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•($\frac{1}{3}$)n①
$\frac{1}{3}$Sn=2•$\frac{1}{9}$+2•2•$\frac{1}{27}$+2•3•$\frac{1}{81}$+…+2n•($\frac{1}{3}$)n+1②
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.
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{{\sqrt{2}}}{2}$ | B. | $\frac{{\sqrt{15}}}{5}$ | C. | $\frac{{\sqrt{3}}}{3}$ | D. | $\frac{{\sqrt{6}}}{3}$ |
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A. | $\sqrt{5}$ | B. | 2 | C. | $\sqrt{3}$ | D. | $\sqrt{2}$ |
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A. | $({0,\frac{1}{10}})$ | B. | $({0,\frac{1}{10}})∪({10,+∞})$ | C. | $({\frac{1}{10},10})$ | D. | (10,+∞) |
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A. | “若平面上兩直線互相垂直,則這兩條直線的斜率之積為-1”為真命題 | |
B. | 命題“?x∈R,2x>0”的否定是“?x0∈R,${2}^{{x}_{0}}$≤0” | |
C. | 命題“冪函數(shù)y=${x}^{\frac{1}{3}}$的定義域為R”是假命題 | |
D. | 在△ABC中,“A>B”是“sinA>sinB”的充分不必要條件 |
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