题目内容
(2012•东莞二模)附加题:设函数f(x)=
x2+
x-
,对于正整数列{an},其前n项和为Sn,且Sn=f(an),n∈N*.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)是否存在等比数列{bn},使得a1b1+a2b2+…+anbn=2n+1(2n-1)+2对一切正整数n都成立?若存在,请求出数列{bn}的通项公式;若不存在,请说明理由.
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(1)求数列{an}的通项公式;
(2)是否存在等比数列{bn},使得a1b1+a2b2+…+anbn=2n+1(2n-1)+2对一切正整数n都成立?若存在,请求出数列{bn}的通项公式;若不存在,请说明理由.
分析:(1)由 Sn=f(an),得:Sn+1=
an+12+
an+1-
,所以(an+1+an)•(an+1-an-2)=0,由an+1+an>0,知an+1=an+2,由此能求出数列{an}的通项公式.
(2)由
,得:b1=2,b2=4.猜想:bn=2n,使a1b1+a2b2+…anbn=(2n-1)•2n+1+2对一切正整数都成立.然后再由错位相减法进行证明.
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(2)由
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解答:解:(1)∵f(x)=
x2+
x-
,Sn=f(an)
∴Sn=
an2+
an -
,
则:Sn+1=
an+12+
an+1-
,
∴Sn+1- Sn=
an+12+
an+1-
an2-
an,
整理得:(an+1+an)•(an+1-an-2)=0,
∵an+1+an>0,
∴an+1-an-2=0,即an+1=an+2,
∴{an}是等差数列.
∵a1=S1=
a12+
a1-
>0,
∴a1=3.
∴an=2n+1,n∈N*.
(2)由
,
解得:b1=2,b2=4.
猜想:bn=2n,使a1b1+a2b2+…anbn=(2n-1)•2n+1+2对一切正整数都成立.
下面证明猜想成立:
即证3×2+5×22+7×23+…+(2n+1)•2n=(2n-1)•2n+1+2对一切正整数都成立,
令Tn=3×2+5×22+7×23+…+(2n+1)×2n,
则2Tn=3×22+5×23+7×24+…+(2n+1)×2n+1,
两式相减得:Tn=(2n+1)•2n+1-2•2n+1+2
=(2n-1)•2n+1+2,
故原命题获证.
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∴Sn=
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则:Sn+1=
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∴Sn+1- Sn=
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整理得:(an+1+an)•(an+1-an-2)=0,
∵an+1+an>0,
∴an+1-an-2=0,即an+1=an+2,
∴{an}是等差数列.
∵a1=S1=
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∴a1=3.
∴an=2n+1,n∈N*.
(2)由
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解得:b1=2,b2=4.
猜想:bn=2n,使a1b1+a2b2+…anbn=(2n-1)•2n+1+2对一切正整数都成立.
下面证明猜想成立:
即证3×2+5×22+7×23+…+(2n+1)•2n=(2n-1)•2n+1+2对一切正整数都成立,
令Tn=3×2+5×22+7×23+…+(2n+1)×2n,
则2Tn=3×22+5×23+7×24+…+(2n+1)×2n+1,
两式相减得:Tn=(2n+1)•2n+1-2•2n+1+2
=(2n-1)•2n+1+2,
故原命题获证.
点评:本题主要考查了数列与函数的综合,以及等差数列求通项和利用错位相消法求和,同时考查了计算能力,属于中档题.
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