已知數(shù)列{an}的前五項依次是0,-
1
3
,-
1
2
,-
3
5
,-
2
3
.正數(shù)數(shù)列{bn}的前n項和為Sn,且Sn=
1
2
(bn+
n
bn
)

(I)寫出符合條件的數(shù)列{an}的一個通項公式;
(II)求Sn的表達(dá)式;
(III)在(I)、(II)的條件下,c1=2,當(dāng)n≥2時,設(shè)cn=-
1
anSn2
,Tn是數(shù)列{cn}的前n項和,且Tn>logm(1-2m)恒成立,求實數(shù)m的取值范圍.
分析:(I)由數(shù)列的前5項的特點,總結(jié)歸納可得符合條件的數(shù)列{an}的一個通項公式.
(II)由Sn=bn+
n
bn
,求得b1=1,可得S1=1.當(dāng)n≥2時,由bn=Sn-Sn-1,得2Sn=Sn-Sn-1+
n
Sn-Sn-1
,化簡得Sn2-Sn-12=n.用累加法求得,Sn2=1+2+3+…+n=
n(n+1)
2
,從而求得Sn的表達(dá)式.
(III)先求得Tn的解析式,由Tn>logm(1-2m)恒成立,可得logm(1-2m)恒小于Tn的最小值,根據(jù)Tn的最小值在n=1時取得,且最小值為2.故有l(wèi)ogm(1-2m)<2.
由此可得
0<m<1
1-2m>0
1-2m>m2
①,或
m>1
1-2m>0
1-2m<m2
②.分別求得①和②的解集,再取并集,即得所求.
解答:解:(I)由數(shù)列的前5項可得,符合條件的數(shù)列{an}的一個通項公式為 an=
1-n
1+n
(n∈N*)
.…(2分)
(II)因為Sn=
1
2
(bn+
n
bn
)
,即Sn=bn+
n
bn
,2bn>0,所以b1=
1
2
(b1+
1
b1
)
,解得b1=1,即S1=1.
當(dāng)n≥2時,bn=Sn-Sn-1,所以,2Sn=Sn-Sn-1+
n
Sn-Sn-1
,∴.Sn+Sn-1=
n
Sn-Sn-1
,即Sn2-Sn-12=n.…(5分)
所以,Sn-12-Sn-22=n-1,Sn-22-Sn-32=n-2,…,S22-S12=2,
累加可得 Sn2-S12=2+3+4+…+n
所以,Sn2=1+2+3+…+n=
n(n+1)
2
,即Sn=
n(n+1)
2
.…..(8分)
(III)在(I)、(II)的條件下,c1=2.
當(dāng)n≥2時,cn=-
1
anSn2
=
2
n(n-1)
=2(
1
n-1
-
1
n
)

當(dāng)n=1時,T1=c1=2;
當(dāng)n≥2時,Tn=c1+c2+c3+…+cn=2[1+(
1
1
-
1
2
)+(
1
2
-
1
3
)+…(
1
n-1
-
1
n
)]=2(2-
1
n
)
 ….(10分)
因為Tn>logm(1-2m)恒成立,即logm(1-2m)恒小于Tn的最小值.
顯然,Tn的最小值在n=1時取得,且最小值為2,故有l(wèi)ogm(1-2m)<2.…..(12分)
所以
0<m<1
1-2m>0
1-2m>m2
①,或
m>1
1-2m>0
1-2m<m2
②.
解①得,0<m<
2
-1
,不等式組②無解.
故實數(shù)m的取值范圍是(0,
2
-1)
….(14分)
點評:本題主要考查數(shù)列的前n項和與第n項的關(guān)系,用累加法進(jìn)行數(shù)列求和,函數(shù)的恒成立問題,體現(xiàn)了分類討論的數(shù)學(xué)思想,屬于難題.
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