题目内容
设数列{an}的首项a1=1,前n项和为Sn,且点(Sn-1,Sn)(n∈N*,n≥2)在直线(2t+3)x-3ty+3t=0(t为与n无关的正实数)上.(Ⅰ) 求证:数列{an}是等比数列;
(Ⅱ) 记数列{an}的公比为f(t),数列{bn}满足
(n∈N*,n≥2).设cn=b2n-1b2n-b2nb2n+1,求数列{cn}的前n项和Tn;
(Ⅲ) 在(Ⅱ)的条件下,设
(n∈N*),证明dn<dn+1.
【答案】分析:(Ⅰ)因为点(Sn-1,Sn)(n∈N*,n≥2)在直线(2t+3)x-3ty+3t=0(t为与n无关的正实数)上,所以(2t+3)Sn-1-3tSn+3t=0,由此能够证明{an}是等比数列.
(Ⅱ) 由(Ⅰ) 知
,从而
,所以bn-bn-1=
(n∈N*,n≥2).由此能够求出数列{cn}的前n项和Tn.
(Ⅲ) 由(Ⅱ)知
,则
.将
用二项式定理展开,共有n+1项,
=
,同理,
用二项式定理展开,第n+2项
,由此能够证明dn<dn+1.
解答:解:(Ⅰ)因为点(Sn-1,Sn)(n∈N*,n≥2)在直线(2t+3)x-3ty+3t=0(t为与n无关的正实数)上,
所以(2t+3)Sn-1-3tSn+3t=0,
即有3tSn-(2t+3)Sn-1=3t(n∈N*,n≥2).
当n=2时,3t(a1+a2)-(2t+3)a1=3t.
由a1=1,解得
,
所以
.
当n≥2时,有3tSn+1-(2t+3)Sn=3t①
3tSn-(2t+3)Sn-1=3t②
①-②,得 3tan+1-(2t+3)an=0,
整理得
.
综上所述,知
(n∈N*),
因此{an}是等比数列. …(5分)
(Ⅱ) 由(Ⅰ) 知
,从而
,
所以bn-bn-1=
(n∈N*,n≥2).
因此,{bn}是等差数列,并且
.
所以,Tn=c1+c2+c3+…+cn
=b1b2-b2b3+b3b4-b4b5+…+b2n-1b2n-b2nb2n+1
=b2(b1-b3)+b4(b3-b5)+…+b2n(b2n-1-b2n+1)
=
=
. …(10分)
(Ⅲ) 由(Ⅱ)知
,
则
.
将
用二项式定理展开,
共有n+1项,其第k+1项(0≤k≤n)为
=
,
同理,
用二项式定理展开,
共有n+2项,第n+2项为
,
其前n+1项中的第k+1项(0≤k≤n)为
,
由
,
得Tk+1<Uk+1,k=2,3,…,n,
又T1=U1,T2=U2,Un+2>0,
∴dn<dn+1. …(13分)
点评:本题考查等比数列的证明、前n项和的求法和不等式的证明,结合含两个变量的不等式的处理问题,计算量大,对数学思维的要求比较高,有一定的探索性.综合性强,难度大,易出错.
(Ⅱ) 由(Ⅰ) 知
,从而,所以bn-bn-1=(n∈N*,n≥2).由此能够求出数列{cn}的前n项和Tn.(Ⅲ) 由(Ⅱ)知
,则.将用二项式定理展开,共有n+1项,=,同理,用二项式定理展开,第n+2项,由此能够证明dn<dn+1.解答:解:(Ⅰ)因为点(Sn-1,Sn)(n∈N*,n≥2)在直线(2t+3)x-3ty+3t=0(t为与n无关的正实数)上,
所以(2t+3)Sn-1-3tSn+3t=0,
即有3tSn-(2t+3)Sn-1=3t(n∈N*,n≥2).
当n=2时,3t(a1+a2)-(2t+3)a1=3t.
由a1=1,解得
,所以
.当n≥2时,有3tSn+1-(2t+3)Sn=3t①
3tSn-(2t+3)Sn-1=3t②
①-②,得 3tan+1-(2t+3)an=0,
整理得
.综上所述,知
(n∈N*),因此{an}是等比数列. …(5分)
(Ⅱ) 由(Ⅰ) 知
,从而,所以bn-bn-1=
(n∈N*,n≥2).因此,{bn}是等差数列,并且
.所以,Tn=c1+c2+c3+…+cn
=b1b2-b2b3+b3b4-b4b5+…+b2n-1b2n-b2nb2n+1
=b2(b1-b3)+b4(b3-b5)+…+b2n(b2n-1-b2n+1)
=
=
. …(10分)(Ⅲ) 由(Ⅱ)知
,则
.将
用二项式定理展开,共有n+1项,其第k+1项(0≤k≤n)为
=
,同理,
用二项式定理展开,共有n+2项,第n+2项为
,其前n+1项中的第k+1项(0≤k≤n)为
,由
,得Tk+1<Uk+1,k=2,3,…,n,
又T1=U1,T2=U2,Un+2>0,
∴dn<dn+1. …(13分)
点评:本题考查等比数列的证明、前n项和的求法和不等式的证明,结合含两个变量的不等式的处理问题,计算量大,对数学思维的要求比较高,有一定的探索性.综合性强,难度大,易出错.
练习册系列答案
相关题目
