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已知数列{an}前n项和为Sn,且满足a1=
1
2
,an+2SnSn-1=0(n≥2)
(1)求证:{
1
Sn
}
是等差数列;
(2)求数列{an}的通项公式;
(3)记数列{bn}的通项公式bn=
1
2nSn
,Tn=b1+b2+…+bnTn+
n
2n-1
<m
(m∈z)恒成立,求m的最小值.
分析:(1)把已知条件变形可得
1
Sn
-
1
Sn-1
=2,故{
1
Sn
}
是以2为公差、以2为首项的等差数列.
(2)由(1)可得
1
Sn
=2+(n-1)2=2n,Sn =
1
2n
,Sn-1=
1
2(n-1)
.由n≥2时,an =Sn -Sn-1 求出数列{an}的通项公式.
(3)由于 bn=
1
2nSn
=
2n
2n
=n•(
1
2
)n-1
,用错位相减法求出它的前n项和Tn 的值,再由 Tn+
n
2n-1
=4-
2
2n-1
=4-(
1
2
)n-2<m
恒成立,得m≥4,由此求得m的最小值
解答:解:(1)证明:∵a1=
1
2
,an+2SnSn-1=0 (n≥2),故 Sn-Sn-1 +2SnSn-1=0,∴
1
Sn
-
1
Sn-1
=2,
{
1
Sn
}
是以2为公差、以2为首项的等差数列.
(2)由(1)可得
1
Sn
=2+(n-1)2=2n,∴Sn =
1
2n
,Sn-1=
1
2(n-1)

∴an =Sn-Sn-1=
1
2n
-
1
2(n-1)
=
-1
2n(n-1)
,(n≥2).
综上可得  an =
1
2
  ,    n=1
-1
2n(n-1)
  ,    n≥2


(3)∵bn=
1
2nSn
=
2n
2n
=n•(
1
2
)n-1
,故 Tn=1•(
1
2
)0+2•(
1
2
)1+3•(
1
2
)2+…+n•(
1
2
)n-1

1
2
Tn=1•(
1
2
)1+2•(
1
2
)2+3•(
1
2
)3+…+(n-1)•(
1
2
)n-1+n•(
1
2
)n

①-②:
1
2
Tn=1•(
1
2
)0+(
1
2
)1+(
1
2
)2+…+(
1
2
)n-1-n(
1
2
)n
=
1-(
1
2
)
n
1
2
-n•(
1
2
)n

Tn=4(1-(
1
2
)n)-n•(
1
2
)n-1=4-(
1
2
)n-2-n•(
1
2
)n-1=4-
n+2
2n-1

再由 Tn+
n
2n-1
=4-
2
2n-1
=4-(
1
2
)n-2<m
恒成立,
∴m≥4,故m的最小值等于4.
点评:本题主要考查等差关系的确定,用错位相减法对数列进行求和,数列的第n项与前n项和的关系,数列与不等式的综合,函数的恒成立问题,属于难题.
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1
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1
3
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1
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+…+
1
b99
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2n-1
}
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(Ⅱ)若bn=
(n-2011)an
n+1
,求数列{bn}是否存在最大值项,若存在,说明是第几项,若不存在,请说明理由;
(Ⅲ)设Tn=|S1|+|S2|+|S3|+…+|Sn|,试比较
Tn+Sn
2
2-n
1+n
an
的大小.

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1anan+1

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