Lời giải
Ta có dãy số $(S_n)$, $n=1,2,\ldots$ đơn điệu tăng, do đó để hoàn thành bài toán ta chỉ cần chứng minh dãy số $(S_n)$ bị chặn trên. Với các số nguyên dương $x, y$ ta có $(x, y)[x, y]=x y$. Do đó với số nguyên dương $M\ge 2$, ta có \begin{align*} {S_M} &= \sum\limits_{n = 1}^M {\frac{{\sqrt {{a_n}} }}{{\left[ {{a_n},{a_{n + 1}}} \right]}}} = \sum\limits_{n = 1}^M {\frac{{\left( {{a_n},{a_{n + 1}}} \right)\sqrt {{a_n}} }}{{{a_n}{a_{n + 1}}}}} = \sum\limits_{n = 1}^M {\frac{{\left( {{a_n},{a_{n + 1}}} \right)}}{{\sqrt {{a_n}} {a_{n + 1}}}}} \\ &= \sum\limits_{n = 1}^M {\frac{{\left( {{a_n},{a_{n + 1}} - {a_n}} \right)}}{{\sqrt {{a_n}} {a_{n + 1}}}}} \le \sum\limits_{n = 1}^M {\frac{{{a_{n + 1}} - {a_n}}}{{\sqrt {{a_n}} {a_{n + 1}}}}} = \sum\limits_{n = 1}^M {\frac{1}{{\sqrt {{a_n}} }}} - \sum\limits_{n = 1}^M {\frac{{\sqrt {{a_n}} }}{{{a_{n + 1}}}}} \\ &= \sum\limits_{n = 1}^M {\frac{1}{{\sqrt {{a_n}} }}} - \sum\limits_{n = 2}^{M + 1} {\frac{{\sqrt {{a_{n - 1}}} }}{{{a_n}}}} = \frac{1}{{\sqrt {{a_1}} }} - \frac{{\sqrt {{a_M}} }}{{{a_{M + 1}}}} + \sum\limits_{n = 2}^M {\frac{{\sqrt {{a_n}} - \sqrt {{a_{n - 1}}} }}{{{a_n}}}} \\ &\le \frac{1}{{\sqrt {{a_1}} }} + \sum\limits_{n = 2}^M {\frac{{\sqrt {{a_n}} - \sqrt {{a_{n - 1}}} }}{{\sqrt {{a_n}} \sqrt {{a_{n - 1}}} }}} = \frac{1}{{\sqrt {{a_1}} }} + \sum\limits_{n = 2}^M {\frac{1}{{\sqrt {{a_{n - 1}}} }}} - \sum\limits_{n = 2}^M {\frac{1}{{\sqrt {{a_n}} }}} \\ &= \frac{2}{{\sqrt {{a_1}} }} - \frac{1}{{\sqrt {{a_M}} }} \le \frac{2}{{\sqrt {{a_1}} }}. \end{align*}Như vậy dãy số $(S_n)$ bị chặn trên nên ta có điều phải chứng minh.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét