3.已知數(shù)列{an}中,a1=4,an+1=$\sqrt{\frac{6+{a}_{n}}{2}}$,n∈N*,Sn為{an}的前n項和.
(Ⅰ)求證:n∈N*時,an>an+1;
(Ⅱ)求證:n∈N*時,2≤Sn-2n<$\frac{16}{7}$.

分析 (I)n≥2時,作差:an+1-an=$\frac{1}{2}×$$\frac{{a}_{n}-{a}_{n-1}}{\sqrt{\frac{6+{a}_{n}}{2}}+\sqrt{\frac{6+{a}_{n-1}}{2}}}$,可得an+1-an與an-an-1同號,由a2-a1<0,即可證明:n∈N*時,an>an+1
(II)2${a}_{n+1}^{2}$=6+an,∴可得=an-2,即2(an+1-2)(an+1+2)=an-2,因此an+1-2與an-2同號,可得Sn=a1+a2+…+an≥4+2(n-1).即可證明左邊.由:$\frac{{a}_{n+1}-2}{{a}_{n}-2}$=$\frac{1}{2({a}_{n+1}+2)}$$<\frac{1}{8}$,可得:an≤2+2×$(\frac{1}{8})^{n-1}$.利用等比數(shù)列的求和公式化簡即可證明右邊.

解答 證明:(I)n≥2時,作差:an+1-an=$\sqrt{\frac{6+{a}_{n}}{2}}$-$\sqrt{\frac{6+{a}_{n-1}}{2}}$=$\frac{1}{2}×$$\frac{{a}_{n}-{a}_{n-1}}{\sqrt{\frac{6+{a}_{n}}{2}}+\sqrt{\frac{6+{a}_{n-1}}{2}}}$,
∴an+1-an與an-an-1同號,
由a1=4,可得a2=$\sqrt{\frac{6+4}{2}}$=$\sqrt{5}$,可得a2-a1<0,
∴n∈N*時,an>an+1
(II)∵2${a}_{n+1}^{2}$=6+an,∴$2({a}_{n+1}^{2}-4)$=an-2,即2(an+1-2)(an+1+2)=an-2,①
∴an+1-2與an-2同號,
又∵a1-2=2>0,∴an>2.
∴Sn=a1+a2+…+an≥4+2(n-1)=2n+2.
∴Sn-2n≥2.
由①可得:$\frac{{a}_{n+1}-2}{{a}_{n}-2}$=$\frac{1}{2({a}_{n+1}+2)}$$<\frac{1}{8}$,
因此an-2≤(a1-2)$•(\frac{1}{8})^{n-1}$,即an≤2+2×$(\frac{1}{8})^{n-1}$.
∴Sn=a1+a2+…+an≤2n+2×$\frac{1-(\frac{1}{8})^{n-1}}{1-\frac{1}{8}}$<2n+$\frac{16}{7}$.
綜上可得:n∈N*時,2≤Sn-2n<$\frac{16}{7}$.

點評 本題考查了等比數(shù)列的通項公式與求和公式、數(shù)列遞推關(guān)系、數(shù)列的單調(diào)性、作差法、放縮法,考查了推理能力與計算能力,屬于難題.

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