题目内容
14.已知数列{an}的前n项和为Sn,${S_n}=\frac{{3{a_n}-3}}{2}$(n∈N+).(1)求数列{an}的通项公式;
(2)若数列{bn}满足an•bn=log3a4n+1,记Tn=b1+b2+b3+…+bn,求证:${T_n}<\frac{7}{2}$(n∈N+).
分析 (1)利用递推关系:当n=1时,a1=S1,当n≥2时,an=Sn-Sn-1,及其等比数列的通项公式即可得出;
(2)求出bn=$\frac{4n+1}{{a}_{n}}$=(4n+1)($\frac{1}{3}$)n,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:由${S_n}=\frac{{3{a_n}-3}}{2}$(n∈N+).
当n=1时,a1=S1,2S1+3=3a1,得a1=3.
n=2时,2S2+3=3a2,即有2(a1+a2)+3=3a2,解得a2=9.
当n≥2时,an=Sn-Sn-1,
∵2Sn+3=3an(n∈N*),2Sn-1+3=3an-1,
两式相减可得2an=3an-3an-1,
∴an=3an-1,
∴数列{an}是以3为首项,3为公比的等比数列.
∴an=3n.对n=1也成立.
故数列{an}的通项公式为an=3n.
(2)证明:由an•bn=log3a4n+1=log334n+1=4n+1,
得bn=$\frac{4n+1}{{a}_{n}}$=(4n+1)($\frac{1}{3}$)n,
∴Tn=Tn=b1+b2+b3+…+bn=5•$\frac{1}{3}$+9•($\frac{1}{3}$)2+…+(4n+1)•($\frac{1}{3}$)n,
$\frac{1}{3}$Tn=5•($\frac{1}{3}$)2+9•($\frac{1}{3}$)3+…+(4n+1)•($\frac{1}{3}$)n+1,
两式相减得,$\frac{2}{3}$Tn=$\frac{5}{3}$+4×[($\frac{1}{3}$)2+($\frac{1}{3}$)3+…+($\frac{1}{3}$)n]-(4n+1)•($\frac{1}{3}$)n+1
=$\frac{5}{3}$+4×$\frac{\frac{1}{9}(1-\frac{1}{{3}^{n-1}})}{1-\frac{1}{3}}$-(4n+1)•($\frac{1}{3}$)n+1,
化简可得Tn=$\frac{7}{2}$-$\frac{1}{2}$(4n+7)•($\frac{1}{3}$)n<$\frac{7}{2}$.
点评 本题考查了利用递推关系求通项公式的技巧,同时也考查了用错位相减法求数列的前n项和.重点突出运算、论证、化归能力的考查,属于中档难度.
| A. | $\frac{10π}{3}$ | B. | $\frac{8π}{3}$ | C. | $\frac{7π}{3}$ | D. | 2π |
| A. | 12π | B. | $\frac{7π}{3}$ | C. | 6π | D. | $\frac{16π}{3}$ |
| A. | 9 | B. | 8 | C. | 7 | D. | 6 |
| A. | 第一象限 | B. | 第二象限 | C. | 第三象限 | D. | 第四象限 |
| A. | $\frac{8}{3}$ | B. | 8 | C. | $8\sqrt{3}$ | D. | $24\sqrt{3}$ |