题目内容

已知数列{an}的前n项和为Sn,a1=1,且nan+1=2Sn(n∈N*),数列{bn}满足b1=
1
2
,b2=
1
4
,对任意n∈N*,都有bn+12=bn•bn+2
(1)求数列{an}、{bn}的通项公式;
(2)令Tn=a1b1+a2b2+…+anbn
①求证:
1
2
≤Tn<2;
②若对任意的n∈N*,不等式λnTn+2bnSn<2(λn+3bn)恒成立,试求实数λ的取值范围.
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nan+1=2Sn,再写一式,两式相减,再叠乘,即可求数列{an}的通项公式;在数列{bn}中,由bn+12=bn•bn+2,b1=
1
2
,b2=
1
4
,知数列{bn}是等比数列,首项、公比均为
1
2
,由此可得数列{bn}的通项公式;
(2)①利用错位相减法求数列的和,证明{Tn}是递增数列,即可证明结论;
③再将不等式转化为(1-λ)n2+(1-2λ)n-6<0恒成立,分离参数,构造函数,利用函数的性质,即可确定实数λ的取值范围.
解答: (1)解:a1=1,a2=2 S1=2 a1=2
∵nan+1=2Sn,∴(n-1)an=2Sn-1(n≥2),
两式相减得,nan+1-(n-1)an=2an(n≥2)
∴nan+1=(n+1)an,即
an+1
an
=
n+1
n
( n≥2),
an
an-1
=
n
n-1
(n≥3)

an=
an
an-1
an-1
an-2
a4
a3
a3
a2
a2=
n
n-1
n-1
n-2
n-2
n-3
4
3
3
2
•2=n
(n≥3),
又a1=1,a2=2也满足上式,故数列{an}的通项公式an=n(n∈N*).
b
2
n+1
=bnbn+2
,知数列{bn}是等比数列,其首项、公比均为
1
2

∴数列{bn}的通项公式bn=(
1
2
)n(n∈N*)
.(若列出b1、b2、b3直接得bn而没有证明扣1分)
(2)①证明:Tn=
1
2
+2•(
1
2
)2+…+(n-1)•(
1
2
)n-1+n•(
1
2
)n

1
2
Tn=(
1
2
)2+2•(
1
2
)3+…+(n-1)(
1
2
)n+n(
1
2
)n+1

由①-②,得
1
2
Tn=
1
2
+(
1
2
)2+(
1
2
)3+…+(
1
2
)n]-n•(
1
2
)n+1
=1-
n+2
2n+1

Tn=2-
n+2
2n
<2

_Tn+1-Tn=-
n+3
2n+1
+
n+2
2n
=
2(n+2)-(n+3)
2n+1
=
n+1
2n+1
恒正,故{Tn}是递增数列,
TnT1=
1
2

∴.
1
2
Tn<2

②解:又sn=1+2+3+…+n=
n(n+1)
2
.不等式λnTn+2bnSn<2(λn+3bn),
λn(2-
n+2
2n
)+
n(n+1)
2n
<2(λn+
3
2n
)
,即(1-λ)n2+(1-2λ)n-6<0(n∈N*)恒成立.(10分)
λ>
n2+n-6
n2+2n
(n∈N*)恒成立,
f(n)=
n2+n-6
n2+2n
.则f(n)=1-
n+6
n2+2n
=1-
1
n2+2n
n+6
=1-
1
(n+6)+
24
n+6
-10

由n+6≥7,(n+6)+
24
n+6
-10
单调递增且大于0,
∴f(n)单调递增,当n→+∞时,f(n)→1,且f(n)<1,故λ≥1,
∴实数λ的取值范围是[1,+∞).
点评:本题考查数列递推式,考查数列的通项,考查错位相减法求数列的和,考查恒成立问题,确定数列的通项,正确求和是关键.
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