分析 (1)由題意可設(shè)第一行的等差數(shù)列的公差為d,各列依次成等比數(shù)列,公比相等設(shè)為q>0.由a11=1,a23=14,a32=16,可得$\left\{\begin{array}{l}{(1+2d)q=14}\\{(1+d){q}^{2}=16}\end{array}\right.$,解得d,q.即可得出an1.(2)由(1)可得a1n=a11+3(n-1)=3n-2.可得bn=$\frac{{a}_{1n}}{{a}_{{n}_{1}}}$=$\frac{3n-2}{{2}^{n-1}}$,利用“錯位相減法”、等比數(shù)列的前n項和公式可得Tn.由Tn<m2-7m對一切n∈N*都成立,可得m2-7m>(Tn)max,解出即可.
解答 解:(1)由題意可設(shè)第一行的等差數(shù)列的公差為d,各列依次成等比數(shù)列,公比相等設(shè)為q>0.
∵a11=1,a23=14,a32=16,
∴$\left\{\begin{array}{l}{(1+2d)q=14}\\{(1+d){q}^{2}=16}\end{array}\right.$,解得d=3,q=2.
∴an1=2n-1.
(2)由(1)可得a1n=a11+3(n-1)=3n-2.
∴bn=$\frac{{a}_{1n}}{{a}_{{n}_{1}}}$=$\frac{3n-2}{{2}^{n-1}}$,
∴Tn=1+$\frac{4}{2}+\frac{7}{{2}^{2}}$+…+$\frac{3n-2}{{2}^{n-1}}$,
$\frac{1}{2}{T}_{n}$=$\frac{1}{2}+\frac{4}{{2}^{2}}+$…+$\frac{3n-5}{{2}^{n-1}}+\frac{3n-2}{{2}^{n}}$,
∴$\frac{1}{2}{T}_{n}$=1+$3(\frac{1}{2}+\frac{1}{{2}^{2}}+…+\frac{1}{{2}^{n-1}})$-$\frac{3n-2}{{2}^{n}}$=$3×\frac{1-\frac{1}{{2}^{n}}}{1-\frac{1}{2}}$-$\frac{3n-2}{{2}^{n}}$-2=$4-\frac{3n+4}{{2}^{n}}$,
∴Tn=8-$\frac{3n+4}{{2}^{n-1}}$.
∵Tn<m2-7m對一切n∈N*都成立,
∴m2-7m>(Tn)max,∴m2-7m≥8,m>0,解得m≥8,∴最小的正整數(shù)m的值是8.
點(diǎn)評 本題考查了等差數(shù)列的通項公式及其前n項和公式、“錯位相減法”、不等式的性質(zhì)、恒成立問題的等價轉(zhuǎn)化方法,考查了推理能力與計算能力,屬于中檔題.
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A. | k<64? | B. | k≥64? | C. | k<32? | D. | k≥32? |
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A. | $\frac{20}{3}$ | B. | $\frac{22}{3}$ | C. | $\frac{24}{3}$ | D. | $\frac{26}{3}$ |
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