16.已知數(shù)列{an}滿足an+1=an+2n,n=1,2,3,…,且bn=$\frac{1}{{a}_{n}}$,a1=1.
(Ⅰ)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;
(Ⅱ)若數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和為Tn,證明:對任意n∈N*,都有1≤Tn<2成立.

分析 (I)由an+1=an+2n,可得an+1-an=2n,利用“累加求和”、等比數(shù)列的前n項(xiàng)和公式即可得出;
(II)$_{n}=\frac{1}{{a}_{n}}$=$\frac{1}{{2}^{n}-1}$,由于bn>0,可得Tn≥T1=1.當(dāng)n≥2時,bn=$\frac{1}{{2}^{n}-1}$<$\frac{1}{{2}^{n-1}}$.再利用等比數(shù)列的前n項(xiàng)和公式即可證明.

解答 (I)解:∵an+1=an+2n,∴an+1-an=2n,
∴當(dāng)n≥2時,an=(an-an-1)+(an-1-an-2)+…+(a2-a1)+a1
=2n-1+2n-2+…+2+1
=$\frac{{2}^{n}-1}{2-1}$=2n-1.
當(dāng)n=1時也成立,∴an=2n-1.
(II)證明:$_{n}=\frac{1}{{a}_{n}}$=$\frac{1}{{2}^{n}-1}$,
∵bn>0,∴Tn≥T1=1.
當(dāng)n≥2時,bn=$\frac{1}{{2}^{n}-1}$<$\frac{1}{{2}^{n-1}}$.
∴Tn$<1+\frac{1}{2}+\frac{1}{{2}^{2}}$+…+$\frac{1}{{2}^{n-1}}$=$\frac{1-\frac{1}{{2}^{n}}}{1-\frac{1}{2}}$=$2(1-\frac{1}{{2}^{n}})$<2.
綜上可得:對任意n∈N*,都有1≤Tn<2成立.

點(diǎn)評 本題考查了“累加求和”、等比數(shù)列的前n項(xiàng)和公式、“放縮法”、不等式的性質(zhì),考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于中檔題.

練習(xí)冊系列答案
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16.已知點(diǎn)P(0,-1),Q(0,1),若直線 l:y=mx-2 上至少存在三個點(diǎn) M,使得△PQM 為直角三角形,則實(shí)數(shù) m 的取值范圍是m≤-$\sqrt{3}$或m≥$\sqrt{3}$.

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7.在正方體ABCD-A1B1C1D1中.
①經(jīng)過點(diǎn)A垂直于平面A1BD的直線也垂直于平面B1D1C;
②設(shè)O為AC和BD的交點(diǎn),則異面直線AB1與OC1所成的角是$\frac{π}{6}$;
③若正方體的棱長為2,則經(jīng)過棱D1C1,B1C1,BB1中點(diǎn)的正方體的截面面積為3$\sqrt{3}$;
④若點(diǎn)P是正方形ABCD內(nèi)(包括邊界)的動點(diǎn),點(diǎn)Q在對角線A1C上,且滿足PQ⊥A1C,PA=PQ,則點(diǎn)P的軌跡是線段.
以上命題正確的個數(shù)為( 。
A.1B.2C.3D.4

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4.解方程:log12($\sqrt{x}+\root{4}{x}$)=$\frac{1}{2}$log9x.

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11.已知a,b∈R,a≠0,曲線y=$\frac{a+2}{x}$,y=ax+2b+1,若兩條曲線在區(qū)間[3,4]上至少有一個公共點(diǎn),則a2+b2的最小值=$\frac{1}{100}$.

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1.在平面直角坐標(biāo)系xoy中,區(qū)域D由不等式組$\left\{\begin{array}{l}{0≤x≤\sqrt{2}}\\{y≤2}\\{x≤\sqrt{2}y}\end{array}\right.$給定,點(diǎn)M(x,y)為D上的動點(diǎn),則z=2x-y的最大值為4$\sqrt{2}$-2.

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(1)若$θ∈[{0,\frac{π}{2}}]$時,求f(sinθ)的最大值;
(2)設(shè)a>0時,若對任意θ∈R,都有|f(sinθ)|≤1恒成立,且g(sinθ)的最大值為2,求f(x)的表達(dá)式.

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(1)求函數(shù)f(x)的極小值是-5,求f(x);
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6.如圖1,圓O的半徑為2,AB,CE均為該圓的直徑,弦CD垂直平分半徑OA,垂足為F,沿直徑AB將半圓ACB所在平面折起,使兩個半圓所在的平面互相垂直(如圖2)
(Ⅰ)求四棱錐C-FDEO的體積
(Ⅱ)如圖2,在劣弧BC上是否存在一點(diǎn)P(異于B,C兩點(diǎn)),使得PE∥平面CDO?若存在,請加以證明;若不存在,請說明理由.

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