分析 (1)由已知得an+1-2an=(a2-2a1)•2n-1=2n得:$\frac{{a}_{n+1}}{{2}^{n+1}}-\frac{{a}_{n}}{{2}^{n}}$=$\frac{1}{2}$,即數(shù)列 {$\frac{{a}_{n}}{{2}^{n}}$}是等差數(shù)列;
(2)由 (1)知$\frac{{a}_{n}}{{2}^{n}}$=$\frac{1}{2}$n,所以an=n•2n-1,利用錯(cuò)位相減法可求數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn;
(3)Cn=2n-2,(n≥2),利用$\frac{1}{{c}_{n}}$=$\frac{1}{{2}^{n}-2}$$>\frac{1}{{2}^{n}}$ $\frac{1}{{c}_{n}}=\frac{1}{{2}^{2}-2}≤\frac{1}{{2}^{n-1}}$證明即可.
解答 解:(1)由已知得an+1-2an=(a2-2a1)•2n-1=2n…2分
兩端同除 2n+1得:$\frac{{a}_{n+1}}{{2}^{n+1}}-\frac{{a}_{n}}{{2}^{n}}$=$\frac{1}{2}$,所以數(shù)列 {$\frac{{a}_{n}}{{2}^{n}}$}是以首項(xiàng)為$\frac{1}{2}$,公差為$\frac{1}{2}$ 的等差數(shù)列 …4分
(2)由 (1)知$\frac{{a}_{n}}{{2}^{n}}$=$\frac{1}{2}$n,所以an=n•2n-1,
Sn=1•20+2•21+…+n•2n-1,
則2Sn=2•21+2•22…+(n-1)•2n-1+n•2n,
相減得:-Sn=1•20+21+…+2n-1-n•2n,
所以-Sn=$\frac{1-{2}^{n}}{1-2}$-n•2n,
即Sn=(n-1)2n+1.…8分
(3)Cn=2n-2,(n≥2)
∵$\frac{1}{{c}_{n}}$=$\frac{1}{{2}^{n}-2}$$>\frac{1}{{2}^{n}}$,
∴$\frac{1}{{c}_{2}}+\frac{1}{{c}_{3}}$+…+$\frac{1}{{c}_{n}}>$$\frac{1}{{2}^{2}}+\frac{1}{{2}^{3}}$+…+$\frac{1}{{2}^{n}}$=$\frac{\frac{1}{4}[1-(\frac{1}{2})^{n-1}]}{1-\frac{1}{2}}$=$\frac{1}{2}$-$(\frac{1}{2})^{n}$,
當(dāng)≥2時(shí),∵2n+1-2n=2n≥4,∴2n+1-4≥2n⇒$\frac{1}{{2}^{n+1}-4}≤\frac{1}{{2}^{n}}$,
∴$\frac{1}{{c}_{n}}=\frac{1}{{2}^{n}-2}≤\frac{1}{{2}^{n-1}}$,
∴$\frac{1}{{c}_{2}}+\frac{1}{{c}_{3}}$+…+$\frac{1}{{c}_{n}}$$≤\frac{1}{{2}^{1}}+\frac{1}{{2}^{2}}$+…+$\frac{1}{{2}^{n-1}}$=$\frac{\frac{1}{2}[1-(\frac{1}{2})^{n-1}]}{1-\frac{1}{2}}$=1-$(\frac{1}{2})^{n-1}$
所以原不等式得證.…12分
點(diǎn)評 本題考查了等比數(shù)列的性質(zhì),等差數(shù)列的判定,考查了錯(cuò)位相減法求和、放縮法證明數(shù)列不等式,屬于中檔題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{π}{3}$+$\frac{2+\sqrt{3}}{2}$ | B. | $\frac{π}{2}$+$\frac{2+\sqrt{3}}{2}$ | C. | $\frac{π}{6}$+$\frac{2+\sqrt{3}}{2}$ | D. | $\frac{π}{2}$+$\frac{1+\sqrt{3}}{2}$ |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | y2=4x | B. | y2=6x | C. | y2=8x | D. | y2=16x |
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A. | 1 | B. | 2 | C. | $\sqrt{2}$ | D. | $\sqrt{3}$ |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | y=-x2 | B. | y=x-1 | C. | y=-ex | D. | y=ln|x| |
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