分析 (1)數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn與an之間滿足an=$\frac{2{S}_{n}^{2}}{{2S}_{n}-1}$(n≥2,n∈N*),可得Sn-Sn-1=$\frac{2{S}_{n}^{2}}{{2S}_{n}-1}$,化為:$\frac{1}{{S}_{n}}$-$\frac{1}{{S}_{n-1}}$=2.即可證明.
(2)由(1)可得:$\frac{1}{{S}_{n}}$=1+2(n-1)=2n-1,可得Sn=$\frac{1}{2n-1}$.n≥2時(shí),an=Sn-Sn-1;n=1時(shí),a1=1.
(3)1+Sn=1+$\frac{1}{2n-1}$=$\frac{2n}{2n-1}$.可得Tn=(1+S1)(1+S1)…(1+Sn)=$\frac{2}{1}×\frac{4}{3}$×$\frac{6}{5}$×…×$\frac{2n}{2n-1}$>$\frac{3}{2}$×$\frac{5}{4}$×…×$\frac{2n+1}{2n}$=$\frac{1}{2}×\frac{3}{4}$×…×$\frac{2n-1}{2n}$×(2n+1)=$\frac{2n+1}{{T}_{n}}$,可得:Tn>$\sqrt{2n+1}$.即可得出.
解答 (1)證明:∵數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn與an之間滿足an=$\frac{2{S}_{n}^{2}}{{2S}_{n}-1}$(n≥2,n∈N*),
∴Sn-Sn-1=$\frac{2{S}_{n}^{2}}{{2S}_{n}-1}$,化為:$\frac{1}{{S}_{n}}$-$\frac{1}{{S}_{n-1}}$=2.
∴數(shù)列{$\frac{1}{{S}_{n}}$}是等差數(shù)列,公差為2,首項(xiàng)為1.
(2)解:由(1)可得:$\frac{1}{{S}_{n}}$=1+2(n-1)=2n-1,可得Sn=$\frac{1}{2n-1}$.
∴n≥2時(shí),an=Sn-Sn-1=$\frac{1}{2n-1}$-$\frac{1}{2n-3}$.
∴an=$\left\{\begin{array}{l}{\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n-3},n≥2}\\{1,n=1}\end{array}\right.$.
(3)解:∵1+Sn=1+$\frac{1}{2n-1}$=$\frac{2n}{2n-1}$.
∴Tn=(1+S1)(1+S1)…(1+Sn)=$\frac{2}{1}×\frac{4}{3}$×$\frac{6}{5}$×…×$\frac{2n}{2n-1}$>$\frac{3}{2}$×$\frac{5}{4}$×…×$\frac{2n+1}{2n}$=$\frac{1}{2}×\frac{3}{4}$×…×$\frac{2n-1}{2n}$×(2n+1)
=$\frac{2n+1}{{T}_{n}}$,
可得:Tn>$\sqrt{2n+1}$.
∴存在正整數(shù)k,使(1+S1)(1+S1)…(1+Sn)≥k$\sqrt{2n+1}$對(duì)于一切n∈N*都成立,則k的最大值為1.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了數(shù)列遞推關(guān)系、等差數(shù)列的通項(xiàng)公式求和公式及其性質(zhì)、放縮法、不等式的性質(zhì),考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于難題.
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A. | 2 | B. | -2 | C. | 1 | D. | -1 |
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