分析 (1)由已知条件推导出2an=an+an2-an-1-an-12,从而得到{an}是公差为1的等差数列,由此能求出an=n;
(2)可令x=n,y=1,即有f(n+1)=$\frac{1}{2}$f(n),由等比数列的通项公式可得f(n);求出bn=an•f(n)=n•($\frac{1}{2}$)n,运用数列求和方法:错位相减法,结合等比数列的求和公式,化简整理,即可得证.
解答 解:(1)∵各项均为正数的数列{an}的前n项和为Sn,
对任意n∈N*,总有an,Sn,an2成等差数列,
∴2Sn=an+an2,2Sn-1=an-1+an-12,
两式相减,得2an=an+an2-an-1-an-12,
∴an+an-1=(an+an-1)(an-an-1),
又an,an-1为正数,∴an-an-1=1,n≥2,
∴{an}是公差为1的等差数列,
当n=1时,2S1=a1+a12,得a1=1,或a1=0(舍),
∴an=n.
(2)函数f(x)对任意的x,y∈R均有f(x+y)=f(x)•f(y),$f(1)=\frac{1}{2}$.
可令x=n,y=1,即有f(n+1)=f(n)f(1)=$\frac{1}{2}$f(n),
可得f(n)=f(1)•($\frac{1}{2}$)n-1=($\frac{1}{2}$)n;
bn=an•f(n)=n•($\frac{1}{2}$)n;
证明:设Tn=b1+b2+…+bn=1•($\frac{1}{2}$)+2•($\frac{1}{2}$)2+…+n•($\frac{1}{2}$)n;
$\frac{1}{2}$Tn=1•($\frac{1}{2}$)2+2•($\frac{1}{2}$)3+…+n•($\frac{1}{2}$)n+1;
两式相减可得,$\frac{1}{2}$Tn=$\frac{1}{2}$+($\frac{1}{2}$)2+($\frac{1}{2}$)3+…+($\frac{1}{2}$)n-n•($\frac{1}{2}$)n+1
=$\frac{\frac{1}{2}(1-\frac{1}{{2}^{n}})}{1-\frac{1}{2}}$-n•($\frac{1}{2}$)n+1;
可得b1+b2+…+bn=2[1-$\frac{1}{{2}^{n}}$-n•($\frac{1}{2}$)n+1]<2.
点评 本题考查数列的通项公式的求法,考查数列的前n项和的求法,解题时要认真审题,注意错位相减法的合理运用.
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A. | 10 | B. | $\frac{25}{4}$ | C. | $\frac{25}{2}$ | D. | $\frac{13}{2}$ |
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A. | 6 | B. | 5 | C. | 4 | D. | 3 |
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A. | -2 | B. | 0 | C. | 4 | D. | 1 |
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