题目内容
数列{an}的前n项和记为Sn,Sn=2an-2.
(I)求{an}通项公式;
(Ⅱ)等差数列{bn}的各项为正,其前3项和为6,又a1+b1,a2+b2,a3+b4成等比数列,求{bn}的通项公式;
(Ⅲ)记cn=
,数列{cn}的前项和记为Tn,问是否存在常数k,使对任意的n≥k,n∈N,都有|Tn-2| <
成立,若存在,求常数k的值,若不存在,请说明理由.
(I)求{an}通项公式;
(Ⅱ)等差数列{bn}的各项为正,其前3项和为6,又a1+b1,a2+b2,a3+b4成等比数列,求{bn}的通项公式;
(Ⅲ)记cn=
bn |
an |
1 |
n |
分析:(I)由Sn=2an-2,知Sn-1=2an-1-2,故an=2an-1,
=2,n≥2,由此能求出{an}通项公式.
(Ⅱ)由题设知
,由此能求出{bn}的通项公式.
(Ⅲ)由题设知Tn=
+
+
+…+
,利用错位相减法能得到Tn=
+
+
+…+
-
=2-
.由|Tn-2|=
<
,知
<1,设dn=
,能够推导出当k=6时,使对任意的n≥k,n∈N,|Tn-2| <
都成立.
an |
an-1 |
(Ⅱ)由题设知
|
(Ⅲ)由题设知Tn=
1 |
2 |
2 |
4 |
3 |
8 |
n |
2n |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
4 |
1 |
2 n-1 |
n |
2 n |
n+2 |
2n |
n+2 |
2n |
1 |
n |
n(n+2) |
2n |
n(n+2) |
2n |
1 |
n |
解答:解:(I)∵Sn=2an-2,则Sn-1=2an-1-2,
两式相减,得an=2an-1,
=2,n≥2,
当n=1时,S1=a1=2a1-2,
∴a1=2,
∴{an}是等比数列,公比为2,∴an=2n.
(Ⅱ)∵等差数列{bn}的各项为正,其前3项和为6,
又a1+b1,a2+b2,a3+b4成等比数列,
∴
,
解得
,或
(舍)
∴bn=n.
(Ⅲ)∵cn=
,数列{cn}的前项和记为Tn,
∴Tn=
+
+
+…+
,
2Tn=
+
+
+…+
,
∴Tn=
+
+
+…+
-
=2-
-
=2-
.
∴|Tn-2|=
<
,即
<1,
设dn=
,
dn+1=
,
dn+1-dn=
.
当n≥2时,dn+1<dn,
d3=
,d4=
,d5=
,d6=
,
∴当k≥6时,使对任意的n≥k,n∈N,|Tn-2| <
都成立.
两式相减,得an=2an-1,
an |
an-1 |
当n=1时,S1=a1=2a1-2,
∴a1=2,
∴{an}是等比数列,公比为2,∴an=2n.
(Ⅱ)∵等差数列{bn}的各项为正,其前3项和为6,
又a1+b1,a2+b2,a3+b4成等比数列,
∴
|
解得
|
|
∴bn=n.
(Ⅲ)∵cn=
bn |
an |
∴Tn=
1 |
2 |
2 |
4 |
3 |
8 |
n |
2n |
2Tn=
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
n |
2n-1 |
∴Tn=
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
4 |
1 |
2 n-1 |
n |
2 n |
=2-
1 |
2 n-1 |
n |
2 n |
=2-
n+2 |
2n |
∴|Tn-2|=
n+2 |
2n |
1 |
n |
n(n+2) |
2n |
设dn=
n(n+2) |
2n |
dn+1=
(n+1)(n+3) |
2n+1 |
dn+1-dn=
3-n2 |
2n+1 |
当n≥2时,dn+1<dn,
d3=
15 |
8 |
3 |
2 |
35 |
32 |
3 |
4 |
∴当k≥6时,使对任意的n≥k,n∈N,|Tn-2| <
1 |
n |
点评:本题考查数列的通项公式的求法和判断是否存在常数k,使对任意的n≥k,n∈N,都有|Tn-2| <
成立.解题时要认真审题,注意迭代法和错位相减法的灵活运用.
1 |
n |
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