分析 (1)通過將點(diǎn)(n,$\frac{{S}_{n}}{n}$)代入直線y=2x+1方程,當(dāng)n≥2時利用an=Sn-Sn-1計(jì)算即得結(jié)論;
(2)由(1)及當(dāng)n≥2時利用$\frac{_{1}-1}{3}$+$\frac{_{2}-1}{{3}^{2}}$+…+$\frac{_{n}-1}{{3}^{n}}$=an與$\frac{_{1}-1}{3}$+$\frac{_{2}-1}{{3}^{2}}$+…+$\frac{_{n-1}-1}{{3}^{n-1}}$=an-1作差,計(jì)算可得數(shù)列{bn}的通項(xiàng)公式,進(jìn)而計(jì)算可得結(jié)論;
(3)通過(2)可知$\frac{{T}_{1}-1}{3(3+p)}$=$\frac{3}{3+p}$,當(dāng)n≥2時$\frac{{T}_{n}-n}{3({3}^{n}+p)}$=2•$\frac{{3}^{n}-\frac{3}{2}}{{3}^{n}+p}$,通過令p=-$\frac{3}{2}$比較即得結(jié)論.
解答 解:(1)∵點(diǎn)(n,$\frac{{S}_{n}}{n}$)在直線y=2x+1上,
∴$\frac{{S}_{n}}{n}$=2n+1,即Sn=2n2+n,
當(dāng)n≥2時,an=Sn-Sn-1=4n-1,
又∵a1=2+1=3滿足上式,
∴數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式an=4n-1;
(2)∵數(shù)列{bn}滿足$\frac{_{1}-1}{3}$+$\frac{_{2}-1}{{3}^{2}}$+…+$\frac{_{n}-1}{{3}^{n}}$=an(n∈N*),
∴當(dāng)n≥2時,$\frac{_{n}-1}{{3}^{n}}$=an-an-1=4,
∴bn=1+4•3n,
又∵$\frac{_{1}-1}{3}$=3即b1=10不滿足上式,
∴bn=$\left\{\begin{array}{l}{10,}&{n=1}\\{1+4•{3}^{n},}&{n≥2}\end{array}\right.$,
∴Tn=$\left\{\begin{array}{l}{10,}&{n=1}\\{-9+n+2•{3}^{n+1},}&{n≥2}\end{array}\right.$;
(3)結(jié)論:存在常數(shù)p=-$\frac{3}{2}$,使數(shù)列{$\frac{{T}_{n}-n}{3({3}^{n}+p)}$}是等比數(shù)列.
理由如下:
由(2)可知$\frac{{T}_{1}-1}{3(3+p)}$=$\frac{3}{3+p}$,
當(dāng)n≥2時,$\frac{{T}_{n}-n}{3({3}^{n}+p)}$=2•$\frac{{3}^{n}-\frac{3}{2}}{{3}^{n}+p}$,
令p=-$\frac{3}{2}$,則$\frac{{T}_{n}-n}{3({3}^{n}+p)}$=2(n≥2),此時$\frac{{T}_{1}-1}{3(3+p)}$=2,
∴數(shù)列{$\frac{{T}_{n}-n}{3({3}^{n}+p)}$}是常數(shù)項(xiàng),即為公比為1的等比數(shù)列.
點(diǎn)評 本題考查數(shù)列的通項(xiàng)及前n項(xiàng)和,考查運(yùn)算求解能力,注意解題方法的積累,屬于中檔題.
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