题目内容
5.已知数列{an}的前n项和为Sn,Sn=2an-2.(Ⅰ)求数列{an}的通项公式;
(Ⅱ)设数列{bn}的前n项和为Tn,b1=1,点(Tn+1,Tn)在直线$\frac{x}{n+1}-\frac{y}{n}=\frac{1}{2}$上,若存在n∈N+,使不等式$\frac{2{b}_{1}}{{a}_{1}}$+$\frac{2{b}_{2}}{{a}_{2}}$+…+$\frac{2{b}_{n}}{{a}_{n}}$≥m成立,求实数m的最大值.
分析 (I)利用等递推式、比数列的通项公式即可得出;
(Ⅱ)由题意得:$\frac{{{T_{n+1}}}}{n+1}-\frac{T_n}{n}=\frac{1}{2}$,利用等差数列的通项公式可得:Tn,进而得到bn=n.$\frac{2{b}_{n}}{{a}_{n}}=n•(\frac{1}{2})^{n-1}$.令Mn=$\frac{{2{b_1}}}{a_1}+\frac{{2{b_2}}}{a_2}+…+\frac{{2{b_n}}}{a_n}$,利用“错位相减法”可得Mn,利用(Mn)max≥m.即可得出.
解答 解:(Ⅰ)∵Sn=2an-2,可得Sn+1=2an+1-2,
∴an+1=2an+1-2an(n≥1),
化为an+1=2an,即$\frac{{{a_{n+1}}}}{a_n}=2$,
∴{an}成等比数列,公比为2.
∴${a_n}={2^n}$.
(Ⅱ)由题意得:$\frac{{{T_{n+1}}}}{n+1}-\frac{T_n}{n}=\frac{1}{2}$,
∴$\{\frac{T_n}{n}\}$成等差数列,公差为$\frac{1}{2}$.
首项$\frac{T_1}{1}=\frac{b_1}{1}=1$,
∴$\frac{T_n}{n}=1+(n-1)\frac{1}{2}=\frac{n+1}{2}$,${T_n}=\frac{n(n+1)}{2}$,
当n≥2时,${b_n}={T_n}-{T_{n-1}}=\frac{n(n+1)}{2}-\frac{n(n-1)}{2}=n$,
当n=1时,b1=1成立,∴bn=n.
∴$\frac{{2{b_n}}}{a_n}=\frac{2n}{2^n}=\frac{n}{{{2^{n-1}}}}=n•{(\frac{1}{2})^{n-1}}$,
令Mn=$\frac{{2{b_1}}}{a_1}+\frac{{2{b_2}}}{a_2}+…+\frac{{2{b_n}}}{a_n}$,
只需(Mn)max≥m.
∴${M_n}=1+2×\frac{1}{2}+3×{(\frac{1}{2})^2}+…+n×{(\frac{1}{2})^{n-1}}$,
$\frac{1}{2}{M_n}=\frac{1}{2}+2×{(\frac{1}{2})^2}+3×{(\frac{1}{2})^3}+…+n×{(\frac{1}{2})^n}$,
∴$\frac{1}{2}{M_n}=1+\frac{1}{2}+{(\frac{1}{2})^2}+{(\frac{1}{2})^3}+…+{(\frac{1}{2})^{n-1}}-n×{(\frac{1}{2})^n}$=$\frac{{1-{{(\frac{1}{2})}^n}}}{{1-\frac{1}{2}}}-n×{(\frac{1}{2})^n}=2-(n+2){(\frac{1}{2})^n}$,
∴${M_n}=4-(n+2){(\frac{1}{2})^{n-1}}$.
∵${M_{n+1}}-{M_n}=4-(n+3){(\frac{1}{2})^n}-4+(n+2){(\frac{1}{2})^{n-1}}=\frac{n+1}{2^n}>0$,
∴{Mn}为递增数列,∴Mn<4,
∴m≤4,实数m的最大值为4.
点评 本题考查了等差数列与等比数列的通项公式及其前n项和公式、“错位相减法”、不等式的性质,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
A. | 30 | B. | 24 | C. | 20 | D. | 15 |
A. | x2+y2-x=0 | B. | x2+y2-2x=0 | C. | x2+y2-y=0 | D. | x2+y2-2y=0 |
A. | 232种 | B. | 252种 | C. | 256种 | D. | 472种 |