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已知數列{an}的前n項和為Sn,且Sn=n+
3
2
an
(n∈N*).數列{bn}是等差數列,且b2=a2,b20=a4
(1)求證:數列{an-1}是等比數列;
(2)求數列{
bn
an-1
}
的前n項和Tn
(3)若不等式Tn+
-n2+11n-6
3n
<lo
g
 
a
x
(a>0且a≠1)對一切n∈N*恒成立,求實數x的取值范圍.
分析:(1)由 Sn=n+
3
2
an
,知 Sn-1=n-1+
3
2
an-1
,兩式相減得an=1+
3
2
an-
3
2
an-1
,由此能夠導出數列{an-1}是公比是3,首項為-3的等比數列.
(2)先求得到an-1=-3n.由{bn}是等差數列,求得bn=-4n.Tn=
b1
a1-1
+
b2
a2-1
++
bn-1
an-1-1
+
bn
an-1
=4[
1
31
+
2
32
++
(n-1)
3n-1
+
n
3n
]
再由錯位相減法能夠得到數列{
bn
an-1
}
的前n項和Tn
(3)令Pn=Tn+
-n2+11n-6
3n
,證明當n>5時Pn+1-Pn>0此時Pn單調遞增,所以當n>5時,Pn<3,又因為P1=3-1=2,P2=3-
1
9
<3
,P3=P4=3,P5=P6=3-
1
243
<3
,所以當n∈N*時,Pn的最大值為3,從而有logax>3.故可解.
解答:解:(1)由Sn=n+
3
2
an
,①當n≥2時,Sn-1=n-1+
3
2
an-1
,②
兩式相減得an=1+
3
2
an-
3
2
an-1
,即an=3an-1-2,(1分)
當n≥2時,
an-1
an-1-1
=
3an-1-2-1
an-1-1
=3
為定值,(2分)
所以數列{an-1}是等比數列,公比是3,(3分)
(2)由Sn=n+
3
2
an
,令n=1,得a1=-2. 所以數列{an-1}是等比數列,公比是3,首項為-3.
∴an-1=-3×3n-1,即an-1=-3n.(4分)∴b2=-8,b20=-80.
由{bn}是等差數列,求得bn=-4n(5分)
Tn=
b1
a1-1
+
b2
a2-1
+…+
bn-1
an-1-1
+
bn
an-1
=4[
1
31
+
2
32
+…+
(n-1)
3n-1
+
n
3n
]

1
3
Tn=4[
1
32
+
2
33
+…+
(n-1)
3n
+
n
3n+1
]

相減得
2
3
Tn=4(
1
31
+
1
32
+…+
1
3n
-
n
3n+1
)
,即Tn=2(
1
30
+
1
31
+…+
1
3n-1
)-
2n
3n

則 Tn=2
1-(
1
3
)
n
1-
1
3
-
2n
3n
=3-
2n+3
3n
.(8分)
(3)令Pn=Tn+
-n2+11n-6
3n
Pn=3-
2n+3
3n
+
-n2+11n-6
3n
=3+
-n2+7n-12
3n
(9分)Pn+1=3+
-n2+5n-6
3n+1
Pn+1-Pn=
-n2+5n-6
3n+1
-
-n2+7n-12
3n

=
2n2-16n+30
3n+1
=
(n-3)(n-5)
3n+1
(10分)
∴當n>5時Pn+1-Pn>0此時Pn單調遞增;(11分)
∵當n>5時,-n2+7n-12<0從而3+
-n2+7n-12
3n
<3∴當n>5時,Pn<3
∵P1=3-1=2,P2=3-
1
9
<3
,P3=P4=3,P5=P6=3-
1
243
<3

∴當n∈N*時,Pn的最大值為3(13分)
∵不等式Tn+
-n2+11n-6
3n
<lo
g
 
a
x
(a>0且a≠1)對一切n∈N*恒成立∴logax>3.(14分)
故當a>1時,x≥a3;當0<a<1時,0<x≤a3.(16分)
點評:本題考查數列的性質和應用,解題時要認真審題,注意挖掘題設中的隱含條件,合理地運用錯位相減法進行解題.
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