【答案】
分析:(1)首先利用數(shù)列{a
n}的前n項(xiàng)積T
n與通項(xiàng)之間的關(guān)系分類(lèi)討論寫(xiě)出相鄰項(xiàng)滿(mǎn)足的關(guān)系式,然后兩式作商即可獲得1-a
n+a
na
n-1=a
n,再利用c
n=
,利用作差法即可獲得數(shù)列{c
n}為等差數(shù)列.由此可以求的數(shù)列{c
n}的通項(xiàng)公式,進(jìn)而求得T
n然后求得數(shù)列{a
n}的通項(xiàng)公式;
(2)充分利用(1)的結(jié)論將“T
n(nb
n+n-2)≤kn對(duì)n∈N
+恒成立”轉(zhuǎn)化為:k≥
對(duì)任意的n∈N*恒成立.然后通過(guò)研究函數(shù)的單調(diào)性即可獲得問(wèn)題的解答.
解答:解:(1)由T
n=1-a
n得:T
n=
(n≥2)∴T
n•T
n-1=T
n-1-T
n∴
=1即c
n-c
n-1=1
又T
1=1-a
1=a
1∴a
1=
=2
∴數(shù)列c
n是以2為首項(xiàng),1為公差的等差數(shù)列.
∴c
n=c
1+n-1=2+n-1=n+1
∴T
n=
(2)由(1)知:T
n=
,
又∵S
n=1-b
n所以,當(dāng)n=1時(shí),b
1=1-b
1,∴b
1=
.
當(dāng)n≥2時(shí),S
n=1-b
n,S
n-1=1-b
n-1∴b
n=b
n-1-b
n,
∴2b
n=b
n-1.
∴{b
n}為以
為首項(xiàng),以
為公比的等比數(shù)列.
∴b
n=
,
∴
對(duì)任意的n∈N*恒成立.
∴k≥
對(duì)任意的n∈N*恒成立.
∴k≥
對(duì)任意的n∈N*恒成立.
令f(n)=
,則f(n+1)=
∵
>0
∴f(n)>f(n+1),∴任意的n∈N*時(shí),f(n)為單調(diào)遞減函數(shù).
令g(n)=
,則:g(n+1)=
∴g(n+1)-g(n)=
∴當(dāng)1≤n<4時(shí),g(n)為單調(diào)遞增函數(shù),且g(4)=g(5),
當(dāng)n≥5時(shí),g(n)為單調(diào)遞減函數(shù).
設(shè)L(n)=f(n)+g(n)
則:L(1)<L(2)<L(3),L(3)>L(4)>L(5)>L(6)>…
∴L(3)最大,且L(3)=
,
∴實(shí)數(shù)k的取值范圍為
.
點(diǎn)評(píng):本題考查的是數(shù)列與不等式的綜合類(lèi)問(wèn)題.在解答的過(guò)程當(dāng)中充分體現(xiàn)了分類(lèi)討論的思想、問(wèn)題轉(zhuǎn)化的思想以及恒成立的思想.值得同學(xué)們體會(huì)和反思.