2.已知數(shù)列{an}中,a1=1,a1+2a2+3a3+…+nan=$\frac{n+1}{2}$an+1
(Ⅰ)求數(shù)列{an}的通項an;
(Ⅱ)求數(shù)列{n2an}的前n項和Tn;
(Ⅲ)若存在n∈N*,使得an≤(n+1)λ成立,求實數(shù)λ的最小值.

分析 (Ⅰ)將n換為n-1,相減可得n≥2時,數(shù)列{nan}是以2為首項,3為公比的等比數(shù)列,由等比數(shù)列的求和公式即可得到所求;
(Ⅱ)由(Ⅰ)可知當n≥2時,${n^2}{a_n}=2n•{3^{n-2}}$,運用錯位相減法,即可得到所求;
(Ⅲ)若存在n∈N*,使得an≤(n+1)λ成立,即為λ≥$\frac{{a}_{n}}{n+1}$,令f(n)=$\frac{2•{3}^{n-2}}{n(n+1)}$,判斷單調(diào)性,可得f(n)的最小值,由存在性問題的解法,可得實數(shù)λ的最小值.

解答 解:(Ⅰ)∵${a_1}+2{a_2}+3{a_3}+…+n{a_n}=\frac{n+1}{2}{a_{n+1}}$,n∈N*
∴${a_1}+2{a_2}+3{a_3}+…+(n-1){a_n}=\frac{n}{2}{a_n}$,n≥2②,
①-②:$n{a_n}=\frac{n+1}{2}{a_{n+1}}-\frac{n}{2}{a_n}$,
∴$\frac{3n}{2}{a_n}=\frac{n+1}{2}{a_{n+1}}$,
即(n+1)an+1=3nan(n≥2),
又2a2=2a1=2,
∴n≥2時,數(shù)列{nan}是以2為首項,3為公比的等比數(shù)列.
∴$n{a_n}=2•{3^{n-2}}(n≥2)$,
故${a_n}=\left\{\begin{array}{l}1\;,n=1\\ \frac{2}{n}•{3^{n-2}}\;,n≥2\end{array}\right.$;
(Ⅱ)由(Ⅰ)可知當n≥2時,${n^2}{a_n}=2n•{3^{n-2}}$,∴當n=1時,T1=1;
當n≥2時,${T_n}=1+4•{3^0}+6•{3^1}+…+2n•{3^{n-2}}$,①$3{T_n}=3+4•{3^1}+6•{3^2}+…+2(n-1)•{3^{n-2}}+2n•{3^{n-1}}$,②
①-②得,$-2{T_n}=2+2({3^1}+{3^2}+…+{3^{n-2}})-2n•{3^{n-1}}$
=2-3+3n-1-2n•3n-1=-1+(1-2n)•3n-1
∴${T_n}=\frac{1}{2}+(n-\frac{1}{2}){3^{n-1}}(n≥2)$,又T1=1也滿足,
∴${T_n}=\frac{1}{2}+(n-\frac{1}{2}){3^{n-1}}(n∈{N^*})$.
(Ⅲ)若存在n∈N*,使得an≤(n+1)λ成立,即為λ≥$\frac{{a}_{n}}{n+1}$,
當n≥2時,λ≥$\frac{2•{3}^{n-2}}{n(n+1)}$,
令f(n)=$\frac{2•{3}^{n-2}}{n(n+1)}$
,則$\frac{f(n+1)}{f(n)}$=$\frac{2•{3}^{n-1}}{(n+1)(n+2)}$•$\frac{n(n+1)}{2•{3}^{n-2}}$=3n>1,
又f(n)>0,即有f(n+1)>f(n),當n≥2時,f(n)單調(diào)遞增,
f(n)的最小值為f(2)=$\frac{1}{3}$,
而n=1時,$\frac{{a}_{1}}{1+1}$=$\frac{1}{2}$,綜上可得$\frac{{a}_{n}}{n+1}$的最小值為$\frac{1}{3}$.
即有λ≥$\frac{1}{3}$,即實數(shù)λ的最小值為$\frac{1}{3}$.

點評 本題考查數(shù)列的通項的求法和數(shù)列求和的方法:錯位相減法,考查等比數(shù)列的通項和求和公式的運用,考查不等式成立問題的解法,屬于中檔題.

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