分析 (1)利用條件求數(shù)列的首項(xiàng)和公差,公比,然后求等差數(shù)列和等比數(shù)列的通項(xiàng)公式.
(2)利用錯(cuò)位相減法即可求出數(shù)列{cn}的前n項(xiàng)和,
(3)利用放縮法得到$\sqrt{\frac{1}{{a}_{n}+2}}$>$\sqrt{2n+1}$-$\sqrt{2n-1}$,再求和,需要驗(yàn)證n=2,3是否成立,問題得以證明.
解答 解:(1)∵Sn=2(bn-1),①
∴當(dāng)n≥2時(shí),Sn-1=2(bn-1-1),②
由①-②得:bn=2(bn-bn-1)(n≥2),即bn=2bn-1(n≥2),
又n=1時(shí),S1=2(b1-1),得b1=2,
∴${b_n}={2^n}$(n∈N*).
設(shè)數(shù)列{an}的公差為d,則$d=\frac{{{a_5}-{a_2}}}{5-2}=2$,
所以an=2n-3(n∈N*).
(2)由(1)知${c_n}=(2n-3)•{2^n}$,設(shè)數(shù)列{cn}的前n項(xiàng)和為Tn,
則${T_n}=-1×2+1×{2^2}+3×{2^3}+…+(2n-3)×{2^n}$,
$2{T_n}=-1×{2^2}+1×{2^3}+3×{2^4}+…+(2n-5)×{2^n}+(2n-3)×{2^{n+1}}$,
兩式作差得$-{T_n}=-1×2+2×{2^2}+2×{2^3}+…+2×{2^n}-(2n-3)×{2^{n+1}}$=$-2-\frac{{8(1-{2^{n+1}})}}{1-2}-(2n-3)×{2^{n+1}}$=-10-(2n-5)×2n+1,
∴${T_n}=(2n-5)•{2^{n+1}}+10$(n∈N*).
(3)證明:∵$\sqrt{\frac{1}{{a}_{n}+2}}$=$\frac{1}{\sqrt{2n-1}}$=$\frac{2}{\sqrt{2n-1}+\sqrt{2n+1}}$>$\frac{2}{\sqrt{2n-1}+\sqrt{2n+1}}$=$\sqrt{2n+1}$-$\sqrt{2n-1}$,
∴$\sqrt{\frac{1}{{{a_1}+2}}}+\sqrt{\frac{1}{{{a_2}+2}}}+…+\sqrt{\frac{1}{{{a_n}+2}}}>(\sqrt{3}-1)+(\sqrt{5}-\sqrt{3})+…+(\sqrt{2n+1}-\sqrt{2n-1})=\sqrt{2n+1}-1$,
又∵$(\sqrt{2n+1}-1)-\sqrt{n}=\sqrt{2n+1}-(\sqrt{n}+1)$,
且當(dāng)n≥4時(shí),${(\sqrt{2n+1})^2}-{(\sqrt{n}+1)^2}=n-2\sqrt{n}=\sqrt{n}(\sqrt{n}-2)≥0$,
∴$\sqrt{2n+1}-1≥\sqrt{n}$,
∴當(dāng)n≥4時(shí),$\sqrt{\frac{1}{{{a_1}+2}}}+\sqrt{\frac{1}{{{a_2}+2}}}+…+\sqrt{\frac{1}{{{a_n}+2}}}>\sqrt{n}$成立,
當(dāng)n=2,n=3時(shí),可以驗(yàn)證不等式也成立.
綜上,當(dāng)n≥2時(shí),$\sqrt{\frac{1}{{{a_1}+2}}}+\sqrt{\frac{1}{{{a_2}+2}}}+…+\sqrt{\frac{1}{{{a_n}+2}}}>\sqrt{n}$.
點(diǎn)評 本題主要考查等差數(shù)列和等比數(shù)列的通項(xiàng)公式,以及利錯(cuò)位相減法求前n項(xiàng)和Sn,放縮法證明不等式成立,屬于中檔題.
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A. | 30° | B. | 60° | C. | 120° | D. | 150° |
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A. | 3 | B. | $\frac{10}{3}$ | C. | $\frac{11}{3}$ | D. | 4 |
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A. | 命題?x0∈R,x${\;}_{0}^{2}$+1>3x0的否定是:?x∈R,x2+1<3x | |
B. | 命題△ABC中,若A>B,則cosA>cosB的否命題是真命題 | |
C. | 平面向量$\overrightarrow{a}$與$\overrightarrow$的夾角是鈍角的充要條件是:$\overrightarrow{a}$•$\overrightarrow$<0 | |
D. | ω=1是函數(shù)f(x)=sinωx-cosωx的最小正周期為2π的充分不必要條件 |
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A. | 30 | B. | 45 | C. | 60 | D. | 120 |
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