分析 (I)由an+1=1-$\frac{1}{4{a}_{n}}$,bn=$\frac{2}{2{a}_{n}-1}$,作差代入bn+1-bn=$\frac{2}{2{a}_{n+1}-1}$-$\frac{2}{2{a}_{n}-1}$=2,再利用等差數(shù)列的通項(xiàng)公式即可得出bn,進(jìn)而得出an.
(II)cn=$\frac{{4{a_n}}}{n+1}$=$\frac{2}{n}$,可得cncn+2=$\frac{4}{n(n+2)}$=2$(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+2})$.利用“裂項(xiàng)求和”可得:數(shù)列{cncn+2}的前n項(xiàng)和為Tn=2$(1+\frac{1}{2}-\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2})$,假設(shè)存在正整數(shù)m,使得Tn<$\frac{1}{{{c_m}{c_{m+1}}}}$對(duì)于n∈N*恒成立,化為$\frac{3}{2}-\frac{2n+3}{(n+1)(n+2)}$<$\frac{m(m+1)}{8}$,利用數(shù)列的單調(diào)性即可得出.
解答 (I)證明:∵an+1=1-$\frac{1}{4{a}_{n}}$,bn=$\frac{2}{2{a}_{n}-1}$,
∴bn+1-bn=$\frac{2}{2{a}_{n+1}-1}$-$\frac{2}{2{a}_{n}-1}$=$\frac{2}{2×(1-\frac{1}{4{a}_{n}})-1}$-$\frac{2}{2{a}_{n}-1}$=$\frac{4{a}_{n}}{2{a}_{n}-1}$-$\frac{2}{2{a}_{n}-1}$=$\frac{2(2{a}_{n}-1)}{2{a}_{n}-1}$=2,
∴數(shù)列{bn}是等差數(shù)列,首項(xiàng)為$_{1}=\frac{2}{2{a}_{1}-1}$=2,公差為2,
∴bn=2+2(n-1)=2n.
∴$\frac{2}{2{a}_{n}-1}$=2n,解得an=$\frac{n+1}{2n}$.
(II)解:cn=$\frac{{4{a_n}}}{n+1}$=$\frac{2}{n}$,
∴cncn+2=$\frac{4}{n(n+2)}$=2$(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+2})$.
∴數(shù)列{cncn+2}的前n項(xiàng)和為Tn=$2[(1-\frac{1}{3})$+$(\frac{1}{2}-\frac{1}{4})$+$(\frac{1}{3}-\frac{1}{5})$+…+$(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n+1})+(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+2})]$
=2$(1+\frac{1}{2}-\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2})$,
假設(shè)存在正整數(shù)m,使得Tn<$\frac{1}{{{c_m}{c_{m+1}}}}$對(duì)于n∈N*恒成立,
∴2$(1+\frac{1}{2}-\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2})$<$\frac{m(m+1)}{4}$,
化為$\frac{3}{2}$-$\frac{2n+3}{(n+1)(n+2)}$<$\frac{m(m+1)}{8}$,
由于數(shù)列$\{\frac{3}{2}-\frac{2n+3}{(n+1)(n+2)}\}$是單調(diào)遞增數(shù)列,
∴$\frac{3}{2}$≤$\frac{m(m+1)}{8}$,
化為m2+m-12≥0,
解得-4≥m,或m≥3,
因此存在正整數(shù)m,其最小值為3,使得Tn<$\frac{1}{{{c_m}{c_{m+1}}}}$對(duì)于n∈N*恒成立.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了等差數(shù)列的通項(xiàng)公式、遞推式的應(yīng)用、“裂項(xiàng)求和”、數(shù)列的單調(diào)性,考查了變形能力,考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于難題.
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| A. | 2 | B. | 3 | C. | 4 | D. | 8 |
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| A. | ?x∈R,x2+x+1>0 | B. | ?x∈R,x2+x+1≥0 | ||
| C. | ?x0∈R,x02+x0+1>0 | D. | ?x0∉R,x02+x0+1>0 |
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| A. | $\sqrt{5}$ | B. | $\sqrt{10}$ | C. | 5 | D. | 15 |
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| A. | $\frac{7}{3}$ | B. | $\frac{35}{9}$ | C. | 4 | D. | 5 |
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