题目内容
在数列{an}中,a1=2,an+1=λan+λn+1+(2-λ)2n(n∈N*),其中λ>0.
(Ⅰ)记bn=
-(
)n,求证数列{bn}为等差数列,并求出数列{an}的通项公式;
(Ⅱ)求数列{an}的前n项和Sn;
(Ⅲ)证明存在k∈N*,使得
≤
对任意n∈N*均成立.
(Ⅰ)记bn=
| an |
| λn |
| 2 |
| λ |
(Ⅱ)求数列{an}的前n项和Sn;
(Ⅲ)证明存在k∈N*,使得
| an+1 |
| an |
| ak+1 |
| ak |
分析:(I)由an+1=λan+λn+1+(2-λ)2n(n∈N*),λ>0,可得
-(
)n+1=
-(
)n+1,即bn+1-bn=1,从而可得结论;
(II)分类讨论,利用错位相减法,即可求数列{an}的前n项和Sn;
(Ⅲ)推测数列{
}的第一项
最大,即可得出结论.
| an+1 |
| λn+1 |
| 2 |
| λ |
| an |
| λn |
| 2 |
| λ |
(II)分类讨论,利用错位相减法,即可求数列{an}的前n项和Sn;
(Ⅲ)推测数列{
| an+1 |
| an |
| a2 |
| a1 |
解答:(Ⅰ)解:由an+1=λan+λn+1+(2-λ)2n(n∈N*),λ>0,
可得
-(
)n+1=
-(
)n+1,即bn+1-bn=1
∴{bn}为等差数列,且其公差为1,首项为0,
∴
-(
)n=n-1,所以数列{an}的通项公式为an=(n-1)λn+2n.
(Ⅱ)解:设Tn=λ2+2λ3+3λ4++(n-2)λn-1+(n-1)λn①
λTn=λ3+2λ4+3λ5++(n-2)λn+(n-1)λn+1.②
当λ≠1时,①式减去②式,得(1-λ)Tn=λ2+λ3++λn-(n-1)λn+1=
-(n-1)λn+1,
∴Tn=
,
这时数列{an}的前n项和Sn=
+2n+1-2
当λ=1时,Tn=
.
这时数列{an}的前n项和Sn=
+2n+1-2
故Sn=
(Ⅲ)证明:通过分析,推测数列{
}的第一项
最大,下面证明:
<
,n≥2③. ③
由λ>0知an>0.要使③式成立,只要2an+1<(λ2+4)an(n≥2).
因为(λ2+4)an=(λ2+4)(n-1)λn+(λ2+4)2n>4λ.
(n-1)λn+4×2n=4(n-1)λn+1+2n+2≥2nλn+1+2n+2=2an+1,n>2.
所以③式成立.
因此,存在k=1,使得
≤
=
对任意n∈N*均成立.
可得
| an+1 |
| λn+1 |
| 2 |
| λ |
| an |
| λn |
| 2 |
| λ |
∴{bn}为等差数列,且其公差为1,首项为0,
∴
| an |
| λn |
| 2 |
| λ |
(Ⅱ)解:设Tn=λ2+2λ3+3λ4++(n-2)λn-1+(n-1)λn①
λTn=λ3+2λ4+3λ5++(n-2)λn+(n-1)λn+1.②
当λ≠1时,①式减去②式,得(1-λ)Tn=λ2+λ3++λn-(n-1)λn+1=
| λ2-λn+1 |
| 1-λ |
∴Tn=
| (n-1)λn+2-nλn+1+λ2 |
| (1-λ)2 |
这时数列{an}的前n项和Sn=
| (n-1)λn+2-nλn+1+λ2 |
| (1-λ)2 |
当λ=1时,Tn=
| n(n-1) |
| 2 |
这时数列{an}的前n项和Sn=
| n(n-1) |
| 2 |
故Sn=
|
(Ⅲ)证明:通过分析,推测数列{
| an+1 |
| an |
| a2 |
| a1 |
| an+1 |
| an |
| a2 |
| a1 |
由λ>0知an>0.要使③式成立,只要2an+1<(λ2+4)an(n≥2).
因为(λ2+4)an=(λ2+4)(n-1)λn+(λ2+4)2n>4λ.
(n-1)λn+4×2n=4(n-1)λn+1+2n+2≥2nλn+1+2n+2=2an+1,n>2.
所以③式成立.
因此,存在k=1,使得
| an+1 |
| an |
| ak+1 |
| ak |
| a2 |
| a1 |
点评:本题以数列的递推关系式为载体,主要考查等比数列的前n项和公式、数列求和、不等式的证明等基础知识与基本方法,考查归纳、推理、运算及灵活运用数学知识分析问题和解决问题的能力.
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数学奥赛暑假天天练南京大学出版社系列答案
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,并且对任意n∈N*,n≥2都有an•an-1=an-1-an成立,令bn=
(n∈N*).
}的前n项和为Tn,证明:
.