已知數(shù)列{an}的前n項和為Sn,a1=1,且nan+1=2Sn(n∈N*),數(shù)列{bn}滿足b1=
1
2
,b2=
1
4
,對任意n∈N*,都有bn+12=bn•bn+2
(1)求數(shù)列{an}、{bn}的通項公式;
(2)令Tn=a1b1+a2b2+…+anbn
①求證:
1
2
≤Tn<2;
②若對任意的n∈N*,不等式λnTn+2bnSn<2(λn+3bn)恒成立,試求實數(shù)λ的取值范圍.
考點:數(shù)列與不等式的綜合,數(shù)列的求和
專題:綜合題,等差數(shù)列與等比數(shù)列
分析:(1)利用nan+1=2Sn,再寫一式,兩式相減,再疊乘,即可求數(shù)列{an}的通項公式;在數(shù)列{bn}中,由bn+12=bn•bn+2,b1=
1
2
,b2=
1
4
,知數(shù)列{bn}是等比數(shù)列,首項、公比均為
1
2
,由此可得數(shù)列{bn}的通項公式;
(2)①利用錯位相減法求數(shù)列的和,證明{Tn}是遞增數(shù)列,即可證明結(jié)論;
③再將不等式轉(zhuǎn)化為(1-λ)n2+(1-2λ)n-6<0恒成立,分離參數(shù),構(gòu)造函數(shù),利用函數(shù)的性質(zhì),即可確定實數(shù)λ的取值范圍.
解答: (1)解:a1=1,a2=2 S1=2 a1=2
∵nan+1=2Sn,∴(n-1)an=2Sn-1(n≥2),
兩式相減得,nan+1-(n-1)an=2an(n≥2)
∴nan+1=(n+1)an,即
an+1
an
=
n+1
n
( n≥2),
an
an-1
=
n
n-1
(n≥3)

an=
an
an-1
an-1
an-2
a4
a3
a3
a2
a2=
n
n-1
n-1
n-2
n-2
n-3
4
3
3
2
•2=n
(n≥3),
又a1=1,a2=2也滿足上式,故數(shù)列{an}的通項公式an=n(n∈N*).
b
2
n+1
=bnbn+2
,知數(shù)列{bn}是等比數(shù)列,其首項、公比均為
1
2
,
∴數(shù)列{bn}的通項公式bn=(
1
2
)n(n∈N*)
.(若列出b1、b2、b3直接得bn而沒有證明扣1分)
(2)①證明:Tn=
1
2
+2•(
1
2
)2+…+(n-1)•(
1
2
)n-1+n•(
1
2
)n

1
2
Tn=(
1
2
)2+2•(
1
2
)3+…+(n-1)(
1
2
)n+n(
1
2
)n+1

由①-②,得
1
2
Tn=
1
2
+(
1
2
)2+(
1
2
)3+…+(
1
2
)n]-n•(
1
2
)n+1
=1-
n+2
2n+1
,
Tn=2-
n+2
2n
<2

_Tn+1-Tn=-
n+3
2n+1
+
n+2
2n
=
2(n+2)-(n+3)
2n+1
=
n+1
2n+1
恒正,故{Tn}是遞增數(shù)列,
TnT1=
1
2

∴.
1
2
Tn<2

②解:又sn=1+2+3+…+n=
n(n+1)
2
.不等式λnTn+2bnSn<2(λn+3bn),
λn(2-
n+2
2n
)+
n(n+1)
2n
<2(λn+
3
2n
)
,即(1-λ)n2+(1-2λ)n-6<0(n∈N*)恒成立.(10分)
λ>
n2+n-6
n2+2n
(n∈N*)恒成立,
f(n)=
n2+n-6
n2+2n
.則f(n)=1-
n+6
n2+2n
=1-
1
n2+2n
n+6
=1-
1
(n+6)+
24
n+6
-10

由n+6≥7,(n+6)+
24
n+6
-10
單調(diào)遞增且大于0,
∴f(n)單調(diào)遞增,當(dāng)n→+∞時,f(n)→1,且f(n)<1,故λ≥1,
∴實數(shù)λ的取值范圍是[1,+∞).
點評:本題考查數(shù)列遞推式,考查數(shù)列的通項,考查錯位相減法求數(shù)列的和,考查恒成立問題,確定數(shù)列的通項,正確求和是關(guān)鍵.
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A、
5
18
B、
3
4
C、
3
2
D、
7
8

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3
,0),一條漸近線為y=
2
x.
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2
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1
2
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3
,求直線l的方程.

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