题目内容

14.已知在数列{an}中,a1=1.
(1)设an+1=2an+1(n∈N*),求数列{an}的通项公式;
(2)若an+1=$\left\{{\begin{array}{l}{{a_n}+1}&{当n为偶数时}\\{2{a_n}}&{当n奇数时}\end{array}}$,求数列{an}的前2m项和S2m
(3)当an+1=$\frac{1}{{{a_n}+1}}$时,是否存在一个常数p,使a2n<p<a2n+1对任意正整数n都成立?如果存在,请求出p的值,并证明;如果不存在,请说明理由.

分析 (1)令an+1+x=2(an+x),求出x,说明数列{an+1}是以2为首项,2为公比的等比数列,然后求解通项公式.
(2)说明数列{a2n-1+1}是以2为首项,2为公比的等比数列,求出 ${a_{2n}}={2^{n+1}}-2$,然后求解S2m即可.
(3)判断数列{an}中的各项均满足0<an≤1,猜想:$0<{a_{2n}}<\frac{{\sqrt{5}-1}}{2}<{a_{2n+1}}≤1$,用数学归纳法证明步骤证明,人利用函数的单调性证明:存在常数$p=\frac{{\sqrt{5}-1}}{2}$,使a2n<p<a2n+1对任意正整数n都成立.

解答 解:(1)由题意an+1=2an+1,令an+1+x=2(an+x),比较得到x=1,
故有an+1+1=2(an+1),所以数列{an+1}是以2为首项,2为公比的等比数列,…2分
因此${a_n}+1=2•{2^{n-1}}={2^n}$,所以${a_n}={2^n}-1$,n∈N*.…4分
(2)由题意可知a2n+1=a2n+1,a2n=2a2n-1,所以a2n+1=2a2n-1+1,
所以a2n+1+1=2(a2n-1+1),所以数列{a2n-1+1}是以2为首项,2为公比的等比数列,
由a1=1,可得到${a_{2n-1}}+1={2^n}$,${a_{2n-1}}={2^n}-1$,n∈N*
又因为a2n+2=2a2n+1=2(a2n+1),所以a2n+2=2a2n+2…6分
由a2=2,同样可以求得 ${a_{2n}}={2^{n+1}}-2$,n∈N*…8分
所以S2m=a1+a2+a3+a4+…+a2m-1+a2m=(a1+a3+…+a2m-1)+(a2+a4+…+a2m)=(2+22+…+2m-m)+(22+23+…+2m+1-2m)=(2m+1-2-m)+(2m+2-4-2m)=3•2m+1-3m-6,即S2m=3•2m+1-3m-6…10分
(3)因为$f(x)=\frac{1}{x+1}$在[0,+∞)上单调递减且f(x)>0,
由an+1=f(an),a1=1可知数列{an}中的各项均满足0<an≤1
由要证明不等式的结构可令f(x)=x,解得$x=\frac{{\sqrt{5}-1}}{2}$,
故猜想:$0<{a_{2n}}<\frac{{\sqrt{5}-1}}{2}<{a_{2n+1}}≤1$,…13分
下面用数学归纳法证明:
证明:(i)当n=1时,${a_2}=f(1)=\frac{1}{2}$,${a_3}=f(\frac{1}{2})=\frac{2}{3}$,
所以$0<{a_2}<\frac{{\sqrt{5}-1}}{2}<{a_3}≤1$,命题成立;
(ii)假设n=k(k∈N*)时,命题成立,即有$0<{a_{2k}}<\frac{{\sqrt{5}-1}}{2}<{a_{2k+1}}≤1$,
由于f(x)在区间[0,+∞)上单调递减,
所以 $f(0)>f({a_{2k}})>f(\frac{{\sqrt{5-1}}}{2})>f({a_{2k+1}})≥f(1)$
即$0<\frac{1}{2}<{a_{2k+2}}<\frac{{\sqrt{5-1}}}{2}<{a_{2k+1}}<1$,
再次利用函数f(x)在区间[0,+∞)上单调递减,
得到 $f(0)>f({a_{2k+2}})>f(\frac{{\sqrt{5}-1}}{2})>f({a_{2k+1}})>f(1)$,
即$0<\frac{1}{2}<{a_{2k+2}}<\frac{{\sqrt{5}-1}}{2}<{a_{2k+3}}<1$,
所以n=k+1时命题也成立,
所以$0<{a_{2n}}<\frac{{\sqrt{5}-1}}{2}<{a_{2n+1}}≤1$
即存在常数$p=\frac{{\sqrt{5}-1}}{2}$,使a2n<p<a2n+1对任意正整数n都成立.…16分.

点评 本题考查数列的判断,数列与不等式的综合应用,数学归纳法的应用,数列与函数综合,考查分析问题解决问题的能力.

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