設(shè)數(shù)列{an}的前n項和為Sn,點P(Sn,an)在直線(2-m)x+2my-m-2=0上,其中m為常數(shù),且m>0.
(Ⅰ)求證:{an}是等比數(shù)列,并求其通項an
(Ⅱ)若數(shù)列{an}的公比q=f(m),數(shù)列{bn}滿足b1=a1,bn=f(bn-1),(n∈N+,n≥2),求證:{
1bn
}
是等差數(shù)列,并求bn;
(Ⅲ)設(shè)數(shù)列{cn}滿足cn=bnbn+1,Tn為數(shù)列{cn}的前n項和,且存在實數(shù)T滿足Tn≥T,(n∈N+)求T的最大值.
分析:(Ⅰ)由題設(shè)知(2-m)Sn+2man-m-2=0,當n=1時,a1=S1,(2-m)a1+2ma1-m-2=0,a1=1,當n≥2時,(2-m)Sn-1+2man-1-m-2=0,
兩式相減得(2+m)an=2man-1,由此能求出其通項an;
(Ⅱ)由q=f(m)=
2m
m+2
,知bn=f(bn-1)=
2bn-1
bn-1+2
,
1
b1
=1
,由此能證明{
1
bn
}
成等差數(shù)列;
(Ⅲ)由{cn}滿足cn=bnbn+1=
4
(n+1)(n+2)
>0
,知Tn遞增.TnT1=C1=
2
3
,要滿足Tn≥T對任意n∈N+都成立,T≤
2
3
.由此能求出T的最大值.
解答:解:(Ⅰ)∵點P(Sn,an)在直線(2-m)x+2my-m-2=0上,
∴(2-m)Sn+2man-m-2=0*(1分)
當n=1時,a1=S1,∴(2-m)a1+2ma1-m-2=0,
∴a1(m+2)=m+2∴a1=1,(2分)
當n≥2時,由*式知(2-m)Sn-1+2man-1-m-2=0**,
兩式相減得(2+m)an=2man-1∵m>0∴
an
an-1
=
2m
m+2
,
an=a1(
2m
m+2
)n-1=(
2m
m+2
)n-1
,
又當n=1時也適合,∴{an}是等比數(shù)列,
通項an=(
2m
m+2
)n-1
;(5分)

(Ⅱ)由Ⅰ知q=f(m)=
2m
m+2
,
bn=f(bn-1)=
2bn-1
bn-1+2

1
bn
=
1
bn-1
+
1
2

1
bn
-
1
bn-1
=
1
2
,又
1
b1
=1
也適合,
{
1
bn
}
成等差數(shù)列,(7分)
其通項
1
bn
=
n+1
2
,∴bn=
2
n+1
(9分)
(Ⅲ)∵{cn}滿足cn=bnbn+1=
4
(n+1)(n+2)
>0
Tn為數(shù)列{cn}的前n項和,
∴{Tn}是遞增婁數(shù)列;(11分)
TnT1=C1=
2
3
,要滿足Tn≥T對任意n∈N+都成立,
T≤
2
3
.∴T的最大值為
2
3
.(13分)
點評:本題考查數(shù)列的性質(zhì)和應(yīng)用,解題時要注意公式的合理運用,挖掘題設(shè)中的陷含條件.
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3
2
Sn=2an+1-3

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(2)求數(shù)列an的通項公式;
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3
2
an+1)•an
,求數(shù)列bn的前n項的和Tn

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設(shè)數(shù)列{an}的前n項和Sn=2an+
3
2
×(-1)n-
1
2
,n∈N*
(Ⅰ)求an和an-1的關(guān)系式;
(Ⅱ)求數(shù)列{an}的通項公式;
(Ⅲ)證明:
1
S1
+
1
S2
+…+
1
Sn
10
9
,n∈N*

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不等式組
x≥0
y≥0
nx+y≤4n
所表示的平面區(qū)域為Dn,若Dn內(nèi)的整點(整點即橫坐標和縱坐標均為整數(shù)的點)個數(shù)為an(n∈N*
(1)寫出an+1與an的關(guān)系(只需給出結(jié)果,不需要過程),
(2)求數(shù)列{an}的通項公式;
(3)設(shè)數(shù)列an的前n項和為SnTn=
Sn
5•2n
,若對一切的正整數(shù)n,總有Tn≤m成立,求m的范圍.

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(2013•鄭州一模)設(shè)數(shù)列{an}的前n項和Sn=2n-1,則
S4
a3
的值為( 。

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