题目内容
14.对于数列{an},如果存在正整数k,使得an-k+an+k=2an,对于一切n∈N*,n>k都成立,则称数列{an}为k-等差数列.(1)若数列{an}为2-等差数列,且前四项分别为2,-1,4,-3,求a8+a9的值;
(2)若{an}是3-等差数列,且an=-n+sinωn(ω为常数),求ω的值,并求当ω取最小正值时数列{an}的前3n项和S3n;
(3)若{an}既是2-等差数列,又是3-等差数列,证明{an}是等差数列.
分析 (1)由新定义结合已知求出a8、a9的值,则a8+a9的值可求;
(2)由an=-n+sinωn,且{an}是3-等差数列,列式求出ω的最小正值后求出,然后利用分组求和求得S3n;
(3)根据2-等差数列和3-等差数列的定义结合等差数列的定义进行证明.
解答 (1)解:由数列{an}为2-等差数列,且前四项分别为2,-1,4,-3,
∴a8=a2+3(a4-a2)=-1+3×(-2)=-7,
a9=a1+4×(a3-a1)=2+4×2=10,
∴a8+a9=-7+10=3;
(2)∵{an}是3-等差数列,an+3+an-3=2an,
∵an=-n+sinωn,
∴-(n-3)+sin(ωn-3ω)-(n+3)+sin(ωn+3ω)=2(-n+sinωn),(n∈N*),
即2sinωn=sin(ωn+3ω)+sin(ωn-3ω)=2sinωncos3ω(n∈N*),
∴sinωn=0,或cos3ω=1.
由sinωn=0对n∈N*恒成立时,ω=kπ(k∈Z).
由cos3ω=1时,3ω=2kπ(k∈Z),
即ω=$\frac{2kπ}{3}$,k∈Z,
这是ω的值为ω=kπ或$\frac{2kπ}{3}$,k∈Z,
∴ω最小正值等于$\frac{2π}{3}$,此时an=-n+sin$\frac{2nπ}{3}$,
∵sin$\frac{2(3n-2)π}{3}$+sin$\frac{2(3n-1)π}{3}$+sin$\frac{2×3nπ}{3}$=0,(n∈N*),
∴a3n-2+a3n-1+a3n=-3(3n-1)(n∈N*).
∴S3n=(a1+a2+a3)+(a4+a5+a6)+…+(a3n-2+a3n-1+a3n)=$\frac{n[-6-3(3n-1)]}{2}$=-$\frac{3n(3n+1)}{2}$
(3)证明:若{an}为2-等差数列,即an+2+an-2=2an,
则{a2n-1},{a2n}均成等差数列,
设等差数列{a2n-1},{a2n}的公差分别为d1,d2.
{an}为3-等差数列,即an+3+an-3=2an,
则{a3n-2}成等差数列,设公差为D,
a1,a7既是{a2n-1}中的项,也是{a3n-2}中的项,
a7-a1=3d1=2D.
a4,a10既是中{a2n}的项,也是{a3n-2}中的项,
a10-a4=3d2=2D∴3d1=3d2=2D.
设d1=d2=2d,则D=3d.
∴a2n-1=a1+(n-1)d1=a1+(2n-2)d(n∈N*),
a2n=a2+(n-1)d2=a2+(2n-2)d,(n∈N*).
又a4=a1+D=a1+3d,a4=a2+d2=a2+2d,
∴a2=a1+d,
∴a2n=a1+(2n-1)d(n∈N*).
综合得:an=a1+(n-1)d,
∴{an}为等差数列.
点评 本题主要考查与等差数列有关的新定义,结合条件以及等差数列的性质,考查学生的运算和推理能力,综合性较强.
A. | 1 | B. | $\frac{2}{5}$ | C. | -$\frac{2}{5}$ | D. | -1 |
A. | $sin(-\frac{π}{18})<sin(-\frac{π}{10})$ | B. | $sin\frac{5π}{3}>sin2$ | ||
C. | $cos(-\frac{23}{5}π)>cos(-\frac{17}{4}π)$ | D. | $tan(-\frac{π}{5})>tan(-\frac{3π}{7})$ |