分析 (I)設(shè)等比數(shù)列{an}的公比為q,由a1=1,a2a4=16,利用等比數(shù)列的通項(xiàng)公式解得q,即可得出an.b3=a4.由6Sn=bn2+3bn+2(n∈N*),當(dāng)n≥2時(shí),6Sn-1=$_{n-1}^{2}+3_{n-1}+2$,利用遞推式(bn+bn-1)(bn-bn-1-3)=0,再利用等差數(shù)列的通項(xiàng)公式即可得出.
(II)cn=$\frac{_{n}}{{a}_{n}}$=$\frac{3n-1}{{2}^{n-1}}$,
(1)利用“錯(cuò)位相減法”與等比數(shù)列的前n項(xiàng)和公式即可得出Tn=$10-\frac{3n+5}{{2}^{n-1}}$.
(2)c1=2>1,c2=$\frac{5}{2}>1$,c3=2>1,${c}_{4}=\frac{11}{8}>1$,c5=$\frac{7}{8}$<1.下面證明:當(dāng)n≥5時(shí),cn<1,當(dāng)n≥5時(shí),作差cn+1-cn=$\frac{4-3n}{{2}^{n}}$<0,即可得出.
解答 解:(I)設(shè)等比數(shù)列{an}的公比為q,
∵a1=1,a2a4=16,
∴${{a}_{1}}^{2}{q}^{4}$=q4=16,
∵q>0,解得q=2,
∴an=2n-1.∴b3=a4=23=8.
∵6Sn=bn2+3bn+2(n∈N*),
當(dāng)n≥2時(shí),6Sn-1=$_{n-1}^{2}+3_{n-1}+2$,可得$6_{n}=_{n}^{2}+3_{n}-_{n-1}^{2}$-3bn-1,
化為(bn+bn-1)(bn-bn-1-3)=0,
∵bn>0,∴bn-bn-1=3,
∴數(shù)列{bn}是等差數(shù)列,公差為3.
∴bn=b3+(n-3)×3=8+3n-9=3n-1.
(II)cn=$\frac{_{n}}{{a}_{n}}$=$\frac{3n-1}{{2}^{n-1}}$,
(1)Tn=$\frac{2}{1}$+$\frac{5}{2}$+$\frac{8}{{2}^{2}}$+…+$\frac{3n-1}{{2}^{n-1}}$,
$\frac{1}{2}{T}_{n}$=$2×\frac{1}{2}$+$\frac{5}{{2}^{2}}+\frac{8}{{2}^{3}}$+…+$\frac{3n-4}{{2}^{n-1}}+\frac{3n-1}{{2}^{n}}$,
∴$\frac{1}{2}{T}_{n}$=$2+3(\frac{1}{2}+\frac{1}{{2}^{2}}+…+\frac{1}{{2}^{n-1}})$-$\frac{3n-1}{{2}^{n}}$=$2+3×\frac{\frac{1}{2}(1-\frac{1}{{2}^{n-1}})}{1-\frac{1}{2}}$-$\frac{3n-1}{{2}^{n}}$=5-$\frac{3n+5}{{2}^{n}}$,
∴Tn=$10-\frac{3n+5}{{2}^{n-1}}$.
(2)c1=2>1,c2=$\frac{5}{2}>1$,c3=2>1,${c}_{4}=\frac{11}{8}>1$,c5=$\frac{7}{8}$<1.
下面證明:當(dāng)n≥5時(shí),cn<1,
當(dāng)n≥5時(shí),cn+1-cn=$\frac{3n+2}{{2}^{n}}-\frac{3n-1}{{2}^{n-1}}$=$\frac{4-3n}{{2}^{n}}$<0,即cn+1<cn,
∵c5=$\frac{7}{8}$<1.當(dāng)n≥5時(shí),cn<1,
故滿足條件cn>1的所有值為1,2,3,4.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了遞推式的應(yīng)用、“錯(cuò)位相減法”、等差數(shù)列與等比數(shù)列通項(xiàng)公式及前n項(xiàng)和公式、“作差法”,考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于中檔題.
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A. | a>b>c | B. | b>ac | C. | c>a>b | D. | c>b>a |
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A. | $\frac{8}{27}$ | B. | 1 | C. | $\frac{32}{27}$ | D. | 2 |
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