题目内容
设数列{an}的前n项和为Sn,点P(Sn,an)在直线(3-m)x+2my-m-3=0上,(m∈N*,m为常数,m≠3);(1)求an;
(2)若数列{an}的公比q=f(m),数列{bn}满足b1=a1,bn=
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| bn |
(3)设数列{cn}满足cn=bn•bn+2,Tn为数列{cn}的前n项和,且存在实数T满足Tn≥T,(n∈N*),求T的最大值.
分析:(1)由题设,(3-m)Sn+2man-m-3=0,所以(3-m)a1+2ma1-m-3=0?a1=
=1,故(3-m)Sn-1+2man-1-m-3=0,由此能求出an.
(2)由q=
,b1=a1=1,bn=
f(bn-1)=
×
,得
=
+
,由此能得到{
}为等差数列,并能求出bn.
(3)由cn=bn•bn+2=
•
>0,n∈N*,知Tn为数列{cn}的前n项和,Tn≥T1=c1=
,由此能求出T的最大值.
| m+3 |
| m+3 |
(2)由q=
| 2m |
| m+3 |
| 3 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
| 2bn-1 |
| bn-1+3 |
| 1 |
| bn |
| 1 |
| bn-1 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| bn |
(3)由cn=bn•bn+2=
| 3 |
| n+2 |
| 3 |
| n+4 |
| 3 |
| 5 |
解答:解:(1)由题设,(3-m)Sn+2man-m-3=0①(1分)
∴(3-m)a1+2ma1-m-3=0?a1=
=1(2分)
由①,n≥2时,(3-m)Sn-1+2man-1-m-3=0②(3分)
①-②得,(3-m)an+2m(an-an-1)=0?an=
an-1,(4分)
∴an=(
)n-1.(5分)
(2)由(1)知q=
,b1=a1=1,bn=
f(bn-1)=
×
,
化简得:
=
+
(7分)
∴{
}是以1为首项、
为公差的等差数列,(8分)
∴
=1+(n-1)×
=
∴bn=
.(10分)
(3)由(2)知cn=bn•bn+2=
•
>0,n∈N*.Tn为数列cn的前n项和,因为cn>0,
所以Tn是递增的,Tn≥T1=c1=
.(12分)
所以要满足Tn≥T,(n∈N*),∴T≤T1=
(13分)
所以T的最大值是
(14分)
∴(3-m)a1+2ma1-m-3=0?a1=
| m+3 |
| m+3 |
由①,n≥2时,(3-m)Sn-1+2man-1-m-3=0②(3分)
①-②得,(3-m)an+2m(an-an-1)=0?an=
| 2m |
| m+3 |
∴an=(
| 2m |
| m+3 |
(2)由(1)知q=
| 2m |
| m+3 |
| 3 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
| 2bn-1 |
| bn-1+3 |
化简得:
| 1 |
| bn |
| 1 |
| bn-1 |
| 1 |
| 3 |
∴{
| 1 |
| bn |
| 1 |
| 3 |
∴
| 1 |
| bn |
| 1 |
| 3 |
| n+2 |
| 3 |
| 3 |
| n+2 |
(3)由(2)知cn=bn•bn+2=
| 3 |
| n+2 |
| 3 |
| n+4 |
所以Tn是递增的,Tn≥T1=c1=
| 3 |
| 5 |
所以要满足Tn≥T,(n∈N*),∴T≤T1=
| 3 |
| 5 |
所以T的最大值是
| 3 |
| 5 |
点评:本题考查数列的通项公式的求法和等差数列的证明,考查数列前n项和最小值最大是多少.解题时要认真审题,仔细解答,注意数列性质的合理运用.
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