1.已知數(shù)列已知數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和是Sn,且Sn+$\frac{1}{3}$an=1(n∈N+).
(1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;
(2)設(shè)bn=log4(1-Sn+1)(n∈N+),Tn=$\frac{1}{_{1}_{2}}$+$\frac{1}{_{2}_{3}}$+…+$\frac{{1}_{\;}}{_{n}_{n+1}}$,求Tn的取值范圍.

分析 (1)由Sn+$\frac{1}{3}$an=1(n∈N+).當(dāng)n=1時(shí),a1=S1,可得${a}_{1}+\frac{1}{3}{a}_{1}$=1,解得a1,當(dāng)n≥2時(shí),${S}_{n-1}+\frac{1}{3}{a}_{n-1}$=1,可得:${a}_{n}=\frac{1}{4}{a}_{n-1}$.利用等比數(shù)列的通項(xiàng)公式即可得出.
(2)由(1)知1-Sn+1=$\frac{1}{3}{a}_{n+1}$=$(\frac{1}{4})^{n+1}$,bn=-(n+1)(n∈N+),$\frac{1}{_{n}_{n+1}}$=$\frac{1}{(n+1)(n+2)}$=$\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}$.利用“裂項(xiàng)求和”方法與數(shù)列的單調(diào)性即可得出.

解答 解:(1)由Sn+$\frac{1}{3}$an=1(n∈N+).
當(dāng)n=1時(shí),a1=S1,可得${a}_{1}+\frac{1}{3}{a}_{1}$=1,解得a1=$\frac{3}{4}$,…(1分)
當(dāng)n≥2時(shí),${S}_{n-1}+\frac{1}{3}{a}_{n-1}$=1,可得an+$\frac{1}{3}{a}_{n}$-$\frac{1}{3}{a}_{n-1}$=0,化為:${a}_{n}=\frac{1}{4}{a}_{n-1}$.
∴數(shù)列{an}是以$\frac{3}{4}$為首項(xiàng),$\frac{1}{4}$為公比的等比數(shù)列.                       …(4分)
故${a}_{n}=\frac{3}{4}×(\frac{1}{4})^{n-1}$=3×$(\frac{1}{4})^{n}$(n∈N*).…(6分)
(2)由(1)知1-Sn+1=$\frac{1}{3}{a}_{n+1}$=$(\frac{1}{4})^{n+1}$,
∴bn=log4(1-Sn+1)=-(n+1)(n∈N+),
$\frac{1}{_{n}_{n+1}}$=$\frac{1}{(n+1)(n+2)}$=$\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}$.
∴Tn=$\frac{1}{_{1}_{2}}$+$\frac{1}{_{2}_{3}}$+…+$\frac{{1}_{\;}}{_{n}_{n+1}}$=$(\frac{1}{2}-\frac{1}{3})$+$(\frac{1}{3}-\frac{1}{4})$+…+$(\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2})$=$\frac{1}{2}-\frac{1}{n+2}$,
∴Tn的取值范圍是$[\frac{1}{6},\frac{1}{2})$.

點(diǎn)評(píng) 本題考查了“裂項(xiàng)求和”方法、數(shù)列的單調(diào)性、數(shù)列遞推關(guān)系、等比數(shù)列的通項(xiàng)公式,考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于中檔題.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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13.根據(jù)平面向量基本定理,若$\overrightarrow{e_1},\overrightarrow{e_2}$為一組基底,同一平面的向量$\overrightarrow a$可以被唯一確定地表示為$\overrightarrow a=x\overrightarrow{e_1}+y\overrightarrow{e_2}$,則向量$\overrightarrow a$與有序?qū)崝?shù)對(duì)(x,y)一一對(duì)應(yīng),稱(x,y)為向量$\overrightarrow a$在基底$\overrightarrow{e_1},\overrightarrow{e_2}$下的坐標(biāo);特別地,若$\overrightarrow{e_1},\overrightarrow{e_2}$分別為x,y軸正方向的單位向量$\overrightarrow i,\overrightarrow j$,則稱(x,y)為向量$\overrightarrow a$的直角坐標(biāo).
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