题目内容
设数列{an}的前n项积为Tn,Tn=1-an;数列{bn}的前n项和为Sn,Sn=1-bn(1)设cn=
| 1 | Tn |
(2)若Tn(nbn+n-2)≤kn对n∈N+恒成立,求实数k的取值范围.
分析:(1)首先利用数列{an}的前n项积Tn与通项之间的关系分类讨论写出相邻项满足的关系式,然后两式作商即可获得1-an+anan-1=an,再利用cn=
,利用作差法即可获得数列{cn}为等差数列.由此可以求的数列{cn}的通项公式,进而求得Tn然后求得数列{an}的通项公式;
(2)充分利用(1)的结论将“Tn(nbn+n-2)≤kn对n∈N+恒成立”转化为:k≥
•
+
对任意的n∈N*恒成立.然后通过研究函数的单调性即可获得问题的解答.
| 1 |
| Tn |
(2)充分利用(1)的结论将“Tn(nbn+n-2)≤kn对n∈N+恒成立”转化为:k≥
| 1 |
| n+1 |
| 1 |
| 2n |
| n-2 |
| n(n+1) |
解答:解:(1)由Tn=1-an得:Tn=1-
(n≥2)∴Tn•Tn-1=Tn-1-Tn
∴
=
-
=1即cn-cn-1=1
又T1=1-a1=a1∴a1=
,c1=
=2
∴数列cn是以2为首项,1为公差的等差数列.
∴cn=c1+n-1=2+n-1=n+1
∴Tn=
,an=1-Tn=
(2)由(1)知:Tn=
,
又∵Sn=1-bn
所以,当n=1时,b1=1-b1,∴b1=
.
当n≥2时,Sn=1-bn,Sn-1=1-bn-1
∴bn=bn-1-bn,
∴2bn=bn-1.
∴{bn}为以
为首项,以
为公比的等比数列.
∴bn=
×
=
,
∴
•(
+n-2) ≤kn对任意的n∈N*恒成立.
∴k≥
(
+n-2)对任意的n∈N*恒成立.
∴k≥
•
+
对任意的n∈N*恒成立.
令f(n)=
•
,则f(n+1)=
•
∵
>
>0,
>
>0
∴f(n)>f(n+1),∴任意的n∈N*时,f(n)为单调递减函数.
令g(n)=
,则:g(n+1)=
∴g(n+1)-g(n)=
∴当1≤n≤4时,g(n)为单调递增函数,且g(4)=g(5),
当n≥5时,g(n)为单调递减函数.
设L(n)=f(n)+g(n)
则:L(1)<L(2)<L(3),L(3)>L(4)>L(5)>L(6)>…
∴L(3)最大,且L(3)=
,
∴实数k的取值范围为[
,+∞).
| Tn |
| Tn-1 |
∴
| Tn-1-Tn |
| Tn• Tn-1 |
| 1 |
| Tn |
| 1 |
| Tn-1 |
又T1=1-a1=a1∴a1=
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| T1 |
∴数列cn是以2为首项,1为公差的等差数列.
∴cn=c1+n-1=2+n-1=n+1
∴Tn=
| 1 |
| n+1 |
| n |
| n+1 |
(2)由(1)知:Tn=
| 1 |
| n+1 |
又∵Sn=1-bn
所以,当n=1时,b1=1-b1,∴b1=
| 1 |
| 2 |
当n≥2时,Sn=1-bn,Sn-1=1-bn-1
∴bn=bn-1-bn,
∴2bn=bn-1.
∴{bn}为以
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
∴bn=
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2n-1 |
| 1 |
| 2n |
∴
| 1 |
| n+1 |
| n |
| 2n |
∴k≥
| 1 |
| n(n+1) |
| n |
| 2n |
∴k≥
| 1 |
| n+1 |
| 1 |
| 2n |
| n-2 |
| n(n+1) |
令f(n)=
| 1 |
| n+1 |
| 1 |
| 2n |
| 1 |
| n+2 |
| 1 |
| 2n+1 |
∵
| 1 |
| n+1 |
| 1 |
| n+2 |
| 1 |
| 2n |
| 1 |
| 2n+1 |
∴f(n)>f(n+1),∴任意的n∈N*时,f(n)为单调递减函数.
令g(n)=
| n-2 |
| n(n+1) |
| n-1 |
| (n+1)(n+2) |
∴g(n+1)-g(n)=
| 4-n |
| n(n+1)(n+2) |
∴当1≤n≤4时,g(n)为单调递增函数,且g(4)=g(5),
当n≥5时,g(n)为单调递减函数.
设L(n)=f(n)+g(n)
则:L(1)<L(2)<L(3),L(3)>L(4)>L(5)>L(6)>…
∴L(3)最大,且L(3)=
| 11 |
| 96 |
∴实数k的取值范围为[
| 11 |
| 96 |
点评:本题考查的是数列与不等式的综合类问题.在解答的过程当中充分体现了分类讨论的思想、问题转化的思想以及恒成立的思想.值得同学们体会和反思.
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