题目内容

10.若数列{An}满足An+1=An2,则称数列{An}为“平方递推数列”.已知数列{an}中,a1=9,且an+1=a${\;}_{n}^{2}$+2an,其中n为正整数.
(Ⅰ)证明数列{an+1}是“平方递推数列”,且数列{lg(an+1)}为等比数列.
(Ⅱ)设(Ⅰ)中“平方递推数列”的前n项之积为Tn,即Tn=(a1+1)(a2+1)…(an+1),求lgTn
(Ⅲ)在(2)的条件下,记bn=$\frac{lg{T}_{n}}{lg({a}_{n}+1)}$,求数列{bn}的前n项和Sn,并求使Sn>4030的n的最小值.

分析 (Ⅰ)把已知数列递推式变形,可得${a}_{n+1}+1=({a}_{n}+1)^{2}$,则数列{an+1}是“平方递推数列”,两边取对数后可得数列{lg(an+1)}为等比数列;
(Ⅱ)由(Ⅰ)求得$lg({a}_{n}+1)={2}^{n-1}$,然后利用对数的运算性质把Tn转化为等比数列求解;
(Ⅲ)化简bn=$\frac{lg{T}_{n}}{lg({a}_{n}+1)}$,分组求和后得到${S}_{n}=2n-2+\frac{1}{{2}^{n-1}}$,再由Sn>4030求得n的最小值.

解答 (Ⅰ)证明:由题意知,${a}_{n+1}={{a}_{n}}^{2}+2{a}_{n}$,
即${a}_{n+1}+1=({a}_{n}+1)^{2}$,则数列{an+1}是“平方递推数列”,
对${a}_{n+1}+1=({a}_{n}+1)^{2}$,两边取对数得lg(an+1+1)=2lg(an+1),
∴数列{lg(an+1)}是以{lg(a1+1)}为首项,2为公比的等比数列;
(Ⅱ)解:由(Ⅰ)知$lg({a}_{n}+1)=lg({a}_{1}+1)•{2}^{n-1}={2}^{n-1}$,
∴lgTn=lg(a1+1)(a2+1)…(an+1)=lg(a1+1)+lg(a2+1)+…+lg(an+1)
=1+2+22+…+2n-1=$\frac{1×(1-{2}^{n})}{1-2}={2}^{n}-1$;
(Ⅲ)解:bn=$\frac{lg{T}_{n}}{lg({a}_{n}+1)}$=$\frac{{2}^{n}-1}{{2}^{n-1}}=2-(\frac{1}{2})^{n-1}$,
∴${S}_{n}=2n-\frac{1-\frac{1}{{2}^{n}}}{1-\frac{1}{2}}=2n-2+\frac{1}{{2}^{n-1}}$.
又Sn>4030,即$2n-2+\frac{1}{{2}^{n-1}}>4030$,
得$n+\frac{1}{{2}^{n}}>2016$,
又0$<\frac{1}{{2}^{n}}<1$,
∴nmin=2016.

点评 本题考查数列递推式,考查了等比关系的确定,训练了对数的运算性质,考查等比数列的前n项和,考查了数列的函数特性,是中档题.

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