分析 (Ⅰ)記g(x)=(x-a1)(x-a2),則f(x)=xg(x),f′(x)=g(x)+xg′(x),推導(dǎo)出${a}_{1}{a}_{8}={2}^{9}$,由此能求出數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式.
(Ⅱ)由題意得:$\frac{{T}_{n+1}}{n+1}$-$\frac{{T}_{n}}{n}$=$\frac{1}{2}$,從而{$\frac{{T}_{n}}{n}$}成等差數(shù)列,求出Tn=$\frac{n(n+1)}{2}$,進(jìn)而得到bn=n.$\frac{2_{n}}{{a}_{n}}$=n•($\frac{1}{2}$)n-1,由此利用錯(cuò)位相減法能求出實(shí)數(shù)m的最大值.
解答 解:(Ⅰ)依題意,記g(x)=(x-a1)(x-a2),
則f(x)=xg(x),f′(x)=g(x)+xg′(x),
f′(0)=g(0)=a1×a2×…×a8=(a1a8)(a2a7)(a3a6)(a4a5)=(a1a8)4=236,
又an>0,∴${a}_{1}{a}_{8}={2}^{9}$,
又a1=2,∴${a}_{8}={2}^{8}$=2q7,解得q=2,
從而${a}_{n}={2}^{n}$.
(Ⅱ)由題意得:$\frac{{T}_{n+1}}{n+1}$-$\frac{{T}_{n}}{n}$=$\frac{1}{2}$,∴{$\frac{{T}_{n}}{n}$}成等差數(shù)列,公差為$\frac{1}{2}$.首項(xiàng)$\frac{{T}_{1}}{1}$=$\frac{_{1}}{1}$=1,
∴$\frac{{T}_{n}}{n}$=1+(n-1)$•\frac{1}{2}$=$\frac{n+1}{2}$,Tn=$\frac{n(n+1)}{2}$,
當(dāng)n≥2時(shí),bn=Tn-Tn-1=$\frac{n(n+1)}{2}-\frac{n(n-1)}{2}$=n,
當(dāng)n=1時(shí),b1=1成立,∴bn=n.
∴$\frac{2_{n}}{{a}_{n}}$=$\frac{2n}{{2}^{n}}$=$\frac{n}{{2}^{n-1}}$=n•($\frac{1}{2}$)n-1,
令Mn=$\frac{2_{1}}{{a}_{1}}+\frac{2_{2}}{{a}_{2}}+…+\frac{2_{n}}{{a}_{n}}$,只需(Mn)max>m.
∴Mn=1+2×$\frac{1}{2}$+3×($\frac{1}{2}$)2+…+n×($\frac{1}{2}$)n-1,①
$\frac{1}{2}$Mn=$\frac{1}{2}$+2×($\frac{1}{2}$)2+3×($\frac{1}{2}$)3+…+n×($\frac{1}{2}$)n,②
①-②,得:$\frac{1}{2}$Mn=1+$\frac{1}{2}+(\frac{1}{2})^{2}+(\frac{1}{2})^{3}$+…+($\frac{1}{2}$)n-1-$n×(\frac{1}{2})^{n}$
=$\frac{1-(\frac{1}{2})^{n}}{1-\frac{1}{2}}$-n×($\frac{1}{2}$)n
=2-(n+2)•($\frac{1}{2}$)n.
∴Mn=4-(n+2)($\frac{1}{2}$)n-1.
∵M(jìn)n+1-Mn=4-(n+3)•($\frac{1}{2}$)n-4+(n+2)•($\frac{1}{2}$)n-1=$\frac{n+1}{{2}^{n}}$>0,
∴{Mn}為遞增數(shù)列,且(n+2)($\frac{1}{2}$)n-1>0,
∴Mn<4,
∴m≤4,實(shí)數(shù)m的最大值為4.
點(diǎn)評(píng) 本題考查數(shù)列的通項(xiàng)公式的求法,考查實(shí)數(shù)的最大值的求法,是中檔題,解題時(shí)要認(rèn)真審題,注意等比數(shù)列、等差數(shù)列的性質(zhì)、錯(cuò)位相減法的合理運(yùn)用.
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