15.已知數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,且滿足${a_1}=\frac{1}{2},{a_n}+2{S_n}{S_{n-1}}=0(n≥2)$.
①數(shù)列$\left\{{\frac{1}{S_n}}\right\}$是否為等差數(shù)列?并證明你的結(jié)論;            
②求Sn
③求證:$S_1^2+S_2^2+S_3^2+…+S_n^2<\frac{1}{2}$.

分析 ①由${a_1}=\frac{1}{2},{a_n}+2{S_n}{S_{n-1}}=0(n≥2)$.可得Sn-Sn-1+2SnSn-1=0,化為:$\frac{1}{{S}_{n}}$-$\frac{1}{{S}_{n-1}}$=2,即可證明.
②利用等差數(shù)列的通項(xiàng)公式即可得出.
③n≥2時(shí),${S}_{n}^{2}$=$\frac{1}{4{n}^{2}}$<$\frac{1}{4}\frac{1}{n(n-1)}$=$\frac{1}{4}(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n})$.利用“裂項(xiàng)求和”與數(shù)列的單調(diào)性即可得出.

解答 ①解:∵${a_1}=\frac{1}{2},{a_n}+2{S_n}{S_{n-1}}=0(n≥2)$.
∴Sn-Sn-1+2SnSn-1=0,化為:$\frac{1}{{S}_{n}}$-$\frac{1}{{S}_{n-1}}$=2,
∴數(shù)列$\left\{{\frac{1}{S_n}}\right\}$為等差數(shù)列,公差為2,首項(xiàng)為2.
②解:$\frac{1}{{S}_{n}}$=2+2(n-1)=2n.
∴Sn=$\frac{1}{2n}$.
③證明:n≥2時(shí),${S}_{n}^{2}$=$\frac{1}{4{n}^{2}}$<$\frac{1}{4}\frac{1}{n(n-1)}$=$\frac{1}{4}(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n})$.
∴${S}_{1}^{2}+{S}_{2}^{2}$+…+${S}_{n}^{2}$≤$\frac{1}{4}$+$\frac{1}{4}$$[(1-\frac{1}{2})+(\frac{1}{2}-\frac{1}{3})$+…+$(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n})]$=$\frac{1}{2}-\frac{1}{n}$<$\frac{1}{2}$.

點(diǎn)評(píng) 本題考查了等差數(shù)列的定義通項(xiàng)公式、“裂項(xiàng)求和”與數(shù)列的單調(diào)性、數(shù)列遞推關(guān)系,考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于中檔題.

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5.已知{an}是公差為3的等差數(shù)列,數(shù)列{bn}滿足:b1=1,b2=$\frac{1}{3}$,anbn+1+bn+1=nbn,則{bn}的前n項(xiàng)和為$\frac{3}{2}$(1-$\frac{1}{{3}^{n}}$).

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6.已知數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,且滿足a1=$\frac{1}{2}$,an+2SnSn-1=0(n≥2)
(1)求an和Sn
(2)求證:S12+S22+S32+…+Sn2≤$\frac{1}{2}$-$\frac{1}{4n}$.

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3.設(shè)M=a+$\frac{1}{a-2}$(2<a<3).N=x(4$\sqrt{3}$-3x)(0<x<$\frac{4\sqrt{3}}{3}$),則M,N的大小關(guān)系為( 。
A.M>NB.M<NC.M≥ND.M≤N

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10.橢圓$\frac{{x}^{2}}{3}$+y2=1的左、右焦點(diǎn)F1,F(xiàn)2,點(diǎn)A,B在橢圓上,若$\overrightarrow{{F}_{1}A}$=5$\overrightarrow{{F}_{2}B}$,則A坐標(biāo)是(0,±1).

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20.如圖,雙曲線k2x2-y2=1(k>0)的兩條漸近線與圓(x+2)2+y2=5在x軸的上方交于A、B兩點(diǎn).
(1)已知A、B兩點(diǎn)的橫坐標(biāo)x1和x2恰為關(guān)于x的方程(k2+1)x2+bx+c=0的兩個(gè)根,試求b、c的值;
(2)如果線段AB的長為2,求雙曲線的方程.

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4.若(x+1)n=xn+…+ax3+bx2+…+1(n∈N*),且a:b=3:1,則n的值為11.

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