题目内容
16.已知等差数列{an}中,前n项和为Sn,a1=1,{bn}为等比数列且各项均为正数,b1=1,且满足:b2+S2=7,b3+S3=22.(Ⅰ)求an与bn;
(Ⅱ)记cn=$\frac{{2}^{n-1}•{a}_{n}}{{b}_{n}}$,求{cn}的前n项和Tn;
(Ⅲ)若不等式(-1)n•m-Tn<$\frac{n}{{2}^{n-1}}$对一切n∈N*恒成立,求实数m的取值范围.
分析 (I)设等差数列{an}的公差为d,等比数列{bn}的公比为q>0,由a1=1,b1=1,且满足:b2+S2=7,b3+S3=22.可得q+2+d=7,q2+3+3d=22,联立解出即可得出.
(Ⅱ)cn=$\frac{n•{2}^{n-1}}{{4}^{n-1}}$=$n•(\frac{1}{2})^{n-1}$,利用“错位相减法”与等比数列的求和公式即可得出.
(Ⅲ)不等式(-1)n•m-Tn<$\frac{n}{{2}^{n-1}}$,即(-1)n•m-4+(2+n)$•(\frac{1}{2})^{n-1}$<$\frac{n}{{2}^{n-1}}$,化为:(-1)n•m<4-$\frac{1}{{2}^{n}}$.对n分类讨论,利用数列的单调性即可得出.
解答 解:(I)设等差数列{an}的公差为d,等比数列{bn}的公比为q>0,
∵a1=1,b1=1,且满足:b2+S2=7,b3+S3=22.
∴q+2+d=7,q2+3+3d=22,联立解得q=4,d=1.
∴an=1+(n-1)=n,bn=4n-1.
(Ⅱ)cn=$\frac{{2}^{n-1}•{a}_{n}}{{b}_{n}}$=$\frac{n•{2}^{n-1}}{{4}^{n-1}}$=$n•(\frac{1}{2})^{n-1}$,
∴{cn}的前n项和Tn=1+$2×\frac{1}{2}$+3×$(\frac{1}{2})^{2}$+…+$n•(\frac{1}{2})^{n-1}$,
∴$\frac{1}{2}{T}_{n}$=$\frac{1}{2}+2×(\frac{1}{2})^{2}$+…+(n-1)$•(\frac{1}{2})^{n-1}$+n$•(\frac{1}{2})^{n}$,
∴$\frac{1}{2}{T}_{n}$=1+$\frac{1}{2}$+$(\frac{1}{2})^{2}$+…+$(\frac{1}{2})^{n-1}$-n$•(\frac{1}{2})^{n}$=$\frac{1-(\frac{1}{2})^{n}}{1-\frac{1}{2}}$-$n•(\frac{1}{2})^{n}$=2-(2+n)$•(\frac{1}{2})^{n}$,
∴Tn=4-(2+n)$•(\frac{1}{2})^{n-1}$.
(Ⅲ)不等式(-1)n•m-Tn<$\frac{n}{{2}^{n-1}}$,即(-1)n•m-4+(2+n)$•(\frac{1}{2})^{n-1}$<$\frac{n}{{2}^{n-1}}$,
化为:(-1)n•m<4-$\frac{1}{{2}^{n}}$.
当n为偶数时,m<4-$\frac{1}{{2}^{2}}$=$\frac{15}{4}$.
当n为奇数时,-m≤4,解得m≥-4.
∵(-1)n•m-Tn<$\frac{n}{{2}^{n-1}}$对一切n∈N*恒成立,
∴$-4≤m<\frac{15}{4}$.
∴实数m的取值范围是$[-4,\frac{15}{4})$.
点评 本题考查了“错位相减法”、等差数列与等比数列的通项公式及其求和公式、数列的单调性,考查了分类讨论方法、推理能力与计算能力,属于中档题.
名校课堂系列答案
| A. | 3-i | B. | $\frac{1}{3}$-i | C. | $\frac{3}{5}$+$\frac{1}{5}$i | D. | $\frac{3}{5}$-$\frac{1}{5}$i |
如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD是菱形,对角线AC与BD相交于点O,PA⊥平面ABCD,M是PD的中点.