分析 (1)通過函數(shù)f(x)=$\frac{1}{2}$(an+2-a n+1)x2-(3an+1-4an)x(n∈N)的對稱軸是x=1可知-$\frac{-(3{a}_{n+1}-4{a}_{n})}{2•\frac{1}{2}({a}_{n+2}-{a}_{n+1})}$=1,整理并利用a1=2、a2=8可知數(shù)列{an+1-2an}是以4為首項、2為公比的等比數(shù)列,從而an+1-2an=2n+1,通過將等式兩邊同時除以2n+1、整理可知數(shù)列{$\frac{{a}_{n}}{{2}^{n}}$}是首項、公差均為1的等差數(shù)列,進而計算可得結(jié)論;
(2)通過(1)可知bn=(-1)n•n•$(\frac{2}{3})^{n}$,利用錯位相減法計算可知Bn=|b1|+|b2|+…+|bn|=6-9•$(\frac{2}{3})^{n+1}$-3n•$(\frac{2}{3})^{n+1}$,從而不等式轉(zhuǎn)化為6-9•$(\frac{2}{3})^{n+1}$<m對于n∈N*恒成立,利用$\underset{lim}{n→∞}$$(\frac{2}{3})^{n+1}$=0,計算即得結(jié)論.
解答 (1)證明:∵函數(shù)f(x)=$\frac{1}{2}$(an+2-a n+1)x2-(3an+1-4an)x(n∈N)的對稱軸是x=1,
∴-$\frac{-(3{a}_{n+1}-4{a}_{n})}{2•\frac{1}{2}({a}_{n+2}-{a}_{n+1})}$=1,
整理得:an+2-2an+1=2(an+1-2an),
又∵a2-2a1=8-2×2=4,
∴數(shù)列{an+1-2an}是以4為首項、2為公比的等比數(shù)列,
∴an+1-2an=4•2n-1=2n+1,
∴$\frac{{a}_{n+1}}{{2}^{n+1}}$-$\frac{{a}_{n}}{{2}^{n}}$=1,
又∵$\frac{{a}_{1}}{{2}^{1}}$=$\frac{2}{2}$=1,
∴數(shù)列{$\frac{{a}_{n}}{{2}^{n}}$}是首項、公差均為1的等差數(shù)列,
∴$\frac{{a}_{n}}{{2}^{n}}$=n,
∴數(shù)列{an}的通項an=n•2n;
(2)解:由(1)可知bn=$\frac{(-1)^{n}{a}_{n}}{{3}^{n}}$=(-1)n•n•$(\frac{2}{3})^{n}$,
∴記Bn=|b1|+|b2|+…+|bn|
=1•$\frac{2}{3}$+2•$(\frac{2}{3})^{2}$+…+n•$(\frac{2}{3})^{n}$,
∴$\frac{2}{3}$Bn=1•$(\frac{2}{3})^{2}$+2•$(\frac{2}{3})^{3}$+…+(n-1)•$(\frac{2}{3})^{n}$+n•$(\frac{2}{3})^{n+1}$,
兩式相減得:$\frac{1}{3}$Bn=$\frac{2}{3}$+$(\frac{2}{3})^{2}$+$(\frac{2}{3})^{3}$+…+$(\frac{2}{3})^{n}$-n•$(\frac{2}{3})^{n+1}$
=$\frac{\frac{2}{3}[1-(\frac{2}{3})^{n}]}{1-\frac{2}{3}}$-n•$(\frac{2}{3})^{n+1}$
=2-(n+3)•$(\frac{2}{3})^{n+1}$,
∴Bn=6-(3n+9)•$(\frac{2}{3})^{n+1}$=6-9•$(\frac{2}{3})^{n+1}$-3n•$(\frac{2}{3})^{n+1}$,
∴|b1|+|b2|+…+|bn|<m-3n($\frac{2}{3}$)n+1對于n∈N*恒成立,
等價于6-9•$(\frac{2}{3})^{n+1}$-3n•$(\frac{2}{3})^{n+1}$<m-3n($\frac{2}{3}$)n+1對于n∈N*恒成立,
∴6-9•$(\frac{2}{3})^{n+1}$<m對于n∈N*恒成立,
∵$\underset{lim}{n→∞}$$(\frac{2}{3})^{n+1}$=0,
∴m≥6,
∴實數(shù)m的取值范圍是:[6,+∞).
點評 本題是一道關于數(shù)列與不等式的綜合題,考查運算求解能力,注意解題方法的積累,屬于中檔題.
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:解答題
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