题目内容
已知
=(1,0),
=(cos2
,sin
),
=(an,sin
)(n∈N+),数列{an}满足:a1=1,a2=1,an+2=(i+
)•
.
(I)求证:数列{a2k-1}是等差数;数列{a2k}是等比数列;(其中k∈N*);
(II)记an=f(n),对任意的正整数n≥2,不等式(cosnπ)[f(n2)-λf(2n)]≤0,求λ的取值范围.
| i |
| jn |
| nπ |
| 2 |
| nπ |
| 2 |
| Pn |
| nπ |
| 2 |
| jn |
| Pn |
(I)求证:数列{a2k-1}是等差数;数列{a2k}是等比数列;(其中k∈N*);
(II)记an=f(n),对任意的正整数n≥2,不等式(cosnπ)[f(n2)-λf(2n)]≤0,求λ的取值范围.
分析:(I)由an+2=(
+
)•
=(1+cos2
)an+sin
,知a2k+1-a2k-1=1.由此能够证明数列{a2k}是首项为2、公比为2的等比数列.
(II)由a2k-1=k,a2k=2k,知数列{an}的通项公式为an=
,由此能够求出λ的取值范围是[
,1].
| i |
| jn |
| Pn |
| nπ |
| 2 |
| nπ |
| 2 |
(II)由a2k-1=k,a2k=2k,知数列{an}的通项公式为an=
|
| 5 |
| 8 |
解答:解:(I)an+2=(
+
)•
=[(1,0)+(cos2
,sin
)]•(an,sin
)=(1+cos2
,sin
)•(an,sin
)
=(1+cos2
)an+sin
,…(2分)
当n=2k-1(k∈N*)时,
a2k+1=[1+cos2
]a2k-1+sin2
π
=a2k-1+1,即a2k+1-a2k-1=1.
所以数列{a2k-1}是首项为1、公差为1的等差数列,…(4分)当n=2k(k∈N*)时,a2k+2=(1+cos2
)a2k+sin2
=2a2k.
所以数列{a2k}是首项为2、公比为2的等比数列,…(6分)
(II)由(I)可知:a2k-1=k,a2k=2k.
故数列{an}的通项公式为an=
…(7分)
当n为奇数时,(cosnπ)[f(n2)-λf(2n)]≥0?λ≥
=
令g(n)=
⇒g(n+1)-g(n)=
<0⇒g(n+1)<g(n)
所以g(n)为单调递减函数,∴g(n)max=g(3)=
⇒λ≥
…(10分)
当n为偶数时,(cosnπ)[f(n2)-λf(2n)]≥0?λ≤
=2
令h(n)=2
,显然h(n)为单调递增函数,
h(n)min=h(2)=1⇒λ≤1
综上,λ的取值范围是[
,1]…(12分)
| i |
| jn |
| Pn |
| nπ |
| 2 |
| nπ |
| 2 |
| nπ |
| 2 |
| nπ |
| 2 |
| nπ |
| 2 |
| nπ |
| 2 |
=(1+cos2
| nπ |
| 2 |
| nπ |
| 2 |
当n=2k-1(k∈N*)时,
a2k+1=[1+cos2
| (2k-1)π |
| 2 |
| 2k-1 |
| 2 |
=a2k-1+1,即a2k+1-a2k-1=1.
所以数列{a2k-1}是首项为1、公差为1的等差数列,…(4分)当n=2k(k∈N*)时,a2k+2=(1+cos2
| 2kπ |
| 2 |
| 2kπ |
| 2 |
所以数列{a2k}是首项为2、公比为2的等比数列,…(6分)
(II)由(I)可知:a2k-1=k,a2k=2k.
故数列{an}的通项公式为an=
|
当n为奇数时,(cosnπ)[f(n2)-λf(2n)]≥0?λ≥
| f(n2) |
| f(2n) |
| n2+1 |
| 2n+1 |
令g(n)=
| n2+1 |
| 2n-1 |
| 2n-n2 |
| 2n |
所以g(n)为单调递减函数,∴g(n)max=g(3)=
| 5 |
| 8 |
| 5 |
| 8 |
当n为偶数时,(cosnπ)[f(n2)-λf(2n)]≥0?λ≤
| f(n2) |
| f(2n) |
| (n-1)2-1 |
| 2 |
令h(n)=2
| (n-1)2-1 |
| 2 |
h(n)min=h(2)=1⇒λ≤1
综上,λ的取值范围是[
| 5 |
| 8 |
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,注意挖掘题设中的隐含条件,合理地进行等价转化.
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