题目内容
已知数列{an}中,点P(an,an+1)在函数f(x)=x+2图象上,数列{bn}前n项和为Sn,且a1=2,bn,Sn成等差数列.
(1)求数列{an},{bn}的通项公式;
(2)设Cn=
,{Cn}前n项和为Tn.问是否存在最小的正整数m,使对任意 n∈N*都有Tn<m.若存在,求出m的值,否则,说明理由.
(1)求数列{an},{bn}的通项公式;
(2)设Cn=
| an | bn |
分析:(1)由P(an,an+1)在函数f(x)=x+2图象上,得到数列{an}是等差数列,直接由等差数列的通项公式求数列an;再利用2,bn,Sn成等差数列得到数列{bn}的递推式,首先求出b1,由递推式可以判定数列{bn}是等比数列,由等比数列的通项公式写出bn;
(2)把数列{an},{bn}的通项公式代入cn=
,然后利用错位相减法求出数列{cn}的前n项和Tn=4-
-
由此可以得到存在最小的正整数4,使对任意 n∈N*都有Tn<4.
(2)把数列{an},{bn}的通项公式代入cn=
| an |
| bn |
| 1 |
| 2n-2 |
| n |
| 2n-1 |
由此可以得到存在最小的正整数4,使对任意 n∈N*都有Tn<4.
解答:解:(1)∵点(an,an+1)在f(x)=x+2的图象上,
∴an+1=an+2,
∴an+1-an=2,
∴{an}是以2为公差的等差数列,
又a1=2,
则an=a1+(n-1)d=2+2(n-1)=2n.
由2,bn,Sn成等差数列,
所以Sn+2=2bn ①
当n=1时,b1+2=2b1,所以b1=2.
当n≥2时,Sn-1+2=2bn-1②
①-②得:bn=2bn-2bn-1.
所以bn=2bn-1(n≥2).
因为b1=2≠0,所以
=2(n≥2).
故数列{bn}是以2为首项,以2为公比的等比数列.
所以bn=b1qn-1=2•2n-1=2n;
(2)由cn=
=
=
.
所以{cn}的前n项和
Tn=c1+c2+…+cn=
+
+
+…+
③
Tn=
+
+
+…+
④
③-④得:
Tn=1+
+
+…+
-
=
-
.
所以Tn=4-
-
<4.
所以存在最小的正整数m=4,使对任意 n∈N*都有Tn<4.
∴an+1=an+2,
∴an+1-an=2,
∴{an}是以2为公差的等差数列,
又a1=2,
则an=a1+(n-1)d=2+2(n-1)=2n.
由2,bn,Sn成等差数列,
所以Sn+2=2bn ①
当n=1时,b1+2=2b1,所以b1=2.
当n≥2时,Sn-1+2=2bn-1②
①-②得:bn=2bn-2bn-1.
所以bn=2bn-1(n≥2).
因为b1=2≠0,所以
| bn |
| bn-1 |
故数列{bn}是以2为首项,以2为公比的等比数列.
所以bn=b1qn-1=2•2n-1=2n;
(2)由cn=
| an |
| bn |
| 2n |
| 2n |
| n |
| 2n-1 |
所以{cn}的前n项和
Tn=c1+c2+…+cn=
| 1 |
| 20 |
| 2 |
| 21 |
| 3 |
| 22 |
| n |
| 2n-1 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 21 |
| 2 |
| 22 |
| 3 |
| 23 |
| n |
| 2n |
③-④得:
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 22 |
| 1 |
| 2n-1 |
| n |
| 2n |
=
1•(1-
| ||
1-
|
| n |
| 2n |
所以Tn=4-
| 1 |
| 2n-2 |
| n |
| 2n-1 |
所以存在最小的正整数m=4,使对任意 n∈N*都有Tn<4.
点评:本题是等差数列和等比数列的综合题,考查了等差数列和等比数列的确定,考查了等差数列和等比数列的通项公式,关键是对n=1和n≥2进行讨论,考查了利用错位相减法求数列的和,是中档题.
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A、
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B、
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C、
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D、
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