题目内容
已知数列{an}是由正数组成的等比数列,Sn是其前n项和.
(1)当首项a1=2,公比q=
时,对任意的正整数k都有
<2(0<c<2)成立,求c的取值范围;
(2)判断SnSn+2-
(n∈N*)的符号,并加以证明;
(3)是否存在正常数m及自然数n,使得lg(Sn-m)+lg(Sn+2-m)=2lg(Sn+1-m)成立?若存在,请求出相应的m,n;若不存在,说明理由.
(1)当首项a1=2,公比q=
| 1 |
| 2 |
| Sk+1-c |
| Sk-c |
(2)判断SnSn+2-
| S | 2 n+1 |
(3)是否存在正常数m及自然数n,使得lg(Sn-m)+lg(Sn+2-m)=2lg(Sn+1-m)成立?若存在,请求出相应的m,n;若不存在,说明理由.
分析:(1)利用等比数列的前n项和公式及不等式的性质即可得出;
(2)通过对公比q分类讨论,利用等比数列的前n和公式即可得出;
(3)假设存在一个正常数m满足题意,利用已知条件就基本不等式的性质得出矛盾,从而可知不存在正常数m满足题意.
(2)通过对公比q分类讨论,利用等比数列的前n和公式即可得出;
(3)假设存在一个正常数m满足题意,利用已知条件就基本不等式的性质得出矛盾,从而可知不存在正常数m满足题意.
解答:解:(1)∵数列{an}的首项a1=2,公比q=
,∴Sk=
=4(1-
)≥2,
而0<c<2,对任意的正整数k都有
<2成立,∴Sk+1-c<2Sk-2c,化为c<2Sk-Sk+1,
把Sk,Sk+1代入计算得c<4-
,
先研究函数g(x)=4-
的单调性,x∈(0,+∞).
∵y=2x在x∈(0,+∞)上单调递增,∴函数y=
在x∈(0,+∞)上单调递减,
∴函数y=-
+4在x∈(0,+∞)上单调递增.
即g(k)=4-
关于k单调递增,又对任意的k恒成立,∴当k=1时g(k)取得最小值,∴0<c<4-
=1,即0<c<1.
(2)符号为负.
证明:当q=1时,SnSn+2-
=na1•(n+2)a1-[(n+1)a1]2=-
<0,
当q≠1时,∵{an}是由正数组成的数列,∴q>0.
当q>0时且q≠1时,SnSn+2-
=
•
-[
]2
=
[(1-qn)(1-qn+2)-(1-qn+1)2]
=
(-qn-qn+2+2qn+1)
=-qn
<0.
综上可知:SnSn+2-
为负.
(3)假设存在一个正常数m满足题意,则有
,
∴SnSn+2-
=m(Sn+Sn+2-2Sn+1)(*),
∵Sn+Sn+2-2Sn+1=(Sn-m)+(Sn+2-m)-2(Sn+1-m)≥2
-2(Sn+1-m)=0,
∴Sn+Sn+2-2Sn+1≥0,
∴m(Sn+Sn+2-2Sn+1)≥0,
由(1)得SnSn+2-
<0.
∴(*)式不成立.
故不存在正常数m使结论成立.
| 1 |
| 2 |
2(1-
| ||
1-
|
| 1 |
| 2k |
而0<c<2,对任意的正整数k都有
| Sk+1-c |
| Sk-c |
把Sk,Sk+1代入计算得c<4-
| 6 |
| 2k |
先研究函数g(x)=4-
| 6 |
| 2x |
∵y=2x在x∈(0,+∞)上单调递增,∴函数y=
| 6 |
| 2x |
∴函数y=-
| 6 |
| 2x |
即g(k)=4-
| 6 |
| 2k |
| 6 |
| 21 |
(2)符号为负.
证明:当q=1时,SnSn+2-
| S | 2 n+1 |
| a | 2 1 |
当q≠1时,∵{an}是由正数组成的数列,∴q>0.
当q>0时且q≠1时,SnSn+2-
| S | 2 n+1 |
| a1(1-qn) |
| 1-q |
| a1(1-qn+2) |
| 1-q |
| a1(1-qn+1) |
| 1-q |
=
| ||
| (1-q)2 |
=
| ||
| (1-q)2 |
=-qn
| a | 2 1 |
综上可知:SnSn+2-
| S | 2 n+1 |
(3)假设存在一个正常数m满足题意,则有
|
∴SnSn+2-
| S | 2 n+1 |
∵Sn+Sn+2-2Sn+1=(Sn-m)+(Sn+2-m)-2(Sn+1-m)≥2
| (Sn-m)(Sn+2-m) |
∴Sn+Sn+2-2Sn+1≥0,
∴m(Sn+Sn+2-2Sn+1)≥0,
由(1)得SnSn+2-
| S | 2 n+1 |
∴(*)式不成立.
故不存在正常数m使结论成立.
点评:熟练掌握等比数列的前n项和公式、对公比q分类讨论、不等式的性质、基本不等式的性质、对数的运算性质是解题的关键.
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