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設數列{an}的前n項和為Sn,且Sn=(1+λ)-λan,其中λ為常數,且λ≠-1,0,n∈N+
(1)證明:數列{an}是等比數列.
(2)設數列{an}的公比q=f(λ),數列{bn}滿足b1=
1
2
,bn=f(bn-1)(n∈N+,n≥2),求數列{bn}的通項公式.
(3)設λ=1,Cn=an(
1
bn
-1)
,數列{Cn}的前n項和為Tn,求證:當n≥2時,2≤Tn<4.
分析:(1)由已知Sn=(1+λ)-λan,得出 Sn+1=(1+λ)-λan+1,(n∈N+),兩式相減,化簡整理(1+λ)a n+1=λan,結合λ的條件,又得an+1
an+1 
an
=
λ
1+λ
,是一個與n無關的非零常數.由此進行判斷.
 (2)由(1)應得出q=f(λ)=
λ
1+λ
,從而bn=f(bn-1)=
bn-1
1+bn-1
,將此式兩邊取倒數,并化簡整理得出
1
bn
-
1
bn-1
=1 (n∈N+,n≥2),根據等差數列的通項公式求出{
1
bn
} 的通項公式,再求出數列{bn}的通項公式.
(3)由上Cn=an(
1
bn
-1)
=(
1
2
)
n-1
•[(n+1)-1]=n•(
1
2
)
n-1
,利用錯位相消法求出Tn再去證明不等式.
解答:(1)證明:
 由 Sn=(1+λ)-λan,①
得 Sn+1=(1+λ)-λan+1,②(n∈N+
②-①得Sn+1-Sn=-λan+1+λan
即a n+1=-λan+1+λan
移向整理得(1+λ)a n+1=λan
∵λ≠-1,0,又得an+1
an+1 
an
=
λ
1+λ
,是一個與n無關的非零常數,
∴數列{an}是等比數列.

(2)解:由(1)可知q=f(λ)=
λ
1+λ
,∴bn=f(bn-1)=
bn-1
1+bn-1

兩邊取倒數得出
1
bn
=
1+bn-1
bn-1
=
1
bn-1
+1,移向得出
1
bn
-
1
bn-1
=1 (n∈N+,n≥2),
∴{
1
bn
}是等差數列,且首項
1
b1
=2,公差為1.
由等差數列通項公式求得
1
bn
=2+(n-1)×1=n+1
∴bn=
1
n+1


(3)證明:當λ=1時數列{an}的公比q=f(λ)=
λ
1+λ
=
1
2

在Sn=(1+λ)-λan,中令n=1時,得出a1=2-a1,解得a1=1.
∴等比數列{an}的 通項公式為an=a1•qn-1=(
1
2
)
n-1

從而Cn=an(
1
bn
-1)
=(
1
2
)
n-1
•[(n+1)-1]=n•(
1
2
)
n-1
>0,數列{Cn}的前n項和Tn隨n的增大而增大.
由 Tn=1•(
1
2
)
0
+2•(
1
2
)
1
+3•(
1
2
)
2
+…n•(
1
2
)
n-1

得 
1
2
Tn=1•(
1
2
)
1
+2•(
1
2
)
2
+…(n-1)•(
1
2
)
n-1
+n•(
1
2
)
n

 兩式相減得
1
2
Tn=(
1
2
)
0
+(
1
2
)
1
+(
1
2
)
2
+…(
1
2
)
n-1
-n•(
1
2
)
n

=
1-(
1
2
)
n
1-
1
2
-n•(
1
2
)
n

=2-(n+2)•(
1
2
)
n

∴Tn=4-(n+2)•(
1
2
)
n-1

當n≥2時,Tn≥T2=4-4•
1
2
=2. 易知Tn<4.
所以當n≥2時,2≤Tn<4.
點評:本題考查等差數列、等比數列的判定,通項公式求解,錯位相消法數列求和.考查轉化、變形構造、計算、證明能力.
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3
2
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(2)求數列an的通項公式;
(3)設bn=(2log
3
2
an+1)•an
,求數列bn的前n項的和Tn

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3
2
×(-1)n-
1
2
,n∈N*
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(Ⅱ)求數列{an}的通項公式;
(Ⅲ)證明:
1
S1
+
1
S2
+…+
1
Sn
10
9
,n∈N*

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x≥0
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Sn
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S4
a3
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