分析 (Ⅰ)運(yùn)用等比數(shù)列的定義可得{an+1}是等比數(shù)列,其中首項(xiàng)是a1+1=$\frac{1}{4}$,公比為$\frac{1}{4}$,再由等比數(shù)列的通項(xiàng)公式,即可得到所求;
(Ⅱ)運(yùn)用對(duì)數(shù)的性質(zhì),可得數(shù)列{bn}的通項(xiàng),由錯(cuò)位相減法,即可得到前n項(xiàng)和Sn;
(Ⅲ)運(yùn)用作差法,可得數(shù)列{cn}的單調(diào)性,即有cn的最大值,再由恒成立思想及異常函數(shù)的性質(zhì),即可得到m的范圍.
解答 解:(Ⅰ)證明:由4an=an-1-3,
則4an+4=an-1+1,即(an+1)=$\frac{1}{4}$(an-1+1),
∴{an+1}是等比數(shù)列,其中首項(xiàng)是a1+1=$\frac{1}{4}$,公比為$\frac{1}{4}$,
∴an+1=($\frac{1}{4}$)n,即有an=($\frac{1}{4}$)n-1;
(Ⅱ)bn+2=3log${\;}_{\frac{1}{4}}$${\;}^{{(a}_{n}+1)}$(n∈N*),
則bn=3n-2,
由(Ⅰ)知,an+1=($\frac{1}{4}$)n,bn=3n-2,
則cn=(3n-2)•($\frac{1}{4}$)n,
前n項(xiàng)和Sn=1•$\frac{1}{4}$+4•($\frac{1}{4}$)2+7•($\frac{1}{4}$)3+…+(3n-5)•($\frac{1}{4}$)n-1+(3n-2)•($\frac{1}{4}$)n,
$\frac{1}{4}$Sn=1•($\frac{1}{4}$)2+4•($\frac{1}{4}$)3+7•($\frac{1}{4}$)4+…+(3n-5)•($\frac{1}{4}$)n+(3n-2)•($\frac{1}{4}$)n+1,
兩式相減得$\frac{3}{4}$Sn=$\frac{1}{4}$+3[($\frac{1}{4}$)2+($\frac{1}{4}$)3+…($\frac{1}{4}$)n]-(3n-2)•($\frac{1}{4}$)n+1
=$\frac{1}{4}$+3•$\frac{\frac{1}{16}(1-\frac{1}{{4}^{n-1}})}{1-\frac{1}{4}}$]-(3n-2)•($\frac{1}{4}$)n+1
=$\frac{1}{2}$-(3n+2)•($\frac{1}{4}$)n+1
即有Sn=$\frac{2}{3}$-$\frac{3n+2}{3}$•($\frac{1}{4}$)n;
(Ⅲ)cn+1-cn=(3n+1)•($\frac{1}{4}$)n+1-(3n-2)•($\frac{1}{4}$)n
=9(1-n)•($\frac{1}{4}$)n+1;
∴當(dāng)n=1時(shí),c2=c1=$\frac{1}{4}$,
當(dāng)n≥2時(shí),cn+1<cn,即c1=c2>c3>c4>…>cn,
∴當(dāng)n=1或n=2時(shí),cn取最大值是$\frac{1}{4}$,
只須$\frac{1}{4}$≤tm2-m-$\frac{1}{2}$,即tm2-m-$\frac{3}{4}$≥0對(duì)于任意t∈[0,1]恒成立,
即$\left\{\begin{array}{l}{{m}^{2}-m-\frac{3}{4}≥0}\\{m+\frac{3}{4}≤0}\end{array}\right.$即為$\left\{\begin{array}{l}{m≥\frac{3}{2}或m≤-\frac{1}{2}}\\{m≤-\frac{3}{4}}\end{array}\right.$,
則m≤-$\frac{3}{4}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查等差數(shù)列和等比數(shù)列的通項(xiàng)和求和公式的運(yùn)用,考查數(shù)列的求和方法:錯(cuò)位相減法,以及數(shù)列的單調(diào)性的運(yùn)用:求最值,屬于中檔題.
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A. | 10$\sqrt{2}$ | B. | 10$\sqrt{6}$ | C. | 10$\sqrt{3}$ | D. | 10 |
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A. | 120 | B. | 210 | C. | 252 | D. | 45 |
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A. | $\frac{1}{4}$ | B. | $\frac{1}{6}$ | C. | $\frac{1}{8}$ | D. | $\frac{1}{12}$ |
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