题目内容
设数列{an}是等差数列,若{an}中存在一项可以表示为该数列的连续三项之和,则称数列{an}为“可拆数列”.
(1)若{an}为递增的“可拆数列”,且各项为整数,a1=5,求公差d的取值集合;
(2)若{an}公差不为零且存在正整数m使am+1,a2m,a3m成等比数列,求证{an}为“可拆数列”;
(3)若{an}为“可拆数列”且a1=2k(k∈N+),Sn表示数列{an}的前n项和,当{an}公差最大时,求满足200Sk>ak2的正整数k的最大值.
(1)若{an}为递增的“可拆数列”,且各项为整数,a1=5,求公差d的取值集合;
(2)若{an}公差不为零且存在正整数m使am+1,a2m,a3m成等比数列,求证{an}为“可拆数列”;
(3)若{an}为“可拆数列”且a1=2k(k∈N+),Sn表示数列{an}的前n项和,当{an}公差最大时,求满足200Sk>ak2的正整数k的最大值.
考点:数列的应用
专题:综合题,等差数列与等比数列
分析:(1)由题意可得,ap+aq=ak,其中p、q、k∈N*,利用等差数列的通项公式可得d与a1的关系,然后根据d的取值范围进行求解;
(2)根据am+1,a2m,a3m成等比数列,可得d=
,利用d=
,可得证;
(3)由(1)知,当{an}公差最大时,d=a1=2k,求出Sn,即可求出满足200Sk>ak2的正整数k的最大值.
(2)根据am+1,a2m,a3m成等比数列,可得d=
| a1 |
| m2-3m+1 |
| a1 |
| k-p-q+1 |
(3)由(1)知,当{an}公差最大时,d=a1=2k,求出Sn,即可求出满足200Sk>ak2的正整数k的最大值.
解答:
(1)解:由题意可得,ap+aq=ak,其中p、q、k∈N*,
由等差数列的通项公式可得a1+(p-1)d+a1+(q-1)d=a1+(k-1),
整理得d=
,
若a1=5,则d=
,
∵p、q、k∈N*,公差d∈N*,
∴k-p-q+1∈N*,
∴d=1,5,
故d的取值集合为 {1,5};
(2)证明:∵am+1,a2m,a3m成等比数列,
∴a2m2=am+1a3m,
∴[a1+(2m-1)d]2=(a1+md)[a1+(3m-1)d],
∵{an}公差不为零,
∴d=
,
由(1)知k-p-q=m2-3m时,{an}为“可拆数列”;
(3)解:由(1)知,当{an}公差最大时,d=a1=2k,
∴Sk=k•2k+
•2k=
•2k,
∵200Sk>ak2,
∴200•
•2k>k2•22k,
∴100(k+1)>k•2k,
∴满足200Sk>ak2的正整数k的最大值为7.
由等差数列的通项公式可得a1+(p-1)d+a1+(q-1)d=a1+(k-1),
整理得d=
| a1 |
| k-p-q+1 |
若a1=5,则d=
| 5 |
| k-p-q+1 |
∵p、q、k∈N*,公差d∈N*,
∴k-p-q+1∈N*,
∴d=1,5,
故d的取值集合为 {1,5};
(2)证明:∵am+1,a2m,a3m成等比数列,
∴a2m2=am+1a3m,
∴[a1+(2m-1)d]2=(a1+md)[a1+(3m-1)d],
∵{an}公差不为零,
∴d=
| a1 |
| m2-3m+1 |
由(1)知k-p-q=m2-3m时,{an}为“可拆数列”;
(3)解:由(1)知,当{an}公差最大时,d=a1=2k,
∴Sk=k•2k+
| k(k-1) |
| 2 |
| k(k+1) |
| 2 |
∵200Sk>ak2,
∴200•
| k(k+1) |
| 2 |
∴100(k+1)>k•2k,
∴满足200Sk>ak2的正整数k的最大值为7.
点评:本题考查新定义,考查了等差数列的通项公式,运用了解方程求正整数根的解题思想,特别注意p、q、k、d∈N*这一条件的运用.
练习册系列答案
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已知0<x<
,则
-
<0是
-x>0成立的( )
| π |
| 2 |
| x |
| 1 |
| sinx |
| 1 |
| sinx |
| A、充要条件 |
| B、充分不必要条件 |
| C、必要不充分条件 |
| D、既不充分也不必要条件 |
若三角形ABC中,sin(A+B)sin(A-B)=sin2C,则此三角形的形状是( )
| A、等腰三角形 |
| B、直角三角形 |
| C、等边三角形 |
| D、等腰直角三角形 |