题目内容
已知数列{an}中,a1=1,an+1=2an-n2+3n(n∈N+),(1)是否存在常数λ,μ,使得数列{an+λn2+μn}是等比数列,若存在,求λ,μ的值,若不存在,说明理由;
(2)设bn=an-n2+n(n∈N+),数列{bn}的前n项和为Sn,是否存在常数c,使得lg(Sn-c)+lg(Sn+2-c)=2lg(Sn+1-c)成立?并证明你的结论;
(3)设cn=
| 1 |
| an+n-2n-1 |
| 6n |
| (n+1)(2n+1) |
| 5 |
| 3 |
分析:(1)由题意知an+1=2an+λn2+(μ-2λ)n-λ-μ,故
,所以存在
,使得数列{an+λn2+μn}是等比数列.
(2)由题意得bn=2n-1,要使得lg(Sn-c)+lg(Sn+2-c)=2lg(Sn+1-c)成立,则有c=-1,所以,存在常数c=-1,使得lg(Sn-c)+lg(Sn+2-c)=2lg(Sn+1-c)成立.
(3)由题意知cn=
,cn=
<
=
-
,所Tn=c1+c2++c3<1+
-
<
(n≥2),由此可证明
<Tn<
(n≥2).
|
|
(2)由题意得bn=2n-1,要使得lg(Sn-c)+lg(Sn+2-c)=2lg(Sn+1-c)成立,则有c=-1,所以,存在常数c=-1,使得lg(Sn-c)+lg(Sn+2-c)=2lg(Sn+1-c)成立.
(3)由题意知cn=
| 1 |
| n2 |
| 1 |
| n2 |
| 1 | ||
n2-
|
| 1 | ||
n-
|
| 1 | ||
n+
|
| 2 |
| 3 |
| 1 | ||
n+
|
| 5 |
| 3 |
| 6n |
| (n+1)(2n+1) |
| 5 |
| 3 |
解答:解:(1)设an+1=2an-n2+3n可化为an+1+λ(n+1)2+μ(n+1)=2(an+λn2+μn),
即an+1=2an+λn2+(μ-2λ)n-λ-μ,
故
,得
,
又a1-12+1≠0,所以存在
,使得数列{an+λn2+μn}是等比数列;
(2)由(1)得an-n2+n=(a1-12+1)•2n-1,得an=2n-1+n2-n,所以bn=2n-1,
要使得lg(Sn-c)+lg(Sn+2-c)=2lg(Sn+1-c)成立,
则有
,得c=-1,
所以,存在常数c=-1,使得lg(Sn-c)+lg(Sn+2-c)=2lg(Sn+1-c)成立;
(3)证明:因为an=2n-1+n2-n,
所以cn=
,
而cn=
<
=
-
,
所以Tn=c1+c2++c3<1+
-
<
(n≥2),
又当n=2时,T2=
>
,符合;
当n≥3时,cn=
>
-
,
得Tn=c1+c2++c3>1-
=
>
•
=
;
综上,
<Tn<
(n≥2)得证.
即an+1=2an+λn2+(μ-2λ)n-λ-μ,
故
|
|
又a1-12+1≠0,所以存在
|
(2)由(1)得an-n2+n=(a1-12+1)•2n-1,得an=2n-1+n2-n,所以bn=2n-1,
要使得lg(Sn-c)+lg(Sn+2-c)=2lg(Sn+1-c)成立,
则有
|
所以,存在常数c=-1,使得lg(Sn-c)+lg(Sn+2-c)=2lg(Sn+1-c)成立;
(3)证明:因为an=2n-1+n2-n,
所以cn=
| 1 |
| n2 |
而cn=
| 1 |
| n2 |
| 1 | ||
n2-
|
| 1 | ||
n-
|
| 1 | ||
n+
|
所以Tn=c1+c2++c3<1+
| 2 |
| 3 |
| 1 | ||
n+
|
| 5 |
| 3 |
又当n=2时,T2=
| 5 |
| 4 |
| 4 |
| 5 |
当n≥3时,cn=
| 1 |
| n2 |
| 1 |
| n |
| 1 |
| n+1 |
得Tn=c1+c2++c3>1-
| 1 |
| n+1 |
| n |
| n+1 |
| n |
| n+1 |
| 6 |
| 2n+1 |
| 6n |
| (n+1)(2n+1) |
综上,
| 6n |
| (n+1)(2n+1) |
| 5 |
| 3 |
点评:本题考查数列的综合运用,解题时要认真审题,仔细解答.
练习册系列答案
相关题目
已知数列{an}中,a1=1,2nan+1=(n+1)an,则数列{an}的通项公式为( )
A、
| ||
B、
| ||
C、
| ||
D、
|