题目内容
已知等比数列{an}的公比为q,Sn是{an}的前n项和.
(1)若a1=1,q≥1,求
的值;
(2)若a1=1,|q|<1,Sn有无最值?并说明理由.
(3)设q=
,若首项a1和t都是正整数,t满足不等式:|t-63|<62,且对于任意正整数n有9<Sn<12成立,问:这样的数列{an}有几个?
(1)若a1=1,q≥1,求
| lim |
| n→∞ |
| an |
| Sn |
(2)若a1=1,|q|<1,Sn有无最值?并说明理由.
(3)设q=
| 1 |
| t |
分析:(1)对q分类讨论,求出前n项和,即可求得极限;
(2)对q分类讨论,再对n分奇数、偶数讨论,从而可求Sn的最值;
(3)根据t满足不等式|t-63|<62,可确定q的范围,进而可得Sn随着n的增大而增大,利用9<Sn<12,可求首项a1,再分类讨论,即可求解.
(2)对q分类讨论,再对n分奇数、偶数讨论,从而可求Sn的最值;
(3)根据t满足不等式|t-63|<62,可确定q的范围,进而可得Sn随着n的增大而增大,利用9<Sn<12,可求首项a1,再分类讨论,即可求解.
解答:解:(1)当q=1时,Sn=na1,an=a1,∴
=
=0
当q>1时,Sn=
,
=
,
=
∴
=
(q≥1);
(2)若a1=1,|q|<1,则Sn=
当0<q<1时,Sn=
-
,所以Sn随n的增大而增大,而S1≤Sn<
,此时Sn有最小值1,但无最大值;
当-1<q<0时,①n=2k,k∈N+时,Sn=
-
,所以Sn随k的增大而增大,即n是偶数时,S2≤Sn<
,即1+q≤Sn<
;
②n=2k-1,k∈N+时,Sn=
-
,所以Sn随k的增大而减小,即n是奇数时,
<Sn≤S1,即
<Sn≤1;
由①②可得1+q≤Sn≤1,
∴Sn由最大值为1,最小值为1+q;
(3)∵|t-63|<62,∴-62<t-63<62,∴1<t<125,∴q=
∈(0,1),
Sn=
=
,且Sn随n的增大而增大,∴(Sn)min=S1
∵对于任意正整数n有9<Sn<12成立,∴9<S1<12,∴9<a1<12,
∵首项a1是正整数,∴a1=10或a1=11
a1=10时,
,∴
,∴
,∴t∈[6,125),
∵t是正整数,∴124-6+1=119个;
a1=11时,
,∴
,∴
,∴t∈[12,125),
∵t是正整数,∴124-12+1=113个;
∴共有119+113=332个.
| lim |
| n→∞ |
| an |
| Sn |
| lim |
| n→∞ |
| a1 |
| na1 |
当q>1时,Sn=
| a1(1-qn) |
| 1-q |
| an |
| Sn |
| (1-q)qn-1 |
| 1-qn |
| lim |
| n→∞ |
| an |
| Sn |
| q-1 |
| q |
∴
| lim |
| n→∞ |
| an |
| Sn |
| q-1 |
| q |
(2)若a1=1,|q|<1,则Sn=
| 1-qn |
| 1-q |
当0<q<1时,Sn=
| 1 |
| 1-q |
| qn |
| 1-q |
| 1 |
| 1-q |
当-1<q<0时,①n=2k,k∈N+时,Sn=
| 1 |
| 1-q |
| (q2)k |
| 1-q |
| 1 |
| 1-q |
| 1 |
| 1-q |
②n=2k-1,k∈N+时,Sn=
| 1 |
| 1-q |
| q2k-1 |
| 1-q |
| 1 |
| 1-q |
| 1 |
| 1-q |
由①②可得1+q≤Sn≤1,
∴Sn由最大值为1,最小值为1+q;
(3)∵|t-63|<62,∴-62<t-63<62,∴1<t<125,∴q=
| 1 |
| t |
Sn=
| a1(1-qn) |
| 1-q |
a1(1-(
| ||
1-
|
∵对于任意正整数n有9<Sn<12成立,∴9<S1<12,∴9<a1<12,
∵首项a1是正整数,∴a1=10或a1=11
a1=10时,
|
|
|
∵t是正整数,∴124-6+1=119个;
a1=11时,
|
|
|
∵t是正整数,∴124-12+1=113个;
∴共有119+113=332个.
点评:本题以等比数列为载体,考查数列的极限,考查等比数列的求和,考查数列的单调性,考查分类讨论的数学思想,属于难题.
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