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(2010•九江二模)已知数列{an}中,a1=a>0,an+1=
1+an
2
(n∈N+
).
(1)试求a的取值范围,使得an+1>an恒成立;
(2)若a=
1
8
Sn为数列{an}的前n项和,求证:Sn>n-
49
40

(3)若a=2,记Tn=|a2-a1|+|a3-a2|+…+|an-an-1|(n=2,3,…),求证:Tn<1.
分析:(1)由an+1>an恒成立,知
1+an
2
>an,所以2an2-an-1<0恒成立,故2a2-a-1<0恒成立,由此能求出a的取值范围.
(2)当a=
1
8
时,{an}是增函数,由0<an<1,知n≥2时,
1
8
an<1
,从而当n≥2时,1-an+1
2
7
(1-an)
,事实上,an+1
2
7
(1-an)
等价于
1
8
an<1
.由此能够证明Sn>n-
49
40

(3)当a=2时,由数学归纳法可证an>1,n∈N*.从而a n+12-an 2=
1+an
2
-an2
=
(1+2an)(1-an)
2
<0
.于是,当n≥2时,Tn=|a2-a1|+|a3-a2|+…+|an-an-1|=(a1-a2)+(a2-a3)+…+(an-1-an
=a1-an,由此能够证明Tn<1.
解答:解:(1)∵数列{an}中,a1=a>0,an+1=
1+an
2
(n∈N+
).
且an+1>an恒成立,
1+an
2
>an
∴2an2-an-1<0恒成立,
∴2a2-a-1<0恒成立,(a-1)(2a+1)<0,
∵a>0,∴2a+1>0,
∴a<1,
综上所述,a的取值范围0<a<1.
(2)当a=
1
8
时,
∵an+1>an恒成立,
∴{an}是增函数,
∵an+1>an恒成立,
1+an
2
>an
∴2an2-an-1<0恒成立,
解得-
1
2
an<1

∵{an}是增函数,且a1=
1
8

∴0<an<1,
∴n≥2时,
1
8
an<1

从而当n≥2时,an+1
2
7
an+
5
7

1-an+1
2
7
(1-an)

事实上,an+1
2
7
(1-an)

1+an
2
2
7
an+
5
7

∴49(1+an)>2(2an+5)2
∴8an2-9an+1<0
∴(8an-1)(an-1)<0,
1
8
an<1

而当n=1时,a2=
1+a1
2
=
3
4
=
2
7
a1+
5
7

于是1-an(
2
7
)
n-1
(1-a1)
=
7
8
(
2
7
)n-1

当且仅当n=1,2时,
等号成立,
∴n-Sn=(1-a1)+(1-a2)+…+(1-an
7
8
+
7
8
2
7
+…+
7
8
×(
2
7
)n-1

=
7
8
[1-(
2
7
)
n
]
1-
2
7

=
49
40
[1-(
2
7
)
n
]

49
40

Sn>n-
49
40

(3)当a=2时,a1=2,an+1=
1+an
2

①a1=2>1成立,
②假设ak>1,
ak+1
1+ak
2
>1,
由①②知an>1,n∈N*
从而a n+12-an 2=
1+an
2
-an2
=
(1+2an)(1-an)
2
<0

即an+1<an,数列{an}递减,
于是,当n≥2时,
Tn=|a2-a1|+|a3-a2|+…+|an-an-1|
=(a1-a2)+(a2-a3)+…+(an-1-an
=a1-an
<2-1
=1.
点评:本题考查数列与不等式的综合运用,考查学生的运算能力,考查学生探究研究问题的能力.考查数列的性质和应用,对数学思维的要求比较高,有一定的探索性.综合性强,难度大,易出错.
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