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1.已数列{an}满足a1=1,an+1-$\frac{1}{2}$an=$\frac{1}{{2}^{n}}$,bn=$\frac{1}{tan\frac{{a}_{n}}{{n}^{2}}}$•Sn是数列{bn}的前n项和.
(Ⅰ)求数列{an}的通项公式;
(Ⅱ)求证;对任意n∈N*.Sn<(n-1)•2n+1.

分析 (Ⅰ)两边同乘以2n+1,可得数列{2nan}为首项为2,公差为2的等差数列,再由等差数列的通项公式即可得到;
(Ⅱ)设f(x)=sinx-xcosx,x∈(0,1],运用导数可得tanx>x,即$\frac{1}{tanx}$<$\frac{1}{x}$,bn=$\frac{1}{tan\frac{{a}_{n}}{{n}^{2}}}$=$\frac{1}{tan\frac{1}{n•{2}^{n-1}}}$<n•2n-1,再由错位相减法可得Tn=1+2•2+…+n•2n-1=(n-1)•2n+1,即可得证.

解答 解:(Ⅰ)an+1-$\frac{1}{2}$an=$\frac{1}{{2}^{n}}$,
可得2n+1an+1-2nan=2,
即数列{2nan}为首项为2,公差为2的等差数列,
即有2nan=2+2(n-1)=2n,
则an=$\frac{n}{{2}^{n-1}}$;
(Ⅱ)证明:设f(x)=sinx-xcosx,x∈(0,1],
则f′(x)=cosx-(cosx-xsinx)=xsinx>0,
即有f(x)在(0,1]递增,则f(x)>0,即有sinx>xcosx,
则tanx>x,即$\frac{1}{tanx}$<$\frac{1}{x}$,
故bn=$\frac{1}{tan\frac{{a}_{n}}{{n}^{2}}}$=$\frac{1}{tan\frac{1}{n•{2}^{n-1}}}$<n•2n-1
Sn=b1+b2+…+bn<1+2•2+…+n•2n-1
记Tn=1+2•2+…+n•2n-1
2Tn=1•2+2•22+…+n•2n
相减可得Tn=-(1+2+…+2n-1)+n•2n
=n•2n-$\frac{1-{2}^{n}}{1-2}$=(n-1)•2n+1,
故对任意n∈N*.Sn<(n-1)•2n+1.

点评 本题考查数列的通项的求法,注意运用等差数列的定义和通项公式,以及构造数列的思想,考查等比数列的求和公式,以及数列的求和方法:错位相减法,属于中档题.

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