分析 (1)利用數(shù)列的遞推關(guān)系,即可求a3的值;
(2)利用作差法求出數(shù)列{an}的通項公式,利用等比數(shù)列的前n項和公式即可求數(shù)列{bn}的前 n項和Tn;
(3)利用構(gòu)造法,結(jié)合裂項法進(jìn)行求解即可證明不等式.
解答 解:(1)∵a1+2a2+…nan=(n-1)2n+1,n∈N+.
∴a1=1,1+2a2=4+1=5,
解得a2=2,
1+2×2+3a3=2×8+1=17,解得a3=4;
(2)∵a1+2a2+…+nan=(n-1)2n+1,n∈N+.
∴a1+2a2+…+(n-1)an-1=(n-2)2n-1+1,n∈N+.
兩式相減得nan=(n-1)2n+1-[(n-2)2n-1+1]=n•2n-1,n≥2,
則an=2n-1,n≥2,
當(dāng)n=1時,a1=1也滿足,
∴an=2n-1,n≥1,bn=($\frac{1}{2}$)n-1,
則數(shù)列{bn}的前 n項和Tn=$\frac{1-\frac{1}{{2}^{n}}}{1-\frac{1}{2}}$=2-21-n.
(3)證明:c1=b1=1,cn=$\frac{{T}_{n-1}}{n}$+(1+$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{3}$…+$\frac{1}{n}$)bn(n≥2),
∴c1=b1,c2=$\frac{_{1}}{2}$+(1+$\frac{1}{2}$)b2,b3=$\frac{_{1}+_{2}}{3}$+(1+$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{3}$)b3,
∴cn=$\frac{_{1}+_{2}+…+_{n-1}}{n}$+(1+$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{3}$+…+$\frac{1}{n}$)bn,
∴Sn=c1+b2+…+cn=(1+$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{3}$+…+$\frac{1}{n}$)b1+(1+$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{3}$+…+$\frac{1}{n}$)b2+…+(1+$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{3}$+…+$\frac{1}{n}$)bn
=(1+$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{3}$+…+$\frac{1}{n}$)(b1+b2+…+bn)=(1+$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{3}$+…+$\frac{1}{n}$)Tn
=(1+$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{3}$+…+$\frac{1}{n}$)(2-21-n)<2×(1+$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{3}$+…+$\frac{1}{n}$),
設(shè)f(x)=lnx+$\frac{1}{x}$-1,x>1,
則f′(x)=$\frac{1}{x}$-$\frac{1}{{x}^{2}}$.
即f(x)在(1,+∞)上為增函數(shù),
∵f(1)=0,即f(x)>0,
∵k≥2,且k∈N•時,$\frac{k}{k-1}$>1,
∴f($\frac{k}{k-1}$)=ln$\frac{k}{k-1}$+$\frac{1}{\frac{k}{k-1}}$->0,即ln$\frac{k}{k-1}$>$\frac{1}{k}$,
∴$\frac{1}{2}$<ln$\frac{2}{1}$,$\frac{1}{3}$<ln$\frac{3}{2}$,…,$\frac{1}{n}$<ln$\frac{n}{n-1}$,
即$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{3}$+…+$\frac{1}{n}$<ln$\frac{2}{1}$+ln$\frac{3}{2}$+…+ln$\frac{n}{n-1}$=lnn,
∴2×(1+$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{3}$+…+$\frac{1}{n}$)<2+2lnn,
即Sn<2(1+lnn)=2+2lnn
點評 本題主要考查數(shù)列通項公式以及前n項和的計算,以及數(shù)列和不等式的綜合,利用作差法求出數(shù)列的通項公式是解決本題的關(guān)鍵.考查學(xué)生的計算能力,綜合性較強(qiáng),難度較大.
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
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A. | 60 | B. | 45 | C. | 35 | D. | 20 |
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