8.已知數(shù)列{an}滿足a1+2a2+3a3+…+nan=n(n∈N*).
(1)求數(shù)列{an}的通項公式an;
(2)令${b_n}•{2^{\frac{1}{a_n}}}=\frac{1}{{{a_{2n-1}}}}(n∈N*),{T_n}={b_1}+{b_2}+…+{b_n}$,寫出Tn關(guān)于n的表達(dá)式,并求滿足Tn>$\frac{5}{2}$時n的取值范圍.

分析 (1)由條件,可將n換為n-1,相減,即可得到所求通項公式;
(2)求得bn=(2n-1)•($\frac{1}{2}$)n,由數(shù)列的求和方法:錯位相減法,運(yùn)用等比數(shù)列的求和公式,計算可得Tn,判斷單調(diào)性,求得T4,T5,即可得到所求n的范圍.

解答 解:(1)由a1+2a2+3a3+…+nan=n,
可得a1+2a2+3a3+…+(n-1)an-1=n-1(n>1),
相減可得nan=1,即有an=$\frac{1}{n}$,(n>1),
當(dāng)n=1時,a1=1,上式也成立,
可得an=$\frac{1}{n}$,(n∈N*);
(2)由${b_n}•{2^{\frac{1}{a_n}}}=\frac{1}{{{a_{2n-1}}}}(n∈N*),{T_n}={b_1}+{b_2}+…+{b_n}$,
結(jié)合(1)可得,bn=(2n-1)•($\frac{1}{2}$)n,
前n項和Tn=1•$\frac{1}{2}$+3•($\frac{1}{2}$)2+…+(2n-3)•($\frac{1}{2}$)n-1+(2n-1)•($\frac{1}{2}$)n,
$\frac{1}{2}$Tn=1•($\frac{1}{2}$)2+3•($\frac{1}{2}$)3+…+(2n-3)•($\frac{1}{2}$)n+(2n-1)•($\frac{1}{2}$)n+1,
相減可得,$\frac{1}{2}$Tn=$\frac{1}{2}$+2[($\frac{1}{2}$)2+…+($\frac{1}{2}$)n-1+($\frac{1}{2}$)n]-(2n-1)•($\frac{1}{2}$)n+1
=$\frac{1}{2}$+2•$\frac{\frac{1}{4}(1-\frac{1}{{2}^{n-1}})}{1-\frac{1}{2}}$-(2n-1)•($\frac{1}{2}$)n+1,
化簡可得,前n項和Tn=3-$\frac{2n+3}{{2}^{n}}$.
由Tn-Tn-1=3-$\frac{2n+3}{{2}^{n}}$-(3-$\frac{2n+1}{{2}^{n-1}}$)=$\frac{2n-1}{{2}^{n}}$,
當(dāng)n≥2時,Tn>Tn-1,可得數(shù)列{Tn}遞增,
由T4=3-$\frac{11}{16}$=$\frac{37}{16}$<$\frac{5}{2}$;T5=3-$\frac{13}{32}$=$\frac{83}{32}$>$\frac{5}{2}$.
即有n≥5時,Tn≥T5>$\frac{5}{2}$.
故n的取值范圍是n≥5,且n∈N*

點(diǎn)評 本題考查數(shù)列的通項的求法,注意運(yùn)用下標(biāo)變換相減法,考查數(shù)列的求和方法:錯位相減法,注意運(yùn)用等比數(shù)列的求和公式,考查數(shù)列的單調(diào)性和運(yùn)用:解不等式,屬于中檔題.

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