5.設(shè)數(shù)列{an}的前n項和為Sn,且a1=2,an+1=Sn,n∈N*
(1)寫出數(shù)列{an}的第5項a5=16;
(2)已知等差數(shù)列{bn}中,有b2=a1,b3=a3,設(shè)cn=$\frac{b_n}{a_n}$,記數(shù)列{cn}的前n項和為Tn,求證:Tn<4(n∈N*).

分析 (1)根據(jù)數(shù)列的遞推公式可以得到數(shù)列{Sn}是以2為首相,以2為公比的等比數(shù)列,繼而求出數(shù)列{an}的通項公式,問題得以解決,
(2)先求出數(shù)列{bn}的通項公式,再得到數(shù)列{cn}的通項公式,根據(jù)錯位相減法和放縮法即可證明.

解答 解:(1)∵a1=2,an+1=Sn,
∴Sn+1-Sn=Sn,
∴Sn+1=2Sn,
∵S1=a1=2,
∴數(shù)列{Sn}是以2為首相,以2為公比的等比數(shù)列,
∴Sn=2n,
∴an=2n-1,
∴a5=16
(2)依題意,b2=2,${b_3}={a_3}={2^2}=4$,
所以公差d=b3-b2=2,從而b1=b2-d=2-2=0,
故bn=2(n-1).
∴${c_n}=\left\{{\begin{array}{l}{0,}&{(n=1)}\\{\frac{n-1}{{{2^{n-2}}}},}&{(n≥2)}\end{array}}\right.$,
從而  ${T_n}=0+\frac{1}{2^0}+\frac{2}{2^1}+\frac{3}{2^2}+\frac{4}{2^3}+…+\frac{n-1}{{{2^{n-2}}}}$①
所以$\frac{1}{2}{T_n}=0+\frac{1}{2^1}+\frac{2}{2^2}+\frac{3}{2^3}+…+\frac{n-2}{{{2^{n-2}}}}+\frac{n-1}{{{2^{n-1}}}}$②,
①-②得$\frac{1}{2}{T_n}=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+…+\frac{1}{{{2^{n-2}}}}-\frac{n-1}{{{2^{n-1}}}}$$⇒{T_n}=2(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+…+\frac{1}{{{2^{n-2}}}})-\frac{2(n-1)}{{{2^{n-1}}}}$
=$2×\frac{{1×(1-\frac{1}{{{2^{n-1}}}})}}{{1-\frac{1}{2}}}-\frac{2(n-1)}{{{2^{n-1}}}}$=$4×(1-\frac{1}{{{2^{n-1}}}})-\frac{2(n-1)}{{{2^{n-1}}}}$
=$4-\frac{4+2(n-1)}{{{2^{n-1}}}}$
=$4-\frac{4(n+1)}{2^n}$.
∵$\frac{4(n+1)}{2^n}>0$對?n∈N*恒成立,
∴${T_n}\;=4-\frac{4(n+1)}{2^n}<4$對?n∈N*恒成立.

點評 本題考查了數(shù)列的通項公式公式的求法和錯位相減法求和,以及放縮法證明不等式成立,屬于中檔題.

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(Ⅰ)求C1和C2交點的極坐標(biāo);
(Ⅱ)直線l的參數(shù)方程為:$\left\{\begin{array}{l}{x=-\sqrt{3}+\frac{\sqrt{3}}{2}t}\\{y=\frac{1}{2}t}\end{array}\right.$(t為參數(shù)),直線l與x軸的交點為P,且與C1交于A,B兩點,求|PA|+|PB|.

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投資結(jié)果獲利不賠不賺虧損
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(Ⅰ)當(dāng)$p=\frac{1}{2}$時,求q的值;
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