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19.已知数列{an}的前n项和Sn=2n+1,(n∈N*).
(1)求数列{an}的通项an
(2)设bn=n•an+1,求数列{bn}的前n项和Tn
(3)设cn=$\frac{1}{2{a}_{n}-1}$,求证:c1+c2+…+cn<$\frac{6}{5}$.(n∈N*

分析 (1)当n≥2时利用an=Sn-Sn-1计算,进而可得通项公式;
(2)通过(1)可知bn=n•2n,进而利用错位相减法计算即得结论;
(3)通过(1)可知数列{cn}的通项公式,分n=1与n≥2两种情况讨论即可,当n≥2时通过放缩cn=$\frac{1}{{2}^{n}-1}$<$\frac{1+1}{{2}^{n}-1+1}$即得结论.

解答 (1)解:当n=1时,a1=S1=3,
当n≥2时,an=Sn-Sn-1=2n-1
∴数列{an}的通项an=$\left\{\begin{array}{l}{3,}&{n=1}\\{{2}^{n-1},}&{n≥2}\end{array}\right.$;
(2)解:由(1)可知bn=n•an+1=n•2n
则Tn=1•21+2•22+3•23+…+n•2n
2Tn=1•22+2•23+…+(n-1)•2n+n•2n+1
两式相减,得:-Tn=21+22+23+…+2n-n•2n+1
=(1-n)•2n+1-2,
∴Tn=2+(n-1)•2n+1
(3)证明:由(1)可知cn=$\frac{1}{2{a}_{n}-1}$=$\left\{\begin{array}{l}{\frac{1}{5},}&{n=1}\\{\frac{1}{{2}^{n}-1},}&{n≥2}\end{array}\right.$,
当n=1时,c1=$\frac{1}{5}$<$\frac{6}{5}$,
当n≥2时,c1+c2+…+cn=$\frac{1}{5}$+$\frac{1}{{2}^{2}-1}$+$\frac{1}{{2}^{3}-1}$+…+$\frac{1}{{2}^{n}-1}$
<$\frac{1}{5}$+$\frac{1+1}{{2}^{2}-1+1}$+$\frac{1+1}{{2}^{3}-1+1}$+…+$\frac{1+1}{{2}^{n}-1+1}$
=$\frac{1}{5}$+$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{{2}^{2}}$+…+$\frac{1}{{2}^{n-1}}$
=$\frac{6}{5}$-$\frac{1}{{2}^{n-1}}$
<$\frac{6}{5}$,
综上所述,c1+c2+…+cn<$\frac{6}{5}$(n∈N*).

点评 本题是一道关于数列与不等式的综合题,考查运算求解能力,考查分类讨论的思想,注意解题方法的积累,属于中档题.

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