已知數(shù)列{an}中,前n項和為Sn,點(an+1,Sn+1)在直線y=4x-2,其中n=1,2,3…,
(Ⅰ)設(shè)bn=an+1-2an,且a1=1,求證數(shù)列{bn}是等比數(shù)列;
(Ⅱ)令f(x)=b1x+b2x2+…+bnxn,求函數(shù)f(x)在點x=1處的導(dǎo)數(shù)f′(1)并比較f′(1)與
6n2-3n的大。

解:(I)由已知點(an+1,Sn+1)在直線y=4x-2上.
∴Sn+1=4(an+1)-2.
即Sn+1=4an+2.(n=1,2,3,)
∴Sn+2=4an+1+2.
兩式相減,得Sn+2-Sn+1=4an+1-4an
即an+2=4an+1-4an.(3分)
an+2-2an+1=2(an+1-2an).
∵bn=an+1-2an,(n=1,2,3,)
∴bn+1=2bn
由S2=a1+a2=4a1+2,a1=1.
解得a2=5,b1=a2-2a1=3.
∴數(shù)列{bn}是首項為3,公式為2的等比數(shù)列.(6分)
(II)由(I)知bn=3•2n-1,
∵f(x)=b1x+b2x2+…+bnxn,
∴f′(x)=b1+2b2x+…+nbnxn-1
從而f′(1)=b1+2b2+…+nbn
=3+2•3•2+3•3•22+…+n•3•2n-1
=3(1+2•2+3•22+…+n•3•2n-1)(8分)
設(shè)Tn=1+2•2+3•22+…+n•2n-1,
2Tn=2+2•22+3•23+…+(n-1)•2n-1+n•2n
兩式相減,得-Tn=1+2+22+23+…+2n-1-n•2n
=
∴Tn=(n-1)•2n+1.
∴f′(1)=3(n-1)•2n+3.(11分)
由于f′(1)-(6n2-3n)=3[(n-1)•2n+1-2n2+n]
=3(n-1)[2n-(2n+1)].
設(shè)g(n)=f′(1)-(6n2-3n).
當(dāng)n=1時,g(1)=0,∴f′(1)=6n2-3n;
當(dāng)n=2時,g(2)=-3<0,∴f′(1)<6n2-3n;
當(dāng)n≥3時,n-1>0,又2n=(1+1)n=Cn0+Cn1+…+Cnn-1+Cnn≥2n+2>2n+1,
∴(n-1)[2n-(2n+1)]>0,即g(n)>0,從而f′(1)>6n2-3n.(14分)
分析:(I)由點(an+1,Sn+1)在直線y=4x-2上,知Sn+1=4an+2.所以an+2=4an+1-4an.再由bn=an+1-2an,知bn+1=2bn.上此知數(shù)列{bn}是首項為3,公比為2的等比數(shù)列.
(II)由bn=3•2n-1,f(x)=b1x+b2x2+…+bnxn,知f′(x)=b1+2b2x+…+nbnxn-1.從而f′(1)=b1+2b2+…+nbn=3(1+2•2+3•22+…+n•3•2n-1).Tn=1+2•2+3•22+…+n•2n-1,由錯位相減法知Tn=(n-1)•2n+1.f′(1)=3(n-1)•2n+3.由f′(1)-(6n2-3n)=3[(n-1)•2n+1-2n2+n]能推導(dǎo)出f′(1)>6n2-3n.
點評:本題考查數(shù)列的性質(zhì)和應(yīng)用,解題時要注意不等式的合理運用.
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相關(guān)習(xí)題

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

已知數(shù)列{an}中,a1=1,an+1-an=
1
3n+1
(n∈N*)
,則
lim
n→∞
an
=
 

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

已知數(shù)列{an}中,a1=1,an+1=
an
1+2an
,則{an}的通項公式an=
1
2n-1
1
2n-1

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

已知數(shù)列{an}中,a1=1,a1+2a2+3a3+…+nan=
n+1
2
an+1(n∈N*)

(1)求數(shù)列{an}的通項公式;
(2)求數(shù)列{
2n
an
}
的前n項和Tn

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

已知數(shù)列{an}中,a1=
1
2
Sn
為數(shù)列的前n項和,且Sn
1
an
的一個等比中項為n(n∈N*
),則
lim
n→∞
Sn
=
1
1

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

已知數(shù)列{an}中,a1=1,2nan+1=(n+1)an,則數(shù)列{an}的通項公式為( 。
A、
n
2n
B、
n
2n-1
C、
n
2n-1
D、
n+1
2n

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