分析 (1)利用Sn-Sn-1=an,推出數(shù)列$\left\{{{a_n}+\frac{1}{{2×{3^n}}}}\right\}$是以$\frac{1}{2}$為首項(xiàng)、-1為公比的等比數(shù)列,然后求解通項(xiàng)公式.
(2)利用已知條件推出$_{n}=\frac{2}{1+{(-\frac{1}{3})}^{n}}$,設(shè)$m=1+{(-\frac{1}{3})^n}(n∈{N^*})⇒{b_n}=\frac{2}{m}(m>0)$,構(gòu)造函數(shù)$f(x)=\frac{2}{{{{({e^x}-1)}^2}}}[{e^x}-(\frac{5}{4}+{(-\frac{1}{3})^n})](x>0),t=\frac{1}{{{e^x}-1}}(t>0)$,然后證明$_{n}≥\frac{2}{{({e}^{x}-1)}^{2}}[{e}^{x}-\frac{1}{4}(5+{(-\frac{1}{3})}^{n})]$.
解答 (1)解:當(dāng)n=1時(shí),$2{S_1}=2{a_1}={a_1}+\frac{1}{3}⇒{a_1}=\frac{1}{3}$,當(dāng)n≥2時(shí),$\left\{\begin{array}{l}2{S_n}={a_n}+\frac{1}{3^n}\\ 2{S_{n-1}}={a_{n-1}}+\frac{1}{{{3^{n-1}}}}\end{array}\right.⇒2({S_n}-{S_{n-1}})=2{a_n}={a_n}-{a_{n-1}}+\frac{1}{3^n}-\frac{1}{{{3^{n-1}}}}⇒{a_n}=-{a_{n-1}}-\frac{2}{3^n}(n≥2)$$⇒{a_n}+\frac{1}{{2×{3^n}}}=-({a_{n-1}}+\frac{1}{{2×{3^{n-1}}}}),{a_1}+\frac{1}{2×3}=\frac{1}{2}$,
所以數(shù)列$\left\{{{a_n}+\frac{1}{{2×{3^n}}}}\right\}$是以$\frac{1}{2}$為首項(xiàng)、-1為公比的等比數(shù)列,
因此${a_n}+\frac{1}{{2×{3^n}}}=\frac{1}{2}{(-1)^{n-1}}⇒$${a_n}=\frac{1}{2}[{(-1)^{n-1}}-\frac{1}{3^n}]$
(2)證明:∵${a_n}=-\frac{1}{2}[{(-1)^n}+\frac{1}{3^n}]⇒{b_n}=\frac{1}{{|{a_n}|}}=\frac{{2×{3^n}}}{{|{1+{{(-3)}^n}}|}}=2×|{\frac{{{{(-3)}^n}}}{{1+{{(-3)}^n}}}}|=\frac{2}{{1+{{(-\frac{1}{3})}^n}}}$,
設(shè)$m=1+{(-\frac{1}{3})^n}(n∈{N^*})⇒{b_n}=\frac{2}{m}(m>0)$,
令函數(shù)$f(x)=\frac{2}{{{{({e^x}-1)}^2}}}[{e^x}-(\frac{5}{4}+{(-\frac{1}{3})^n})](x>0),t=\frac{1}{{{e^x}-1}}(t>0)$,因?yàn)?f(x)=\frac{2}{{{{({e^x}-1)}^2}}}[({e^x}-1)-\frac{1}{4}(1+{(-\frac{1}{3})^n})]=\frac{2}{{{e^x}-1}}-\frac{1}{{2{{({e^x}-1)}^2}}}[1+{(-\frac{1}{3})^n}]$,
所以$f(x)=g(t)=-\frac{m}{2}{t^2}+2t=-\frac{m}{2}{(t-\frac{2}{m})^2}+\frac{2}{m}≤\frac{2}{m}={b_n}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查數(shù)列數(shù)列的判定,數(shù)列與函數(shù)相結(jié)合的應(yīng)用,考查分析問題解決問題的能力.
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A. | log52 | B. | log32 | C. | log23 | D. | 都有可能 |
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A. | 20 | B. | 40 | C. | 30 | D. | 無法確定 |
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