题目内容
已知函数f(x)=
,(k,b∈N*),满足f(2)=2,f(3)>2.
(1)求k,b的值;
(2)若各项为正的数列{an}的前n项和为Sn,且有4Sn•f(-
)=-1,设bn=a2n,求数列{n•bn}的前n项和Tn;
(3)在(2)的条件下,证明:ln(1+bn)<bn.
| x2 |
| kx-b |
(1)求k,b的值;
(2)若各项为正的数列{an}的前n项和为Sn,且有4Sn•f(-
| 1 |
| an |
(3)在(2)的条件下,证明:ln(1+bn)<bn.
分析:(1)由f(2)=2,f(3)>2消掉b得k的不等式,再由k∈N*即可求得k值,从而求得b值;
(2)由4Sn•f(-
)=-1可得2Sn=an2+an…③.n≥2时,2Sn-1=an-12+an-1…④.③-④整理可判断{an}是首项为1,公差为1的等差数列,由此可求得an,进而得bn,再用错位相减法即可求得Tn;
(3)即证ln(1+2n)<2n,构造函数f(x)=ln(1+2x)-2x(x≥1且x∈R),转化为f(x)max<0,利用导数即可求得最大值.
(2)由4Sn•f(-
| 1 |
| an |
(3)即证ln(1+2n)<2n,构造函数f(x)=ln(1+2x)-2x(x≥1且x∈R),转化为f(x)max<0,利用导数即可求得最大值.
解答:解:(1)由
⇒
,
由①代入②可得k<
,且k∈N*.
当k=2时,b=2(成立),当k=1时,b=0(舍去).
所以k=2,b=2.
(2)4Sn•f(-
)=4Sn•
=-1,即2Sn=an2+an…③.
n≥2时,2Sn-1=an-12+an-1…④.
所以,当n≥2时,由③-④可得2an=(an2-an-12)+(an-an-1),
整理得,(an+an-1)(an-an-1-1)=0.
又∵an>0得an-an-1=1,且a1=1,
所以{an}是首项为1,公差为1的等差数列,即an=n,
bn=2n.∴nbn=n•2n.
Tn=1•21+2•22+3•23+…+(n-1)•2n-1+n•2n,
2Tn=1•22+2•23+3•24+…+(n-1)•2n+n•2n+1,
由上两式相减得 -Tn=21+22+23+…+2n-n•2n+1=
-n•2n+1.
∴Tn=(n-1)2n+1+2.
(3)由(2)知bn=2n,只需证ln(1+2n)<2n.
设f(x)=ln(1+2x)-2x(x≥1且x∈R).
则f′(x)=
-2xln2=
•(-2x)<0,
可知f(x)在[1,+∞)上递减,∴f(x)max=f(1)=ln3-2<0.
由x∈N*,则f(n)≤f(1)<0,
故ln(1+bn)<bn.
|
|
由①代入②可得k<
| 5 |
| 2 |
当k=2时,b=2(成立),当k=1时,b=0(舍去).
所以k=2,b=2.
(2)4Sn•f(-
| 1 |
| an |
| ||
-
|
n≥2时,2Sn-1=an-12+an-1…④.
所以,当n≥2时,由③-④可得2an=(an2-an-12)+(an-an-1),
整理得,(an+an-1)(an-an-1-1)=0.
又∵an>0得an-an-1=1,且a1=1,
所以{an}是首项为1,公差为1的等差数列,即an=n,
bn=2n.∴nbn=n•2n.
Tn=1•21+2•22+3•23+…+(n-1)•2n-1+n•2n,
2Tn=1•22+2•23+3•24+…+(n-1)•2n+n•2n+1,
由上两式相减得 -Tn=21+22+23+…+2n-n•2n+1=
| 2(1-2n) |
| 1-2 |
∴Tn=(n-1)2n+1+2.
(3)由(2)知bn=2n,只需证ln(1+2n)<2n.
设f(x)=ln(1+2x)-2x(x≥1且x∈R).
则f′(x)=
| 2xln2 |
| 1+2x |
| 2xln2 |
| 1+2x |
可知f(x)在[1,+∞)上递减,∴f(x)max=f(1)=ln3-2<0.
由x∈N*,则f(n)≤f(1)<0,
故ln(1+bn)<bn.
点评:本题考查数列求和、利用导数求函数的最值及数列的函数特性,考查学生分析问题解决问题的能力,考查数列求和的基本方法.
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