题目内容
4.定义:从一个数列{an}中抽取若干项(不少于三项)按其在{an}中的次序排列的一列数叫做{an}的子数列,成等差(比)的子数列叫做{an}的等差(比)子列.(1)求数列1,$\frac{1}{2}$,$\frac{1}{3}$,$\frac{1}{4}$,$\frac{1}{5}$的等比子列;
(2)设数列{an}是各项均为实数的等比数列,且公比q≠1.
(i)试给出一个{an},使其存在无穷项的等差子列(不必写出过程);
(ii)若{an}存在无穷项的等差子列,求q的所有可能值.
分析 (1)设所求等比子数列含原数列中的连续项的个数为k(1≤k≤3,k∈N*),讨论k=1,k=2,k=3,由新定义,即可得到;
(2)(i)形如:a1,-a1,a1,-a1,a1,-a1,…(a1≠0,q=-1)均存在无穷项,等差子数列:a1,a1,a1,…或-a1,-a1,-a1,
(ii)设{${a}_{{n}_{k}}$}(k∈N*,nk∈N*)为{an}的等差子数列,公差为d,当|q|>1时,当|q|<1时,运用等比数列的通项和性质,判断推理,即可得到q=-1.
解答 解:(1)设所求等比子数列含原数列中的连续项的个数为k(1≤k≤3,k∈N*),
当k=2时,①设$\frac{1}{n}$,$\frac{1}{n+1}$,$\frac{1}{m}$成等比数列,则$\frac{1}{(n+1)^{2}}$=$\frac{1}{n}$•$\frac{1}{m}$,即m=n+$\frac{1}{n}$+2,
当且仅当n=1时,m∈N*,此时m=4,所求等比子数列为1,$\frac{1}{2}$,$\frac{1}{4}$;
②设$\frac{1}{m}$,$\frac{1}{n}$,$\frac{1}{n+1}$成等比数列,则$\frac{1}{{n}^{2}}$=$\frac{1}{n+1}$•$\frac{1}{m}$,即m=n+1+$\frac{1}{n+1}$-2∉N*;
当k=3时,数列1,$\frac{1}{2}$,$\frac{1}{3}$;$\frac{1}{2}$,$\frac{1}{3}$,$\frac{1}{4}$;$\frac{1}{3}$,$\frac{1}{4}$,$\frac{1}{5}$均不成等比,
当k=1时,显然数列1,$\frac{1}{3}$,$\frac{1}{5}$不成等比;
综上,所求等比子数列为1,$\frac{1}{2}$,$\frac{1}{4}$.
(2)(i)形如:a1,-a1,a1,-a1,a1,-a1,…(a1≠0,q=-1)均存在无穷项,
等差子数列:a1,a1,a1,…或-a1,-a1,-a1,
(ii)设{${a}_{{n}_{k}}$}(k∈N*,nk∈N*)为{an}的等差子数列,公差为d,
当|q|>1时,|q|n>1,取nk>1+log|q|$\frac{|d|}{|{a}_{1}|•(|q|-1)}$,
从而$|q{|}^{{n}_{k}-1}$>$\frac{|d|}{|{a}_{1}|•(|q|-1)}$,
故|${a}_{{n}_{k+1}}$-${a}_{{n}_{k}}$|=|a1${q}^{{n}_{k+1}-1}$-a1${q}^{{n}_{k}-1}$|=|a1|•$|q{|}^{{n}_{k}-1}$•|${q}^{{n}_{k+1}-{n}_{k}}$-1|
≥|a1|•$|q{|}^{{n}_{k}-1}$•(|q|-1)>|d|,
这与|${a}_{{n}_{k+1}}$-${a}_{{n}_{k}}$|=|d|矛盾,故舍去;
当|q|<1时,|q|n<1,取nk>1++log|q|$\frac{|d|}{2|{a}_{1}|}$,
从而$|q{|}^{{n}_{k}-1}$<|$\frac{|d|}{2|{a}_{1}|}$,
故|${a}_{{n}_{k+1}}$-${a}_{{n}_{k}}$|=|a1${q}^{{n}_{k+1}-1}$-a1${q}^{{n}_{k}-1}$|=|a1|•$|q{|}^{{n}_{k}-1}$•|${q}^{{n}_{k+1}-{n}_{k}}$-1|≤|a1|•$|q{|}^{{n}_{k}-1}$•|${q}^{{n}_{k+1}-{n}_{k}}$|+1
<2|a1|•$|q{|}^{{n}_{k}-1}$<|d|,
这与|${a}_{{n}_{k+1}}$-${a}_{{n}_{k}}$|=|d|矛盾,故舍去;
又q≠1,故只可能q=-1,
结合(i)知,q的所有可能值为-1.
点评 本题考查新定义的理解和运用,主要考查等差数列和等比数列的通项和性质,考查推理分析能力,属于中档题和易错题.
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