(2010•通州區(qū)一模)已知數(shù)列{an}的前n項和Sn=n2an-n(n-1)(n∈N*),且a1=
1
2

(I)求a2與a3;
(II)求證:數(shù)列{
n+1
n
Sn}
是等差數(shù)列;
(III)試比較a1+2a2+3a3+…+nan與2n+1-n-2的大小,并說明理由.
分析:(Ⅰ)利用Sn=n2an-n(n-1)(n∈N*),n分別取2,3代入,結合a1=
1
2
,可求a2與a3的值;         
(II)由 an=Sn-Sn-1 (n≥2),結合條件可得
n+1
n
Sn  - 
n
n-1
Sn-1
=1,結論得證.
(Ⅲ)由(Ⅱ)知,
n+1
n
Sn=1+(n-1)•1=n
,Sn=
n2
n+1
,根據(jù)Sn=n2an-n(n-1),可得
n2
n+1
=n2an-n(n-1),從而有nan=(n+1)-
1
n+1
-1
,利用 2n=(1+1)n=1+n+…+Cnn≥1+n,得
1
n+1
≥ 
1
2n
,從而有nan=(n+1)-
1
n+1
-1≤2n-
1
2n
-1
,故a1+2a2+3a3+…+nan(2-
1
2
-1)
+(2 2-
1
2 2
-1)
+…+(2 n-
1
2 n
-1)
,利用分組求和即可得結論.
解答:解:(Ⅰ)∵Sn=n2an-n(n-1)(n∈N*),
∴S2=4a2-2=a1+a2,S3=9a3-6=a1+a2+a3,
a1=
1
2

a2=
5
6
,a3=
11
12
.                                                     
(Ⅱ)證明:由 an=Sn-Sn-1 (n≥2),及 Sn=n2an-n(n-1)得 
Sn=n2(Sn-Sn-1)-n(n-1),即  (n2-1 )Sn-n2Sn-1=n(n-1),
n+1
n
Sn  - 
n
n-1
Sn-1
=1,
a1=
1
2
,∴n=1時,
n+1
n
Sn=1

∴{
n+1
n
Sn
}是首項為1,公差為1的等差數(shù)列.
(Ⅲ)由(Ⅱ)知,
n+1
n
Sn=1+(n-1)•1=n
,
Sn=
n2
n+1

又已知Sn=n2an-n(n-1),
n2
n+1
=n2an-n(n-1),
nan=
n
n+1
+n-1=(n+1)-
1
n+1
-1
.                                       
∵2n=(1+1)n=Cn0+Cn1+…+Cnn≥1+n,
1
n+1
≥ 
1
2n
,
-
1
n+1
≤-
1
2n

nan=(n+1)-
1
n+1
-1≤2n-
1
2n
-1

∴a1+2a2+3a3+…+nan(2-
1
2
-1)
+(2 2-
1
2 2
-1)
+…+(2 n-
1
2 n
-1)

=(2+22+…+2n)-(
1
2
+
1
22
+…+
1
2n
)-n

=
2(1-2n)
1-2
-
1
2
(1-
1
2n
)
1-
1
2
-n

=2n+1-2+
1
2n
-1-n

∵當n∈N*時,
1
2n
<1
,即
1
2n
-1<0
,
2n+1-2+
1
2n
-1-n
<2n+1-n-2.
即a1+2a2+3a3+…+nan<2n+1-n-2
點評:本題以數(shù)列遞推式為載體,考查數(shù)列遞推式的運用,考查等差數(shù)列的定義,考查放縮法,解題的關鍵是合理運用數(shù)列遞推式.
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x2
a2
+
y2
b2
=1(a>b>0)
的左、右兩個焦點,橢圓C上一點P(1,
3
2
)到F1、F2兩點的距離之和等于4.又直線l:y=
1
2
x+m與橢圓C有兩個不同的交點A、B,O為坐標原點.
(Ⅰ)求橢圓C的標準方程;
(Ⅱ)若直線l經(jīng)過點F1,求△ABF2的面積;
(Ⅲ)求
OA
 • 
OB
的取值范圍.

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-2≤x≤2
0≤y≤2
確定的平面區(qū)域為U,
x-y+2≥0
x+y-2≤0
y≥0
確定的平面區(qū)域為V.
(Ⅰ)定義坐標為整數(shù)的點為“整點”.在區(qū)域U內(nèi)任取一整點Q,求該點在區(qū)域V的概率;
(Ⅱ)在區(qū)域U內(nèi)任取一點M,求該點在區(qū)域V的概率.

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1
4
1
4

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