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已知数列{an}的前n项和为Sn,且满足:Sn=n-an
(1)求a1,a2,a3的值;
(2)求证:数列{an-1}是等比数列,并求{an}通项公式;
(3)令bn=(2-n)(an-1),(n=1,2,3…),如果对任意n∈N*,都有bn+
1
4
t≤t2
,求实数t的取值范围.
考点:数列与不等式的综合,数列的应用
专题:函数的性质及应用,等差数列与等比数列
分析:(1)由已知中Sn=n-an,将n=1,2,3分别代入,可得a1,a2,a3的值;
(2)由已知可知:a1+a2+a3+…+an-1+an=n-an①,a1+a2+a3+…+an+an+1=n+1-an+1②,②-①可得2an+1-an=1,即:an+1-1=
1
2
(an-1)
,进而可得数列{an-1}是等比数列,结合a1-1=-
1
2
,可得{an}通项公式;
(3)由(2)可得an=1-(
1
2
)n
bn=
n-2
2n
,进而求出bn的最大值,结合二次函数的图象和性质,可得实数t的取值范围.
解答: 解:(1)∵Sn=n-an
∴S1=1-a1
∴a1=
1
2

同理S2=2-a2
∴a2=
3
4

S3=2-a3
∴a3=
7
8

a1=
1
2
a2=
3
4
a3=
7
8
,…(3分)
证明:(2)由已知可知:a1+a2+a3+…+an-1+an=n-an
a1+a2+a3+…+an+an+1=n+1-an+1②…(5分)
②-①可得2an+1-an=1…(6分)
即:an+1-1=
1
2
(an-1)
,又a1-1=-
1
2
…(8分)
所以数列{an-1}是以-
1
2
为首项,以
1
2
为公比的等比数列.
an=1-(
1
2
)n
…(10分)
解:(3)由(2)可得an=1-(
1
2
)n
bn=
n-2
2n

bn+1-bn=
n+1-2
2n+1
-
n-2
2n
=
n-1-2(n-2)
2n+1
=
3-n
2n+1
>0

可得n<3,
由bn+1-bn<0可得n>3,
所以 b1<b2<b3=b4>b5>…>bn>…,故bn有最大值b3=b4=
1
8

所以,对任意n∈N*,有bn
1
8
…(13分)
如果对任意n∈N*,都有bn+
1
4
t≤t2
,即bnt2-
1
4
t
成立,
(bn)maxt2-
1
4
t

故有:
1
8
t2-
1
4
t

解得t≥
1
2
t≤-
1
4

所以实数t的取值范围是(-∞,-
1
4
]∪[
1
2
,+∞)
.…(16分)
点评:本题考查的知识点是数列,及数列的应用,(1)、(2)两问目标明确、思路清楚,第(3)问应是采用分离参数的方法解决恒成立问题,具体来说,就是解不等式(bn)maxt2-
1
4
t
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6
,b=2,c=
3
+1,则△ABC的最小内角的大小为
 

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PC
+2
PD
|的最小值为
 

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x2
4
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.
x+y≥1
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2x-y≤2
}
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A、
π-2
12
B、
2π-3
12
C、
π-2
6
D、
2π-3
6

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④“M>N”是“㏒aM>㏒aN”的充分不必要条件.
其中正确结论的个数为(  )
A、4B、3C、2D、1

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k1
k2
等于(  )
A、
k1
k2
B、
1
2
C、1
D、2

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若把函数 y=sin(x+
π
3
)的图象向右平移m(m>0)个单位长度后,得到y=sinx的图象,则m的最小值(  )
A、
π
6
B、
6
C、
π
3
D、
2
3
π

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