题目内容

(1)设a1,a2,…,an是各项均不为零的n(n≥4)项等差数列,且公差d≠0,若将此数列删去某一项后得到的数列(按原来的顺序)是等比数列
(i)当n=4时,求
a1d
的数值;
(ii)求n的所有可能值.
(2)求证:存在一个各项及公差均不为零的n(n≥4)项等差数列,任意删去其中的k项(1≤k≤n-3),都不能使剩下的项(按原来的顺序)构成等比数列.
分析:(1)(i)当n=4时,数列的公差d≠0,删去的项只可能为a2或a3.分别讨论推出数列的情况,然后求解
a1
d
的值.
(ii)当n≥6时,从数列中删去任意一项后得到的数列,必有原数列中的连续三项,从而这三项既成等差数列又成等比数列,数列的公差必为0,这与题设矛盾.推出数列的项数n≤5.然后讨论当n=4,n=5时,满足题设的数列项数即可.
(2)首先找出一个等差数列b1,b2,…,bn(n≥4)的首项b1与公差d'的比值为无理数,则此等差数列满足题设要求.假设删去等差数列b1,b2,…,bn(n≥4)中的k(1≤k≤n-3)项后,新数列构成等比数列,说明新数列中的连续三项为不满足题意,然后推出首项b1=
2
+1
,公差d=1.相应的等差数列
2
+1,
2
+2,
2
+3,…,
2
+n(n≥4)
是一个满足题设要求的数列.
解答:解:首先证明一个“基本事实”
一个等差数列中,若有连续三项成等比数列,则这个数列的公差d0=0.
事实上,设这个数列中的连续三项a-d0,a,a+d0成等比数列,则a2=(a-d0)(a+d0),由此得a2=a2-
d
2
0
,故d0=0.
(1)(i)当n=4时,由于数列的公差d≠0,故由“基本事实“推知,删去的项只可能为a2或a3
①若删去a2,则由a1,a3,a4成等比数列,得(a1+2d)2=a1•(a1+3d)
因d≠0,故由上式得a1=-4d,即
a1
d
=-4
.此时数列为-4d,-3d,-2d,-d,满足题设.
②若删去a3,则a1,a2,a4由成等比数列,得(a1+d)2=a1•(a1+3d)
因d≠0,故由上式得a1=d,即
a1
d
=1
.此时数列为d,2d,3d,4d满足题设.
综上可知
a1
d
的值为-4或1.
(ii)当n≥6时,则从满足题设的数列a1,a2,a3,…,an中删去任意一项后得到的数列,必有原数列中的连续三项,从而这三项既成等差数列又成等比数列,故由“基本事实”知,数列a1,a2,a3,…,an的公差必为0,这与题设矛盾.所以满足题设的数列的项数n≤5.
又因题设n≥4,故n=4或n=5.
当n=4时,由(i)中的讨论知存在满足题设的数列.
当n=5时,若存在满足题设的数列a1,a2,a3,a4,a5则由“基本事实”知,删去的项只能是a3,从a1,a2,a4,a5而成等比数列,故(a1+d)2=a1•(a1+3d)
(a1+3d)2=(a1+d)(a1+4d).分别化简上述两个等式,得a1d=d2a1d=-5d2
故d=0.矛盾.因此,不存在满足题设的项数为5的等差数列.  综上可知,n只能为4.
(2)我们证明:若一个等差数列b1,b2,…,bn(n≥4)的首项b1与公差d'的比值为无理数,
则此等差数列满足题设要求.
证明如下:
假设删去等差数列b1,b2,…,bn(n≥4)中的k(1≤k≤n-3)项后,
得到的新数列(按原来的顺序)构成等比数列,
设此新数列中的连续三项为b1+m1d',b1+m2d',b1+m3d'(0≤m1<m2<m3≤n-1),于是有(b1+m2d′)2=(b1+m1d′)(b1+m3d′),化简得(
m
2
2
-m1m3)d2=(m1+m3-2m2)b1d′
…(*)
b1d′\not=0知,
m
2
2
-m1m3
与m1+m3-2m2同时为零或同时不为零.
若m1+m3-2m2=0,且
m
2
2
-m1m3=0
,则有(
m1+m3
2
)2-m1m3=0

(m1-m3)2=0,得m1=m3,从而m1=m2=m3,矛盾.
因此,m1+m3-2m2
m
2
2
-m1m3
都不为零,故由(*)式得
b1
d′
=
m
2
2
-m1m3
m1+m3-2m2
…(**)
因为m1,m2,m3均为非负整数,所以(**)式右边是有理数,
b1
d′
是一个无理数,所以(**)式不成立.这就证明了上述结果.
2
+1
是一个无理数.因此,取首项b1=
2
+1
,公差d=1.
则相应的等差数列
2
+1,
2
+2,
2
+3,…,
2
+n(n≥4)
是一个满足题设要求的数列.
点评:本题以等差数列、等比数列为平台,主要考查学生的探索与推理能力.利用基本事实,反证法的应用,找出满足题意的一个数列是解题的难点也是关键点,本题属难题.
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