题目内容

17.已知数列{an}的各项均为整数,其前n项和为Sn.规定:若数列{an}满足前r项依次成公差为1的等差数列,从第r-1项起往后依次成公比为2的等比数列,则称数列{an}为“r关联数列”.
(1)若数列{an}为“6关联数列”,求数列{an}的通项公式;
(2)在(1)的条件下,求出Sn,并证明:对任意n∈N*,anSn≥a6S6
(3)若数列{an}为“6关联数列”,当n≥6时,在an与an+1之间插入n个数,使这n+2个数组成一个公差为dn的等差数列,求dn,并探究在数列{dn}中是否存在三项dm,dk,dp(其中m,k,p成等差数列)成等比数列?若存在,求出这样的三项;若不存在,说明理由.

分析 (1)若数列{an}为“6关联数列”,{an}前6项为等差数列,从第5项起为等比数列,可得a6=a1+5,a5=a1+4,且$\frac{{a}_{6}}{{a}_{5}}$=2,解得a1,即可求数列{an}的通项公式.
(2)由(1)得${S}_{n}=\left\{\begin{array}{l}{\frac{1}{2}{n}^{2}-\frac{7}{2}n,n≤4}\\{{2}^{n-4}-7,n≥5}\end{array}\right.$,可见数列{anSn}的最小项为a6S6=-6,即可证明:对任意n∈N*,anSn≥a6S6
(3)由(1)知,当n≥6时,${a}_{n}={2}^{n-5}$,由此能求出${d}_{n}=\frac{{2}^{n-5}}{n+1}$.假设在数列{dn}中存在dm,dk,dp(其中m,k,p成等差数列),则(dk2=dmdp,推导出k=m=p,这与题设矛盾.故在数列{dn}中不存在三项dm,dk,dp(其中m,k,p成等差数列)成等比数列.

解答 解:(1)∵数列{an}为“6关联数列”,
∴{an}前6项为等差数列,从第5项起为等比数列,
∴a6=a1+5,a5=a1+4,且$\frac{{a}_{6}}{{a}_{5}}$=$\frac{{a}_{1}+5}{{a}_{1}+4}$=2,解得a1=-3,
∴${a}_{n}=\left\{\begin{array}{l}{n-4,n≤4}\\{{2}^{n-5},n≥5}\end{array}\right.$.
(2)由(1)得${S}_{n}=\left\{\begin{array}{l}{\frac{1}{2}{n}^{2}-\frac{7}{2}n,n≤4}\\{{2}^{n-4}-7,n≥5}\end{array}\right.$,
{an}:-3,-2,-1,0,1,2,22,23,24,25,…,
{Sn}:-3,-5,-6,-6,-5,-3,1,9,25,…
{anSn}:9,10,6,0,-5,-6,4,72,400,…,
可见数列{anSn}的最小项为a6S6=-6,
证明:anSn=$\left\{\begin{array}{l}{\frac{1}{2}n(n-4)(n-7),n≤5}\\{{2}^{n-5}({2}^{n-4}-7),n≥6}\end{array}\right.$,
列举法知当n≤5时,(anSnmin=a5S5=-5;
当n≥6时,anSn=2•(2n-52-7•2n-5,n≥6,
设t=2n-5,则anSn=2t2-7t=2(t-$\frac{7}{4}$)2-7t=2(t-$\frac{7}{4}$)2-$\frac{49}{8}$≥2•22-7•2=-6.
(3)由(1)知,当n≥6时,${a}_{n}={2}^{n-5}$,
∵an+1=an+(n+2-1)dn
2n-4=2n-5+(n+1)dn,∴${d}_{n}=\frac{{2}^{n-5}}{n+1}$.
假设在数列{dn}中存在dm,dk,dp(其中m,k,p成等差数列),
则(dk2=dmdp
∴($\frac{{2}^{k-5}}{k+1}$)2=$\frac{{2}^{m-5}}{m+1}•\frac{{2}^{p-5}}{p+1}$,$\frac{{2}^{2k-10}}{(k+1)^{2}}=\frac{{2}^{m+p-10}}{(m+1)(p+1)}$,(*)
∵m,p,k成等差数列,∴m+p=2k,(*)式可化简为(k+1)2=(m+1)(p+1),
即k2=mp,∴k=m=p,这与题设矛盾.
∴在数列{dn}中不存在三项dm,dk,dp(其中m,k,p成等差数列)成等比数列.

点评 本题考查数列的通项公式的求法,考查不等式的证明,考查满足条件的三项是否存在的判断与求法,是中档题,解题时要认真审题,注意等比数列的性质的合理运用.

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