题目内容
数列{an}的前n的和Sn,且3tSn-(2t+3)Sn-1=3t,其中t>0,n∈N*,n≥2.nnnn
(1)求证:数列{an}是等比数列.
(2)设数列{an}的公比为f(t),数列b1=1,bn=f(
)(n≥2),求数列{bn}的通项.
(3)记Tn=b1b2-b2b3+b3b4-b4b5+…-b2nb2n+1,求证:Tn≤-
.
(1)求证:数列{an}是等比数列.
(2)设数列{an}的公比为f(t),数列b1=1,bn=f(
| 1 |
| bn-1 |
(3)记Tn=b1b2-b2b3+b3b4-b4b5+…-b2nb2n+1,求证:Tn≤-
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| 9 |
考点:数列与不等式的综合,等比关系的确定,数列的求和
专题:综合题,等差数列与等比数列
分析:(1)由已知3tSn-(2t+3)Sn-1=3t,可得3tsn-1-(2t+3)sn-2=3t,两式相减可得数列an与an-1的递推关系,从而可证.
(2)由(1)可得f(t),代入整理可得bn-bn-1=
,利用等差数列的通项公式可求.
(3)把所求式两项结合,分组求和,即可得出结论.
(2)由(1)可得f(t),代入整理可得bn-bn-1=
| 2 |
| 3 |
(3)把所求式两项结合,分组求和,即可得出结论.
解答:
(1)证明:∵3tsn-(2t+3)sn-1=3t∴3tsn-1-(2t+3)sn-2=3t(n>2)
两式相减可得3t(sn-sn-1)-(2t+3)(sn-1-sn-2)=0
整理可得3tan=(2t+3)an-1(n≥3)
∴
=
,
∵a1=1,∴a2=
,
∴
=
∴数列{an}是以1为首项,以
为公比的等比数列;
(2)解:由(1)可得f(t)=
.
在数列{bn}中,bn=f(
)=
=bn-1+
,
∴bn-bn-1=
∴数列{bn}以1为首项,以
为公差的等差数列
∴bn=1+(n-1)×
=
n+
;
(3)证明:Tn=b1b2-b2b3+b3b4-b4b5+…-b2nb2n+1=b2(b1-b3)+b4(b3-b5)+…+b2n(b2n-1-b2n+1)
=-
(b2+b4+…+b2n)=-
(
n2+n)≤-
.
两式相减可得3t(sn-sn-1)-(2t+3)(sn-1-sn-2)=0
整理可得3tan=(2t+3)an-1(n≥3)
∴
| an |
| an-1 |
| 2t+3 |
| 3t |
∵a1=1,∴a2=
| 2t+3 |
| 3t |
∴
| a2 |
| a1 |
| 2t+3 |
| 3t |
∴数列{an}是以1为首项,以
| 2t+3 |
| 3t |
(2)解:由(1)可得f(t)=
| 2t+3 |
| 3t |
在数列{bn}中,bn=f(
| 1 |
| bn-1 |
2•
| ||
3•
|
| 2 |
| 3 |
∴bn-bn-1=
| 2 |
| 3 |
∴数列{bn}以1为首项,以
| 2 |
| 3 |
∴bn=1+(n-1)×
| 2 |
| 3 |
| 2 |
| 3 |
| 1 |
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(3)证明:Tn=b1b2-b2b3+b3b4-b4b5+…-b2nb2n+1=b2(b1-b3)+b4(b3-b5)+…+b2n(b2n-1-b2n+1)
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点评:本题主要考查了利用递推关系实现数列和与项的相互转化,进而求通项公式,等差数列的通项公式的运用,数列的求和.
练习册系列答案
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若lg2=a,lg3=b,则log26=( )
A、
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B、
| ||
C、
| ||
D、
|
如图,在直棱柱ABCD-A1B1C1D1中,AD∥BC,∠BAD=90°,AC⊥BD,BC=1,AD=AA1=3.