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(1)已知数列{an}的各项均为正数,前n项和为Sn,若Sn=
1
4
(an+1)2
①求{an}的通项公式;
②设m,k,p∈N*,m+p=2k,求证:
1
Sm
+
1
Sp
2
Sk

(2)若{an}是等差数列,前n项和为Tn,求证:对任意n∈N*,Tn,Tn+1,Tn+2不能构成等比数列.
分析:(1)①利用n=1时,a1=S1即可得出,当n≥1时,an+1=Sn+1-Sn即可得出an
②由①可得an=2n-1为等差数列,再利用等差数列的前n项和公式即可得到Sn,再利用基本不等式即可证明
1
Sm
+
1
Sp
-
2
Sk
>0.
(2)由{an}是等差数列,设公差为d.假设存在m∈N*Tm ,Tm+1,Tm+2构成等比数列.得
T
2
m+1
=TmTm+1
(Tm+am+1)2=Tm(Tm+am+1+am+2)
化为dTm=
a
2
m+1
,即
a
2
1
+
mda1+
1
2
m(m+1)d2=0
(*)对分类讨论即可得出.
解答:(1)解:①由Sn=
1
4
(an+1)2,可得Sn+1=
1
4
(an+1+1)2

两式相减得an+1=
1
4
(an+1-an)(an+1+an+2)

化为(an+1+an)(an+1-an-2)=0.
∵an>0,∴an+1-an-2=0,即an+1-an=2.
∴数列{an}是公差为2的等差数列.
a1=S1=
1
4
(a1+1)2
,化为(a1-1)2=0,解得a1=1.
∴an=1+(n-1)×2=2n-1.
②由①知Sn=
n(1+2n-1)
2
=n2

1
Sm
+
1
Sp
-
2
Sk
=
1
m2
+
1
p2
-
2
k2
=
k2(m2+p2)-2m2p2
m2p2k2

又∵m,k,p∈N*,m+p=2k,∴k=
m+p
2

1
Sm
+
1
Sp
-
2
Sk
=
(
m+p
2
)2(m2+p2)-2m2p2
m2p2k2
(
mp
)2(2mp)-2m2p2
m2p2k2
=0,
1
Sm
+
1
Sp
2
Sk
成立.
(2)由{an}是等差数列,设公差为d,
假设存在m∈N*Tm ,Tm+1,Tm+2构成等比数列.即
T
2
m+1
=TmTm+2

(Tm+am+1)2=Tm(Tm+am+1+am+2)
化为dTm=
a
2
m+1
,即
a
2
1
+
mda1+
1
2
m(m+1)d2=0
(*)
若d=0,则a1=0,∴Tm=Tm+1=Tm+2=0,这与Tm ,Tm+1,Tm+2构成等比数列矛盾.
若d≠0,要使(*)式中的首项a1存在,必须△≥0,
然而△=m2d2-2m(m+1)d2=-(m2+2m)d2<0,矛盾.
综上所述,对任意n∈N*,Tn,Tn+1,Tn+2不能构成等比数列.
点评:熟练掌握等差数列的通项公式和前n项和公式及其关系:(n=1时,a1=S1即可得出,当n≥1时,an+1=Sn+1-Sn即可得出an)、基本不等式的性质、分类讨论的思想方法、反证法等是解题的关键.
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(1)已知数列{an}的第1项 a1=1,且an+1=
an
1+an
( n=1,2,3…)使用归纳法归纳出这个数列的通项公式.(不需证明)
(2)用分析法证明:若a>0,则
a2+
1
a2
-
2
≥a+
1
a
-2.

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(2)已知数列{an}中,a1=2,an=
an-12an-1+1
(n≥2)
,求数列{an}的通项公式.

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(1)已知数列{an}的前n项和Sn=3n2-2n,求证数列{an}成等差数列.
(2)已知
1
a
1
b
1
c
成等差数列,求证
b+c
a
c+a
b
a+b
c
也成等差数列.

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