题目内容
13.已知各项非负的两数列{an},{bn}满足:对n∈N*,都有$\frac{{a}_{n+1}}{{a}_{n}}$=2($\frac{{b}_{n+2}}{{b}_{n+1}}$)2,a1=2b${\;}_{2}^{2}$.(1)如果数列{$\frac{{b}_{n+1}}{{b}_{n}}$}成等比数列,求证:数列{$\frac{{a}_{n+1}}{{a}_{n}}$}成等比数列;
(2)求$\frac{\sqrt{{a}_{1}{a}_{2}…{a}_{7}}}{{b}_{2}{b}_{3}…{b}_{8}}$的值;
(3)如果数列{bn}还满足:b${\;}_{n+1}^{2}$-b${\;}_{n}^{2}$=2n-1,b2-b1=1,记数列{an}的前n项和为Sn.问是否存在常数p,当n≥2时,数列{cn}是等比数列,其中cn=p(Sn-4an-1)+6,如果存在,请求出P,如果不存在,请说明理由.
分析 (1)通过数列{$\frac{{b}_{n+1}}{{b}_{n}}$}成等比数列可知$\frac{\frac{{b}_{n+2}}{{b}_{n+1}}}{\frac{{b}_{n+1}}{{b}_{n}}}$=q,进而代入计算即得结论;
(2)通过$\frac{{a}_{n+1}}{{a}_{n}}$=2($\frac{{b}_{n+2}}{{b}_{n+1}}$)2,an>0、bn>0,可知$\sqrt{\frac{{a}_{n+1}}{{a}_{n}}}$=$\sqrt{2}$•$\frac{{b}_{n+2}}{{b}_{n+1}}$,变形可知数列{$\frac{\sqrt{{a}_{n}}}{{b}_{n+1}}$}是以首项、公比均为$\sqrt{2}$的等比数列,进而计算可得结论;
(3)通过b${\;}_{n+1}^{2}$-b${\;}_{n}^{2}$=2n-1、b2-b1=1,可知b1=0、b2=1,进而利用累乘法计算可知${{b}_{n}}^{2}$=n(n-1),通过$\frac{{a}_{n+1}}{{b}_{n+2}^{2}}=2×\frac{{a}_{n}}{{b}_{n+1}^{2}}$可知$\frac{{a}_{n}}{{{b}_{n+1}}^{2}}$=2n、an=n(n+1)•2n,利用cn=p(Sn-4an-1)+6与cn+1=p(Sn+1-4an)+6作差、整理可得cn+1-cn=p(2-n)2n+1,利用c3-c2=0及、数列{cn}是等比数列即得结论.
解答 (1)证明:∵数列{$\frac{{b}_{n+1}}{{b}_{n}}$}成等比数列,
∴$\frac{\frac{{b}_{n+2}}{{b}_{n+1}}}{\frac{{b}_{n+1}}{{b}_{n}}}$=q,
∴$\frac{\frac{{a}_{n+2}}{{a}_{n+1}}}{\frac{{a}_{n+1}}{{a}_{n}}}$=$\frac{2(\frac{{b}_{n+3}}{{b}_{n+2}})^{2}}{2(\frac{{b}_{n+2}}{{b}_{n+1}})^{2}}$=$(\frac{\frac{{b}_{n+3}}{{b}_{n+2}}}{\frac{{b}_{n+2}}{{b}_{n+1}}})^{2}$=q2,
即数列{$\frac{{a}_{n+1}}{{a}_{n}}$}成等比数列;
(2)解:∵$\frac{{a}_{n+1}}{{a}_{n}}$=2($\frac{{b}_{n+2}}{{b}_{n+1}}$)2,an>0、bn>0,
∴$\sqrt{\frac{{a}_{n+1}}{{a}_{n}}}$=$\sqrt{2}$•$\frac{{b}_{n+2}}{{b}_{n+1}}$,即$\frac{\sqrt{{a}_{n+1}}}{{b}_{n+2}}$=$\sqrt{2}$•$\frac{\sqrt{{a}_{n}}}{{b}_{n+1}}$,
又∵a1=2b${\;}_{2}^{2}$,即$\frac{\sqrt{{a}_{1}}}{{b}_{2}}$=$\sqrt{2}$,
∴数列{$\frac{\sqrt{{a}_{n}}}{{b}_{n+1}}$}是以首项、公比均为$\sqrt{2}$的等比数列,
∴$\frac{\sqrt{{a}_{n}}}{{b}_{n+1}}$=${\sqrt{2}}^{n}$=${2}^{\frac{n}{2}}$,
∴$\frac{\sqrt{{a}_{1}{a}_{2}…{a}_{7}}}{{b}_{2}{b}_{3}…{b}_{8}}$=${2}^{\frac{1}{2}}$•${2}^{\frac{2}{2}}$•…•${2}^{\frac{7}{2}}$
=${2}^{\frac{1}{2}+\frac{2}{2}+…+\frac{7}{2}}$
=${2}^{\frac{1}{2}•\frac{7(7+1)}{2}}$
=214;
(3)结论:存在常数p=0,当n≥2时数列{cn}是等比数列.
理由如下:
∵b${\;}_{n+1}^{2}$-b${\;}_{n}^{2}$=2n-1,b2-b1=1,
∴${{b}_{2}}^{2}-{{b}_{1}}^{2}$=1,
∴b2+b1=1,
∴b1=0、b2=1,
∵${{b}_{2}}^{2}-{{b}_{1}}^{2}$=1、${{b}_{3}}^{2}$-${{b}_{2}}^{2}$=3、…、${{b}_{n}}^{2}$-${{b}_{n-1}}^{2}$=2n-3,
累加得:${{b}_{n}}^{2}$-${{b}_{1}}^{2}$=$\frac{n(1+2n-3)}{2}$=n(n-1),
∴${{b}_{n}}^{2}$=n(n-1),
由(2)可知$\frac{{a}_{n+1}}{{a}_{n}}$=2($\frac{{b}_{n+2}}{{b}_{n+1}}$)2,
∴$\frac{{a}_{n+1}}{{b}_{n+2}^{2}}=2×\frac{{a}_{n}}{{b}_{n+1}^{2}}$,
又∵$\frac{{a}_{n}}{{{b}_{n+1}}^{2}}$=2n,
∴an=${{b}_{n+1}}^{2}$•2n=n(n+1)•2n,
∵cn=p(Sn-4an-1)+6、cn+1=p(Sn+1-4an)+6,
∴cn+1-cn=p(an+1+4an-1-4an)
=p[(n+1)(n+2)•2n+1+4n(n-1)•2n-1-4n(n+1)•2n]
=p(2-n)2n+1,
∴c3-c2=p(2-2)22+1=0,
∵数列{cn}是等比数列,
∴cn-cn-1=p(3-n)2n=0,即p=0,
∴存在常数p=0,当n≥2时数列{cn}是等比数列.
点评 本题考查数列的通项及前n项和,考查运算求解能力,注意解题方法的积累,属于难题.
A. | k≥40 | B. | k≤40 | C. | k≥5 | D. | k≤5 |