题目内容

8.已知数列{an}前n项和Sn满足Sn+1=a2Sn+a1,其中a2≠0.
(Ⅰ)求证数列{an}是首项为1的等比数列;
(Ⅱ)当a2=2时,是否存在等差数列{bn},使得a1bn+a2bn-1+a3bn-2+…+anb1=2n+1-n-2对一切n∈N*都成立?若存在,求出bn;若不存在,说明理由.

分析 (Ⅰ)由S1=a1,S2=a1+a2=a2•a1+a1,可得a1=1,利用递推式Sn+1=a2Sn+a1,Sn+2=a2Sn+1+a1,可得an+2=a2•an+1,再利用等比数列的定义即可得出.
(II)a2=2=q,a1=1,可得:${a_n}={2^{n-1}}$,设存在等差数列{bn}.则有:${a_1}{b_1}={2^2}-1-2$,${a_1}{b_2}+{a_2}{b_1}={2^3}-2-2$,可得b1=1,b2=2,故等差数列{bn}若存在,由b1=1、b2=2必有bn=n.再利用“错位相减法”、等比数列的前n项和公式即可得出.

解答 (Ⅰ)证明:∵S1=a1,∴S2=a1+a2=a2•a1+a1
得:a2=a2•a1
∵a2≠0,
∴a1=1,
由Sn+1=a2Sn+a1可得:Sn+2=a2Sn+1+a1,减去前式,有an+2=a2•an+1
∴$\frac{{{a_{n+2}}}}{{{a_{n+1}}}}={a_2}≠0$,
又$\frac{a_2}{a_1}=\frac{a_2}{1}={a_2}$也符合,
故$\frac{{{a_{n+1}}}}{a_n}={a_2}$对n∈N*恒成立,数列{an}是首项为1,公比为a2的等比数列.
(Ⅱ)解:a2=2=q,a1=1,
∴${a_n}={2^{n-1}}$,
设存在等差数列{bn}.则有:${a_1}{b_1}={2^2}-1-2$①
${a_1}{b_2}+{a_2}{b_1}={2^3}-2-2$  ②
将a1=1代入①,b1=1,
再结合a2=2代入②,b2=2,
故等差数列{bn}若存在,由b1=1、b2=2必有bn=n.
下面证明数列{bn}满足题意.
设Tn=a1bn+a2bn-1+a3bn-2+…+anb1=1×n+2×(n-1)+22×(n-2)+…+2n-2×2+2n-1×1  ③
则2Tn=2×n+22×(n-1)+23×(n-2)+…+2n-1×2+2n×1  ④,
④-③有:Tn=-n+2+22+…2n=2n+1-n-2,
∴存在等差数列{bn},bn=n使得a1bn+a2bn-1+a3bn-2+…+anb1=2n+1-n-2对一切n∈N*都成立.

点评 本题考查了等差数列与等比数列的通项公式及其前n项和公式、“错位相减法”,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.

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