已知數(shù)列{an}的首項(xiàng)a1=4,前n項(xiàng)和為Sn,且Sn+1-3Sn-2n-4=0(n∈N+
(1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;
(2)設(shè)函數(shù)f(x)=anx+an-1x2+…+a1xn,f′(x)是函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù),令bn=f′(1),求數(shù)列{bn}的通項(xiàng)公式,并研究其單調(diào)性.
考點(diǎn):導(dǎo)數(shù)的加法與減法法則,數(shù)列與函數(shù)的綜合
專(zhuān)題:導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用,等差數(shù)列與等比數(shù)列
分析:(1)根據(jù)Sn+1-3Sn-2n-4=0(n∈N+),求得Sn-3Sn-1-2(n-1)-4=0兩式相減求得an+1-3an+2=0,判斷出{an+1}是一個(gè)等比數(shù)列.進(jìn)而根據(jù)首項(xiàng)和公比求得數(shù)列的通項(xiàng)公式;
(2)化簡(jiǎn)bn得bn=f′(1)=an+2an-1+…+na1.利用錯(cuò)位相減法得出{bn}的通項(xiàng)公式.然后利用導(dǎo)數(shù)法確定其單調(diào)性.
解答: 解:(1)∵Sn+1-3Sn-2n-4=0(n∈N+)  ①
∴Sn-3Sn-1-2(n-1)-4=0(n∈N+)  ②
①-②得an+1-3an-2=0,
即an+1+1=3(an+1)
∴{an+1}是首項(xiàng)為5,公比為3的等比數(shù)列.
∴an+1=5•3n-1,
即an═5•3n-1-1.
(2)∵f(x)=anx+an-1x2+…+a1xn,
∴f′(x)=an+2an-1x+…+na1xn-1
∴bn=f′(1)=an+2an-1+…+na1 =(5×3n-2-1)+…+n(5×30-1)
=5[3n-1+2×3n-2+…+n×30]-
n(n+1)
2
,
令S=3n-1+2×3n-2+…+n×30,則3S=3n+2×3n-1+…+n×31
作差得S=-
n
2
-
3-3n+1
4

于是,bn=f′(1)=
3n+1-15
4
-
n(n+6)
4
,而bn+1=
3n+2-15
4
-
(n+1)(n+7)
4
,
作差得bn+1-bn=
15×3n
2
-
n
2
-
7
4
>0

∴{bn}是遞增數(shù)列.
點(diǎn)評(píng):本題考查等比數(shù)列的定義,借助數(shù)列的遞推式把數(shù)列轉(zhuǎn)化成等差或等比數(shù)列來(lái)解決問(wèn)題的方法.考查錯(cuò)位相減法求和,數(shù)列與函數(shù)的關(guān)系,導(dǎo)數(shù)法判斷單調(diào)性等知識(shí)的綜合應(yīng)用.屬于難題.
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3
2
).
(Ⅰ)求橢圓C的方程;
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AB
MN

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x2
a2
+
y2
b2
=1
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3
4
相切.
(1)求橢圓C的方程;
(2)過(guò)點(diǎn)F的直線l交橢圓于M、N兩點(diǎn),求
FM
FN
的最值.

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已知函數(shù)f(x)=2x+
1
2
|x|
(1)解不等式:
2
2
≤f(x)≤
17
4
;
(2)若關(guān)于x的方程f(2x)+af(x)+4=0在(0,+∞)上有解,求實(shí)數(shù)a的取值范圍.

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