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5.已知公差不为零的等差数列{an},前n项和为Sn,S5=15,a1,a2,a4成等比
(1)求$\frac{1}{{S}_{1}}+\frac{1}{{S}_{2}}$+…+$\frac{1}{{S}_{n}}$
(2)求证:对任意正整数p,存在正整数n使得:$\frac{1}{{a}_{1}}+\frac{1}{{a}_{2}}$+…+$\frac{1}{{a}_{n}}$>p
(3)设bn2=an4,求证:对任意正整数q,存在正整数n使得:b1+b2+…+bn=q.

分析 (1)根据{an}是等差数列,S5=15,a1,a2,a4成等比建立关系,求出an.利用裂项相消法求求$\frac{1}{{S}_{1}}+\frac{1}{{S}_{2}}$+…+$\frac{1}{{S}_{n}}$的值.
(2)根据$\frac{1}{{a}_{1}}+\frac{1}{{a}_{2}}$+…+$\frac{1}{{a}_{n}}$放缩法求出最小值,即可得出.
(3)根据bn2=an4,即可得出bn的通项,表示出b1+b2+…+bn找出与各项的关系,若前4项和表示正整数,即可得证

解答 解:{an}是等差数列,S5=15,a1,a2,a4成比,
∴$\left\{\begin{array}{l}{5{a}_{1}+5×2×d=15}\\{({a}_{1}+d)^{2}={a}_{1}×({a}_{1}+3d)}\end{array}\right.$,
解得:a1=1,d=1.
∴an=n,${S}_{n}=\frac{n(n+1)}{2}$,
那么:$\frac{1}{{S}_{n}}=2(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1})$
(1)∴$\frac{1}{{S}_{1}}+\frac{1}{{S}_{2}}$+…+$\frac{1}{{S}_{n}}$=2(1-$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{2}-\frac{1}{3}$+…$+\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$)=$\frac{2n}{n+1}$;
(2)证明:由题意$\frac{1}{{a}_{n}}=\frac{1}{n}$,
∴$\frac{1}{{a}_{1}}+\frac{1}{{a}_{2}}$+…+$\frac{1}{{a}_{n}}$=1$+\frac{1}{2}$$+\frac{1}{3}$+…$\frac{1}{n}$.
注意到$\frac{1}{{2}^{k}+1}+\frac{1}{{2}^{k}+2}+…+\frac{1}{{2}^{k+1}}$$>\frac{{2}^{k}}{{2}^{k+1}}=\frac{1}{2}$,
取n=22p+1,则$\frac{1}{{a}_{1}}+\frac{1}{{a}_{2}}$+…+$\frac{1}{{a}_{n}}$=1$+\frac{1}{2}$$+\frac{1}{3}$+…$\frac{1}{n}$>1+$\frac{1}{2}$•(2p+1)>p.
(3)证明:根据bn2=an4,即bn=(±n)2
可得b1+b2+…+bn=±12=±12±22…±n2
而k2-(k+1)2-(k+2)2+(k+3)2=4,
∴若能表示1,2,3,4,就能表示任意正整数q.
又12=1,-12-22-32+42=2,-12+22=3,-12-22+32=4.
∴命题得证.

点评 本题考查了等差数列与等比数列的关系,性质,通项公式综合运用,考查了等比数列的前n项和放缩法证明不等式,数的任意数和为整数的证明的运用,是难题.

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