt{1+2k}+1}$-$\frac{2k}{\sqrt{2n+1-2k}+\sqrt{2n+1}}$≥0,
(∵$\sqrt{1+2k≤\sqrt{1+2n}}$,1$≤\sqrt{2n+1-2k}$),
∴$\sqrt{1+2k}+\sqrt{2n+1-2k}≥1+\sqrt{2n+1}$
從而$\sqrt{1}+\sqrt{3}+…+\sqrt{2n+1}=\frac{1}{2}[(1+\sqrt{2n+1})+(\sqrt{3}+\sqrt{2n-1})+…+(\sqrt{2n-1}+\sqrt{3})+(\sqrt{2n+1}+1)]$,
≥$\frac{1}{2}(n+1)(1+\sqrt{2n+1})$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查求數(shù)列的通項(xiàng)公式及前n項(xiàng)和,采用分析法,進(jìn)行不等式的證明,屬于難題.
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A. | $\frac{\sqrt{13}}{2}$ | B. | $\frac{\sqrt{11}}{2}$ | C. | 3 | D. | $\sqrt{5}$ |
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A. | 12π | B. | 8π | C. | 4π | D. | 2π |
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A. | $\frac{π}{3}$ | B. | $\frac{π}{4}$ | C. | $\frac{π}{12}$ | D. | $\frac{5π}{12}$ |
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