题目内容
A已知数列{an}是首项为a1=
,公比q=
的等比数列,设bn+2=3log
an (n∈N*),数列{cn}满足cn=an•bn.
(1)求证:{bn}是等差数列;
(2)求数列{cn}的前n项和Sn;
(3)若cn≤
m2+m-1对一切正整数n恒成立,求实数m的取值范围.
B已知数列{an}和{bn}满足:a1=λ,an+1=
an+n-4,bn=(-1)n(an-3n+21),其中λ为实数,n为正整数.
(Ⅰ)对任意实数λ,证明:数列{an}不是等比数列;
(Ⅱ)证明:当λ≠-18时,数列{bn}是等比数列;
(Ⅲ)设0<a<b(a,b为实常数),Sn为数列{bn}的前n项和.是否存在实数λ,使得对任意正整数n,都有a<Sn<b?若存在,求λ的取值范围;若不存在,说明理由.
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(1)求证:{bn}是等差数列;
(2)求数列{cn}的前n项和Sn;
(3)若cn≤
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B已知数列{an}和{bn}满足:a1=λ,an+1=
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(Ⅰ)对任意实数λ,证明:数列{an}不是等比数列;
(Ⅱ)证明:当λ≠-18时,数列{bn}是等比数列;
(Ⅲ)设0<a<b(a,b为实常数),Sn为数列{bn}的前n项和.是否存在实数λ,使得对任意正整数n,都有a<Sn<b?若存在,求λ的取值范围;若不存在,说明理由.
分析:A:(1)由题意得:an=(
)n,(n∈N*),由bn=3log
an-2,b1=3log
an -2=1,知bn+1-bn=3log
an+1 -3log
an=3,由此能证明数列{bn}是首项b1=1,公差d=3的等差数列.
(2)由an=(
)n,(n∈N*),bn=3n-2,知cn=(3n-2)×(
)n,n∈N*,故Sn=1×
+4×(
)2+7×(
) 3+…+(3n-5)×(
)n-1+(3n-2)×(
)n,由错位相减法能求出数列{cn}的前n项和Sn.
(3)由cn+1-cn=(3n+1)(
)n-(3n-2)(
)n=9(1-n)(
)n+1,知当n=1时,c2=c1 =
,当n≥2时,cn+1<cn,由此能求出实数m的取值范围.
B:(Ⅰ)假设存在一个实数,使{an}是等比数列,则有a22=a1a2,即(
λ-3)2=λ(
λ-4),等价于9=0矛盾.所以{an}不是等比数列.
(Ⅱ)因为bn+1=(-1)n+1[an+1-3(n-1)+21]=-
bn,故当λ≠-18时,b1=-(λ+18)≠0,
=-
,(n∈N+).故当λ≠-18时,数列{bn}是以-(λ+18)为首项,-
为公比的等比数列.
(Ⅲ)由λ=-18,bn=0,Sn=0,不满足题目要求,知λ≠-18,故知bn=-(λ+18)•(-
)n-1,于是Sn=-
(λ-18)•[1-(-
)n ],要使a<Sn<b对任意正整数n成立,即a<-
(λ+18)•[1-(-
)n]<b(n∈N+),由此能求出λ的取值范围.
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(2)由an=(
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(3)由cn+1-cn=(3n+1)(
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B:(Ⅰ)假设存在一个实数,使{an}是等比数列,则有a22=a1a2,即(
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(Ⅱ)因为bn+1=(-1)n+1[an+1-3(n-1)+21]=-
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| bn+1 |
| bn |
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(Ⅲ)由λ=-18,bn=0,Sn=0,不满足题目要求,知λ≠-18,故知bn=-(λ+18)•(-
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解答:A解:(1)由题意得:an=(
)n,(n∈N*),
∵bn=3log
an-2,b1=3log
an -2=1,
∴bn+1-bn=3log
an+1 -3log
an=3log
=3log
q=3,
故数列{bn}是首项b1=1,公差d=3的等差数列.
(2)∵数列{bn}是首项b1=1,公差d=3的等差数列,
∴an=(
)n,(n∈N*),bn=3n-2,
∴cn=(3n-2)×(
)n,n∈N*,
∴Sn=1×
+4×(
)2+7×(
) 3+…+(3n-5)×(
)n-1+(3n-2)×(
)n,
∴
Sn=1×(
)2+4×(
)3+7× (
)4 +…+(3n-5)×(
)n+(3n-2)×(
)n+1,
∴(1-
)Sn=
+3[(
)2+(
)3+(
)4 +…+(
)n]-(3n-2)×(
)n+1,
∴Sn=
-
×(
)n+1,n∈N*.
(3)∵cn+1-cn=(3n+1)(
)n+1-(3n-2)(
)n=9(1-n)(
)n+1,
∴当n=1时,c2=c1 =
,
当n≥2时,cn+1<cn,即c1=c2<c3<c4<…<cn,
∴当n=1时,cn取最大值是
,
cn≤
m2+m-1对一切正整数n恒成立,
∴
m2+m-1≥
,
即m2+4m-5≥0,得m≥1,或m≤-5.
B解:(Ⅰ)证明:假设存在一个实数,使{an}是等比数列,则有a22=a1a2,
即(
λ-3)2=λ(
λ-4),
等价于
λ2-4λ+9=
λ2-4λ,
等价于9=0矛盾.
所以{an}不是等比数列.…4分
(Ⅱ)解:因为bn+1=(-1)n+1[an+1-3(n-1)+21]=(-1)n+1(
an-2n+14)
=-
(-1)n•(an-3n+21)=-
bn.
当λ≠-18时,b1=-(λ+18)≠0,由上可知bn≠0,
∴
=-
,(n∈N+).
故当λ≠-18时,数列{bn}是以-(λ+18)为首项,-
为公比的等比数列,…8分
(Ⅲ)由(2)知,当λ=-18,bn=0,Sn=0,不满足题目要求.…9分
∴λ≠-18,故知bn=-(λ+18)•(-
)n-1,于是可得
Sn=-
(λ-18)•[1-(-
)n ],…10分
要使a<Sn<b对任意正整数n成立,
即a<-
(λ+18)•[1-(-
)n]<b(n∈N+),
得
<-
(λ+18)<
,
令f(n)=1-(-
)n,则当n为正奇数时,1<f(n)≤
;
当n为正偶数时,
≤f(n)<1,
∴f(n)的最大值为f(1)=
,f(n)的最小值为f(2)=
,…12分
于是,由①式得
a<-
(λ+18)<
b,
∴-b-18<λ<-3a-18,
当a<b≤3a时,由-b-18≥-3a-18,不存在实数满足要求;
当b>3a存在λ,使得对任意正整数n,
都有a<Sn<b,且λ的取值范围是(-b-18,-3a-18)…14分.
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∵bn=3log
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∴bn+1-bn=3log
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| an+1 |
| an |
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故数列{bn}是首项b1=1,公差d=3的等差数列.
(2)∵数列{bn}是首项b1=1,公差d=3的等差数列,
∴an=(
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∴cn=(3n-2)×(
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∴Sn=1×
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∴Sn=
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(3)∵cn+1-cn=(3n+1)(
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∴当n=1时,c2=c1 =
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当n≥2时,cn+1<cn,即c1=c2<c3<c4<…<cn,
∴当n=1时,cn取最大值是
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cn≤
| 1 |
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∴
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即m2+4m-5≥0,得m≥1,或m≤-5.
B解:(Ⅰ)证明:假设存在一个实数,使{an}是等比数列,则有a22=a1a2,
即(
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等价于
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等价于9=0矛盾.
所以{an}不是等比数列.…4分
(Ⅱ)解:因为bn+1=(-1)n+1[an+1-3(n-1)+21]=(-1)n+1(
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=-
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当λ≠-18时,b1=-(λ+18)≠0,由上可知bn≠0,
∴
| bn+1 |
| bn |
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故当λ≠-18时,数列{bn}是以-(λ+18)为首项,-
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(Ⅲ)由(2)知,当λ=-18,bn=0,Sn=0,不满足题目要求.…9分
∴λ≠-18,故知bn=-(λ+18)•(-
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Sn=-
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要使a<Sn<b对任意正整数n成立,
即a<-
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得
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1-(-
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| b | ||
1-(-
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令f(n)=1-(-
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当n为正偶数时,
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∴f(n)的最大值为f(1)=
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于是,由①式得
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∴-b-18<λ<-3a-18,
当a<b≤3a时,由-b-18≥-3a-18,不存在实数满足要求;
当b>3a存在λ,使得对任意正整数n,
都有a<Sn<b,且λ的取值范围是(-b-18,-3a-18)…14分.
点评:本题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.综合性强,难度大,有一定的探索性,对数学思维能力要求较高,是高考的重点.解题时要认真审题,仔细解答.
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已知数列{an}是无穷等比数列,其前n项和是Sn,若a2+a3=2,a3+a4=1,则
Sn的值为( )
| lim |
| n→∞ |
A、
| ||
B、
| ||
C、
| ||
D、
|
,公比q=
的等比数列,设
,数列{cn}满足cn=an•bn.
对一切正整数n恒成立,求实数m的取值范围.
,
,其中λ为实数,n为正整数.
,公比q=
的等比数列,设
,数列{cn}满足cn=an•bn.
对一切正整数n恒成立,求实数m的取值范围.
,
,其中λ为实数,n为正整数.