分析:(1)当n=1时,S
1=2-a
1=a
1⇒a
1=1,a
n=S
n-S
n-1=a
n-1-a
n,2a
n=a
n-1,{a
n}是以1为首项,公比为
的等比数列,
f(x)=x2+2x,f′(x)=x+2,由b
n+1=f′(b
n)得b
n+1=f′(b
n)=b
n+2.由此能求出{a
n}{b
n}的通项公式.
(2)由题设条件先求出
Tn==n(n+1),再由裂项求和法求出
Bn=++…+=++…+=1-,然后结合
An=c1+c2+…+cn=1•()+2•()2+3•()3+…+n•()n,由错位相减法能求出A
n=
2(1-)-n(),所以
An-Bn=-=(n+2)(-),由此能够比较A
n与B
n的大小.
解答:解:(1)当n=1时,S
1=2-a
1=a
1,
∴a
1=1,
当n≥2时,a
n=S
n-S
n-1=a
n-1-a
n,
2a
n=a
n-1,
∴{a
n}是以1为首项,公比为
的等比数列,
∴
an=()n-1.
又
f(x)=x2+2x,
∴f′(x)=x+2,
由b
n+1=f′(b
n),
得b
n+1=f′(b
n)=b
n+2,
∴{b
n}是以2为首项,公差为2的等差数列,
故b
n=2n.
(2)∵
an=()n-1,b
n=2n,
∴
cn=anbn=n()n∴
Tn==n(n+1),
Bn=++…+=++…+=1-An=c1+c2+…+cn=1•()+2•()2+3•()3+…+n•()n…①∴
An=1•()2+2•()3+3•()4+…+(n-1)•()n+n()n+1…②
①-②得∴
An=()1+()2+()3+…+()n-n()n+1∴
An=1+()1+()2+()3+…+()n-1-n()n=
2(1-)-n()∴
An-Bn=-=(n+2)(-)令g(x)=2
x-(x+1)
则g′(x)=2
xln2-1
当x≥1时,g′(x)≥g′(1),
即g′(x)≥2ln2-1=ln4-1>lne-1=0
∴g(x)=2
x-(x+1)在[1,+∞)上单调递增
∴2
n≥n+1对于n≥1恒成立
∴
An-Bn=(n+2)(-)≥0⇒An≥Bn 点评:本题首先考查等差数列、等比数列的基本量、通项,结合含两个变量的不等式的处理问题,对数学思维的要求比较高,要求学生理解“存在”、“恒成立”,以及运用一般与特殊的关系进行否定,本题有一定的探索性.综合性强,难度大,易出错.