分析 (I)利用an+1=Sn+1-Sn推導(dǎo)出遞推公式即可得出結(jié)論;
(2)對a2是否為1討論,利用錯(cuò)位相減法求和;
(3)對|a2|與1的關(guān)系討論得出(ar+1-1)(an-r+1-1)>0,即a2r+a2n-r<1+a2n,使用累加求和得出結(jié)論.
解答 解:(I)當(dāng)n=1時(shí),a1+a2=a2a1+a1,∴a1=1.
∵an+1=Sn+1-Sn=a2Sn+a1-(a2Sn-1+a1)=a2(Sn-Sn-1)=a2an,
∴$\frac{{a}_{n+1}}{{a}_{n}}$=a2≠0.
∴{an}是以1為首項(xiàng),以a2為共比的等比數(shù)列.
(II)當(dāng)n=1時(shí),b1=3,
當(dāng)n≥2時(shí),bn=Tn-Tn-1=n2+2n-[(n-1)2+2(n-1)]=2n+1,
當(dāng)n=1時(shí),上式仍成立,
∴bn=2n+1.又an=a2n-1,
∴anbn=a2n-1(2n+1).
設(shè)數(shù)列{an•bn}的前n項(xiàng)和為Rn,
若a2=1,則an=a1=1,
∴Rn=Tn=n2+2n.
若a2≠1,
則Rn=3a20+5a2+7a22+…+(2n+1)a2n-1,
∴a2Rn=3a2+5a22+7a23+…(2n+1)a2n,
∴(1-a2)Rn=3+2a2+2a22+2a23+…+2a2n-1-(2n+1)a2n,
=1+$\frac{2(1-{{a}_{2}}^{n})}{1-{a}_{2}}$-(2n+1)a2n
∴Rn=$\frac{1}{1-{a}_{2}}$+$\frac{2-2{{a}_{2}}^{n}}{(1-{a}_{2})^{2}}$-$\frac{(2n+1){{a}_{2}}^{n}}{1-{a}_{2}}$.
(III)當(dāng)a${\;}_{{\;}_{2}}$=1時(shí),an=1,∴Sn=n,$\frac{n}{2}({a}_{1}+{a}_{n})$=n,故Sn=$\frac{n}{2}({a}_{1}+{a}_{n})$.
當(dāng)a2≠1時(shí),當(dāng)n=1或n=2時(shí),顯然Sn=$\frac{n}{2}({a}_{1}+{a}_{n})$成立,
當(dāng)n≥3時(shí),若-1<a2<0或0<a2<1,則an=a2n-1<1,
若a2>1,則an=a2n-1>1.
∴(ar+1-1)(an-r+1-1)>0,即ar+1+an-r+1<1+ar+1an-r+1,(r=1,2,3…n-1)
∴a2r+a2n-r<1+a2n.
上面不等式對r從1到n-1累加求和得:
∴2a2+2a22+2a23+…+2a2n-1<(n-1)(1+a2n),
∴a2+a3+a${\;}_{{\;}_{4}}$+…+an<$\frac{n-1}{2}$(1+a2n)
∴1+a2+a3+a${\;}_{{\;}_{4}}$+…+an+an+1<$\frac{n+1}{2}$(1+a2n),
∴1+a2+a3+a${\;}_{{\;}_{4}}$+…+an<$\frac{n}{2}$(1+a2n-1),
即Sn<$\frac{n}{2}$(a1+an).
綜上,Sn≤$\frac{n}{2}$(a1+an),當(dāng)且僅當(dāng)a2=1或n=1或n=2時(shí)取等號.
點(diǎn)評 本題考查數(shù)列的通項(xiàng)公式的求法,考查不等式的證明,解題時(shí)要認(rèn)真審題,注意等價(jià)轉(zhuǎn)化思想的合理運(yùn)用.
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