题目内容
已知数列{an}的前n项和Sn=-an-(
)n-1+2(n∈N*),数列{bn}满足bn=2nan.
(Ⅰ)求证数列{bn}是等差数列,并求数列{an}的通项公式;
(Ⅱ)设cn=log2
,数列{
}的前n项和为Tn,求满足Tn<
(n∈N*)的n的最大值.
| 1 |
| 2 |
(Ⅰ)求证数列{bn}是等差数列,并求数列{an}的通项公式;
(Ⅱ)设cn=log2
| n |
| an |
| 2 |
| cncn+2 |
| 25 |
| 21 |
考点:数列与不等式的综合
专题:综合题,等差数列与等比数列
分析:(Ⅰ)利用“当n≥2时,an=Sn-Sn-1”及其等差数列的通项公式即可得出.
(Ⅱ)先求通项,再利用裂项法求和,进而解不等式,即可求得正整数n的最大值.
(Ⅱ)先求通项,再利用裂项法求和,进而解不等式,即可求得正整数n的最大值.
解答:
(Ⅰ)证明:∵Sn=-an-(
)n-1+2(n∈N+),当n≥2时,Sn-1=-an-1-(
)n-2+2(n∈N+),
∴an=Sn-Sn-1=-an+an-1+(
)n-1,
化为2nan=2n-1an-1+1.
∵bn=2nan.∴bn=bn-1+1,即当n≥2时,bn-bn-1=1.
令n=1,可得S1=-a1-1+2=a1,即a1=
.
又b1=2a1=1,∴数列{bn}是首项和公差均为1的等差数列.
于是bn=1+(n-1)•1=n=2nan,
∴an=
.
(Ⅱ)解:∵cn=log2
=n,
∴
=
-
,
∴Tn=(1-
)+(
-
)+…(
-
)=1+
-
-
,
由Tn<
,得1+
-
-
<
,即
+
>
,
∵f(n)=
+
单调递减,f(4)=
,f(5)=
,
∴n的最大值为4.
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
∴an=Sn-Sn-1=-an+an-1+(
| 1 |
| 2 |
化为2nan=2n-1an-1+1.
∵bn=2nan.∴bn=bn-1+1,即当n≥2时,bn-bn-1=1.
令n=1,可得S1=-a1-1+2=a1,即a1=
| 1 |
| 2 |
又b1=2a1=1,∴数列{bn}是首项和公差均为1的等差数列.
于是bn=1+(n-1)•1=n=2nan,
∴an=
| n |
| 2n |
(Ⅱ)解:∵cn=log2
| n |
| an |
∴
| 2 |
| cncn+2 |
| 1 |
| n |
| 1 |
| n+2 |
∴Tn=(1-
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| n |
| 1 |
| n+2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| n+1 |
| 1 |
| n+2 |
由Tn<
| 25 |
| 21 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| n+1 |
| 1 |
| n+2 |
| 25 |
| 21 |
| 1 |
| n+1 |
| 1 |
| n+2 |
| 13 |
| 42 |
∵f(n)=
| 1 |
| n+1 |
| 1 |
| n+2 |
| 9 |
| 20 |
| 13 |
| 24 |
∴n的最大值为4.
点评:本题综合考查了“当n≥2时,an=Sn-Sn-1”及其等差数列的通项公式、“裂项法”等基础知识与基本方法,考查恒成立问题,正确求通项与数列的和是关键.
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