1.已知數(shù)列{an}對(duì)任意的n∈N*滿(mǎn)足:an+2+an>2an+1,則稱(chēng)數(shù)列{an}為“T數(shù)列”.
(Ⅰ)求證:數(shù)列{2n}是“T數(shù)列”;
(Ⅱ)若${a_n}={n^2}•{({\frac{1}{2}})^n}$,試判斷數(shù)列{an}是否是“T數(shù)列”,并說(shuō)明理由;
(Ⅲ)若數(shù)列{an}是各項(xiàng)均為正的“T數(shù)列”,求證:$\frac{{{a_1}+{a_3}+…+{a_{2n+1}}}}{{{a_2}+{a_4}+…+{a_{2n}}}}>\frac{n+1}{n}$.

分析 (Ⅰ)根據(jù)新定義證明即可,
(Ⅱ)根據(jù)新定義判斷即可,
(Ⅲ)原不等式等價(jià)于只需證n(a1+a3+…+a2n+1)>(n+1)a2+a4+…+a2n.利用數(shù)學(xué)歸納法證明即可

解答 解:(Ⅰ)∵2n+2n+2=5•2n,2•2n+1=4•2n,
∴an+2+an-2an+1=${2^{_{n+2}}}+{2_{^n}}-2•{2^{_{n+1}}}={2^n}>0$,
∴an+2+an>2an+1
∴數(shù)列{2n}是“T數(shù)列”;
(Ⅱ)${a_{n+2}}+{a_n}-2{a_{n+1}}={(n+2)^2}•{({\frac{1}{2}})^{n+2}}$$+{n^2}•{({\frac{1}{2}})^n}$$-2{(n+1)^2}•{({\frac{1}{2}})^{n+1}}$
=${({\frac{1}{2}})^n}•[\frac{{{{(n+2)}^2}}}{4}+{n^2}-{(n+1)^2}]$=${({\frac{1}{2}})^n}•({\frac{{{n^2}-4n}}{4}})>0$
解得,n>4,n∈N*,故數(shù)列{an}不是T數(shù)列.
(Ⅲ)要證$\frac{{{a_1}+{a_3}+…+{a_{2n+1}}}}{{{a_2}+{a_4}+…+{a_{2n}}}}>\frac{n+1}{n}$
只需證n(a1+a3+…+a2n+1)>(n+1)a2+a4+…+a2n
下面運(yùn)用數(shù)學(xué)歸納法證明.
(。┊(dāng)n=1時(shí),a1+a3>2a2成立.
(ⅱ)假設(shè)當(dāng)n=k時(shí),不等式成立,
即k(a1+a3+…+a2k+1)>(k+1)a2+a4+…+a2k
那么當(dāng)n=k+1時(shí),
$\begin{array}{l}(k+1)({a_1}+{a_3}+…+{a_{2k+3}})-(k+2)({a_2}+{a_4}+…+{a_{2k+2}})\\=[k({a_1}+{a_3}+…+{a_{2k+1}})+({a_1}+{a_3}+…+{a_{2k+1}})+(k+1){a_{2k+3}}]\\-[(k+1)({a_2}+{a_4}+…+{a_{2k}})+({a_2}+{a_4}+…+{a_{2k}})+(k+2){a_{2k+2}}]\\>(k+1){a_{2k+3}}-(k+2){a_{2k+2}}+({a_1}+{a_3}+…+{a_{2k+1}})-({a_2}+{a_4}+…+{a_{2k}})\\=(k+1)({a_{2k+3}}-{a_{2k+2}})+({a_1}+{a_3}+…+{a_{2k+1}})-({a_2}+{a_4}+…+{a_{2k}}+{a_{2k+2}})\end{array}$
∵{an}是T數(shù)列,∴an+2+an>2an+1,∴an+2-an+1>an+1-an∴an+2-an+1>an+1-an>an-an-1>…>a2-a,
∴(a2k+3-a2k+2)>(a2k+2-a2k+1),(a2k+3-a2k+2)>(a2k-a2k-1),
依此類(lèi)推(a2k+3-a2k+2)>(a2-a1),
將上述式子相加,得(k+1)(a2k+3-a2k+2)+(a1+a3+…+a2k+1)-(a2+a4+…+a2k+a2k+2)>0,
∴當(dāng)n=k+1時(shí)不等式成立,
根據(jù)(ⅰ)和(ⅱ)可知,
對(duì)于任意n∈N*不等式$\frac{{{a_1}+{a_3}+…+{a_{2n+1}}}}{{{a_2}+{a_4}+…+{a_{2n}}}}>\frac{n+1}{n}$均成立.

點(diǎn)評(píng) 本題考查了新定義的問(wèn)題和數(shù)學(xué)歸納法,考查了學(xué)生的運(yùn)算能力解決問(wèn)題的能力,屬于中檔題.

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