题目内容
2.已知等比数列{an}的首项a1=$\frac{1}{3}$,公比q满足q>0且q≠1,又已知a1,5a3,9a5成等差数列;(1)求数列{an}的通项公式;
(2)令bn=log3$\frac{1}{a_n}$,记Tn=$\frac{1}{{{b_1}{b_2}}}+\frac{1}{{{b_2}{b_3}}}+\frac{1}{{{b_3}{b_4}}}+…+\frac{1}{{{b_n}{b_{n+1}}}}$,是否存在最大的整数m,使得对任意n∈N*,均有Tn>$\frac{m}{16}$成立?若存在,求出m,若不存在,请说明理由.
分析 (1)利用等差数列与等比数列的通项公式即可得出.
(2)利用“裂项求和”方法与数列的单调性即可得出.
解答 解:(1)∵a1,5a3,9a5成等差数列,
∴10a3=a1+9a5,
∴$10{a_1}{q^2}={a_1}+9{a_1}{q^4}$,又由${a_1}=\frac{1}{3}$得9q4-10q2+1=0,
解得q2=1或${q^2}=\frac{1}{9}$,又由q>0且q≠1得$q=\frac{1}{3}$,
∴${a_n}={({\frac{1}{3}})^n}$.
(2)∵${b_n}={log_3}\frac{1}{a_n}=n$,
∴${T_n}=\frac{1}{1×2}+\frac{1}{2×3}+\frac{1}{3×4}+…+\frac{1}{{n({n+1})}}$=$1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+…+\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$=$1-\frac{1}{n+1}$.
由Tn为关于n的增函数,故${({T_n})_{min}}={T_1}=\frac{1}{2}$,于是欲使${T_n}>\frac{m}{16}$对任意n∈N*恒成立,
则$\frac{m}{16}<\frac{1}{2}$,则m<8,∴存在最大的整数m=7满足题意.
点评 本题考查了等差数列与等比数列的通项公式、“裂项求和”方法、数列的单调性,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
练习册系列答案
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如图,在平行六面体ABCD-A1B1C1D1中,已知$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow a$,$\overrightarrow{AD}=\overrightarrow b$,$\overrightarrow{A{A_1}}=\overrightarrow c$,则用向量$\overrightarrow a$,$\overrightarrow b$,$\overrightarrow c$可表示向量$\overrightarrow{B{D_1}}$等于( )| A. | $\overrightarrow a+\overrightarrow b+\overrightarrow c$ | B. | $\overrightarrow a-\overrightarrow b+\overrightarrow c$ | C. | $\overrightarrow a+\overrightarrow b-\overrightarrow c$ | D. | $-\overrightarrow a+\overrightarrow b+\overrightarrow c$ |
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