题目内容

6.已知a>0,且a≠1,f(x)=logax,数列{an}是首项、公比均为a2的等比数列,bn=f(an).
(1)求证:数列{bn}是等差数列;
(2)设a=$\sqrt{2}$,cn=bn•an,试求数列{cn}前n项和Sn
(3)令dn=an•lgan,是否存在实数a∈(0,1),使得数列{dn}为递增数列.若存在,求出实数a的取值范围,若不存在,请说明理由.

分析 (1)由题易知an=a2n,利用bn=f(an)=logaan,计算即得结论;
(2)通过bn=2n,a=$\sqrt{2}$,an=a2n,可得cn=2n•2n,写出Sn、2Sn的表达式,利用错位相减法计算即得结论;
(3)通过计算可得dn+1-dn=2an[(n+1)a-n]lga,当0<a<1时,dn<dn+1(n∈N*)当且仅当(n+1)a-n<0(n∈N*),计算即得结论.

解答 (1)证明:∵数列{an}是首项、公比均为a2的等比数列,
∴an=a2•(a2n-1=a2n
又∵f(x)=logax,bn=f(an),
∴bn=logaa2n=2n,
∴数列{bn}是等差数列;
(2)解:∵bn=2n,a=$\sqrt{2}$,an=a2n
∴cn=bn•an=2n•2n
∴Sn=2•2+2•2•22+2•3•23+…+2n•2n
2Sn=2•22+2•2•23+2•3•24+…+2(n-1)•2n+2n•2n+1
两式相减得:-Sn=2•2+2•22+2•23+2•24+…+2•2n-2n•2n+1
=2•$\frac{2(1-{2}^{n})}{1-2}$-2n•2n+1
=2n+2(1-n)-4,
∴Sn=(n-1)•2n+2+4;
(3)结论:存在实数a∈(0,$\frac{1}{2}$),使得数列{dn}为递增数列.
理由如下:
∵an=a2n
∴dn=an•lgan=2nanlga,
∴dn+1=2(n+1)an+1lga,
∴dn+1-dn=2an[(n+1)a-n]lga.
当0<a<1时,lga<0,an>0,
当且仅当(n+1)a-n<0(n∈N*)时,dn<dn+1(n∈N*),
即当a<$\frac{n}{n+1}$(n∈N*)时,dn<dn+1(n∈N*),
而当n∈N*时,n+1≤2n,即$\frac{n}{n+1}$≥$\frac{1}{2}$,
∴只要取a<$\frac{1}{2}$.
综上所述,当a∈(0,$\frac{1}{2}$)时,数列{dn}为递增数列.

点评 本题考查判断数列为等差数列,考查求数列的和,考查数列与不等式的综合应用,考查运算求解能力,推理论证能力;考查化归与转化思想.对数学思维的要求比较高,有一定的探索性.综合性强,难度大,是高考的重点.注意解题方法的积累,属于中档题.

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