1.在數(shù)列{an}中,a1+2a2++22a3+…2n-1an=(n•2n-2n+1)t對任意n∈N*成立,其中常數(shù)t>0.若關(guān)于n的不等式$\frac{1}{{a}_{2}}$+$\frac{1}{{a}_{4}}$+$\frac{1}{{a}_{8}}$+…+$\frac{1}{{a}_{{2}^{n}}}$>$\frac{m}{{a}_{1}}$的解集為{n|n≥4,n∈N*},則實數(shù)m的取值范圍是[$\frac{7}{8}$,$\frac{15}{16}$).

分析 由已知等式,再寫一式,兩式相減,即可證明數(shù)列{an}的通項;關(guān)于n的不等式$\frac{1}{{a}_{2}}$+$\frac{1}{{a}_{4}}$+$\frac{1}{{a}_{8}}$+…+$\frac{1}{{a}_{{2}^{n}}}$>$\frac{m}{{a}_{1}}$化簡為$\frac{1}{t}(1-\frac{1}{{2}^{n}})>\frac{m}{t}$.已知t>0,結(jié)合函數(shù)的單調(diào)性,即可求b和c的取值范圍.

解答 解:當n≥2時,a1+2a2++22a3+…2n-1an=(n•2n-2n+1)t…①
得a1+2a2++22a3+…2n-2an-1=[(n-1)•2n-1-2n-1+1)t…②
將①,②兩式相減,得 2n-1 an=(n•2n-2n+1)t-[(n-1)•2n-1-2n-1+1]t,
化簡,得an=nt,其中n≥2.…(5分)
因為a1=t,所以an=nt,其中n∈N*
∴${a}_{{2}^{n}}={2}^{n}t$.
∴$\frac{1}{{a}_{2}}$+$\frac{1}{{a}_{4}}$+$\frac{1}{{a}_{8}}$+…+$\frac{1}{{a}_{{2}^{n}}}$=$\frac{1}{2t}+\frac{1}{4t}+\frac{1}{8t}+…+\frac{1}{{2}^{n}t}$=$\frac{1}{t}×\frac{\frac{1}{2}(1-\frac{1}{{2}^{n}})}{1-\frac{1}{2}}=\frac{1}{t}(1-\frac{1}{{2}^{n}})$
又∵$\frac{1}{{a}_{1}}=\frac{1}{t}$,則關(guān)于n的不等式$\frac{1}{{a}_{2}}$+$\frac{1}{{a}_{4}}$+$\frac{1}{{a}_{8}}$+…+$\frac{1}{{a}_{{2}^{n}}}$>$\frac{m}{{a}_{1}}$化簡為$\frac{1}{t}(1-\frac{1}{{2}^{n}})>\frac{m}{t}$.
當t>0時,考察不等式為$\frac{1}{t}(1-\frac{1}{{2}^{n}})>\frac{m}{t}$.的解,
由題意,知不等式1-$\frac{1}{{2}^{n}}$>m的解集為{n|n≥4,n∈N*},
因為函數(shù)y=1-$\frac{1}{{2}^{x}}$在R上單調(diào)遞增,所以只要求1-$\frac{1}{{2}^{4}}>m$ 且1-$\frac{1}{{2}^{3}}$≤m即可,∴$\frac{7}{8}≤m<\frac{15}{16}$.
所以,實數(shù)m的取值范圍是[$\frac{7}{8},\frac{15}{16}$).
故答案為:[$\frac{7}{8},\frac{15}{16}$).

點評 本題考查數(shù)列與不等式的綜合,考查分類討論的數(shù)學(xué)思想,考查學(xué)生分析解決問題的能力,屬于中檔題.

練習冊系列答案
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11.已知橢圓C:4x2+y2=4m2(m>0),過原點的直線與橢圓C交于A,B兩點,點P是橢圓上的任意一點且直線PA,PB與坐標軸不平行.
(1)證明:直線PA的斜率與直線PB斜率之積為定值;
(2)若A,B不是橢圓C的頂點,且PA⊥AB,直線BP與x軸,y軸分別交于E,F(xiàn)兩點.
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(Ⅰ)求證:DE∥MN;
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