分析 (1)利用am+p=am•ap,通過令m=n,p=1,證明數(shù)列{an}(n∈N*)是首項(xiàng)和公比都為2的等比數(shù)列.求出通項(xiàng)公式.
(2)通過${a_n}=\frac{b_1}{2+1}+\frac{b_2}{{{2^2}+1}}+\frac{b_3}{{{2^3}+1}}+…+\frac{b_n}{{{2^n}+1}}$(n∈N*),推出${a}_{n}-{a}_{n-1}=\frac{_{n}}{{2}^{n}+1}$,然后求解bn通項(xiàng)公式,求出前n項(xiàng)和.
(3)通過${c_n}=\frac{B_n}{2^n}$,求出通項(xiàng)公式,通過兩項(xiàng)cn-cn-1判斷單調(diào)性,求解最小項(xiàng).
解答 (文科)
解:(1)∵對任意m、p∈N*都有am+p=am•ap成立,a1=2,
∴令m=n,p=1,得${a_{n+1}}={a_1}•{a_n},n∈{N^*}$.
∴數(shù)列{an}(n∈N*)是首項(xiàng)和公比都為2的等比數(shù)列.
∴${a_n}={a_1}•{2^{n-1}}={2^n}(n∈{N^*})$.
(2)由${a_n}=\frac{b_1}{2+1}+\frac{b_2}{{{2^2}+1}}+\frac{b_3}{{{2^3}+1}}+…+\frac{b_n}{{{2^n}+1}}$(n∈N*),
得${a_{n-1}}=\frac{b_1}{2+1}+\frac{b_2}{{{2^2}+1}}+\frac{b_3}{{{2^3}+1}}+…+\frac{{{b_{n-1}}}}{{{2^{n-1}}+1}}$(n≥2).
故${a_n}-{a_{n-1}}=\frac{b_n}{{{2^n}+1}}⇒{b_n}={2^{n-1}}({2^n}+1)={2^{2n-1}}+{2^{n-1}}(n≥2)$.
當(dāng)n=1時,${a_1}=\frac{b_1}{2+1}⇒{b_1}=6$.
于是,${b_n}=\left\{\begin{array}{l}6,(n=1)\\{2^{2n-1}}+{2^{n-1}}.(n≥2,n∈{N^*})\end{array}\right.$
當(dāng)n=1時,B1=b1=6;
當(dāng)n≥2時,Bn=b1+b2+b3+…+bn=6+(22•2-1+22•3-1+22•4-1+…+22•n-1)+(22-1+23-1+24-1+…+2n-1)=$6+\frac{{2}^{3}(1-{4}^{n-1})}{1-4}+\frac{2(1-{2}^{n-1})}{1-2}$
=$\frac{2}{3}•{4}^{n}+{2}^{n}+\frac{4}{3}$.
又n=1時,${B_n}=\frac{2}{3}•{4^1}+{2^1}+\frac{4}{3}=6$,
綜上,有${B_n}=\frac{2}{3}•{4^n}+{2^n}+\frac{4}{3},n∈{N^*}$.
(3)∵${c_n}=\frac{B_n}{2^n}$,${c_1}=\frac{B_1}{2^1}=3$,
∴${c_n}=\frac{2}{3}•{2^n}+\frac{4}{3}•\frac{1}{2^n}+1$,n∈N*.
$\begin{array}{c}∴{c}_{n}-{c}_{n-1}=\frac{2}{3}•{2}^{n}+\frac{4}{3}•\frac{1}{{2}^{n}}+1-(\frac{2}{3}•{2}^{n-1}+\frac{4}{3}•\frac{1}{{2}^{n-1}}+1)\end{array}\right.$
=$\frac{2}{3}({2}^{n-1}-\frac{1}{{2}^{n-1}})>0(n≥2)$.
∴數(shù)列{cn}(n∈N*)是單調(diào)遞增數(shù)列,即數(shù)列{cn}中數(shù)值最小的項(xiàng)是c1,其值為3.
點(diǎn)評 本題考查數(shù)列求和,通項(xiàng)公式的求法,考查計算能力.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{{2}^{2016}-1}{2016}$ | B. | $\frac{{2}^{2016}}{2016}$ | C. | $\frac{{2}^{2015}-1}{2015}$ | D. | $\frac{{2}^{2015}}{2015}$ |
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A. | p∧q | B. | p∧(¬q) | C. | (¬p)∨q | D. | (¬p)∧(¬q) |
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