分析:(Ⅰ)2
n+1a
n+1-2
na
n=n,令b
n=2
n+1a
n+1-2
na
n,得2
na
n=2a
1+b
1+b
2+…+b
n-1=
2+(n≥2,n∈N*),由此能求出数列{a
n}的通项公式.
(Ⅱ)由
≥0,可得
an≥,2
n+1=(1+1)
n+1=1+C
n+11+C
n+12+…+C
n+1n-1+C
n+1n+1,所以2
n+1>n
2+2n+2,由此能证明
≤an≤1.
(Ⅲ)
Tn=•(n2-n+4)•()n+1=,欲证:
<.,即证
Kn<Tn2+Tn,即ln(1+T
n)-T
n<0.构造函数f(x)=ln(1+x)-x,借助导数能够证明
<.
解答:解:(Ⅰ)∵2
n+1a
n+1-2
na
n=n
令b
n=2
n+1a
n+1-2
na
n,∴2
na
n=2a
1+b
1+b
2+…+b
n-1=
2+(n≥2,n∈N*),
∴
an=+,又a
1=1成立∴
an=+(4分)
(Ⅱ)∵
≥0,∴
an≥又当n≥2时,2
n+1=(1+1)
n+1=1+C
n+11+C
n+12+…+C
n+1n-1+C
n+1n+1∴2
n+1>1+C
n+11+2C
n+12,∴2
n+1>n
2+2n+2,而
an=(n2-n+4)∴
an<=1-<1,又a
1=1
故
≤an≤1(9分)
(Ⅲ)
Tn=•(n2-n+4)•()n+1=欲证:
<.,即证
Kn<Tn2+Tn,即ln(1+T
n)-T
n<0.
构造函数f(x)=ln(1+x)-x(x≥0),
f′(x)=-<0,
∴f(x)在[0,+∞)上为减函数,f(x)的最大值为f(0)=0,
∴当x>0时,f(x)<0,∴ln(1+T
n)-T
n<0
故不等式
<.成立.(14分)
点评:本题考查数列的性质和应用,解题时要认真审题,仔细解答,注意构造法的合理运用.