分析 (1)通過(guò)求出f(an)的通項(xiàng)公式可知${m^{a_n}}={2^{n+1}}$,并對(duì)其兩邊同時(shí)取對(duì)數(shù)即得結(jié)論;
(2)通過(guò)(1)可知數(shù)列{bn}的通項(xiàng)公式,進(jìn)而當(dāng)$m=\sqrt{2}$時(shí)利用錯(cuò)位相減法計(jì)算即得結(jié)論;
(3)通過(guò)(1)可知數(shù)列{cn}的通項(xiàng)公式,進(jìn)而只需證明$({n+1}){m^n}{log_m}2<({n+2}){m^{n+1}}{log_m}2$對(duì)一切n≥1成立,分m>1、0<m<1兩種情況討論即可.
解答 解:(1)由題意$f({a_n})=4×{2^{n-1}}={2^{n+1}}$,即${m^{a_n}}={2^{n+1}}$,
∴${a_n}={log_m}{2^{n+1}}$…(3分)
(2)由題意${b_n}={a_n}f({a_n})=({{{log}_m}{2^{n+1}}})×{2^{n+1}}=({n+1}){2^{n+1}}{log_m}2$,
當(dāng)$m=\sqrt{2}$時(shí),${b_n}=({n+1}){2^{n+1}}{log_m}2=({n+1}){2^{n+1}}{log_{\sqrt{2}}}2=({n+1}){2^{n+2}}$.
∴${S_n}=2•{2^3}+3•{2^4}+4•{2^5}+…+(n+1)•{2^{n+2}}$①…(5分)
①式兩端同乘以2,得:
$2{S_n}=2•{2^4}+3•{2^5}+4•{2^6}+…+n•{2^{n+2}}+(n+1)•{2^{n+3}}$②
②-①并整理,得:
${S_n}=-2•{2^3}-{2^4}-{2^5}-{2^6}-…-{2^{n+2}}+(n+1)•{2^{n+3}}$
=-23-[23+24+25+…+2n+2]+(n+1)•2n+3
=$-{2^3}-\frac{{{2^3}[1-{2^n}]}}{1-2}+(n+1)•{2^{n+3}}$
=-23+23(1-2n)+(n+1)•2n+3
=n•2n+3…(9分)
(3)結(jié)論:當(dāng)$0<m<\frac{2}{3}$或m>1時(shí),使得數(shù)列{cn}中每一項(xiàng)恒小于它后面的項(xiàng).
理由如下:
由題意${c_n}={a_n}f(n)=({{{log}_m}{2^{n+1}}})×{m^n}=({n+1}){m^n}{log_m}2$,
要使cn<cn+1對(duì)一切n≥1成立,
即$({n+1}){m^n}{log_m}2<({n+2}){m^{n+1}}{log_m}2$對(duì)一切n≥1成立,
①當(dāng)m>1時(shí),(n+1)<(n+2)m對(duì)一切n≥1成立; …(12分)
②當(dāng)0<m<1時(shí),(n+1)>(n+2)m,
∴$m<\frac{n+1}{n+2}$一切n≥1成立,
即$m<\frac{2}{3}$,考慮到0<m<1,
∴$0<m<\frac{2}{3}$. …(15分)
綜上,當(dāng)$0<m<\frac{2}{3}$或m>1時(shí),數(shù)列{cn}中每一項(xiàng)恒小于它后面的項(xiàng). …(16分)
點(diǎn)評(píng) 本題是一道關(guān)于數(shù)列的綜合題,涉及對(duì)數(shù)的運(yùn)算、數(shù)列的單調(diào)性、數(shù)列的通項(xiàng)及前n項(xiàng)和等基礎(chǔ)知識(shí),考查錯(cuò)位相減法,注意解題方法的積累,屬于中檔題.
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A. | $\frac{x^2}{10}-\frac{y^2}{10}$=1 | B. | $\frac{y^2}{10}-\frac{x^2}{10}$=1 | C. | $\frac{x^2}{8}-\frac{y^2}{8}$=1 | D. | $\frac{y^2}{8}-\frac{x^2}{8}=1$ |
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A. | 2,-4 | B. | -2,4 | C. | 2 | D. | -4 |
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A. | (1,$\frac{\sqrt{5}}{2}$] | B. | (1,$\frac{\sqrt{7}}{2}$] | C. | [$\frac{\sqrt{5}}{2}$,+∞) | D. | [$\frac{\sqrt{7}}{2}$,+∞) |
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A. | 甲車 | B. | 乙車 | C. | 丙車 | D. | 無(wú)法確定 |
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