分析 (1)当n=1时,a1=1.由题意可知an+1-an+Sn+1-Sn=0,整理得:2an+1=an,则数列{an}是首项a1=1,公比为$\frac{1}{2}$的等比数列,即可求得数列{an}的通项公式;
(2)由题意可知:bn+1-bn=($\frac{1}{2}$)n-1,采用累加法及等比数列的前n项和公式,即可求得数列{bn}的通项公式;
(3)由cn=n(3-bn)=2n($\frac{1}{2}$)n-1,采用“错位相减法”即可求得Tn,即可求证Tn<8.
解答 解:(1)由n=1时,a1+S1=a1+a1=2,则a1=1.
由Sn=2-an,即Sn+an=2,Sn+1+an+1=2,
两式相减:an+1-an+Sn+1-Sn=0,即an+1-an+an+1=0.故有:2an+1=an,
由an≠0,则$\frac{{a}_{n+1}}{{a}_{n}}$=$\frac{1}{2}$( n∈N*),
∴数列{an}是首项a1=1,公比为$\frac{1}{2}$的等比数列,
数列{an}的通项公式an=($\frac{1}{2}$)n-1,( n∈N*);
(2)由bn+1=bn+an,(n=1,2,3,…),bn+1-bn=($\frac{1}{2}$)n-1,
∴b2-b1=1,
b3-b2=$\frac{1}{2}$,
b4-b3=($\frac{1}{2}$)2,
…
bn-bn-1=($\frac{1}{2}$)n-2,(n=2,3,…),
将这n-1个等式相加,得bn-b1=1+$\frac{1}{2}$+($\frac{1}{2}$)2+…+($\frac{1}{2}$)2
=$\frac{1-(\frac{1}{2})^{n-1}}{1-\frac{1}{2}}$=2-2×($\frac{1}{2}$)n-1,
又b1=1,则bn=3-2×($\frac{1}{2}$)n-1,(n=1,2,3,…),
(3)证明:由cn=n(3-bn)=2n($\frac{1}{2}$)n-1,
∴数列{cn}的前n项和为Tn,Tn=2[($\frac{1}{2}$)0+2×($\frac{1}{2}$)1+3×($\frac{1}{2}$)2+…+n($\frac{1}{2}$)n-1],①
$\frac{1}{2}$Tn=2[($\frac{1}{2}$)1+2×($\frac{1}{2}$)2+3×($\frac{1}{2}$)3+…+(n+1)($\frac{1}{2}$)n-1+n($\frac{1}{2}$)n],②
①-②,得$\frac{1}{2}$Tn=2[($\frac{1}{2}$)0+($\frac{1}{2}$)1+($\frac{1}{2}$)2+…+($\frac{1}{2}$)n-1]-2n($\frac{1}{2}$)n,
故Tn=4×$\frac{1-(\frac{1}{2})^{n}}{1-\frac{1}{2}}$-4n($\frac{1}{2}$)n=8-(8+4n)×$\frac{1}{{2}^{n}}$<8,(n=1,2,3,…),
∴Tn<8.
点评 本题考查等比数列的通项公式,考查“累加法”及“错位相减法”的应用,考查数列与不等式的应用,考查计算能力,属于中档题.
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| A. | 120 | B. | 114 | C. | 105 | D. | 75 |
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| A. | k=-1且$\overrightarrow{c}$与$\overrightarrow{d}$同向 | B. | k=-1且$\overrightarrow{c}$与$\overrightarrow{d}$反向 | C. | k=1且$\overrightarrow{c}$与$\overrightarrow{d}$同向 | D. | k=1且$\overrightarrow{c}$与$\overrightarrow{d}$反向 |
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| A. | 0 | B. | $\sqrt{2}$ | C. | 5 | D. | $\sqrt{5}$ |
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