题目内容
在数列{an}中,a1=1,an+1=2an+2n.(1)设bn=
an |
2n-1 |
(2)设数列{an}的前n项和为Sn,求
lim |
n→∞ |
Sn |
n•2n+1 |
(3)设cn=2bn-1,数列{cn}的前n项和为Tn,dn=
Tn | ||
4
|
分析:本题考查“构造数列法”、等差数列的证明、数列的前n项和为Sn,极限的求法,存在性问题的探究等.
(1)属于常规性题目,所给bn=
(n∈N*)提供了一种构造数列的方法,实为解题的一种提示和铺垫;
(2)在(1)的基础上不难求得数列{bn}的通项公式,进而由bn=
可得数列{an}的通项公式及前n项和为Sn,然后可得
的值;
(3)由cn=2bn-1构造新数列{cn},不难求得前n项和为Tn=n2,于是dn可求,按照存在性问题的研究即可得到满足条件的实数t不存在.
(1)属于常规性题目,所给bn=
an |
2n-1 |
(2)在(1)的基础上不难求得数列{bn}的通项公式,进而由bn=
an |
2n-1 |
lim |
n→∞ |
Sn |
n•2n+1 |
(3)由cn=2bn-1构造新数列{cn},不难求得前n项和为Tn=n2,于是dn可求,按照存在性问题的研究即可得到满足条件的实数t不存在.
解答:解:(1)an+1=2an+2n,
=
+1,(2分)
bn+1=bn+1,故{bn}为等差数列,b1=1,bn=n.(4分)
(2)由(1)可得an=n2n-1(6分)
Sn=1•20+2•21+3•22+n•2n-1
2Sn=1•21+2•22+3•23+(n-1)•2n-1+n•2n
两式相减,得-Sn=20+21+22+2n-1-n•2n=2n-1-n•2n,即Sn=(n-1)2n+1(8分)
∴
=
=
(10分)
(3)由(1)可得Tn=n2,(12分)
∴dn=
=
,(d1+d2+d3++dn+dn+1)-(d1+d2+d3++dn)=dn+1=
>0
∴{d1+d2+d3++dn}单调递增,即d1+d2+d3++dn≥d1=
,(14分)
要使d1+d2+d3++dn≥log8(2m+t)对任意正整数n成立,
必须且只需
≥log8(2m+t),即0<2m+t≤2对任意m∈[1,2]恒成立.(16分)
∴[2+t,4+t]⊆(0,2],即
?-2<t≤-2矛盾.
∴满足条件的实数t不存在.
an+1 |
2n |
an |
2n-1 |
bn+1=bn+1,故{bn}为等差数列,b1=1,bn=n.(4分)
(2)由(1)可得an=n2n-1(6分)
Sn=1•20+2•21+3•22+n•2n-1
2Sn=1•21+2•22+3•23+(n-1)•2n-1+n•2n
两式相减,得-Sn=20+21+22+2n-1-n•2n=2n-1-n•2n,即Sn=(n-1)2n+1(8分)
∴
lim |
n→∞ |
Sn |
n•2n+1 |
lim |
n→∞ |
(n-1)2n+1 |
n•2n+1 |
1 |
2 |
(3)由(1)可得Tn=n2,(12分)
∴dn=
Tn | ||
4
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1 |
4n-1 |
1 |
4n+1-1 |
∴{d1+d2+d3++dn}单调递增,即d1+d2+d3++dn≥d1=
1 |
3 |
要使d1+d2+d3++dn≥log8(2m+t)对任意正整数n成立,
必须且只需
1 |
3 |
∴[2+t,4+t]⊆(0,2],即
|
∴满足条件的实数t不存在.
点评:本题求解过程繁杂,环节多,环环相扣,不易解答,稍有疏忽,前功尽弃,在解答诸如此类的题目时,首先要有过硬的运算能力,更要有良好的心理素质,能静心思考、精心解答,切勿心浮气躁;
第(3)步是难度较大的问题,综合性强,注意“(d1+d2+d3++dn+dn+1)-(d1+d2+d3++dn)=dn+1=
>0
∴{d1+d2+d3++dn}单调递增”的研究方式,转化为恒成立问题后,要准确的确定恒成立的条件,即
?-2<t≤-2.
第(3)步是难度较大的问题,综合性强,注意“(d1+d2+d3++dn+dn+1)-(d1+d2+d3++dn)=dn+1=
1 |
4n+1-1 |
∴{d1+d2+d3++dn}单调递增”的研究方式,转化为恒成立问题后,要准确的确定恒成立的条件,即
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