分析 (1)直接利用已知條件以及對(duì)數(shù)的運(yùn)算法則,直接求出通項(xiàng)公式.然后求解前n項(xiàng)和.
(2)化簡2n•an=tanθn,通過an=Sn-Sn-1求出an,得到θn的函數(shù)關(guān)系式,然后證明數(shù)列{θn}為等比數(shù)列,求出其通項(xiàng)公式;
(3)化簡${c_n}=|{{a_1}-\frac{1}{2}}|+|{{a_2}-\frac{1}{2}}|+|{{a_3}-\frac{1}{2}}|+…+|{{a_n}-\frac{1}{2}}$|,利用函數(shù)的最值,求解實(shí)數(shù)m的最大值.
解答 解:(1)∵${a_n}•{S_n}={({\frac{1}{4}})^n}({n∈{N^*}})$,∴bn=1+log2(Sn•an)=1+log2${(\frac{1}{4})}^{n}$=1-2n,
${b_n}=1-2n,n∈{N^*}$,
Tn=$\frac{-1+1-2n}{2}×n$=-n2
(2)由${2^n}•{a_n}=tan{θ_n}得{a_n}=\frac{{tan{θ_n}}}{2^n}$,
代入${a_n}•{S_n}={({\frac{1}{4}})^n}({n∈{N^*}})$,
得${S_n}=\frac{1}{{{2^n}tan{θ_n}}}$,當(dāng)n≥2時(shí),${a_n}={S_n}-{S_{n-1}}=\frac{1}{{{2^n}tan{θ_n}}}=\frac{1}{{{2^{n-1}}tan{θ_{n-1}}}}$,
因?yàn)?{a_n}=\frac{{tan{θ_n}}}{2^n}$,代入上式整理得tanθn-1=tan(2θn),$0<{θ_n}<\frac{π}{2}$,
所以${θ_{n-1}}=2{θ_n},\frac{θ_n}{{{θ_{n-1}}}}=\frac{1}{2}≠0$的常數(shù).
當(dāng)n=1時(shí),${a_1}={S_1},{a_1}•{a_1}=({\frac{1}{4}})$,∵${a_n}>0∴{a_1}=\frac{1}{2},tan{θ_1}=1,{θ_1}=\frac{π}{4}$,
所以數(shù)列{θn}是等比數(shù)列,首項(xiàng)為 $\frac{π}{4}$,公比為$\frac{1}{2}$,其通項(xiàng)公式為${θ_n}=\frac{π}{4}{({\frac{1}{2}})^{n-1}}=π{({\frac{1}{2}})^{n+1}},n∈{N^*}$.
(3)由(2)得${a_n}=\frac{1}{2^n}tan\frac{π}{{{2^{n+1}}}},n∈{N^*}$,它是個(gè)單調(diào)遞減的數(shù)列,
所以 ${a_n}≤{a_1}=\frac{1}{2},{a_n}-\frac{1}{2}≤0∴|{{a_n}-\frac{1}{2}}|=\frac{1}{2}-{a_n}$,
$\begin{array}{l}{c_n}=|{{a_1}-\frac{1}{2}}|+|{{a_2}-\frac{1}{2}}|+|{{a_3}-\frac{1}{2}}|+…+|{{a_n}-\frac{1}{2}}|\\=\frac{n}{2}-{S_n}\end{array}$
對(duì)任意的n∈N*,cn≥m恒成立,所以m≤(cn)min.
由${c_{n+1}}-{c_n}=\frac{n+1}{2}-{S_{n+1}}-({\frac{n}{2}-{S_n}})=\frac{1}{2}-{a_{n+1}}≥0$知,cn+1≥cn,
所以數(shù)列{cn}是單調(diào)遞增的,cn最小值為c1=0,m≤(cn)min=0,
因此,實(shí)數(shù)m的取值范圍是(-∞,0],m的最大值為0.
點(diǎn)評(píng) 本題考查數(shù)列與函數(shù)的綜合應(yīng)用,數(shù)列求和,等比數(shù)列的判斷,考查分析問題解決問題的能力.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | ?x>0,x+$\frac{1}{x}$=2 | B. | ?x>0,x+$\frac{1}{x}$≠2 | C. | ?x>0,x+$\frac{1}{x}$≥2 | D. | ?x>0,x+$\frac{1}{x}$≠2 |
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A. | (3,4) | B. | (2,3) | C. | (1,2) | D. | (0,1) |
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A. | 3 | B. | 3i | C. | -3 | D. | -3i |
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