分析 (1)利用點在函數(shù)的圖象上,推出遞推關(guān)系式,然后求解數(shù)列的和.
(2)利用不等式恒成立,轉(zhuǎn)化為函數(shù)的關(guān)系,通過二次函數(shù)的性質(zhì),以及數(shù)列的和得到不等式,求解k即可.
解答 解:(1)由題意,${a_{n+1}}=\frac{1}{3}{a_n}$,
得數(shù)列{an}為等比數(shù)列,
得${a_1}+\frac{1}{3}{a_1}+\frac{1}{9}{a_1}=\frac{13}{9}$,解得a1=1.
∴${a_n}={(\frac{1}{3})^{n-1}}$.${S_n}=\frac{{1-{{(\frac{1}{3})}^n}}}{{1-\frac{1}{3}}}=\frac{3}{2}[1-{(\frac{1}{3})^n}]$.
(2)$k{(-1)^n}a_n^2<{S_n}$(n∈N*)恒成立等價于$k{(-1)^n}{(\frac{1}{3})^{2(n-1)}}<\frac{1}{2}[3-{(\frac{1}{3})^{n-1}}]$(n∈N*)恒成立,
當(dāng)n為奇數(shù)時,上述不等式左邊恒為負(fù)數(shù),右邊恒為正數(shù),所以對任意正整數(shù)k,不等式恒成立;
當(dāng)n為偶數(shù)時,上述不等式等價于$2k{(\frac{1}{3})^{2(n-1)}}+{(\frac{1}{3})^{n-1}}-3<0$恒成立,
令${(\frac{1}{3})^{n-1}}=t$,有$0<t≤\frac{1}{3}$,
則①等價于2kt2+t-3<0在$0<t≤\frac{1}{3}$時恒成立,
因為k為正整數(shù),二次函數(shù)y=2kt2+t-3的對稱軸顯然在y軸左側(cè),
所以當(dāng)$0<t≤\frac{1}{3}$時,二次函數(shù)為增函數(shù),
故只須$2k{(\frac{1}{3})^2}+\frac{1}{3}-3<0$,
解得0<k<12,k∈N*.{bn}是首項為b1=3,公差為d=-1的等差數(shù)列,所以前n項和${T_n}=3n+\frac{n(n-1)×(-1)}{2}$=$\frac{{-{n^2}+7n}}{2}$.
當(dāng)n=3或4時,Tn取最大值為6.Tn>k有解?(Tn)max>k?k<6.
又0<k<12,k∈N*,
得0<k<6,k∈N*,
所以k的取值為1,2,3,4,5.
點評 本題考查數(shù)列與函數(shù)相結(jié)合,不等式的應(yīng)用,函數(shù)的性質(zhì),考查轉(zhuǎn)化思想以及計算能力.
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| A. | $({-∞,-\frac{1}{3}}]∪[{2,+∞}]$ | B. | $({-∞,-\frac{1}{3}}]∪[{\frac{1}{4},+∞})$ | C. | $({-∞,\frac{1}{4}}]∪[{\frac{9}{4},+∞})$ | D. | $({-∞,-\frac{1}{3}}]∪[{\frac{9}{4},+∞})$ |
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| A. | 若a,b,c∈R,則“ax2+bx+c≥0”的充分條件是“b2-4ac≤0” | |
| B. | 若a,b,c∈R,則“ab2>cb2”的充要條件是“a>c” | |
| C. | l是一條直線,α,β是兩個不同的平面,若l⊥α,l⊥β,則α∥β | |
| D. | 命題“對任意x∈R,有x2≥0”的否定是“存在x∈R,有x2≥0” |
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| A. | C${\;}_{8}^{4}$ | B. | C${\;}_{8}^{2}$ | C. | 24C${\;}_{8}^{4}$ | D. | 22C${\;}_{8}^{2}$ |
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