设数列{an}的前n项和为Sn.对任意的正整数n.都有an=5Sn+1成立.记bn=4+an1-an(n∈N*)．(Ⅰ)求数列{bn}的通项公式,(Ⅱ)记cn=b2n-b2n-1(n∈N*).设数列{cn}的前n项和为Tn.求证:对任意正整数n都有Tn≤32,(Ⅲ)设数列{bn}的前n项和为Rn．已知正实数λ满足:对任意正整数nRn≤λn恒成立.求λ的最小值．题目和参考答案——青夏教育精英家教网—

题目内容

设数列{a_n}的前n项和为S_n，对任意的正整数n，都有a_n=5S_n+1成立，记bn=

4+an

1-an

(n∈N*)．
（Ⅰ）求数列{b_n}的通项公式；
（Ⅱ）记c_n=b_2n-b_2n-1（n∈N^*），设数列{c_n}的前n项和为T_n，求证：对任意正整数n都有Tn≤

；

（Ⅲ）设数列{b_n}的前n项和为R_n．已知正实数λ满足：对任意正整数nR_n≤λn恒成立，求λ的最小值．

分析：（Ⅰ）由题设条件能导出a_n+1-a_n=5a_n+1，即an+1=-

an，所以an=(-

)n，∴bn=

4+(-

1-(-

．
（Ⅱ）由bn=4+

(-4)n-1

，知cn=b2n-b2n-1=

42n-1

42n-1+1

25×16n

(16n-1)(16n+4)

25×16n

(16n)2+3×16n-4

＜

25×16n

(16n)2

16n

，当n=1时，T1＜

；当n≥2时，Tn＜

+25×(

162

163

+…+

16n

)
＜

+25×

162

＜

．
（Ⅲ）由bn=4+

(-4)n-1

知R_n=b₁+b₂+…+b_2k+1=4n+5×(-

41+1

42-1

43+1

+…-

42k+1+1

)=4n+5×[-

41+1

42-1

43+1

)+…+(

42k-1

42k+1+1

)]＞4n-1．由此入手能推导出正实数λ的最小值为4．

解答：解：（Ⅰ）当n=1时，a₁=5a₁+1，∴a1=-

又∵a_n=5S_n+1，a_n+1=5S_n+1+1
∴a_n+1-a_n=5a_n+1，即an+1=-

an
∴数列a_n成等比数列，其首项a1=-

，公比是q=-

∴an=(-

)n
∴bn=

4+(-

1-(-

（Ⅱ）由（Ⅰ）知bn=4+

(-4)n-1

∴cn=b2n-b2n-1=

42n-1

42n-1+1

25×16n

(16n-1)(16n+4)

25×16n

(16n)2+3×16n-4

＜

25×16n

(16n)2

16n

又b1=3，b2=

，∴c1=

当n=1时，T1＜

当n≥2时，Tn＜

+25×(

162

163

+…+

16n

)
=

+25×

162

[1-(

)n-1]

＜

+25×

162

＜

，故所证结论成立

（Ⅲ）由（Ⅰ）知bn=4+

(-4)n-1

一方面，已知R_n≤λn恒成立，取n为大于1的奇数时，设n=2k+1（k∈N⁺）
则R_n=b₁+b₂+…+b_2k+1
=4n+5×(-

41+1

42-1

43+1

+…-

42k+1+1

)
=4n+5×[-

41+1

42-1

43+1

)+…+(

42k-1

42k+1+1

)]
＞4n-1
∴λn≥R_n＞4n-1，即（λ-4）n＞-1对一切大于1的奇数n恒成立
∴λ≥4否则，（λ-4）n＞-1只对满足n＜

4-λ

的正奇数n成立，矛盾．
另一方面，当λ=4时，对一切的正整数n都有R_n≤4n
事实上，对任意的正整数k，有
b2n-1+b2n=8+

(-4)2k+1-1

(-4)2k-1

=8+

(16)k-1

(16)k+4

=8-

15×16k-40

(16k-1)(16k+4)

＜8
∴当n为偶数时，设n=2m（m∈N⁺）
则R_n=（b₁+b₂）+（b₃+b₄）+…+（b_2n-1+b_2n）
＜8m=4nw、w、w、k、s、5、u、c、o、m
当n为奇数时，设n=2m-1（m∈N⁺）
则R_n=（b₁+b₂）+（b₃+b₄）+…+（b_2n-3+b_2n-2）+b_2n-1
＜8（m-1）+4=8m-4=4n
∴对一切的正整数n，都有R_n≤4n
综上所述，正实数λ的最小值为4

点评：本题主要考查数列、不等式等基础知识、考查化归思想、分类整合思想，以及推理论证、分析与解决问题的能力．