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设数列{an}的前n项和为Sn,对任意的正整数n,都有an=5Sn+1成立,记bn=
4+an
1-an
(n∈N*)

(Ⅰ)求数列{bn}的通项公式;
(Ⅱ)记cn=b2n-b2n-1(n∈N*),设数列{cn}的前n项和为Tn,求证:对任意正整数n都有Tn
3
2


(Ⅲ)设数列{bn}的前n项和为Rn.已知正实数λ满足:对任意正整数nRn≤λn恒成立,求λ的最小值.
分析:(Ⅰ)由题设条件能导出an+1-an=5an+1,即an+1=-
1
4
an
,所以an=(-
1
4
)n
,∴bn=
4+(-
1
4
)
n
1-(-
1
4
)
n

(Ⅱ)由bn=4+
5
(-4)n-1
,知cn=b2n-b2n-1=
5
42n-1
+
5
42n-1+1
=
25×16n
(16n-1)(16n+4)
=
25×16n
(16n)2+3×16n-4
25×16n
(16n)2
=
25
16n
,当n=1时,T1
3
2
;当n≥2时,Tn
4
3
+25×(
1
162
+
1
163
+…+
1
16n
)

4
3
+25×
1
162
1-
1
16
=
69
48
3
2

(Ⅲ)由bn=4+
5
(-4)n-1
知Rn=b1+b2+…+b2k+1=4n+5×(-
1
41+1
+
1
42-1
-
1
43+1
+…-
1
42k+1+1
)
=4n+5×[-
1
41+1
+(
1
42-1
-
1
43+1
)+…+(
1
42k-1
-
1
42k+1+1
)]
>4n-1.由此入手能推导出正实数λ的最小值为4.
解答:解:(Ⅰ)当n=1时,a1=5a1+1,∴a1=-
1
4

又∵an=5Sn+1,an+1=5Sn+1+1
∴an+1-an=5an+1,即an+1=-
1
4
an

∴数列an成等比数列,其首项a1=-
1
4
,公比是q=-
1
4

an=(-
1
4
)n

bn=
4+(-
1
4
)
n
1-(-
1
4
)
n

(Ⅱ)由(Ⅰ)知bn=4+
5
(-4)n-1

cn=b2n-b2n-1=
5
42n-1
+
5
42n-1+1
=
25×16n
(16n-1)(16n+4)

=
25×16n
(16n)2+3×16n-4
25×16n
(16n)2
=
25
16n

b1=3,b2=
13
3
,∴c1=
4
3

当n=1时,T1
3
2

当n≥2时,Tn
4
3
+25×(
1
162
+
1
163
+…+
1
16n
)

=
4
3
+25×
1
162
[1-(
1
16
)
n-1
]
1-
1
16

4
3
+25×
1
162
1-
1
16
=
69
48
3
2
,故所证结论成立

(Ⅲ)由(Ⅰ)知bn=4+
5
(-4)n-1

一方面,已知Rn≤λn恒成立,取n为大于1的奇数时,设n=2k+1(k∈N+
则Rn=b1+b2+…+b2k+1
=4n+5×(-
1
41+1
+
1
42-1
-
1
43+1
+…-
1
42k+1+1
)

=4n+5×[-
1
41+1
+(
1
42-1
-
1
43+1
)+…+(
1
42k-1
-
1
42k+1+1
)]

>4n-1
∴λn≥Rn>4n-1,即(λ-4)n>-1对一切大于1的奇数n恒成立
∴λ≥4否则,(λ-4)n>-1只对满足n<
1
4-λ
的正奇数n成立,矛盾.
另一方面,当λ=4时,对一切的正整数n都有Rn≤4n
事实上,对任意的正整数k,有
b2n-1+b2n=8+
5
(-4)2k+1-1
+
5
(-4)2k-1

=8+
5
(16)k-1
-
20
(16)k+4

=8-
15×16k-40
(16k-1)(16k+4)
<8

∴当n为偶数时,设n=2m(m∈N+
则Rn=(b1+b2)+(b3+b4)+…+(b2n-1+b2n
<8m=4nw、w、w、k、s、5、u、c、o、m
当n为奇数时,设n=2m-1(m∈N+
则Rn=(b1+b2)+(b3+b4)+…+(b2n-3+b2n-2)+b2n-1
<8(m-1)+4=8m-4=4n
∴对一切的正整数n,都有Rn≤4n
综上所述,正实数λ的最小值为4
点评:本题主要考查数列、不等式等基础知识、考查化归思想、分类整合思想,以及推理论证、分析与解决问题的能力.
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3
2
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,求数列bn的前n项的和Tn

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3
2
×(-1)n-
1
2
,n∈N*
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(Ⅲ)证明:
1
S1
+
1
S2
+…+
1
Sn
10
9
,n∈N*

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x≥0
y≥0
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5•2n
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S4
a3
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