7.已知數(shù)列{an}的首項a1=4,當n≥2時,an-1an-4an-1+4=0,數(shù)列{bn}滿足bn=$\frac{1}{{2-{a_n}}}(n∈N{\;}^*)$
(1)求證:數(shù)列{bn}是等差數(shù)列,并求{bn}的通項公式;
(2)若cn=4bn•(nan-6),如果對任意n∈N*,都有cn+$\frac{1}{2}$t≤2t2,求實數(shù)t的取值范圍.

分析 (1)通過作差可知bn-bn-1=$\frac{{a}_{n}-{a}_{n-1}}{4-2{a}_{n}-2{a}_{n-1}+{a}_{n}{a}_{n-1}}$,結合an-1an-4an-1+4=0可知bn-bn-1=-$\frac{1}{2}$,進而利用數(shù)列{bn}是等差數(shù)列即可求出通項公式;
(2)通過(1)及bn=bn=$\frac{1}{{2-{a_n}}}(n∈N{\;}^*)$可知an=$\frac{2}{n}$+2,進而可知cn=$\frac{1}{{2}^{n}}$(2n-4),結合單調性可知-1≤cn≤$\frac{1}{4}$,將y=cn+$\frac{1}{2}$t-2t2看作是關于cn的一次函數(shù),結合其單調遞增可知當cn=$\frac{1}{4}$時y≤0即可,進而問題轉化為解不等式$\frac{1}{4}$+$\frac{1}{2}$t-2t2≤0,計算即得結論.

解答 (1)證明:當n≥2時,bn-bn-1=$\frac{1}{2-{a}_{n}}$-$\frac{1}{2-{a}_{n-1}}$=$\frac{{a}_{n}-{a}_{n-1}}{4-2{a}_{n}-2{a}_{n-1}+{a}_{n}{a}_{n-1}}$,
由于an-1an-4an-1+4=0,
所以bn-bn-1=-$\frac{1}{2}$,即數(shù)列{bn}是等差數(shù)列,
又因為b1=$\frac{1}{2-{a}_{1}}$=-$\frac{1}{2}$,
所以bn=$-\frac{1}{2}$+(n-1)($-\frac{1}{2}$)=-$\frac{n}{2}$;
(2)由(1)及bn=bn=$\frac{1}{{2-{a_n}}}(n∈N{\;}^*)$可知an=$\frac{2}{n}$+2,
所以cn=4bn•(nan-6)=$\frac{1}{{2}^{n}}$(2n-4),
由單調性可知:-1≤cn≤$\frac{1}{4}$,
令y=cn+$\frac{1}{2}$t-2t2,則y是關于cn的一次函數(shù),且單調遞增,
所以當cn=$\frac{1}{4}$時y≤0即可,
所以$\frac{1}{4}$+$\frac{1}{2}$t-2t2≤0,解得:t≤-$\frac{1}{4}$或t≥$\frac{1}{2}$,
故實數(shù)t的取值范圍是:(-∞,-$\frac{1}{4}$]∪[$\frac{1}{2}$,+∞).

點評 本題是一道關于數(shù)列與不等式的綜合題,考查求數(shù)列的通項及前n項和,考查運算求解能力,考查函數(shù)思想,注意解題方法的積累,屬于中檔題.

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②f(x)是周期函數(shù),且最小值周期為π;
③f(x)的單調遞減區(qū)間為[k,k+1)(k∈Z);
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16.(1)求證:$\sqrt{8}-\sqrt{6}<\sqrt{5}-\sqrt{3}$.
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sin213°+cos217°-sin13°cos17°;
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sin218°+cos212°-sin18°cos12°;
sin2(-18°)+cos248°-sin(-18°)cos48°;
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①試從上述五個式子中選擇一個,求出這個常數(shù);
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