题目内容
数列{an}满足a1=1,an+1=
(n∈N+),
(1)证明{
}为等差数列并求an;
(2)设cn=2n-3(
+3),数列{cn}的前n 项和为Tn,求Tn;
(3)设Sn=a12+a22+…+an2,bn=S2n+1-Sn,是否存在最小的正整数m,使对任意n∈N+,有bn<
成立?设若存在,求出m的值,若不存在,说明理由.
|
(1)证明{
| 1 |
| an2 |
(2)设cn=2n-3(
| 1 |
| an2 |
(3)设Sn=a12+a22+…+an2,bn=S2n+1-Sn,是否存在最小的正整数m,使对任意n∈N+,有bn<
| m |
| 25 |
分析:(1)对an+1=
两边平方后取倒数,得
-
=4,可知{
}为等差数列,由此可求得
,进而可得答案.
(2)由(1)表示出cn,利用错位相减法可求得Tn;
(3)对任意n∈N+,有bn<
成立,等价于数列{bn}的最大项小于
,利用作差可判断{bn}为递减数列,从而可求得数列{bn}的最大项;
|
| 1 |
| an+12 |
| 1 |
| an2 |
| 1 |
| an2 |
| 1 |
| an2 |
(2)由(1)表示出cn,利用错位相减法可求得Tn;
(3)对任意n∈N+,有bn<
| m |
| 25 |
| m |
| 25 |
解答:解:(1)证明:∵an+1=
,
∴an+12=
,
∴
=
=
+4,即
-
=4,
∴{
}为等差数列.∴
=
+(n-1)•4=4n-3,
∴an2=
,
又由题意知an>0,
∴an=
.
(2)解:由(1)得cn=2n-3(
+3)=n•2n-1,
∴Tn=1+2•21+3•22+…+n•2n-1,
2Tn=2+2•22+3•23+…+n•2n,
两式相减,得-Tn=1+2+22+…+2n-1-n•2n=
-n•2n=(1-n)•2n-1,
∴Tn=(n-1)2n+1;
(3)解:∵bn=S2n+1-Sn,∴bn+1=S2n+3-Sn+1,
∴bn+1-bn=(S2n+3-S2n+1)-(Sn+1-Sn)=a2n+32+a2n+22-an+12
=
+
-
=-
<0,
∴bn+1<bn,即数列{bn}为递减数列,
则要使bn<
恒成立,只需b1<
,
∵b1=S3-S1=a22+a32=
,
∴
<
,m>
.
∴存在最小的正整数m=8,使对任意n∈N+,有bn<
成立.
|
∴an+12=
| an2 |
| 4an2+1 |
∴
| 1 |
| an+12 |
| 4an2+1 |
| an2 |
| 1 |
| an2 |
| 1 |
| an+12 |
| 1 |
| an2 |
∴{
| 1 |
| an2 |
| 1 |
| an2 |
| 1 |
| a12 |
∴an2=
| 1 |
| 4n-3 |
又由题意知an>0,
∴an=
| 1 | ||
|
(2)解:由(1)得cn=2n-3(
| 1 |
| an2 |
∴Tn=1+2•21+3•22+…+n•2n-1,
2Tn=2+2•22+3•23+…+n•2n,
两式相减,得-Tn=1+2+22+…+2n-1-n•2n=
| 1-2n |
| 1-2 |
∴Tn=(n-1)2n+1;
(3)解:∵bn=S2n+1-Sn,∴bn+1=S2n+3-Sn+1,
∴bn+1-bn=(S2n+3-S2n+1)-(Sn+1-Sn)=a2n+32+a2n+22-an+12
=
| 1 |
| 8n+9 |
| 1 |
| 8n+5 |
| 1 |
| 4n+1 |
| 40n+31 |
| (8n+9)(8n+5)(4n+1) |
∴bn+1<bn,即数列{bn}为递减数列,
则要使bn<
| m |
| 25 |
| m |
| 25 |
∵b1=S3-S1=a22+a32=
| 14 |
| 45 |
∴
| 14 |
| 45 |
| m |
| 25 |
| 70 |
| 9 |
∴存在最小的正整数m=8,使对任意n∈N+,有bn<
| m |
| 25 |
点评:本题考查由递推式求数列通项、数列求和及数列与不等式的综合,考查学生分析解决问题的能力,错位相减法对数列求和是高考考查的重点内容,要熟练掌握;恒成立问题常转化为最值问题解决.
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