题目内容

19.已知数列{an}的前n项和Sn满足:Sn=2(an-1),数列{bn}满足:对任意n∈N*有$\sum_{i=1}^{n}$aibi=(n-1)•2n+1+2.
(1)求数列{an}与数列{bn}的通项公式;
(2)设Cn=$\frac{{b}_{n}}{{a}_{n}}$,数列{Cn}的前n项和为Tn,证明:当n≥6时,n|2-Tn|<1.

分析 (1)由数列的通项和求和的关系,当n=1时,a1=S1=2(a1-1),解得a1=2,当n>1时,an=Sn-Sn-1,由等比数列的通项即可得到,再由n换成n+1,相减可得数列{bn}的通项公式;
(2)求出Cn=$\frac{{b}_{n}}{{a}_{n}}$,运用错位相减法,求得前n项和为Tn,再由数学归纳法,即可得证.

解答 解:(1)数列{an}的前n项和Sn满足:Sn=2(an-1),
当n=1时,a1=S1=2(a1-1),解得a1=2,
当n>1时,an=Sn-Sn-1=2(an-1)-2(an-1-1),
化简可得an=2an-1
由等比数列的通项公式,可得an=2n
数列{bn}满足:对任意n∈N*有$\sum_{i=1}^{n}$aibi=(n-1)•2n+1+2.
即有$\sum_{i=1}^{n+1}$aibi=n•2n+2+2,
两式相减,可得an+1bn+1=n•2n+2+2-(n-1)•2n+1-2
=(n+1)2n+1
由an+1=2n+1,可得bn+1=n+1,
即有bn=n,
当n=1时,a1b1=2,可得b1=1,
故有an=2n,bn=n;
(2)Cn=$\frac{{b}_{n}}{{a}_{n}}$=$\frac{n}{{2}^{n}}$,
则Tn=$\frac{1}{2}$+$\frac{2}{4}$+$\frac{3}{8}$+…+$\frac{n}{{2}^{n}}$,
$\frac{1}{2}$Tn=$\frac{1}{4}$+$\frac{2}{8}$+$\frac{3}{16}$+…+$\frac{n}{{2}^{n+1}}$,
两式相减,可得$\frac{1}{2}$Tn=$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{4}$+…+$\frac{1}{{2}^{n}}$-$\frac{n}{{2}^{n+1}}$=$\frac{\frac{1}{2}(1-\frac{1}{{2}^{n}})}{1-\frac{1}{2}}$-$\frac{n}{{2}^{n+1}}$,
解得Tn=2-$\frac{n+2}{{2}^{n}}$,
当n≥6时,n|2-Tn|<1,即为$\frac{n(n+2)}{{2}^{n}}$<1,即证2n>n(n+2).
运用数学归纳法证明.
当n=6时,26=64,6×8=48,则64>48,成立.
当n=7时,27=128,7×9=63,则128>63,成立.
假设n=k(k≥7)时,2k>k(k+2).
当n=k+1时,2k+1>2k(k+2).
由2k(k+2)-(k+1)(k+3)=k2-3>0,
即有2k(k+2)>(k+1)(k+3),
则当n=k+1时,2k+1>(k+1)(k+3).
综上可得,
当n≥6时,2n>n(n+2).
即有n|2-Tn|<1.

点评 本题考查数列的通项和求和的关系,同时考查等差数列和等比数列的通项公式,考查数列的求和方法:错位相减法和数学归纳法的证明不等式,属于中档题.

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