5.已知數(shù)列$\{a_n^{\;}\}$滿足a1=2,${a_{n+1}}=2{a_n}+2\;\;(n∈{N^*})$.
(1)求數(shù)列$\{a_n^{\;}\}$的通項公式an;
(2)若數(shù)列$\{b_n^{\;}\}滿足b_n^{\;}={log_2}({a_n}+2)$,設(shè)Tn是數(shù)列$\{\frac{b_n}{{{a_n}+2}}\}$的前n項和,求證:${T_n}<\frac{3}{2}$.

分析 (1)通過對${a_{n+1}}=2{a_n}+2\;\;(n∈{N^*})$變形,整理可知數(shù)列{an+2}是以a1+2=4為首項,以2為公比的等比數(shù)列,進而計算可得結(jié)論;
(2)通過(1)可知$\frac{b_n}{{{a_n}+2}}=\frac{n+1}{{{2^{n+1}}}}$,進而利用錯位相減法計算即得結(jié)論.

解答 (本題12分)
解:(1)∵${a_{n+1}}=2{a_n}+2\;\;(n∈{N^*})$,
∴an+1+2=2(an+2),即$\frac{{{a_{n+1}}+2}}{{{a_n}+2}}=2$…(3分)
又a2=2a1+2=6,即$\frac{{{a_2}+2}}{{{a_1}+2}}=2$也成立,
∴{an+2}是以a1+2=4為首項,以2為公比的等比數(shù)列…(5分)
∴${a_n}+2=4•{2^{n-1}}$,即${a_n}=4•{2^{n-1}}-2={2^{n+1}}-2$…(6分)
(2)由$b_n^{\;}={log_2}({a_n}+2)={log_2}{2^{n+1}}=n+1$得:$\frac{b_n}{{{a_n}+2}}=\frac{n+1}{{{2^{n+1}}}}$…(8分)
則 ${T_n}=\frac{2}{2^2}+\frac{3}{2^3}+\frac{4}{2^4}+…+\frac{n+1}{{{2^{n+1}}}}$③
$\frac{1}{2}{T_n}=\frac{2}{2^3}+\frac{3}{2^4}+\frac{4}{2^5}+…+\frac{n+1}{{{2^{n+2}}}}$④…(9分)
③-④得:$\frac{1}{2}{T_n}=\frac{2}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\frac{1}{2^4}+…+\frac{1}{{{2^{n+1}}}}-\frac{n+1}{{{2^{n+2}}}}$
=$\frac{1}{4}+(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\frac{1}{2^4}+…+\frac{1}{{{2^{n+1}}}})-\frac{n+1}{{{2^{n+2}}}}$
=$\frac{1}{4}+\frac{{\frac{1}{4}(1-\frac{1}{2^n})}}{{1-\frac{1}{2}}}-\frac{n+1}{{{2^{n+2}}}}=\frac{3}{4}-\frac{n+3}{{{2^{n+2}}}}$…11分
所以${T_n}=\frac{3}{2}-\frac{n+3}{{{2^{n+1}}}}<\frac{3}{2}$…(12分)

點評 本題考查數(shù)列的通項及前n項和,考查運算求解能力,利用構(gòu)造法是解決本題的關(guān)鍵,注意解題方法的積累,屬于中檔題.

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12.已知O為坐標原點,A,B為雙曲線C:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}-\frac{{y}^{2}}{^{2}}$=1(a>0,b>0)上兩點,且$\overrightarrow{OA}$+$\overrightarrow{OB}$=$\overrightarrow{0}$,若雙曲線C上與A,B兩點橫坐標不相同的任意一點P,滿足kPA•kPB=2(k表示直線的斜率0),則雙曲線C的離心率為( 。
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15.已知雙曲線的焦距為2$\sqrt{3}$,焦點到一條漸近線的距離為$\sqrt{2}$,則雙曲線的標準方程為(  )
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C.x2-$\frac{{y}^{2}}{2}$=1或y2-$\frac{{x}^{2}}{2}$=1D.$\frac{{x}^{2}}{2}$-y2=1或$\frac{{y}^{2}}{2}$-x2=1

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