题目内容
已知数列{an},其满足条件a1=
,3an+1-2an=2n+5,
(1)求证:数列{an-2n+1}为等比数列;
(2)已知Sn为数列{an}的前n项和,对一切n∈N*,有不等式Sn≥log2m+1恒成立,求实数m的取值范围.
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(1)求证:数列{an-2n+1}为等比数列;
(2)已知Sn为数列{an}的前n项和,对一切n∈N*,有不等式Sn≥log2m+1恒成立,求实数m的取值范围.
考点:数列递推式
专题:等差数列与等比数列
分析:(1)根据3an+1-2an=2n+5化简得an+1=
an+
n+
,代入
化简,并求出所证数列的首项,根据等比数列的定义可证明结论;
(2)由(1)和等比数列的通项公式化简求出an,将数列看成由一个等差数列和一个等比数列的和,利用分组求和法和等比、等差数列的前n项和公式求出Sn的表达式,利用对应的单调性求出Sn的最小值,根据恒成立列出不等式,由对数函数的性质实数m的取值范围.
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| an+1-2(n+1)+1 |
| an-2n+1 |
(2)由(1)和等比数列的通项公式化简求出an,将数列看成由一个等差数列和一个等比数列的和,利用分组求和法和等比、等差数列的前n项和公式求出Sn的表达式,利用对应的单调性求出Sn的最小值,根据恒成立列出不等式,由对数函数的性质实数m的取值范围.
解答:
证明:(1)由题意得,3an+1-2an=2n+5,则an+1=
an+
n+
,
所以
=
=
=
,
又a1=
,所以a1-2+1=
,
所以数列{an-2n+1}以
为首项、公比的等比数列;(6分)
解:(2)由(1)知,an-2n+1=(
)n,所以an=(
)n+2n-1,
则数列{an}的前n项和Sn=
+(
)2+…+(
)n+[1+3+…+(2n-1)]
=
+
=2[1-(
)n]+n2,
所以Sn随着n的增大而增大,当n=1时,Sn取到最小值
,
因为对一切n∈N*,有不等式Sn≥log2m+1恒成立,
所以
≥log2m+1,则log2m≤
=
,
即0<m≤2
=
,
所以实数m的取值范围是(0,
].
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所以
| an+1-2(n+1)+1 |
| an-2n+1 |
| ||||||
| an-2n+1 |
| ||||||
| an-2n+1 |
| 2 |
| 3 |
又a1=
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| 2 |
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所以数列{an-2n+1}以
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解:(2)由(1)知,an-2n+1=(
| 2 |
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| 3 |
则数列{an}的前n项和Sn=
| 2 |
| 3 |
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| 3 |
| 2 |
| 3 |
=
| ||||
1-
|
| n(1+2n-1) |
| 2 |
| 2 |
| 3 |
所以Sn随着n的增大而增大,当n=1时,Sn取到最小值
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因为对一切n∈N*,有不等式Sn≥log2m+1恒成立,
所以
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| 2 |
| 3 |
| log | 2
2 |
即0<m≤2
| 2 |
| 3 |
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所以实数m的取值范围是(0,
| 3 | 4 |
点评:本题考查递推公式的应用,等比数列的判定方法、通项公式,等比、等差数列的前n项和公式,对数函数的性质,以及利用分组求和法,利用数列的函数特性解决恒成立问题,同时考查了运算求解的能力,综合性很强.
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