分析:第1问根据等比数列的定义及给出的两个关系式求出k的值.第2问对于{nbn}等差数列乘以等比数列构成的数列求和采用错位相减法.第3问先根据bn求出cn,然后分左右两边的不等式分别证明,左边不等式需构造函数,利用函数的单调性得出最值.然后给n依次取1,2,3,…,2m-1时成立的式子累加可达到证明的目的;右边不等式用数列的单调性,即后项减前项的结果正或负判断增还是减,从而利用单调性达到证明的目的.
解答:解:(1)设{a
n} 的公比为q≠1,即
=q,又
bn=,
an+1=2+∴
×=q是关于n∈N
*的恒等式.
∴(2-k)a
n+3=3qa
n-3qk是关于n∈N
*的恒等式.
∴
又q≠1,∴k=3…4分
(2)由(1)知
b1===-,q= -∴
bn=(-)n…5分
∴
nbn=n(-)nTn=-+2×(-)2+…+n×(-)n…①
-Tn=(- )2+2×(-)3+…+n×(-)n+1…②
①-②得:
Tn=(-)1+(-)2+…+(-)n-n(-)n+1=
-n(-)n+1=
(-)n -n(-)n+1-∴
Tn=(-)n-n(-)n+1-…7分
(3)由题意c
n=n,即证
mln2≤| 2m-1 |
 |
| n=1 |
≤m 先证
mln2≤| 2m-1 |
 |
| n=1 |
令 f(x)=ln(x+1)-x,则
f′(x)=当x∈(-1,0)时,-x>0,1+x>0,f′(x)>0
∴f(x)在(-1,0)上单调递增;
当x∈(0,-∞)时,-x<0,1+x>0,f′(x)<0
∴f(x)在(0,-∞)上单调递减.
∴f(x)
max=f(0)=0
∴f(x)≤0,即ln(x+1)≤x…8分
令
x=,则
ln(+1)≤,即
ln≤∴ln2≤1
ln≤ln≤…
ln≤相加得:
ln(2×××…×)≤| 2m-1 |
 |
| n=1 |
…10分
即
mln2≤| 2m-1 |
 |
| n=1 |
再证:
| 2m-1 |
 |
| n=1 |
≤m令
h(m)=1+++…+-m则
h(m-1)=1+++…+-(m-1)∴
h(m)-h(m-1)=++…+-1<0…12分
∴h(m)单调递减.
∵h(1)=1-1=0∴h(m)≤h(1)=0
即
| 2m-1 |
 |
| n=1 |
≤m…13分
综上得:
mln2≤| 2m-1 |
 |
| n=1 |
≤m…14分
点评:本题的第1问主要考查了等比数列的定义.第2问主要考查了错位相减法关键在于:“什么时候用?怎么用?”.第3问考查了不等式的证明,证明中构造了函数,难点在于怎样构造,构造什么样的函数.所以总体来说第3问比较难.