5.已知數(shù)列{an}的前n項和為Sn,Sn=2an-2.
(Ⅰ)求數(shù)列{an}的通項公式;
(Ⅱ)設(shè)數(shù)列{bn}的前n項和為Tn,b1=1,點(Tn+1,Tn)在直線$\frac{x}{n+1}-\frac{y}{n}=\frac{1}{2}$上,若存在n∈N+,使不等式$\frac{2_{1}}{{a}_{1}}$+$\frac{2_{2}}{{a}_{2}}$+…+$\frac{2_{n}}{{a}_{n}}$≥m成立,求實數(shù)m的最大值.

分析 (I)利用等遞推式、比數(shù)列的通項公式即可得出;
(Ⅱ)由題意得:$\frac{{{T_{n+1}}}}{n+1}-\frac{T_n}{n}=\frac{1}{2}$,利用等差數(shù)列的通項公式可得:Tn,進而得到bn=n.$\frac{2_{n}}{{a}_{n}}=n•(\frac{1}{2})^{n-1}$.令Mn=$\frac{{2{b_1}}}{a_1}+\frac{{2{b_2}}}{a_2}+…+\frac{{2{b_n}}}{a_n}$,利用“錯位相減法”可得Mn,利用(Mnmax≥m.即可得出.

解答 解:(Ⅰ)∵Sn=2an-2,可得Sn+1=2an+1-2,
∴an+1=2an+1-2an(n≥1),
化為an+1=2an,即$\frac{{{a_{n+1}}}}{a_n}=2$,
∴{an}成等比數(shù)列,公比為2.
∴${a_n}={2^n}$.
(Ⅱ)由題意得:$\frac{{{T_{n+1}}}}{n+1}-\frac{T_n}{n}=\frac{1}{2}$,
∴$\{\frac{T_n}{n}\}$成等差數(shù)列,公差為$\frac{1}{2}$.
首項$\frac{T_1}{1}=\frac{b_1}{1}=1$,
∴$\frac{T_n}{n}=1+(n-1)\frac{1}{2}=\frac{n+1}{2}$,${T_n}=\frac{n(n+1)}{2}$,
當(dāng)n≥2時,${b_n}={T_n}-{T_{n-1}}=\frac{n(n+1)}{2}-\frac{n(n-1)}{2}=n$,
當(dāng)n=1時,b1=1成立,∴bn=n.
∴$\frac{{2{b_n}}}{a_n}=\frac{2n}{2^n}=\frac{n}{{{2^{n-1}}}}=n•{(\frac{1}{2})^{n-1}}$,
令Mn=$\frac{{2{b_1}}}{a_1}+\frac{{2{b_2}}}{a_2}+…+\frac{{2{b_n}}}{a_n}$,
只需(Mnmax≥m.
∴${M_n}=1+2×\frac{1}{2}+3×{(\frac{1}{2})^2}+…+n×{(\frac{1}{2})^{n-1}}$,
$\frac{1}{2}{M_n}=\frac{1}{2}+2×{(\frac{1}{2})^2}+3×{(\frac{1}{2})^3}+…+n×{(\frac{1}{2})^n}$,
∴$\frac{1}{2}{M_n}=1+\frac{1}{2}+{(\frac{1}{2})^2}+{(\frac{1}{2})^3}+…+{(\frac{1}{2})^{n-1}}-n×{(\frac{1}{2})^n}$=$\frac{{1-{{(\frac{1}{2})}^n}}}{{1-\frac{1}{2}}}-n×{(\frac{1}{2})^n}=2-(n+2){(\frac{1}{2})^n}$,
∴${M_n}=4-(n+2){(\frac{1}{2})^{n-1}}$.
∵${M_{n+1}}-{M_n}=4-(n+3){(\frac{1}{2})^n}-4+(n+2){(\frac{1}{2})^{n-1}}=\frac{n+1}{2^n}>0$,
∴{Mn}為遞增數(shù)列,∴Mn<4,
∴m≤4,實數(shù)m的最大值為4.

點評 本題考查了等差數(shù)列與等比數(shù)列的通項公式及其前n項和公式、“錯位相減法”、不等式的性質(zhì),考查了推理能力與計算能力,屬于中檔題.

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