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12.已知每一项都是正数的数列{an}满足a1=1,an+1=$\frac{{a}_{n}+1}{1{2a}_{n}}$(n∈N*).
(1)用数学归纳法证明:a2n+1<a2n-1
(2)证明:$\frac{1}{6}$≤an≤1;
(3)记Sn为数列{|an+1-an|}的前n项和,证明:Sn<6(n∈N*).

分析 (1)根据数学归纳法证明即可,
(2)由(1)可得a2n+1<a2n-1,同理可得a2n<a2n+2,利用放缩可猜想a2n<$\frac{1}{3}$<a2n-1,继而可证,
(3)利用放缩可得|an+1-an|≤$\frac{6}{7}$|an-an-1|,再逐步放缩,根据等比数列的前n项和公式,再放缩即可证明.

解答 证明:(1)由题知,a1=1>0,an+1=$\frac{{a}_{n}+1}{1{2a}_{n}}$>0(n∈N*).
①当n=1时,a1=1,a2=$\frac{{a}_{1}+1}{12{a}_{1}}$=$\frac{1}{6}$,a3=$\frac{{a}_{2}+1}{12{a}_{2}}$=$\frac{7}{12}$,a3<a1成立;
②假设n=k时,结论成立,即a2k+1<a2k-1
因为a2n+1=$\frac{{a}_{2n}+1}{12{a}_{2n}}$=$\frac{\frac{{a}_{2n-1}+1}{12{a}_{2n-1}}+1}{12\frac{{a}_{2n-1}+1}{{a}_{2n-1}}}$=$\frac{13{a}_{2n-1}+1}{12({a}_{2n-1}+1)}$,
所以a2k+3-a2k+1=$\frac{13{a}_{2k+1}+1}{12({a}_{2k+1}+1)}$-$\frac{13{a}_{2k-1}+1}{12({a}_{2k-1}+1)}$=$\frac{{a}_{2k+1}-{a}_{2k-1}}{({a}_{2k+1}+1)({a}_{2k-1}+1)}$<0
即n=k+1时也成立,
由①②可知对于n∈N*,都有a2n+1<a2n-1成立.
(2)由(1)知,a2n+1<a2n-1
所以1=a1>…>a2n-1>a2n+1
同理由数学归纳法可证a2n<a2n+2
a2n>a2n-2>…>a2=$\frac{1}{6}$.
猜测:a2n<$\frac{1}{3}$<a2n-1,下证这个结论.
因为an+1-$\frac{1}{3}$=$\frac{-({a}_{n}-\frac{1}{3})}{4{a}_{n}}$,
所以an+1-$\frac{1}{3}$与an-$\frac{1}{3}$异号.
注意到a1-$\frac{1}{3}$>0,知a2n-1-$\frac{1}{3}$>0,a2n-$\frac{1}{3}$<0,
即a2n<$\frac{1}{3}$<a2n-1
所以有a1>…>a2n-1>a2n+1>$\frac{1}{3}$>a2n>a2n-2>…>a2=$\frac{1}{6}$.
从而可知$\frac{1}{6}$≤an≤1.
(3)|an+2-an+1|=|$\frac{{a}_{n+1}+1}{12{a}_{n+1}}$-$\frac{{a}_{n}+1}{12{a}_{n}}$|=$\frac{|{a}_{n+1}-{a}_{n}|}{12{a}_{n}{a}_{n+1}}$=$\frac{|{a}_{n+1}-{a}_{n}|}{{a}_{n}+1}$≤$\frac{|{a}_{n+1}-{a}_{n}|}{{a}_{2}+1}$=$\frac{6}{7}$|an+1-an|
所以|an+1-an|≤$\frac{6}{7}$|an-an-1|≤($\frac{6}{7}$)2|an-1-an-2|≤…≤($\frac{6}{7}$)n-1|a2-a1|=$\frac{5}{6}$×($\frac{6}{7}$)n-1
所以Sn=|a2-a1|+|a3-a2|+…+|an+1-an|≤$\frac{5}{6}$[1+$\frac{6}{7}$+($\frac{6}{7}$)2+…+($\frac{6}{7}$)n-1]=$\frac{5}{6}$×$\frac{1-(\frac{6}{7})^{N}}{1-\frac{6}{7}}$<$\frac{35}{6}$<$\frac{36}{6}$=6

点评 本题考查了数学归纳u法和放缩法证明不等式成立的问题,考查了学生的转化能力和运算能力,属于难题.

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