ai
2014-12-13 23:17:43
數學教學通訊·初中版 2014年11期
題目呈現
題目?搖 (2014年高考新課標全國卷Ⅱ第17題)已知數列{an}滿足a1=1,an+1=3an+1.
(1)證明:an+是等比數列,并求{an}的通項公式;
(2)證明:++…+≤.
點評 ?此題屬于新課標全國卷Ⅱ中解答題的第一題,主要考查了判斷數列為等比數列、求通項公式和一邊為常數的數列不等式的證明.對于第(2)問,我們往往感到十分困難,利用放縮法將數列變為可以求和的數列,但放縮方向不明確;利用數學歸納法,因n=k+1時,要通過++…++≤+證+<顯然不可能,致使解題陷入僵局,耽誤了寶貴的時間,影響考試成績.
因此aiA,A為常數)型數列不等式的證明值得探究,筆者通過對本題第(2)問試證探討該類型不等式的常用證法,供大家參考.
由第(1)問可得an=,故=. 下面證明++…+≤.
解法探究
方案一?搖精巧變形,將通項放縮為可求和數列
方法1 ?因=,當n≥1時,3n-1=2·3n-1+3n-1-1≥2·3n-1,故=≤,++…+≤1++…+=1-<.
方法2 ?因==,當n≥1時,≤1-<1,故1<≤,≤,即≤,所以++…+≤1++···+=1-<.
評注 ?方法1、2均采用通項變形進行放縮,根據=的結構,將其放縮為等比數列,使不能求和的問題轉化為簡單的等比數列求和問題.
例1 ?(2004年高考全國卷Ⅲ理科第22題)已知數列{an}的前n項和Sn滿足:Sn=2an+(-1)n.
(1)寫出數列{an}的前3項a1,a2,a3;
(2)求數列{an}的通項公式;
(3)證明:對任意的正整數m>4,都有++…+<.
分析 ?由(1)(2)可知an=[2n-2+(-1)n-1](n≥1),從而要證明的不等式就可以化為:+++…+·+·<. 顯然不等式左側無法直接求和,此時應先對不等式左側每一項放大變形,然后再求和. 考慮到左邊通項中含有(-1)m-1,為了便于確定符號,易于放縮,我們要對m的奇偶性進行討論,同時對相鄰兩項之和+進行放大變形. 事實上,當m(m≥2)為奇數時,+=·+=·≤·=+,這樣放大后,便能求和了. 由上分析,當m(m>4)為奇數時,<+++…++=+++…+=-<;當m(m>4)為偶數時,+=·+=·≤·=·+,故=+++…+<+++…+=-<.證畢.
方案二 ?利用遞推,迭代放縮
方法3 ?由條件a1=1及an+1=3an+1可知:an>0且=,所以0<<=·,故<·<2·<…評注 ?方法3充分利用已知條件an+1=3an+1放縮,使遞推關系變為可以進行迭代的遞推不等式.
例2 ?已知函數f(x)=,x∈(0,+∞),數列{xn}滿足xn+1=f(xn)(n∈N?鄢),x1=1. 設an=xn-,Sn為數列{an}的前n項和,證明:Sn<.
分析 ?由已知,an+1=xn+1-=f(xn)-=-==(-1)·. 又xn>0,故xn+1>1,所以an+1<(-1)xn-,即an+1<(-1)an. 故an<(-1)an-1<(-1)2an-2<…<(-1)n-1a1=(-1)n,亦即an<(-1)n. 從而Sn<-1+(-1)2+…+(-1)n=[1-(-1)n]<=. 證畢.
方案三 ?利用數學歸納法尋找加強命題過渡
由于數列不等式與正整數有關,所以,“數學歸納法”常常成為數列不等式證明的首選辦法.但是,一些數列不等式,尤其一邊是常數的數列不等式,直接利用“數學歸納法”卻行不通,而需要先對其進行放縮以證明它的“加強不等式”,它是證明數列不等式的一種有效辦法,筆者通過此題說明數列不等式問題從哪里“強”、如何“強”、“強”到什么程度做一些探討.
方法4 ?假設加強命題為++…+≤-g(n),則g(n)應同時滿足三個條件:g(n)>0 ①;≤-g(1),即g(1)≤ ②;假設n=k時,++…+≤-g(k)成立,則n=k+1時,需要證明++…++≤-g(k+1). 利用歸納假設,++…++≤-g(k)+成立,因此只需說明-g(k)+≤-g(k+1),即g(k+1)-g(k)+≤0,即g(k+1)-g(k)+≤0③. 根據數列的結構,從利于運算的角度出發,設g(k)=,由①,a>0;由②,a≤1;由③得≤,故1+≤=3+,即≤2+,所以≤2,即a≥1,綜上,a=1.
這樣,我們就找到證明++…+<成立的加強命題:++…+≤-. 由以上分析,利用數學歸納法證明加強命題成立即可,這種方法雖然較為煩瑣,但卻有很強的普適性.
例3 ?證明1++…+<.
分析 ?根據方法4,利用數學歸納法探尋加強命題的方法,假設其加強命題為1++…+≤-f(n),則f(n)需要滿足三個條件:f(n)>0, f(1)≤, f(k+1)-f(k)+≤0,通項中的核心是2n,可設f(k)=,則由三個條件可得a>0,a≥,a≤,故a=. 令a=,利用數學歸納法證明1++…+<-成立,又因-<即可證明原命題成立,詳細過程不再贅述.
?搖?搖評注 ?通過加強命題證明的兩例,我們不難看出,利用加強命題操作性強,通性通法. 在條件f(k+1)-f(k)+≤0的使用上,我們利用恒成立解出a的取值范圍,其實也可以利用存在性加以證明,由f(k+1)-f(k)+≤0可得a≤1-,則a≤1,那么結合f(n)>0, f(1)≤得到的a≥,可知≤a≤1,這里,再用數學歸納法時,我們就要注意從第幾項開始,也就是歸納奠基的初始值問題. 如果取a=,則令≤1-,則確保使不等式成立最小的k=2,那么利用數學歸納法時,初始值就要取2,即當n=1時,-=-=>1成立,當n=2時,-=>1+=成立,假設n=k…endprint
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題目?搖 (2014年高考新課標全國卷Ⅱ第17題)已知數列{an}滿足a1=1,an+1=3an+1.
(1)證明:an+是等比數列,并求{an}的通項公式;
(2)證明:++…+≤.
點評 ?此題屬于新課標全國卷Ⅱ中解答題的第一題,主要考查了判斷數列為等比數列、求通項公式和一邊為常數的數列不等式的證明.對于第(2)問,我們往往感到十分困難,利用放縮法將數列變為可以求和的數列,但放縮方向不明確;利用數學歸納法,因n=k+1時,要通過++…++≤+證+<顯然不可能,致使解題陷入僵局,耽誤了寶貴的時間,影響考試成績.
因此aiA,A為常數)型數列不等式的證明值得探究,筆者通過對本題第(2)問試證探討該類型不等式的常用證法,供大家參考.
由第(1)問可得an=,故=. 下面證明++…+≤.
解法探究
方案一?搖精巧變形,將通項放縮為可求和數列
方法1 ?因=,當n≥1時,3n-1=2·3n-1+3n-1-1≥2·3n-1,故=≤,++…+≤1++…+=1-<.
方法2 ?因==,當n≥1時,≤1-<1,故1<≤,≤,即≤,所以++…+≤1++···+=1-<.
評注 ?方法1、2均采用通項變形進行放縮,根據=的結構,將其放縮為等比數列,使不能求和的問題轉化為簡單的等比數列求和問題.
例1 ?(2004年高考全國卷Ⅲ理科第22題)已知數列{an}的前n項和Sn滿足:Sn=2an+(-1)n.
(1)寫出數列{an}的前3項a1,a2,a3;
(2)求數列{an}的通項公式;
(3)證明:對任意的正整數m>4,都有++…+<.
分析 ?由(1)(2)可知an=[2n-2+(-1)n-1](n≥1),從而要證明的不等式就可以化為:+++…+·+·<. 顯然不等式左側無法直接求和,此時應先對不等式左側每一項放大變形,然后再求和. 考慮到左邊通項中含有(-1)m-1,為了便于確定符號,易于放縮,我們要對m的奇偶性進行討論,同時對相鄰兩項之和+進行放大變形. 事實上,當m(m≥2)為奇數時,+=·+=·≤·=+,這樣放大后,便能求和了. 由上分析,當m(m>4)為奇數時,<+++…++=+++…+=-<;當m(m>4)為偶數時,+=·+=·≤·=·+,故=+++…+<+++…+=-<.證畢.
方案二 ?利用遞推,迭代放縮
方法3 ?由條件a1=1及an+1=3an+1可知:an>0且=,所以0<<=·,故<·<2·<…評注 ?方法3充分利用已知條件an+1=3an+1放縮,使遞推關系變為可以進行迭代的遞推不等式.
例2 ?已知函數f(x)=,x∈(0,+∞),數列{xn}滿足xn+1=f(xn)(n∈N?鄢),x1=1. 設an=xn-,Sn為數列{an}的前n項和,證明:Sn<.
分析 ?由已知,an+1=xn+1-=f(xn)-=-==(-1)·. 又xn>0,故xn+1>1,所以an+1<(-1)xn-,即an+1<(-1)an. 故an<(-1)an-1<(-1)2an-2<…<(-1)n-1a1=(-1)n,亦即an<(-1)n. 從而Sn<-1+(-1)2+…+(-1)n=[1-(-1)n]<=. 證畢.
方案三 ?利用數學歸納法尋找加強命題過渡
由于數列不等式與正整數有關,所以,“數學歸納法”常常成為數列不等式證明的首選辦法.但是,一些數列不等式,尤其一邊是常數的數列不等式,直接利用“數學歸納法”卻行不通,而需要先對其進行放縮以證明它的“加強不等式”,它是證明數列不等式的一種有效辦法,筆者通過此題說明數列不等式問題從哪里“強”、如何“強”、“強”到什么程度做一些探討.
方法4 ?假設加強命題為++…+≤-g(n),則g(n)應同時滿足三個條件:g(n)>0 ①;≤-g(1),即g(1)≤ ②;假設n=k時,++…+≤-g(k)成立,則n=k+1時,需要證明++…++≤-g(k+1). 利用歸納假設,++…++≤-g(k)+成立,因此只需說明-g(k)+≤-g(k+1),即g(k+1)-g(k)+≤0,即g(k+1)-g(k)+≤0③. 根據數列的結構,從利于運算的角度出發,設g(k)=,由①,a>0;由②,a≤1;由③得≤,故1+≤=3+,即≤2+,所以≤2,即a≥1,綜上,a=1.
這樣,我們就找到證明++…+<成立的加強命題:++…+≤-. 由以上分析,利用數學歸納法證明加強命題成立即可,這種方法雖然較為煩瑣,但卻有很強的普適性.
例3 ?證明1++…+<.
分析 ?根據方法4,利用數學歸納法探尋加強命題的方法,假設其加強命題為1++…+≤-f(n),則f(n)需要滿足三個條件:f(n)>0, f(1)≤, f(k+1)-f(k)+≤0,通項中的核心是2n,可設f(k)=,則由三個條件可得a>0,a≥,a≤,故a=. 令a=,利用數學歸納法證明1++…+<-成立,又因-<即可證明原命題成立,詳細過程不再贅述.
?搖?搖評注 ?通過加強命題證明的兩例,我們不難看出,利用加強命題操作性強,通性通法. 在條件f(k+1)-f(k)+≤0的使用上,我們利用恒成立解出a的取值范圍,其實也可以利用存在性加以證明,由f(k+1)-f(k)+≤0可得a≤1-,則a≤1,那么結合f(n)>0, f(1)≤得到的a≥,可知≤a≤1,這里,再用數學歸納法時,我們就要注意從第幾項開始,也就是歸納奠基的初始值問題. 如果取a=,則令≤1-,則確保使不等式成立最小的k=2,那么利用數學歸納法時,初始值就要取2,即當n=1時,-=-=>1成立,當n=2時,-=>1+=成立,假設n=k…endprint
題目呈現
題目?搖 (2014年高考新課標全國卷Ⅱ第17題)已知數列{an}滿足a1=1,an+1=3an+1.
(1)證明:an+是等比數列,并求{an}的通項公式;
(2)證明:++…+≤.
點評 ?此題屬于新課標全國卷Ⅱ中解答題的第一題,主要考查了判斷數列為等比數列、求通項公式和一邊為常數的數列不等式的證明.對于第(2)問,我們往往感到十分困難,利用放縮法將數列變為可以求和的數列,但放縮方向不明確;利用數學歸納法,因n=k+1時,要通過++…++≤+證+<顯然不可能,致使解題陷入僵局,耽誤了寶貴的時間,影響考試成績.
因此aiA,A為常數)型數列不等式的證明值得探究,筆者通過對本題第(2)問試證探討該類型不等式的常用證法,供大家參考.
由第(1)問可得an=,故=. 下面證明++…+≤.
解法探究
方案一?搖精巧變形,將通項放縮為可求和數列
方法1 ?因=,當n≥1時,3n-1=2·3n-1+3n-1-1≥2·3n-1,故=≤,++…+≤1++…+=1-<.
方法2 ?因==,當n≥1時,≤1-<1,故1<≤,≤,即≤,所以++…+≤1++···+=1-<.
評注 ?方法1、2均采用通項變形進行放縮,根據=的結構,將其放縮為等比數列,使不能求和的問題轉化為簡單的等比數列求和問題.
例1 ?(2004年高考全國卷Ⅲ理科第22題)已知數列{an}的前n項和Sn滿足:Sn=2an+(-1)n.
(1)寫出數列{an}的前3項a1,a2,a3;
(2)求數列{an}的通項公式;
(3)證明:對任意的正整數m>4,都有++…+<.
分析 ?由(1)(2)可知an=[2n-2+(-1)n-1](n≥1),從而要證明的不等式就可以化為:+++…+·+·<. 顯然不等式左側無法直接求和,此時應先對不等式左側每一項放大變形,然后再求和. 考慮到左邊通項中含有(-1)m-1,為了便于確定符號,易于放縮,我們要對m的奇偶性進行討論,同時對相鄰兩項之和+進行放大變形. 事實上,當m(m≥2)為奇數時,+=·+=·≤·=+,這樣放大后,便能求和了. 由上分析,當m(m>4)為奇數時,<+++…++=+++…+=-<;當m(m>4)為偶數時,+=·+=·≤·=·+,故=+++…+<+++…+=-<.證畢.
方案二 ?利用遞推,迭代放縮
方法3 ?由條件a1=1及an+1=3an+1可知:an>0且=,所以0<<=·,故<·<2·<…評注 ?方法3充分利用已知條件an+1=3an+1放縮,使遞推關系變為可以進行迭代的遞推不等式.
例2 ?已知函數f(x)=,x∈(0,+∞),數列{xn}滿足xn+1=f(xn)(n∈N?鄢),x1=1. 設an=xn-,Sn為數列{an}的前n項和,證明:Sn<.
分析 ?由已知,an+1=xn+1-=f(xn)-=-==(-1)·. 又xn>0,故xn+1>1,所以an+1<(-1)xn-,即an+1<(-1)an. 故an<(-1)an-1<(-1)2an-2<…<(-1)n-1a1=(-1)n,亦即an<(-1)n. 從而Sn<-1+(-1)2+…+(-1)n=[1-(-1)n]<=. 證畢.
方案三 ?利用數學歸納法尋找加強命題過渡
由于數列不等式與正整數有關,所以,“數學歸納法”常常成為數列不等式證明的首選辦法.但是,一些數列不等式,尤其一邊是常數的數列不等式,直接利用“數學歸納法”卻行不通,而需要先對其進行放縮以證明它的“加強不等式”,它是證明數列不等式的一種有效辦法,筆者通過此題說明數列不等式問題從哪里“強”、如何“強”、“強”到什么程度做一些探討.
方法4 ?假設加強命題為++…+≤-g(n),則g(n)應同時滿足三個條件:g(n)>0 ①;≤-g(1),即g(1)≤ ②;假設n=k時,++…+≤-g(k)成立,則n=k+1時,需要證明++…++≤-g(k+1). 利用歸納假設,++…++≤-g(k)+成立,因此只需說明-g(k)+≤-g(k+1),即g(k+1)-g(k)+≤0,即g(k+1)-g(k)+≤0③. 根據數列的結構,從利于運算的角度出發,設g(k)=,由①,a>0;由②,a≤1;由③得≤,故1+≤=3+,即≤2+,所以≤2,即a≥1,綜上,a=1.
這樣,我們就找到證明++…+<成立的加強命題:++…+≤-. 由以上分析,利用數學歸納法證明加強命題成立即可,這種方法雖然較為煩瑣,但卻有很強的普適性.
例3 ?證明1++…+<.
分析 ?根據方法4,利用數學歸納法探尋加強命題的方法,假設其加強命題為1++…+≤-f(n),則f(n)需要滿足三個條件:f(n)>0, f(1)≤, f(k+1)-f(k)+≤0,通項中的核心是2n,可設f(k)=,則由三個條件可得a>0,a≥,a≤,故a=. 令a=,利用數學歸納法證明1++…+<-成立,又因-<即可證明原命題成立,詳細過程不再贅述.
?搖?搖評注 ?通過加強命題證明的兩例,我們不難看出,利用加強命題操作性強,通性通法. 在條件f(k+1)-f(k)+≤0的使用上,我們利用恒成立解出a的取值范圍,其實也可以利用存在性加以證明,由f(k+1)-f(k)+≤0可得a≤1-,則a≤1,那么結合f(n)>0, f(1)≤得到的a≥,可知≤a≤1,這里,再用數學歸納法時,我們就要注意從第幾項開始,也就是歸納奠基的初始值問題. 如果取a=,則令≤1-,則確保使不等式成立最小的k=2,那么利用數學歸納法時,初始值就要取2,即當n=1時,-=-=>1成立,當n=2時,-=>1+=成立,假設n=k…endprint
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題目?搖 (2014年高考新課標全國卷Ⅱ第17題)已知數列{an}滿足a1=1,an+1=3an+1.
(1)證明:an+是等比數列,并求{an}的通項公式;
(2)證明:++…+≤.
點評 ?此題屬于新課標全國卷Ⅱ中解答題的第一題,主要考查了判斷數列為等比數列、求通項公式和一邊為常數的數列不等式的證明.對于第(2)問,我們往往感到十分困難,利用放縮法將數列變為可以求和的數列,但放縮方向不明確;利用數學歸納法,因n=k+1時,要通過++…++≤+證+<顯然不可能,致使解題陷入僵局,耽誤了寶貴的時間,影響考試成績.
因此ai
由第(1)問可得an=,故=. 下面證明++…+≤.
解法探究
方案一?搖精巧變形,將通項放縮為可求和數列
方法1 ?因=,當n≥1時,3n-1=2·3n-1+3n-1-1≥2·3n-1,故=≤,++…+≤1++…+=1-<.
方法2 ?因==,當n≥1時,≤1-<1,故1<≤,≤,即≤,所以++…+≤1++···+=1-<.
評注 ?方法1、2均采用通項變形進行放縮,根據=的結構,將其放縮為等比數列,使不能求和的問題轉化為簡單的等比數列求和問題.
例1 ?(2004年高考全國卷Ⅲ理科第22題)已知數列{an}的前n項和Sn滿足:Sn=2an+(-1)n.
(1)寫出數列{an}的前3項a1,a2,a3;
(2)求數列{an}的通項公式;
(3)證明:對任意的正整數m>4,都有++…+<.
分析 ?由(1)(2)可知an=[2n-2+(-1)n-1](n≥1),從而要證明的不等式就可以化為:+++…+·+·<. 顯然不等式左側無法直接求和,此時應先對不等式左側每一項放大變形,然后再求和. 考慮到左邊通項中含有(-1)m-1,為了便于確定符號,易于放縮,我們要對m的奇偶性進行討論,同時對相鄰兩項之和+進行放大變形. 事實上,當m(m≥2)為奇數時,+=·+=·≤·=+,這樣放大后,便能求和了. 由上分析,當m(m>4)為奇數時,<+++…++=+++…+=-<;當m(m>4)為偶數時,+=·+=·≤·=·+,故=+++…+<+++…+=-<.證畢.
方案二 ?利用遞推,迭代放縮
方法3 ?由條件a1=1及an+1=3an+1可知:an>0且=,所以0<<=·,故<·<2·<… 評注 ?方法3充分利用已知條件an+1=3an+1放縮,使遞推關系變為可以進行迭代的遞推不等式. 例2 ?已知函數f(x)=,x∈(0,+∞),數列{xn}滿足xn+1=f(xn)(n∈N?鄢),x1=1. 設an=xn-,Sn為數列{an}的前n項和,證明:Sn<. 分析 ?由已知,an+1=xn+1-=f(xn)-=-==(-1)·. 又xn>0,故xn+1>1,所以an+1<(-1)xn-,即an+1<(-1)an. 故an<(-1)an-1<(-1)2an-2<…<(-1)n-1a1=(-1)n,亦即an<(-1)n. 從而Sn<-1+(-1)2+…+(-1)n=[1-(-1)n]<=. 證畢. 方案三 ?利用數學歸納法尋找加強命題過渡 由于數列不等式與正整數有關,所以,“數學歸納法”常常成為數列不等式證明的首選辦法.但是,一些數列不等式,尤其一邊是常數的數列不等式,直接利用“數學歸納法”卻行不通,而需要先對其進行放縮以證明它的“加強不等式”,它是證明數列不等式的一種有效辦法,筆者通過此題說明數列不等式問題從哪里“強”、如何“強”、“強”到什么程度做一些探討. 方法4 ?假設加強命題為++…+≤-g(n),則g(n)應同時滿足三個條件:g(n)>0 ①;≤-g(1),即g(1)≤ ②;假設n=k時,++…+≤-g(k)成立,則n=k+1時,需要證明++…++≤-g(k+1). 利用歸納假設,++…++≤-g(k)+成立,因此只需說明-g(k)+≤-g(k+1),即g(k+1)-g(k)+≤0,即g(k+1)-g(k)+≤0③. 根據數列的結構,從利于運算的角度出發,設g(k)=,由①,a>0;由②,a≤1;由③得≤,故1+≤=3+,即≤2+,所以≤2,即a≥1,綜上,a=1. 這樣,我們就找到證明++…+<成立的加強命題:++…+≤-. 由以上分析,利用數學歸納法證明加強命題成立即可,這種方法雖然較為煩瑣,但卻有很強的普適性. 例3 ?證明1++…+<. 分析 ?根據方法4,利用數學歸納法探尋加強命題的方法,假設其加強命題為1++…+≤-f(n),則f(n)需要滿足三個條件:f(n)>0, f(1)≤, f(k+1)-f(k)+≤0,通項中的核心是2n,可設f(k)=,則由三個條件可得a>0,a≥,a≤,故a=. 令a=,利用數學歸納法證明1++…+<-成立,又因-<即可證明原命題成立,詳細過程不再贅述. ?搖?搖評注 ?通過加強命題證明的兩例,我們不難看出,利用加強命題操作性強,通性通法. 在條件f(k+1)-f(k)+≤0的使用上,我們利用恒成立解出a的取值范圍,其實也可以利用存在性加以證明,由f(k+1)-f(k)+≤0可得a≤1-,則a≤1,那么結合f(n)>0, f(1)≤得到的a≥,可知≤a≤1,這里,再用數學歸納法時,我們就要注意從第幾項開始,也就是歸納奠基的初始值問題. 如果取a=,則令≤1-,則確保使不等式成立最小的k=2,那么利用數學歸納法時,初始值就要取2,即當n=1時,-=-=>1成立,當n=2時,-=>1+=成立,假設n=k…endprint 題目呈現 題目?搖 (2014年高考新課標全國卷Ⅱ第17題)已知數列{an}滿足a1=1,an+1=3an+1. (1)證明:an+是等比數列,并求{an}的通項公式; (2)證明:++…+≤. 點評 ?此題屬于新課標全國卷Ⅱ中解答題的第一題,主要考查了判斷數列為等比數列、求通項公式和一邊為常數的數列不等式的證明.對于第(2)問,我們往往感到十分困難,利用放縮法將數列變為可以求和的數列,但放縮方向不明確;利用數學歸納法,因n=k+1時,要通過++…++≤+證+<顯然不可能,致使解題陷入僵局,耽誤了寶貴的時間,影響考試成績. 因此ai 由第(1)問可得an=,故=. 下面證明++…+≤. 解法探究 方案一?搖精巧變形,將通項放縮為可求和數列 方法1 ?因=,當n≥1時,3n-1=2·3n-1+3n-1-1≥2·3n-1,故=≤,++…+≤1++…+=1-<. 方法2 ?因==,當n≥1時,≤1-<1,故1<≤,≤,即≤,所以++…+≤1++···+=1-<. 評注 ?方法1、2均采用通項變形進行放縮,根據=的結構,將其放縮為等比數列,使不能求和的問題轉化為簡單的等比數列求和問題. 例1 ?(2004年高考全國卷Ⅲ理科第22題)已知數列{an}的前n項和Sn滿足:Sn=2an+(-1)n. (1)寫出數列{an}的前3項a1,a2,a3; (2)求數列{an}的通項公式; (3)證明:對任意的正整數m>4,都有++…+<. 分析 ?由(1)(2)可知an=[2n-2+(-1)n-1](n≥1),從而要證明的不等式就可以化為:+++…+·+·<. 顯然不等式左側無法直接求和,此時應先對不等式左側每一項放大變形,然后再求和. 考慮到左邊通項中含有(-1)m-1,為了便于確定符號,易于放縮,我們要對m的奇偶性進行討論,同時對相鄰兩項之和+進行放大變形. 事實上,當m(m≥2)為奇數時,+=·+=·≤·=+,這樣放大后,便能求和了. 由上分析,當m(m>4)為奇數時,<+++…++=+++…+=-<;當m(m>4)為偶數時,+=·+=·≤·=·+,故=+++…+<+++…+=-<.證畢. 方案二 ?利用遞推,迭代放縮 方法3 ?由條件a1=1及an+1=3an+1可知:an>0且=,所以0<<=·,故<·<2·<… 評注 ?方法3充分利用已知條件an+1=3an+1放縮,使遞推關系變為可以進行迭代的遞推不等式. 例2 ?已知函數f(x)=,x∈(0,+∞),數列{xn}滿足xn+1=f(xn)(n∈N?鄢),x1=1. 設an=xn-,Sn為數列{an}的前n項和,證明:Sn<. 分析 ?由已知,an+1=xn+1-=f(xn)-=-==(-1)·. 又xn>0,故xn+1>1,所以an+1<(-1)xn-,即an+1<(-1)an. 故an<(-1)an-1<(-1)2an-2<…<(-1)n-1a1=(-1)n,亦即an<(-1)n. 從而Sn<-1+(-1)2+…+(-1)n=[1-(-1)n]<=. 證畢. 方案三 ?利用數學歸納法尋找加強命題過渡 由于數列不等式與正整數有關,所以,“數學歸納法”常常成為數列不等式證明的首選辦法.但是,一些數列不等式,尤其一邊是常數的數列不等式,直接利用“數學歸納法”卻行不通,而需要先對其進行放縮以證明它的“加強不等式”,它是證明數列不等式的一種有效辦法,筆者通過此題說明數列不等式問題從哪里“強”、如何“強”、“強”到什么程度做一些探討. 方法4 ?假設加強命題為++…+≤-g(n),則g(n)應同時滿足三個條件:g(n)>0 ①;≤-g(1),即g(1)≤ ②;假設n=k時,++…+≤-g(k)成立,則n=k+1時,需要證明++…++≤-g(k+1). 利用歸納假設,++…++≤-g(k)+成立,因此只需說明-g(k)+≤-g(k+1),即g(k+1)-g(k)+≤0,即g(k+1)-g(k)+≤0③. 根據數列的結構,從利于運算的角度出發,設g(k)=,由①,a>0;由②,a≤1;由③得≤,故1+≤=3+,即≤2+,所以≤2,即a≥1,綜上,a=1. 這樣,我們就找到證明++…+<成立的加強命題:++…+≤-. 由以上分析,利用數學歸納法證明加強命題成立即可,這種方法雖然較為煩瑣,但卻有很強的普適性. 例3 ?證明1++…+<. 分析 ?根據方法4,利用數學歸納法探尋加強命題的方法,假設其加強命題為1++…+≤-f(n),則f(n)需要滿足三個條件:f(n)>0, f(1)≤, f(k+1)-f(k)+≤0,通項中的核心是2n,可設f(k)=,則由三個條件可得a>0,a≥,a≤,故a=. 令a=,利用數學歸納法證明1++…+<-成立,又因-<即可證明原命題成立,詳細過程不再贅述. ?搖?搖評注 ?通過加強命題證明的兩例,我們不難看出,利用加強命題操作性強,通性通法. 在條件f(k+1)-f(k)+≤0的使用上,我們利用恒成立解出a的取值范圍,其實也可以利用存在性加以證明,由f(k+1)-f(k)+≤0可得a≤1-,則a≤1,那么結合f(n)>0, f(1)≤得到的a≥,可知≤a≤1,這里,再用數學歸納法時,我們就要注意從第幾項開始,也就是歸納奠基的初始值問題. 如果取a=,則令≤1-,則確保使不等式成立最小的k=2,那么利用數學歸納法時,初始值就要取2,即當n=1時,-=-=>1成立,當n=2時,-=>1+=成立,假設n=k…endprint 題目呈現 題目?搖 (2014年高考新課標全國卷Ⅱ第17題)已知數列{an}滿足a1=1,an+1=3an+1. (1)證明:an+是等比數列,并求{an}的通項公式; (2)證明:++…+≤. 點評 ?此題屬于新課標全國卷Ⅱ中解答題的第一題,主要考查了判斷數列為等比數列、求通項公式和一邊為常數的數列不等式的證明.對于第(2)問,我們往往感到十分困難,利用放縮法將數列變為可以求和的數列,但放縮方向不明確;利用數學歸納法,因n=k+1時,要通過++…++≤+證+<顯然不可能,致使解題陷入僵局,耽誤了寶貴的時間,影響考試成績. 因此ai 由第(1)問可得an=,故=. 下面證明++…+≤. 解法探究 方案一?搖精巧變形,將通項放縮為可求和數列 方法1 ?因=,當n≥1時,3n-1=2·3n-1+3n-1-1≥2·3n-1,故=≤,++…+≤1++…+=1-<. 方法2 ?因==,當n≥1時,≤1-<1,故1<≤,≤,即≤,所以++…+≤1++···+=1-<. 評注 ?方法1、2均采用通項變形進行放縮,根據=的結構,將其放縮為等比數列,使不能求和的問題轉化為簡單的等比數列求和問題. 例1 ?(2004年高考全國卷Ⅲ理科第22題)已知數列{an}的前n項和Sn滿足:Sn=2an+(-1)n. (1)寫出數列{an}的前3項a1,a2,a3; (2)求數列{an}的通項公式; (3)證明:對任意的正整數m>4,都有++…+<. 分析 ?由(1)(2)可知an=[2n-2+(-1)n-1](n≥1),從而要證明的不等式就可以化為:+++…+·+·<. 顯然不等式左側無法直接求和,此時應先對不等式左側每一項放大變形,然后再求和. 考慮到左邊通項中含有(-1)m-1,為了便于確定符號,易于放縮,我們要對m的奇偶性進行討論,同時對相鄰兩項之和+進行放大變形. 事實上,當m(m≥2)為奇數時,+=·+=·≤·=+,這樣放大后,便能求和了. 由上分析,當m(m>4)為奇數時,<+++…++=+++…+=-<;當m(m>4)為偶數時,+=·+=·≤·=·+,故=+++…+<+++…+=-<.證畢. 方案二 ?利用遞推,迭代放縮 方法3 ?由條件a1=1及an+1=3an+1可知:an>0且=,所以0<<=·,故<·<2·<… 評注 ?方法3充分利用已知條件an+1=3an+1放縮,使遞推關系變為可以進行迭代的遞推不等式. 例2 ?已知函數f(x)=,x∈(0,+∞),數列{xn}滿足xn+1=f(xn)(n∈N?鄢),x1=1. 設an=xn-,Sn為數列{an}的前n項和,證明:Sn<. 分析 ?由已知,an+1=xn+1-=f(xn)-=-==(-1)·. 又xn>0,故xn+1>1,所以an+1<(-1)xn-,即an+1<(-1)an. 故an<(-1)an-1<(-1)2an-2<…<(-1)n-1a1=(-1)n,亦即an<(-1)n. 從而Sn<-1+(-1)2+…+(-1)n=[1-(-1)n]<=. 證畢. 方案三 ?利用數學歸納法尋找加強命題過渡 由于數列不等式與正整數有關,所以,“數學歸納法”常常成為數列不等式證明的首選辦法.但是,一些數列不等式,尤其一邊是常數的數列不等式,直接利用“數學歸納法”卻行不通,而需要先對其進行放縮以證明它的“加強不等式”,它是證明數列不等式的一種有效辦法,筆者通過此題說明數列不等式問題從哪里“強”、如何“強”、“強”到什么程度做一些探討. 方法4 ?假設加強命題為++…+≤-g(n),則g(n)應同時滿足三個條件:g(n)>0 ①;≤-g(1),即g(1)≤ ②;假設n=k時,++…+≤-g(k)成立,則n=k+1時,需要證明++…++≤-g(k+1). 利用歸納假設,++…++≤-g(k)+成立,因此只需說明-g(k)+≤-g(k+1),即g(k+1)-g(k)+≤0,即g(k+1)-g(k)+≤0③. 根據數列的結構,從利于運算的角度出發,設g(k)=,由①,a>0;由②,a≤1;由③得≤,故1+≤=3+,即≤2+,所以≤2,即a≥1,綜上,a=1. 這樣,我們就找到證明++…+<成立的加強命題:++…+≤-. 由以上分析,利用數學歸納法證明加強命題成立即可,這種方法雖然較為煩瑣,但卻有很強的普適性. 例3 ?證明1++…+<. 分析 ?根據方法4,利用數學歸納法探尋加強命題的方法,假設其加強命題為1++…+≤-f(n),則f(n)需要滿足三個條件:f(n)>0, f(1)≤, f(k+1)-f(k)+≤0,通項中的核心是2n,可設f(k)=,則由三個條件可得a>0,a≥,a≤,故a=. 令a=,利用數學歸納法證明1++…+<-成立,又因-<即可證明原命題成立,詳細過程不再贅述. ?搖?搖評注 ?通過加強命題證明的兩例,我們不難看出,利用加強命題操作性強,通性通法. 在條件f(k+1)-f(k)+≤0的使用上,我們利用恒成立解出a的取值范圍,其實也可以利用存在性加以證明,由f(k+1)-f(k)+≤0可得a≤1-,則a≤1,那么結合f(n)>0, f(1)≤得到的a≥,可知≤a≤1,這里,再用數學歸納法時,我們就要注意從第幾項開始,也就是歸納奠基的初始值問題. 如果取a=,則令≤1-,則確保使不等式成立最小的k=2,那么利用數學歸納法時,初始值就要取2,即當n=1時,-=-=>1成立,當n=2時,-=>1+=成立,假設n=k…endprint
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