题目内容
已知数列{an}的前n项和为Sn,a1=1,Sn+1=4an+1,设bn=an+1-2an.(Ⅰ)证明数列{bn}是等比数列;
(Ⅱ)数列{cn}满足cn=
| 1 | log2bn+3 |
分析:(Ⅰ)根据an+1=Sn+1-Sn,可得an+1=4an-4an-1.整理后可求得bn=2bn-1.进而可推断数列{bn}是等比数列;
(Ⅱ)由(Ⅰ)可知数列{bn}的通项公式,进而可得cn,根据裂项法求得c1c2+c2c3+c3c4+…+cncn+1,即Tn=
,根据4mTn>(n+2),可得m的范围,设f(x)=1+
+
,可知f(x)在[1,+∞)为减函数,则飞f(1)为最大值,进而确定m的范围.得出结论.
(Ⅱ)由(Ⅰ)可知数列{bn}的通项公式,进而可得cn,根据裂项法求得c1c2+c2c3+c3c4+…+cncn+1,即Tn=
| n |
| 4(n+4) |
| 3 |
| x+3 |
| 8 |
| x2+3x |
解答:证明:(Ⅰ)由于Sn+1=4an+1,①
当n≥2时,Sn=4an-1+1.②
①-②得an+1=4an-4an-1.
所an+1-2an=2(an-2an-1).
又bn=an+1-2an,
所以bn=2bn-1.
因为a1=1,且a1+a2=4a1+1,
所以a2=3a1+1=4.
所以b1=a2-2a1=2.
故数列{bn}是首项为2,公比为2的等比数列.
(Ⅱ)由(Ⅰ)可知bn=2n,则cn=
=
∴Tn=c1c2+c2c3+c3c4+…+cncn+1
=
+
+
+…+
=
-
=
.
由4mTn>(n+2),得
>
.
即m>
.
所以m>
.
所以m>1+
=1+
+
.
设f(x)=1+
+
,x≥1.
可知f(x)在[1,+∞)为减函数,又f(1)=
,
则当n∈N时,有f(n)≤f(1).
所以∴m>
.
故当m>
.时,4mTn>(n+2)cn恒成立.
当n≥2时,Sn=4an-1+1.②
①-②得an+1=4an-4an-1.
所an+1-2an=2(an-2an-1).
又bn=an+1-2an,
所以bn=2bn-1.
因为a1=1,且a1+a2=4a1+1,
所以a2=3a1+1=4.
所以b1=a2-2a1=2.
故数列{bn}是首项为2,公比为2的等比数列.
(Ⅱ)由(Ⅰ)可知bn=2n,则cn=
| 1 |
| log2bn+3 |
| 1 |
| n+3 |
∴Tn=c1c2+c2c3+c3c4+…+cncn+1
=
| 1 |
| 4×5 |
| 1 |
| 5×6 |
| 1 |
| 6×7 |
| 1 |
| (n+3)(n+4) |
=
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| n+4 |
=
| n |
| 4(n+4) |
由4mTn>(n+2),得
| mn |
| n+4 |
| n+2 |
| n+3 |
即m>
| (n+4)(n+2) |
| n(n+3) |
所以m>
| n2+6n+8 |
| n2+3n |
所以m>1+
| 3n+8 |
| n2+3n |
| 3 |
| n+3 |
| 8 |
| n2+3n |
设f(x)=1+
| 3 |
| x+3 |
| 8 |
| x2+3x |
可知f(x)在[1,+∞)为减函数,又f(1)=
| 15 |
| 4 |
则当n∈N时,有f(n)≤f(1).
所以∴m>
| 15 |
| 4 |
故当m>
| 15 |
| 4 |
点评:本题主要考查等比数列的性质和用裂项法求和的问题.等比数列常与对数函数、不等式等知识综合出题,是历年来高考必考题目.
练习册系列答案
相关题目
已知数列{an}的前n项和Sn=an2+bn(a、b∈R),且S25=100,则a12+a14等于( )
| A、16 | B、8 | C、4 | D、不确定 |