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设数列{an}的前n项和为Sn,数列{bn}的前n项和为Tn,已知Sn=
n2+3n
2
bn=12×32-an

(Ⅰ)求数列{an}的通项公式;
(Ⅱ)是否存在一个最小正整数M,当n>M时,Sn>Tn恒成立?若存在求出这个M值,若不存在,说明理由.
(Ⅲ)设cn=
an-1
(n+1)!
,求数列{cn}的前n项和Un及其取值范围.
分析:(Ⅰ)利用数列前n项和与通项的关系,即当n>1时,an=Sn-Sn-1,再验证,n=1即可.
(Ⅱ)由数列{an}的通项公式可推出{bn}的通项,从而求出数列{bn}的前n项和为Tn,最后比较Sn,Tn即可得解.
(Ⅲ)求出{cn}通项,进而再利用裂项相消法求出的前n项和Un.从而得解.
解答:解:(I)当n=1时,a1=S1=2
当n>1时,an=Sn-Sn-1=n+1,
综上,数列{an}的通项公式是an=n+1(n∈N*)(4分)

(II)bn=12×32-(n+1)=36×
1
3n
b1=12,
bn+1
bn
=
1
3

∴数列{bn}是以12为首项,
1
3
为公比的等比数列.
Tn=
12[1-(
1
3
)
n
]
1-
1
3
=18(1-
1
3n
)
.(7分)
由此可知12≤Tn<18.
而{Sn}是一个递增数列,
且S1=2,T1=12,S2=5,T2=16,S3=9,T3=17
2
3
,S4=14,T4=17
80
81
S5=20

故存在一个最小正整数M=4,当n>M时,Sn>Tn恒成立.(10分)
(Ⅲ)cn=
an-1
(n+1)!
=
n
(n+1)!
=
1
n!
-
1
(n+1)!
,Un=c1+c2+c3++cn-1+cn=
1
1!
-
1
2!
+
1
2!
-
1
3!
+
1
3!
-
1
4!
++
1
(n-1)!
-
1
n!
+
1
n!
-
1
(n+1)!
=1-
1
(n+1)!

0<
1
(n+1)!
1
2
,∴Un的取值范围是[
1
2
,1)
(14分)
点评:本题考查数列通项及前n想和求法,注意:
(I)利用数列前n项和与通项的关系求通项时,注意n=1的验证.
(II)比较Sn,Tn时,要注意综合利用数列单调性.
(Ⅲ)裂项相消求和方法的利用.以上考点在高考中大量出现,要重视.
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3
2
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(1)求a2,a3
(2)求数列an的通项公式;
(3)设bn=(2log
3
2
an+1)•an
,求数列bn的前n项的和Tn

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设数列{an}的前n项和Sn=2an+
3
2
×(-1)n-
1
2
,n∈N*
(Ⅰ)求an和an-1的关系式;
(Ⅱ)求数列{an}的通项公式;
(Ⅲ)证明:
1
S1
+
1
S2
+…+
1
Sn
10
9
,n∈N*

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科目:高中数学 来源: 题型:

不等式组
x≥0
y≥0
nx+y≤4n
所表示的平面区域为Dn,若Dn内的整点(整点即横坐标和纵坐标均为整数的点)个数为an(n∈N*
(1)写出an+1与an的关系(只需给出结果,不需要过程),
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(3)设数列an的前n项和为SnTn=
Sn
5•2n
,若对一切的正整数n,总有Tn≤m成立,求m的范围.

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(2013•郑州一模)设数列{an}的前n项和Sn=2n-1,则
S4
a3
的值为(  )

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