6.已知數(shù)列{an}的各項(xiàng)均為正數(shù),其前n項(xiàng)和為Sn,且滿足4Sn=(an+1)2,n∈N*
(Ⅰ)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;
(Ⅱ)設(shè)bn=$\frac{{a}_{n}}{{2}^{n-1}}$,Tn為數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和,求證Tn<6:.

分析 (Ⅰ)當(dāng)n≥2時(shí),4Sn-1=(an-1+1)2,4Sn=(an+1)2,n∈N*.兩式相減,得(an+an-1)(an-an-1-2)=0(an-an-1-2)=0,得an-an-1=2即可.
 (Ⅱ)由(Ⅰ)知,bn=$\frac{{a}_{n}}{{2}^{n-1}}$=$\frac{2n-1}{{2}^{n-1}}$,利用錯(cuò)位相減法求Tn即可證明.

解答 解:(Ⅰ)當(dāng)n=1時(shí),4S1=(a1+1)2,即a1=1.
當(dāng)n≥2時(shí),4Sn-1=(an-1+1)2,
又4Sn=(an+1)2,n∈N*
兩式相減,得(an+an-1)(an-an-1-2)=0(an-an-1-2)=0.
因?yàn)閿?shù)列{an}的各項(xiàng)均為正數(shù),所以an-an-1=2.
所以數(shù)列{an}是以1為首項(xiàng),2為公差的等差數(shù)列,
即an=2n-1(n∈N*).
(Ⅱ)由(Ⅰ)知,bn=$\frac{{a}_{n}}{{2}^{n-1}}$=$\frac{2n-1}{{2}^{n-1}}$,
則Tn=$\frac{1}{{2}^{0}}+\frac{3}{{2}^{1}}+\frac{5}{{2}^{2}}+…+\frac{2n-1}{{2}^{n-1}}$…①
  $\frac{1}{2}{T}_{n}$=$\frac{1}{{2}^{1}}+\frac{3}{{2}^{2}}+…+\frac{2n-3}{{2}^{n-1}}+\frac{2n-1}{{2}^{n}}$…②
①-②,得$\frac{1}{2}{T}_{n}=\frac{1}{{2}^{0}}+2(\frac{1}{{2}^{1}}+\frac{1}{{2}^{2}}+…+\frac{1}{{2}^{n-1}})-\frac{2n-1}{{2}^{n}}$=1+$\frac{1-\frac{1}{{2}^{n-1}}}{1-\frac{1}{2}}$-$\frac{2n-1}{{2}^{n}}$=3-$\frac{2n+3}{{2}^{n}}$
所以Tn=6-$\frac{2n+3}{{2}^{n-1}}$<6.

點(diǎn)評(píng) 本題考查了數(shù)列的遞推式,等差數(shù)列的通項(xiàng),錯(cuò)位相減法求和,屬于中檔題.

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