题目内容
16.已知数列{an}中,Sn为{an}的前n项和,an+1=Sn-n+3,n∈N*,a1=2.(1)求{an}的通项公式;
(2)设bn=$\frac{n}{{S}_{n}-n+2}$(n∈N*),数列{bn}的前n项和为Tn,求证:$\frac{1}{3}$≤Tn<$\frac{4}{3}$(n∈N*).
分析 (1)运用数列的通项和求和之间的关系,可得数列{an-1}为第二项起为等比数列,再由等比数列的通项公式,即可得到所求;
(2)求出bn=$\frac{n}{{S}_{n}-n+2}$=$\frac{n}{3•{2}^{n-1}}$,再由数列的求和方法:错位相减法,结合等比数列的求和公式和不等式的性质,即可得证.
解答 解:(1)当n=1时,a2=S1-1+3=a1+2=4,
an+1=Sn-n+3,可得an=Sn-1-n+4,
两式相减可得,an+1-an=an-1,
即有an+1-1=2(an-1),
即为数列{an-1}为第二项起为等比数列,
则an-1=3•2n-2,n>1,n∈N,
即有an=$\left\{\begin{array}{l}{2,n=1}\\{3•{2}^{n-2}+1,n>1}\end{array}\right.$;
(2)an+1=Sn-n+3,可得Sn=3•2n-1-2+n,
则bn=$\frac{n}{{S}_{n}-n+2}$=$\frac{n}{3•{2}^{n-1}}$,
即有前n项和为Tn=$\frac{1}{3}$+$\frac{2}{3•2}$+$\frac{3}{3•{2}^{2}}$+…+$\frac{n}{3•{2}^{n-1}}$,
$\frac{1}{2}$Tn=$\frac{1}{3•2}$+$\frac{2}{3•{2}^{2}}$+$\frac{3}{3•{2}^{3}}$+…+$\frac{n}{3•{2}^{n}}$,
两式相减可得,$\frac{1}{2}$Tn=$\frac{1}{3}$+$\frac{1}{3•2}$+$\frac{1}{3•{2}^{2}}$+…+$\frac{1}{3•{2}^{n-1}}$-$\frac{n}{3•{2}^{n}}$
=$\frac{1}{3}$•$\frac{1-(\frac{1}{2})^{n}}{1-\frac{1}{2}}$-$\frac{n}{3•{2}^{n}}$,
化简可得Tn=$\frac{4}{3}$-$\frac{4}{3}$•($\frac{1}{2}$)n-$\frac{2n}{3•{2}^{n}}$,
由于{bn}各项大于0,可得Tn≥T1=$\frac{1}{3}$,
由不等式的性质可得Tn<$\frac{4}{3}$.
故$\frac{1}{3}$≤Tn<$\frac{4}{3}$(n∈N*).
点评 本题考查数列的通项和求和之间的关系,考查等比数列的通项和求和公式的运用,以及数列的求和方法:错位相减法,属于中档题.
A. | 若ab>0,则a4>b4 | B. | 若a4>b4,则ab>0 | ||
C. | 若ab<0,则(a4-b4)(a5-b5)<0 | D. | 若(a4-b4)(a5-b5)<0,则ab<0 |