题目内容
已知数列{an}的前n项和Sn=n2,n∈N*,数列{bn}满足:bn=2n•an,且{bn}的前n项和记为Tn.
(1)求数列{an}与{bn}的通项公式;
(2)证明:对任意n∈N*,Tn≥2恒成立.
(1)求数列{an}与{bn}的通项公式;
(2)证明:对任意n∈N*,Tn≥2恒成立.
考点:数列与不等式的综合,数列的求和
专题:综合题,等差数列与等比数列
分析:(1)利用数列递推式,再写一式,两式相减,可求数列{an}的通项公式,根据bn=2n•an,可得{bn}的通项公式;
(2)利用错位相减法,可求数列{bn}的前n项和Tn,即可证明结论.
(2)利用错位相减法,可求数列{bn}的前n项和Tn,即可证明结论.
解答:
(1)解:当n=1时,a1=S1=1;…(1分)
当n≥2时,an=Sn-Sn-1=n2-(n-1)2=2n-1.…(3分)
∴an=2n-1,n∈N*…(4分)
∴bn=(2n-1)•2n,n∈N*…(6分)
(2)证明:Tn=b1+b2+b3+…+bn
即Tn=1•21+3•22+5•23+…+(2n-1)•2n------------①
①×2:2Tn=1•22+3•23+5•24+…+(2n-1)•2n+1-----------------②
①-②:-Tn=21+2•22+2•23+…+2•2n-(2n-1)2n+1=21+2(22+23+…+2n)-(2n-1)2n+1
=2 +2
-(2n-1)2n+1=(6-4n)2n-6…(10分)
∴Tn=(4n-6)2n+6,
∵Tn随着n的增大而增大,∴Tn≥T1=2,
∴Tn≥2,对任意n∈N*恒成立.…(12分)
当n≥2时,an=Sn-Sn-1=n2-(n-1)2=2n-1.…(3分)
∴an=2n-1,n∈N*…(4分)
∴bn=(2n-1)•2n,n∈N*…(6分)
(2)证明:Tn=b1+b2+b3+…+bn
即Tn=1•21+3•22+5•23+…+(2n-1)•2n------------①
①×2:2Tn=1•22+3•23+5•24+…+(2n-1)•2n+1-----------------②
①-②:-Tn=21+2•22+2•23+…+2•2n-(2n-1)2n+1=21+2(22+23+…+2n)-(2n-1)2n+1
=2 +2
| 4(1-2n-1) |
| 1-2 |
∴Tn=(4n-6)2n+6,
∵Tn随着n的增大而增大,∴Tn≥T1=2,
∴Tn≥2,对任意n∈N*恒成立.…(12分)
点评:本题考查等差数列与等比数列的通项,考查数列的求和,考查错位相减法的运用,属于中档题.
练习册系列答案
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