分析 (1)利用構(gòu)造法結(jié)合等比數(shù)列的定義即可證明{bn}是等比數(shù)列;
(2)利用錯(cuò)位相減法求出數(shù)列{cn}的通項(xiàng)公式以及前n項(xiàng)和公式,利用參數(shù)分離進(jìn)行求解.
解答 解:(1)∵數(shù)列{an}滿足a1=2,an=2an-1+2(n≥2),
∴an+2=2an-1+2+2=2(an-1+2),
∵bn=an+2,
∴bn=2bn-1,
即$\frac{_{n}}{_{n-1}}$=2,(n≥2),
即{bn}是公比q=2的等比數(shù)列;
(2)∵{bn}是公比q=2的等比數(shù)列,
∴b1=a1+2=2+2=4,
則bn=4•2n-1=2n+1,
則cn=$\frac{{{log}_{2}b}_{n}}{_{n}}$=$\frac{lo{g}_{2}{2}^{n+1}}{{2}^{n+1}}$=$\frac{n+1}{{2}^{n+1}}$,
則Tn=$\frac{2}{{2}^{2}}$+$\frac{3}{{2}^{3}}$+$\frac{4}{{2}^{4}}$+…+$\frac{n}{{2}^{n}}$+$\frac{n+1}{{2}^{n+1}}$,①
$\frac{1}{2}$Tn=$\frac{2}{{2}^{3}}$+$\frac{3}{{2}^{4}}$+$\frac{4}{{2}^{5}}$+…+$\frac{n}{{2}^{n+1}}$+$\frac{n+1}{{2}^{n+2}}$,②
①-②得$\frac{1}{2}$Tn=$\frac{2}{{2}^{2}}$+$\frac{1}{{2}^{3}}$+$\frac{1}{{2}^{4}}$+…+$\frac{1}{{2}^{n+1}}$-$\frac{n+1}{{2}^{n+2}}$=$\frac{1}{2}$+$\frac{\frac{1}{{2}^{3}}[1-(\frac{1}{2})^{n-1}]}{1-\frac{1}{2}}$-$\frac{n+1}{{2}^{n+2}}$
=$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{4}$-($\frac{1}{2}$)n+1-$\frac{n+1}{{2}^{n+2}}$
即Tn=$\frac{3}{2}$-($\frac{1}{2}$)n-$\frac{n+1}{{2}^{n+1}}$.
則$\frac{3}{2}-T$n=($\frac{1}{2}$)n+$\frac{n+1}{{2}^{n+1}}$.
若對(duì)任意的正數(shù)a,b,不等式5a2+4b2≥a(a+b)($\frac{3}{2}-T$n)2n恒成立,
即5a2+4b2≥a(a+b)[($\frac{1}{2}$)n+$\frac{n+1}{{2}^{n+1}}$]•2n恒成立,
即5a2+4b2≥a(a+b)(1+$\frac{n+1}{2}$)恒成立,
即5a2+4b2≥a(a+b)•$\frac{n+3}{2}$,
即$\frac{n+3}{2}$≤$\frac{5{a}^{2}+4^{2}}{{a}^{2}+ab}$=$\frac{5+4(\frac{a})^{2}}{1+\frac{a}}$,
令t=$\frac{a}$,則t>0,
∴$\frac{5+4(\frac{a})^{2}}{1+\frac{a}}$=$\frac{5+4{t}^{2}}{1+t}$=$\frac{4(1+t)^{2}-8(1+t)+9}{1+t}$=4(t+1)+$\frac{9}{1+t}$-8≥2$\sqrt{4(t+1)•\frac{9}{1+t}}$-8=12-8=4,
即$\frac{5{a}^{2}+4^{2}}{{a}^{2}+ab}$≥4,
∴$\frac{n+3}{2}$≤4,
即n≤5,
即n的最大值是5.
點(diǎn)評(píng) 本題主要考查等比數(shù)列的證明,以及數(shù)列求和的計(jì)算和應(yīng)用,利用換元法結(jié)合基本不等式是解決本題的關(guān)鍵.綜合性較強(qiáng),有一定的運(yùn)算量.
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A. | $\frac{1}{2}$ | B. | $\frac{1}{2}$i | C. | $\frac{3}{2}$ | D. | $\frac{3}{2}$i |
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A. | ($\frac{1}{2}$,1)∪(1,2) | B. | (0,$\frac{1}{2}$)∪(1,2) | C. | (1,2) | D. | (0,$\frac{1}{2}$)∪(2,+∞) |
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A. | a>b>c | B. | a>c>b | C. | c>b>a | D. | b>c>a |
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