已知正數(shù)數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,滿足Sn2=a13+a23+…+an3
(Ⅰ)求證:數(shù)列{an}為等差數(shù)列,并求出通項(xiàng)公式;
(Ⅱ)設(shè)bn=(1-
1
an
2-a(1-
1
an
),若bn+1>bn對任意n∈N*恒成立,求實(shí)數(shù)a的取值范圍.
分析:法一:
(Ⅰ)由Sn2=a13+a23+…+an3,知Sn-12=a13+a23+…+an-13,兩式相減,得an3=Sn2-Sn-12=an(Sn+Sn-1),由an>0,知an2=Sn+Sn-1(n≥2),故an-1 2=Sn-1+Sn-2(n≥2),兩式相減,得an2-an-12 =Sn-Sn-2=an+an-1,由此能夠證明數(shù)列{an}為等差數(shù)列,通項(xiàng)公式為an=n.
(Ⅱ)bn=(1-
1
n
)2-a(1-
1
n
)
=
1
n2
+
a-2
n
+1-a
,令t=
1
n
,則bn=t2+(a-2)t+1-a,設(shè)g(t)=t2+(a-2)t+1-a,當(dāng)a<
1
2
時(shí),g(t)在(0,
3
4
]上為減函數(shù),由此能求出實(shí)數(shù)a的取值范圍.
法二:
(Ⅰ)同法一.
(Ⅱ)bn+1-bn=(
1
n+1
-
1
n
)(
1
n+1
+
1
n
+a-2)>0
,故
1
n+1
+
1
n
+a-2<0
,由此能求出實(shí)數(shù)a的取值范圍.
解答:解:法一:
(Ⅰ)∵Sn2=a13+a23+…+an3,
∴Sn-12=a13+a23+…+an-13,
兩式相減,得an3=Sn2-Sn-12=(Sn-Sn-1)(Sn+Sn-1)=an(Sn+Sn-1),
∵an>0,∴an2=Sn+Sn-1(n≥2),
an-1 2=Sn-1+Sn-2(n≥2),
兩式相減,得an2-an-12 =Sn-Sn-2=an+an-1,
∴an-an-1=1(n>3),
S12=a12=a13,且a1>0,∴a1=1,
S22=(a1+a2)2=a13+a23,
∴(1+a22=1+a23,∴a23-a22-2a2=0,
由a2>0,得a2=2,
∴an-an-1=1,n≥2,
故數(shù)列{an}為等差數(shù)列,通項(xiàng)公式為an=n.
(Ⅱ)bn=(1-
1
n
)2-a(1-
1
n
)
=
1
n2
+
a-2
n
+1-a
,
t=
1
n
,則bn=t2+(a-2)t+1-a,
設(shè)g(t)=t2+(a-2)t+1-a,
當(dāng)
2-a
2
3
4
時(shí),即a<
1
2
時(shí),g(t)在(0,
3
4
]上為減函數(shù),
g(
1
2
) >g(1)
,∴b1<b2<b3<…
當(dāng)
2-a
2
3
4
時(shí),即a≥
1
2
時(shí),g(
1
2
) ≤g(1)
,從而b2≤b1不合題意,
∴實(shí)數(shù)a的取值范圍a<
1
2

法二:
(Ⅰ)同法一.
(Ⅱ)bn+1-bn=(
1
n+1
-
1
n
)(
1
n+1
+
1
n
+a-2)>0
,
1
n+1
+
1
n
+a-2<0
,
a<2-
1
n+1
-
1
n
對任意n∈N*成立,
∴實(shí)數(shù)a的取值范圍a<
1
2
點(diǎn)評(píng):本題考查等差數(shù)列的證明和通項(xiàng)公式的求法,考查實(shí)數(shù)取值范圍的求法.考查化歸與轉(zhuǎn)化思想.綜合性強(qiáng),難度大,有一定的探索性,對數(shù)學(xué)思維能力要求較高,是高考的重點(diǎn).解題時(shí)要認(rèn)真審題,仔細(xì)解答.
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an+1
)x+
2an+1
4
=0(n∈N×))對任意自然數(shù)n都有相等的實(shí)根.
(1)求a2,a3的值;
(2)求證
1
1+a1
+
1
1+a2
+
1
1+a3
+…+
1
1+an
2
3
(n∈N×).

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=an+1
,求an

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(2)設(shè)bn=
1
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,數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和為Bn,求Bn范圍

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