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(2013•天津一模)已知數列{an}中a1=2,an+1=2-
1
an
,數列{bn}中bn=
1
an-1
,其中 n∈N*
(Ⅰ)求證:數列{bn}是等差數列;
(Ⅱ)設Sn是數列{
1
3
bn
}的前n項和,求
1
S1
+
1
S2
+…+
1
Sn
;
(Ⅲ)設Tn是數列{ (
1
3
)nbn }
的前n項和,求證:Tn
3
4
分析:(Ⅰ)由條件可得bn+1=
an
an-1
,再由bn=
1
an-1
,從而得到  bn+1-bn=
an
an-1
-
1
an-1
=1
,由此證得結論
(Ⅱ)由(Ⅰ)可知bn=n,于是
1
Sn
=
6
n(n+1)
=6(
1
n
-
1
n+1
)
,用裂項法求出
1
S1
+
1
S2
+…+
1
Sn
的值.
(Ⅲ)由(Ⅰ)可知 (
1
3
)nbn
=n•(
1
3
)n
,求出Tn的解析式,可得
1
3
Tn 的解析式,用錯位相減法求出Tn的解析式,
從而可得要證的不等式成立.
解答:解:(Ⅰ)bn+1=
1
an+1-1
=
1
1-
1
an
=
an
an-1
,而 bn=
1
an-1
,
bn+1-bn=
an
an-1
-
1
an-1
=1
.n∈N*
∴{bn}是首項為b1=
1
a1-1
=1
,公差為1的等差數列.(5分)
(Ⅱ)由(Ⅰ)可知bn=n,
1
3
bn=
1
3
n Sn=
1
3
(1+2+…+n)=
n(n+1)
6

于是
1
Sn
=
6
n(n+1)
=6(
1
n
-
1
n+1
)

故有
1
S1
+
1
S2
+…+
1
Sn
=6(1-
1
2
+
1
2
-
1
3
+…+
1
n
-
1
n+1
)

=6(1-
1
n+1
)=
6n
n+1
.(9分)
(Ⅲ)證明:由(Ⅰ)可知 (
1
3
)nbn
=n•(
1
3
)n
,
Tn=1•
1
3
+2•(
1
3
)2+…+n•(
1
3
)n
.∴
1
3
Tn=1•(
1
3
)2+2•(
1
3
)3+…+(n-1)(
1
3
)n+n•(
1
3
)n+1

則 
2
3
Tn=
1
3
+(
1
3
)2+(
1
3
)3
+…+(
1
3
)n-n•(
1
3
)n+1
=
1
2
[1-(
1
3
)
n
]-n•(
1
3
)n+1

∴Tn=
3
4
-
1
4
(
1
3
)n-1-
n
2
•(
1
3
)n
3
4
.     (14分)
點評:本題主要考查等差關系的確定,等比數列的前n項和公式的應用,用裂項法、錯位相減法對數列求和,數列與不等式的綜合應用,屬于中檔題.
練習冊系列答案
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(2013•天津一模)已知橢圓E:
x2
a2
+
y2
b2
=1(a>b>0)
的長軸長是短軸長的兩倍,且過點C(2,1),點C關于原點O的對稱點為點D.
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(Ⅲ)平行于CD的直線l交橢圓E于M,N兩點,求△CMN面積的最大值,并求此時直線l的方程.

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x2
a
-y2=1
的左頂點為A.若雙曲線的一條漸近線與直線AM平行,則實數a等于
1
9
1
9

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3+i
1+i
等于( 。

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1
x
≥2
“的( 。

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