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(2008•嘉定区一模)设正数数列{an}的前n项和为Sn,且对任意的n∈N*,Sn是an2和an的等差中项.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)在集合M={m|m=2k,k∈Z,且1000≤k<1500}中,是否存在正整数m,使得不等式Sn-1005>
a
2
n
2
对一切满足n>m的正整数n都成立?若存在,则这样的正整数m共有多少个?并求出满足条件的最小正整数m的值;若不存在,请说明理由;
(3)请构造一个与数列{Sn}有关的数列{un},使得
lim
n→∞
(u1+u2+…+un)
存在,并求出这个极限值.
分析:(1)由2Sn=an2+an,知n=1时,a1=1,当n≥2时,有2Sn-1=an-12+an-1,2an=an2-an-12+an-an-1,由此能求出{an}的通项公式.
(2)设存在满足条件的正整数m,由
n(n+1)
2
-1005>
n2
2
n
2
>1005
,n>2010,知M={2000,2002,…,2008,2010,2012,…,2998},所以m=2010,2012,…,2998均满足条件,由此能求出m的最小值.
(3)设un=
1
Sn
,由un=
2
n(n+1)
,知u1+u2+…+un=
2
1×2
+
2
2×3
+…+
2
n(n+1)
=2[(1-
1
2
)+(
1
2
-
1
3
)+…+(
1
n
-
1
n+1
)]=2(1-
1
n+1
)
,由此知
lim
n→∞
(u1+u2+…+un)
存在,并能求出这个极限值.
解答:解:(1)由题意得,2Sn=an2+an①,
当n=1时,2a1=a12+a1,解得a1=1,…(1分)
当n≥2时,有2Sn-1=an-12+an-1②,
①式减去②式得,2an=an2-an-12+an-an-1
于是,an2-an-12=an+an-1,(an+an-1)(an-an-1)=an+an-1,…(2分)
因为an+an-1>0,所以an-an-1=1,
所以数列{an}是首项为1,公差为1的等差数列,…(3分)
所以{an}的通项公式为an=n(n∈N*).…(4分)
(2)设存在满足条件的正整数m,
n(n+1)
2
-1005>
n2
2
n
2
>1005
,n>2010,…(6分)
又M={2000,2002,…,2008,2010,2012,…,2998},
所以m=2010,2012,…,2998均满足条件,
它们组成首项为2010,公差为2的等差数列.…(8分)
设共有k个满足条件的正整数,
则2010+2(k-1)=2998,解得k=495.…(10分)
所以,M中满足条件的正整数m存在,
共有495个,m的最小值为2010.…(12分)
(3)设un=
1
Sn
,即un=
2
n(n+1)
,…(15分),
u1+u2+…+un=
2
1×2
+
2
2×3
+…+
2
n(n+1)

=2[(1-
1
2
)+(
1
2
-
1
3
)+…+(
1
n
-
1
n+1
)]=2(1-
1
n+1
)

其极限存在,且
lim
n→∞
(u1+u2+…+un)=
lim
n→∞
[2(1-
1
n+1
)]=2
.…(18分)
注:un=
c
Sn
(c为非零常数),un=(
1
2
)
c•Sn
n+1
(c为非零常数),
un=q
c•Sn
n+1
(c为非零常数,0<|q|<1)等都能使
lim
n→∞
(u1+u2+…+un)
存在.
点评:本题考查数列与不等式的综合运用,解题时要认真审题,仔细解答,注意合理地进行等价转化.
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