1.已知函數(shù)f(x)=logmx(m>0且m≠1),點(an,2n)在函數(shù)f(x)的圖象上.
(Ⅰ)若bn=an•f(an),當m=$\frac{{\sqrt{3}}}{3}$時,求數(shù)列{bn}的前n項和Sn;
(Ⅱ)設(shè)cn=an•log2an,若數(shù)列{cn}是單調(diào)遞增數(shù)列,求實數(shù)m的取值范圍.

分析 (Ⅰ)由題意可得an=m2n,由對數(shù)的運算性質(zhì)可得bn=2n•($\frac{1}{3}$)n.由錯位相減法,即可得到數(shù)列{bn}的前n項和Sn
(Ⅱ)由對數(shù)的運算性質(zhì)求出cn,cn+1,若數(shù)列{cn}是單調(diào)遞增數(shù)列,則$\frac{{c}_{n+1}}{{c}_{n}}$>1,由恒成立思想,解不等式即可得到m的范圍.

解答 解:(Ⅰ)由題意可得2n=logman,即有an=m2n,
bn=an•f(an)=m2n•2n,
當m=$\frac{{\sqrt{3}}}{3}$時,bn=2n•($\frac{1}{3}$)n
Sn=2$•\frac{1}{3}$+2•2•$\frac{1}{9}$+2•3•$\frac{1}{27}$+…+2n•($\frac{1}{3}$)n
$\frac{1}{3}$Sn=2•$\frac{1}{9}$+2•2•$\frac{1}{27}$+2•3•$\frac{1}{81}$+…+2n•($\frac{1}{3}$)n+1
②-①,可得$\frac{2}{3}$Sn=$\frac{2}{3}$+$\frac{2}{9}$+$\frac{2}{27}$+…+$\frac{2}{{3}^{n}}$-2n•($\frac{1}{3}$)n+1
=$\frac{\frac{2}{3}(1-\frac{1}{{3}^{n}})}{1-\frac{1}{3}}$-2n•($\frac{1}{3}$)n+1=1-($\frac{1}{3}$)n-2n•($\frac{1}{3}$)n+1
即有Sn=$\frac{3}{2}$-$\frac{2n+3}{2•{3}^{n}}$;
(Ⅱ)cn=an•log2an=m2n•2nlog2m,m>0且m≠1.
cn+1=m2n+2•2(n+1)log2m,
若數(shù)列{cn}是單調(diào)遞增數(shù)列,
則$\frac{{c}_{n+1}}{{c}_{n}}$=$\frac{{m}^{2n+2}}{{m}^{2n}}$•$\frac{2(n+1)}{2n}$=m2•$\frac{n+1}{n}$>1,
即為m2>$\frac{n}{n+1}$=1-$\frac{1}{n+1}$,
由于1-$\frac{1}{n+1}$<1,可得m2≥1,
解得m≥1或m≤-1.
由m>0且m≠1,可得m>1.
則實數(shù)m的取值范圍是(1,+∞).

點評 本題考查等比數(shù)列的求和和數(shù)列的求和方法:錯位相減法,同時考查數(shù)列的單調(diào)性的判斷,考查運算能力,屬于中檔題和易錯題.

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9.已知函數(shù)f(x)=logmx(m>0且m≠1),點(an,2n)在函數(shù)f(x)的圖象上.
(Ⅰ)若bn=an•f(an),當m=$\frac{{\sqrt{3}}}{3}$時,求數(shù)列{bn}的前n項和Sn;
(Ⅱ)設(shè)cn=$\frac{a_n}{m^n}•lg\frac{a_n}{m^n}$,若數(shù)列{cn}是單調(diào)遞增數(shù)列,求實數(shù)m的取值范圍.

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