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6.已知数列{an}的前n项和为Sn,且${a_n}>0,{a_n}{S_n}={({\frac{1}{2}})^{2n}}({n∈{N^*}})$
(1)若bn=1+log2anSn,求数列{bn}的前n项和Tn
(2)若$0<{θ_n}<\frac{π}{2},{2^n}{a_n}=tan{θ_n}$,求证:数列{θn}是等比数列,并求其通项公式;
(3)记${c_n}=|{{a_1}-\frac{1}{2}}|+|{{a_2}-\frac{1}{2}}|+…+|{{a_n}-\frac{1}{2}}|$,若对任意的n∈N*,cn≥m恒成立,求实数m的最大值.

分析 (1)直接利用已知条件以及对数的运算法则,直接求出通项公式.然后求解前n项和.
(2)化简2n•an=tanθn,通过an=Sn-Sn-1求出an,得到θn的函数关系式,然后证明数列{θn}为等比数列,求出其通项公式;
(3)化简${c_n}=|{{a_1}-\frac{1}{2}}|+|{{a_2}-\frac{1}{2}}|+…+|{{a_n}-\frac{1}{2}}|$=$\frac{n}{2}$-(a1+a2+…+an)=$\frac{n}{2}$-Sn,利用函数的最值,求解实数m的最大值.

解答 解:(1)∵bn=1+log2(Sn•an)=1+log2($\frac{1}{2}$)2n=1-2n,
∴Tn=n-2(1+2+3+…+n)=n-n(n+1)=-n2
(2)由2nan=tanθn,可得an=$\frac{tan{θ}_{n}}{{2}^{n}}$,代入Snan=($\frac{1}{2}$)2,可得,Sn=$\frac{1}{{2}^{n}tan{θ}_{n}}$,
当n≥2时,an=Sn-Sn-1=$\frac{1}{{2}^{n}tan{θ}_{n}}$-$\frac{1}{{2}^{n-1}tan{θ}_{n-1}}$,
代入an=$\frac{tan{θ}_{n}}{{2}^{n}}$整理得tanθn-1=tan(2θn),
∵0<θn<$\frac{π}{2}$,
∴θn=$\frac{1}{2}$θn-1
当n=1时,a1=$\frac{1}{2}$,
∴tanθ1=2a1=1,
∴θ1=$\frac{π}{4}$
∴数列{θn}是等比数列,首项为$\frac{π}{4}$,公比为$\frac{1}{2}$,
其通项公式为θn=$\frac{π}{{2}^{n+1}}$
(3)由(2)可得an=$\frac{tan(\frac{π}{{2}^{n+1}})}{{2}^{n}}$,它是个单调递减的数列,
∴an≤a1=$\frac{1}{2}$,
∴an-$\frac{1}{2}$≤0,
∴${c_n}=|{{a_1}-\frac{1}{2}}|+|{{a_2}-\frac{1}{2}}|+…+|{{a_n}-\frac{1}{2}}|$=$\frac{n}{2}$-(a1+a2+…+an)=$\frac{n}{2}$-Sn
∴Cn+1-Cn=$\frac{n+1}{2}$-Sn+1-$\frac{n}{2}$-Sn=$\frac{1}{2}$-an+1>0,
由知,cn+1≥cn
∴数列{cn}是单调递增的,cn最小值为c1=0,m≤(cnmin=0,
因此,实数m的取值范围是(-∞,0],m的最大值为0

点评 本题考查数列与函数的综合应用,数列求和,等比数列的判断,考查分析问题解决问题的能力

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