分析:(1)根据a
n+1=a
n+2a
n-1可得a
n+1+a
n=2(a
n+a
n-1)进而推知{a
n+1+a
n}是等比数列,根据等比数列的通项公式可得{a
n+1+a
n}通项公式;同理可推知∴{a
n+1-2a
n}为等比数列,进而求得其通项公式.两个通项公式相减即可得到的a
n通项公式.
(2)首先根据
+=
(+)<
(+),进而可推知,
++…+<(1+++…+)=3-
<3
(3)根据f(n+1)=[f(n)]
2+f(n),可知f(n+1)-f(n)=[f(n)]
2≥0,进而推断f(n+1)≥f(n)≥f(n-1)…≥f(1)=2>0;对f(n+1)=[f(n)]
2+f(n)变形可知
===
-代入
| n |
 |
| k=1 |
得
| n |
 |
| k=1 |
=
-<
=
,原式得证.
解答:解:(1)∵a
n+1=a
n+2a
n-1,∴a
n+1+a
n=2(a
n+a
n-1)(n≥2)
∴{a
n+1+a
n}是2为公比,a
1+a
2=4为首项的等比数列.
故a
n+1+a
n=2
n+1①
又由a
n+1=a
n+2a
n-1得:a
n+1-2a
n=-(a
n-2a
n-1)(n≥2)
∴{a
n+1-2a
n}是以-1为公比,a
1-2a
2=-2为首项的等比数列
故a
n+1-2a
n=2×(-1)
n②
①-②得:3a
n=2[2
n-(-1)
n](n≥2)
又a
1=2也适合上式
∴a
n=
[2n-(-1)n]
(2)当n为偶数时,
+=
(+)=
<
=
(+)(n≥2)
∴
++…+<(1+++…+)=3-
<3
当n为奇数时,由(1)可知
++…+<++…++<3
∴原式得证.
(3)∵f(n+1)=[f(n)]
2+f(n)
∴f(n+1)-f(n)=[f(n)]
2≥0
∴f(n+1)≥f(n)
∴f(n+1)≥f(n)≥f(n-1)…≥f(1)=2>0
又
===
-∴
=-故
| n |
 |
| k=1 |
=[-]+[-]+…+
[-]=
-<
=
点评:本题主要考查了等比关系的确定问题.本题的关键是充分利用了不等式的传递性等性质.