题目内容
14.已知数列{an}是各项均为正数的等差数列,其中a1=1,且a2、a4、a6+2成等比数列;数列{bn}的前n项和为Sn,满足2Sn+bn=1(1)求数列{an}、{bn}的通项公式;
(2)如果cn=anbn,设数列{cn}的前n项和为Tn,求证:Tn<Sn+$\frac{1}{4}$.
分析 (1)利用等差数列与等比数列的通项公式、递推关系即可得出;
(2)利用“错位相减法”与等比数列的前n项和公式即可得出.
解答 (1)解:设数列{an}的公差为d,
∵a2、a4、a6+2成等比数列;
∴${a}_{4}^{2}$=a2•(a6+2),
即$({a}_{1}+3d)^{2}$=(a1+d)(a1+5d+2),d>0.
解得d=1,
∴an=1+(n-1)=n.
由2Sn+bn=1,
得Sn=$\frac{1}{2}(1-{b}_{n})$,
当n=1时,2S1+b1=1,解得b1=$\frac{1}{3}$,
当n≥2时,bn=Sn-Sn-1=$\frac{1}{2}(1-{b}_{n})$-$\frac{1}{2}(1-{b}_{n-1})$=$-\frac{1}{2}{b}_{n}$+$\frac{1}{2}{b}_{n-1}$,
∴${b}_{n}=\frac{1}{3}{b}_{n-1}$,
∴数列{bn}是首项为$\frac{1}{3}$,公比为$\frac{1}{3}$的等比数列,
故${b}_{n}=\frac{1}{{3}^{n}}$.
(2)证明:由(1)知,cn=anbn=$\frac{n}{{3}^{n}}$,
∴Tn=$\frac{1}{3}+2×\frac{1}{{3}^{2}}+3×\frac{1}{{3}^{3}}$+…+$n×\frac{1}{{3}^{n}}$,
$\frac{1}{3}{T}_{n}$=$\frac{1}{{3}^{2}}+2×\frac{1}{{3}^{3}}$+…+$(n-1)×\frac{1}{{3}^{n}}$+$n×\frac{1}{{3}^{n+1}}$,
得$\frac{2}{3}{T}_{n}$=$\frac{1}{3}+\frac{1}{{3}^{2}}$+…+$\frac{1}{{3}^{n}}$-$n×\frac{1}{{3}^{n+1}}$=$\frac{\frac{1}{3}(1-\frac{1}{{3}^{n}})}{1-\frac{1}{3}}$-$n×\frac{1}{{3}^{n+1}}$=$\frac{1}{2}$-$\frac{2n+3}{2×{3}^{n+1}}$,
∴Tn=$\frac{3}{4}$-$\frac{2n+3}{4×{3}^{n}}$.
又${S}_{n}+\frac{1}{4}$=$\frac{1}{2}(1-\frac{1}{{3}^{n}})$+$\frac{1}{4}$=$\frac{3}{4}$-$\frac{1}{2×{3}^{n}}$,
∵$\frac{2n+3}{4×{3}^{n}}$$>\frac{2}{4×{3}^{n}}$=$\frac{1}{2×{3}^{n}}$,
∴Tn<Sn+$\frac{1}{4}$.
点评 本题考查了“错位相减法”、等比数列与等差数列的通项公式及其前n项和公式、递推关系的应用,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
天天向上一本好卷系列答案
小学生10分钟应用题系列答案| A. | $\frac{1}{4}$ | B. | $\frac{1}{2}$ | C. | $\frac{π}{4}$ | D. | 1-$\frac{π}{4}$ |
如图,圆锥的底面圆心为O,直径为AB,C为半圆弧AB的中点,E为劣弧CB的中点,且AB=2PO.| A. | $\frac{\sqrt{3}}{4}$ | B. | $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ | C. | $\frac{9\sqrt{3}}{4}$ | D. | $\frac{27\sqrt{3}}{4}$ |