Question

已知二次函數(shù)k≤1圖象經(jīng)過坐標原點，其導(dǎo)函數(shù)為f′（x）=6x-2，數(shù)列{a_n}的前n項和為S_n，點（n，S_n）（n∈N^*）均在函數(shù)y=f（x）的圖象上；又b₁=1，c_n=（a_n+2），且₁+2a₂+2²b₃+…+2^n-2b_n-1+2^n-1b_n=c_n，對任意n∈N^*都成立，
（1）求數(shù)列{a_n}，{b_n}的通項公式；
（2）求數(shù)列{c_n•b_n}的前n項和T_n；
（3）求證：（i）ln（x+1）＜（x＞0）；（ii）＜（n∈N^*，n≥2）．

Answer 1

【答案】分析：（1）設(shè)二次函數(shù)f（x）=ax²+bx并求出f'（x），由題意求出a和b，代入求出f（x），由（n，S_n）在y=f（x）上求出S_n，由S_n與a_n的關(guān)系能求出a_n，再由題意求出c_n，令n=n-1（n≥2）代入再兩式作差求出b_n，需要驗證n=1時是否成立，不成立再用分段函數(shù)的形式表示出來；
（2）由（1）求出c_n•b_n，根據(jù)特點利用錯位相減法求出T_n；
（3）（i）構(gòu)造函數(shù)g（x）=x-ln（x+1）（x＞0），再求導(dǎo)數(shù)判斷此函數(shù)單調(diào)性，求出函數(shù)的值域即得證；
（ii）根據(jù)（i）構(gòu)造lnn＜n-1（n≥2），再變形、賦值、放縮得：，代入化簡后，再進一步放縮利用裂項相消法求和即可．
解答：解：（1）設(shè)二次函數(shù)f（x）=ax²+bx，f'（x）=2ax+b，
∴2a=6b=-2，則f（x）=3x²-2x，
∵（n，S_n）在y=3x²-2x上，∴S_n=3n²-2n．
當n≥2時a_n=S_n-S_n-1
=3n²-2n-3（n-1）²+2（n-1）=6n-5
又n=1時a₁=3-2=1=6×1-5符合，
∴a_n=6n-5，
則c_n=（a_n+2）==2n-1，
由b₁+2a₂+2²b₃+…+2^n-2b_n-1+2^n-1b_n=c_n得，
b₁+2a₂+2²b₃+…+2^n-2b_n-1+2^n-1b_n=2n-1 ①，
令n=n-1（n≥2）代入上式得，
b₁+2a₂+2²b₃+…+2^n-2b_n-1+2^n-2b_n-1=2n-3 ②，
①-②得，2^n-1b_n=2，即（n≥2），
又∵b₁=1不滿足上式，
∴，
（3）由（2）得，，
∴T_n=1+3+5×2^-1+7×2^-2+…+（2n-1）×2^2-n   ③，
T_n=+3×2^-1+5×2^-2+7×2^-3+…+（2n-1）×2^1-n    ④，
③-④得，T_n=+2（2^-1+2^-2+…+2^2-n）-（2n-1）×2^1-n
=+2×-（2n-1）×2^1-n=，
則T_n=11-（2n+3）×2^2-n，
（3）（i）設(shè)g（x）=x-ln（x+1）（x＞0），則=＞0，
∴g（x）在（0，+∞）上是增函數(shù)，
∴g（x）＞g（0）=0，即x-ln（x+1）＞0，
故ln（x+1）＜x（x＞0）；
（ii）∵ln（x+1）＜x（x＞0），
當n∈N^*，n≥2時，令n=n-1代入上式得：
lnn＜n-1，即=1-，
令n=n²代入上式得，，∴
則=＜
=＜
=
===，
故結(jié)論成立．
點評：本題是數(shù)列與不等式的綜合，涉及了數(shù)列的前n項和與項之間的轉(zhuǎn)化，錯位相減法和錯位相減法求和，綜合性強，難度較大．多次用到放縮法和構(gòu)造函數(shù)法，解題時要認真審題，會用分析法找思路，特別是放縮的目標，解決此題需要較強的邏輯思維能力和計算能力．