2.設(shè)等差數(shù)列{an}的前n項和為Sn,且S4=4S2,a2n=2an+1.
(Ⅰ)求數(shù)列{an}的通項公式;
(Ⅱ)設(shè)數(shù)列{bn}滿足$\frac{_{1}}{{a}_{1}}+\frac{_{2}}{{a}_{2}}+…+\frac{_{n}}{{a}_{n}}$=1-$\frac{1}{{2}^{n}}$,n∈N*,求{bn}的前n項和Tn
(Ⅲ)求證:$\frac{1}{2}$≤Tn<3.

分析 (Ⅰ)設(shè)等差數(shù)列{an}的首項為a1,公差為d,由S4=4S2,a2n=2an+1,得到關(guān)于a1,d的方程組,解得即可;
(Ⅱ)先求出數(shù)列bn=$\frac{2n-1}{{2}^{n}}$,n∈N*,再由錯位相減法即可求出{bn}的前n項和Tn
(Ⅲ)根據(jù)數(shù)列的函數(shù)特征,得到Tn=3-$\frac{2n+3}{{2}^{n}}$為遞增數(shù)列,根據(jù)極限思想即可證明.

解答 解:(Ⅰ)設(shè)等差數(shù)列{an}的首項為a1,公差為d,由S4=4S2,a2n=2an+1.
可得4a1+$\frac{4(4-1)d}{2}$=4(a1+a1+d),①a1+(2n-1)d=2a1+2(n-1)d+1,②
由①②解得a1=1,d=2,
∴an=1+2(n-1)=2n-1,
(Ⅱ)由已知$\frac{_{1}}{{a}_{1}}+\frac{_{2}}{{a}_{2}}+…+\frac{_{n}}{{a}_{n}}$=1-$\frac{1}{{2}^{n}}$,n∈N*,得
當n=1時,$\frac{_{1}}{{a}_{1}}$=$\frac{1}{2}$,
當n≥2時,$\frac{_{n}}{{a}_{n}}$=(1-$\frac{1}{{2}^{n}}$)-(1-$\frac{1}{{2}^{n-1}}$)=$\frac{1}{{2}^{n}}$,顯然n=1時符合,
∴$\frac{_{n}}{{a}_{n}}$=$\frac{1}{{2}^{n}}$,n∈N*
由(Ⅰ)知,an=2n-1,n∈N*,
∴bn=$\frac{2n-1}{{2}^{n}}$,n∈N*,
又Tn=$\frac{1}{2}$+$\frac{3}{{2}^{2}}$+$\frac{5}{{2}^{3}}$+…+$\frac{2n-1}{{2}^{n}}$,
∴$\frac{1}{2}$Tn=$\frac{1}{{2}^{2}}$+$\frac{3}{{2}^{3}}$+$\frac{2n-3}{{2}^{n}}$+$\frac{2n-1}{{2}^{n+1}}$,
兩式相減得$\frac{1}{2}$Tn=$\frac{1}{2}$+2($\frac{1}{{2}^{2}}$+$\frac{1}{{2}^{3}}$+…+$\frac{1}{{2}^{n}}$)-$\frac{2n-1}{{2}^{n+1}}$=$\frac{3}{2}$-$\frac{1}{{2}^{n-1}}$-$\frac{2n-1}{{2}^{n+1}}$,
∴Tn=3-$\frac{2n+3}{{2}^{n}}$
(3)由(2)可知Tn=3-$\frac{2n+3}{{2}^{n}}$,
設(shè)f(x)=3-$\frac{2x+3}{{2}^{x}}$,
∴f′(x)=$\frac{2xln2+ln2-2}{{2}^{x}}$>0在(0,+∞)恒成立,
∴f(x)在(0,+∞)為增函數(shù),
∵$\underset{lim}{n→∞}$(3-$\frac{2n+3}{{2}^{n}}$)=3,當n=1時,T1=3-$\frac{2+3}{2}$=$\frac{1}{2}$
∴$\frac{1}{2}$≤Tn<3.

點評 本題考查了等差等比數(shù)列的通項公式和前n項和公式,以及錯位相減法,數(shù)列的函數(shù)特征,屬于中檔題.

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