题目内容
已知数列{an}满足a1=a2=
,当n≥2时,an+1=an-
an-1.
(Ⅰ)设bn=an+1-
an,证明数列{bn}是等比数列;
(Ⅱ)求数列{an}的通项公式;
(Ⅲ)设cn=
an,数列{cn}的前n项和为Sn.是否存在整数M,使得Sn≤M恒成立?若存在,求出M的最小值;若不存在,请说明理由.
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 4 |
(Ⅰ)设bn=an+1-
| 1 |
| 2 |
(Ⅱ)求数列{an}的通项公式;
(Ⅲ)设cn=
| n-5 |
| n |
考点:数列的求和,等比数列的性质
专题:等差数列与等比数列
分析:(Ⅰ)由已知条件得an+1-
an=
(an-
an-1),由此能证明数列{bn}是以
为首项,
为公比的等比数列.
(Ⅱ)由bn=
×(
)n-1=(
)n+1,得2n+1an+1-2nan=1,由此能求出an=
.
(Ⅲ)由cn=
an=
,利用错位相减法得到Sn=-3-
,由此能求出存在最小整数M=-2,使得Sn≤M恒成立.
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 2 |
(Ⅱ)由bn=
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| n |
| 2n |
(Ⅲ)由cn=
| n-5 |
| n |
| n-5 |
| 2n |
| n-3 |
| 2n |
解答:
(本小题满分9分)
(Ⅰ)证明:∵an+1=an-
an-1,
∴an+1-
an=
(an-
an-1),
∵bn=an+1-
an,∴bn=
bn-1,n≥2,n∈N*,
且b1=a2-
a1=
,b2=a3-
a2=
,
∴数列{bn}是以
为首项,
为公比的等比数列.
(Ⅱ)由(Ⅰ)知,bn=
×(
)n-1=(
)n+1,
则bn=an+1-
an=(
)n+1,
∴2n+1an+1-2nan=1,
∴{2nan}是以2a1=1为首项,1为公差的等差数列,
2nan=1+(n-1)×1=n,
∴an=
.
(Ⅲ)由(Ⅱ)得cn=
an=
,
Sn=
+
+
+…+
,
Sn=
+
+
+…+
,
两式相减,有
Sn=-2+
+
+…+
-
=-2+
-
,
∴Sn=-3-
,
令dn=
,则d1=-1<d2=-
<d3=0,
d4=d5=
,
当n≥6时,
=
=
<1恒成立,
即当n≥6时,数列{dn}是单调减数列,
∴d5>d6>d7>…>dn>0,
∴dn≥-1,即Sn≤-2,
又∵Sn≤M恒成立,∴M≥-2.
故存在最小整数M=-2,使得Sn≤M恒成立.
(Ⅰ)证明:∵an+1=an-
| 1 |
| 4 |
∴an+1-
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
∵bn=an+1-
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
且b1=a2-
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 8 |
∴数列{bn}是以
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 2 |
(Ⅱ)由(Ⅰ)知,bn=
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
则bn=an+1-
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
∴2n+1an+1-2nan=1,
∴{2nan}是以2a1=1为首项,1为公差的等差数列,
2nan=1+(n-1)×1=n,
∴an=
| n |
| 2n |
(Ⅲ)由(Ⅱ)得cn=
| n-5 |
| n |
| n-5 |
| 2n |
Sn=
| -4 |
| 2 |
| -3 |
| 22 |
| -2 |
| 23 |
| n-5 |
| 2n |
| 1 |
| 2 |
| -4 |
| 22 |
| -3 |
| 23 |
| -2 |
| 24 |
| n-5 |
| 2n+1 |
两式相减,有
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 22 |
| 1 |
| 23 |
| 1 |
| 2n |
| n-5 |
| 2n+1 |
=-2+
| ||||
1-
|
| n-5 |
| 2n+1 |
∴Sn=-3-
| n-3 |
| 2n |
令dn=
| n-3 |
| 2n |
| 1 |
| 4 |
d4=d5=
| 1 |
| 16 |
当n≥6时,
| dn |
| dn-1 |
| ||
|
| n-3 |
| 2n-8 |
即当n≥6时,数列{dn}是单调减数列,
∴d5>d6>d7>…>dn>0,
∴dn≥-1,即Sn≤-2,
又∵Sn≤M恒成立,∴M≥-2.
故存在最小整数M=-2,使得Sn≤M恒成立.
点评:本题考查等比数列的证明,考查数列的通项公式的求法,考查最小正整数是否存在的判断与求法,解题时要认真审题,注意构造法的合理运用.
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