题目内容
(2004•黄浦区一模)已知数列{an}、{bn}满足a1=b1=6,a2=b2=4,a3=b3=3,且{an+1-an}(n∈Z)是等差数列,{bn-2}(n∈Z)是等比数列.
(1)求数列{bn}的通项公式;
(2)求数列{an}的通项公式;
(3)是否存在k∈Z+,使ak-bk∈(0,
)?若存在,求出k的值;若不存在,说明理由.
(1)求数列{bn}的通项公式;
(2)求数列{an}的通项公式;
(3)是否存在k∈Z+,使ak-bk∈(0,
| 1 | 2 |
分析:(1)根据{bn-2}(n∈Z)是等比数列,可求{bn-2}的通项公式,进而可求数列{bn}的通项公式;
(2)根据{an+1-an} (n∈Z+)是等差数列,又a2-a1=-2,a3-a2=-1,利用叠加法可求数列{an}的通项公式;
(3)先表示an-bn=
+4[1-(
)n-1],进而可求其范围,从而得结论.
(2)根据{an+1-an} (n∈Z+)是等差数列,又a2-a1=-2,a3-a2=-1,利用叠加法可求数列{an}的通项公式;
(3)先表示an-bn=
| (n-1)(n-6) |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
解答:解:(1)∵{bn-2} (n∈Z+)为等比数列,又b1-2=4,b2-2=2,b3-2=1,
∴公比q=
,bn-2=4•(
)n-1,bn=2+4•(
)n-1(n∈Z+)(2分)
(2)∵{an+1-an} (n∈Z+)是等差数列,又a2-a1=-2,a3-a2=-1,
∴公差d=1,an+1-an=-2+(n-1)=n-3(3分)
于是an=(an-an-1)+(an-1-an-2)+…+(a2-a1)+a1
=[(n-1)-3]+[(n-2)-3]+…+(1-3)+6
=
-3(n-1)+6=
+6(n∈Z+)(5分)
(3)an-bn=
+4[1-(
)n-1]
∵-(
)n-1随正整数n的增加而增加
∴当n≥6时,an-bn≥a6-b6=4[1-(
)5]=
>
(7分)
又a1-b1=a2-b2=a3-b3=0a4-b4=
+4(1-
)=
a5-b5=
+4(1-
)=
>
(9分)
由此可见,不存在k∈Z+,使an-bn∈(0,
)(10分)
∴公比q=
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
(2)∵{an+1-an} (n∈Z+)是等差数列,又a2-a1=-2,a3-a2=-1,
∴公差d=1,an+1-an=-2+(n-1)=n-3(3分)
于是an=(an-an-1)+(an-1-an-2)+…+(a2-a1)+a1
=[(n-1)-3]+[(n-2)-3]+…+(1-3)+6
=
| (n-1)n |
| 2 |
| (n-1)(n-6) |
| 2 |
(3)an-bn=
| (n-1)(n-6) |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
∵-(
| 1 |
| 2 |
∴当n≥6时,an-bn≥a6-b6=4[1-(
| 1 |
| 2 |
| 31 |
| 8 |
| 1 |
| 2 |
又a1-b1=a2-b2=a3-b3=0a4-b4=
| 3•(-2) |
| 2 |
| 1 |
| 8 |
| 1 |
| 2 |
| 4•(-1) |
| 2 |
| 1 |
| 16 |
| 7 |
| 4 |
| 1 |
| 2 |
由此可见,不存在k∈Z+,使an-bn∈(0,
| 1 |
| 2 |
点评:本题的考点是等差数列的通项公式,主要考查数列通项的求解,考查是否存在性问题,关键是转化为等差数列、等比数列研究问题.
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口算题卡北京妇女儿童出版社系列答案
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