分析 (Ⅰ)n=1,n=2代值計(jì)算即可;
(Ⅱ)推出Sn-12的表達(dá)式,與Sn2相減可得an2=2Sn-an,得an-12的表達(dá)式,從而可得數(shù)列an是首項(xiàng)為1,公差為1的等差數(shù)列;
(Ⅲ)an•ln(1+$\frac{1}{{a}_{n}}$)=nln(1+$\frac{1}{n}$),由n=1時(shí),nln(1+$\frac{1}{n}$)=ln2,要證ln2<an•ln(1+$\frac{1}{{a}_{n}}$)<ln3.(n>1),即證ln2<ln(1+$\frac{1}{n}$)n<ln3,即為2<(1+$\frac{1}{n}$)n<3成立.運(yùn)用二項(xiàng)式定理和放縮法,結(jié)合不等式的性質(zhì),即可得證.
解答 解:(Ⅰ)∵對(duì)任意的n∈N*,都有an>0,Sn=$\sqrt{{a_1}^3+{a_2}^3+…+{a_n}^3}$,
∴a13+a23+…+an3=Sn2,
∴當(dāng)n=1時(shí),a12=S12=a13,
又∵an>0,∴a1=1,
∵(a1+a2)2=a13+a23,
又∵a2>0,
∴a2=2;
(Ⅱ)∵a13+a23++an3=Sn2①
∴當(dāng)n≥2時(shí),a13+a23++an-13=Sn-12②
由①-②得,an3=Sn2-Sn-12=(Sn-Sn-1)(Sn+Sn-1)=an(Sn+Sn-1)
∴an2=Sn+Sn-1=2Sn-an(n≥2)
顯然當(dāng)n=1時(shí),a1=1適合上式.
故an2=2Sn-an(n∈N*)③
an-12=2Sn-1-an-1(n≥2)④
由③-④得,an2-an-12=2Sn-2Sn-1-an+an-1=an+an-1
∵an+an-1>0,∴an-an-1=1(n≥2)
故數(shù)列an是首項(xiàng)為1,公差為1的等差數(shù)列.
∴an=n(n∈N*),
(Ⅲ)證明:∵an•ln(1+$\frac{1}{{a}_{n}}$)=nln(1+$\frac{1}{n}$),
由n=1時(shí),nln(1+$\frac{1}{n}$)=ln2,
要證ln2<an•ln(1+$\frac{1}{{a}_{n}}$)<ln3.(n>1),
即證ln2<ln(1+$\frac{1}{n}$)n<ln3,
即為2<(1+$\frac{1}{n}$)n<3成立.
由(1+$\frac{1}{n}$)n=Cn0+Cn1$\frac{1}{n}$+Cn2($\frac{1}{n}$)2+…+Cnn($\frac{1}{n}$)n
=1+1+Cn2×$\frac{1}{{n}^{2}}$+Cn3×$\frac{1}{{n}^{3}}$+…+Cnn×$\frac{1}{{n}^{n}}$
=2+$\frac{1}{2!}$×$\frac{n(n-1)}{{n}^{2}}$+$\frac{1}{3!}$×$\frac{n(n-1)(n-2)}{{n}^{3}}$+…+$\frac{1}{n!}$×$\frac{n•(n-1)…2•1}{{n}^{n}}$
<2+$\frac{1}{2!}$+$\frac{1}{3!}$+…+$\frac{1}{n!}$<2+$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{{2}^{2}}$+$\frac{1}{{2}^{3}}$+…+$\frac{1}{{2}^{n-1}}$
=2+$\frac{\frac{1}{2}[1-(\frac{1}{2})^{n-1}]}{1-\frac{1}{2}}$=3-($\frac{1}{2}$)n-1<3.
顯然(1+$\frac{1}{n}$)n=1+1+Cn2×$\frac{1}{{n}^{2}}$+Cn3×$\frac{1}{{n}^{3}}$+…+Cnn×$\frac{1}{{n}^{n}}$>2.
所以2<(1+$\frac{1}{n}$)n<3.
則ln2≤an•ln(1+$\frac{1}{{a}_{n}}$)<ln3.
點(diǎn)評(píng) 此題主要考查等比數(shù)列的性質(zhì)及遞推公式的應(yīng)用,考查轉(zhuǎn)化思想和二項(xiàng)式定理的運(yùn)用及放縮法,難度比較大,此題綜合性較強(qiáng),做題時(shí)要認(rèn)真學(xué)會(huì)獨(dú)立思考.
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A. | 2 | B. | -1 | C. | -$\frac{13}{4}$ | D. | -$\frac{5}{2}$ |
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