题目内容
9.已知数列{an}中a1=2,a2=3,其前n项和Sn满足Sn+1+Sn-1=2Sn+1(n≥2,n∈N+)(Ⅰ)求证:数列{an}为等差数列,并求{an}的通项公式;
(Ⅱ)设bn=2n•an,求数列{bn}的前n项和Tn;
(Ⅲ)设cn=4n+(-1)n-1λ•2${\;}^{{a}_{n}}$(λ为非零整数,n∈N+),是否存在确定λ的值,使得对任意n∈N+,有Cn+1>Cn恒成立.若存在求出λ的值,若不存在说明理由.
分析 (Ⅰ)通过对Sn+1+Sn-1=2Sn+1变形可知(Sn+1-Sn)-(Sn-Sn-1)=1,即an+1-an=1(n≥2,n∈N*),计算即得结论;
(Ⅱ)通过(Ⅰ)知bn=2n•an=(n+1)•2n,利用错位相减法计算即得结论;
(Ⅲ)通过an=n+1可知Cn=4n+(-1)n-1λ•2n+1,通过化简可知要使Cn+1>Cn恒成立只需λ•(-1)n-1<2n-1恒成立,通过分n为奇数、偶数两种情况讨论可得结论.
解答 (Ⅰ)证明:∵Sn+1+Sn-1=2Sn+1,
∴(Sn+1-Sn)-(Sn-Sn-1)=1,
即an+1-an=1(n≥2,n∈N*),且a2-a1=1.
∴数列{an}是以2为首项、1为公差的等差数列,
∴an=2+n-1=n+1;
(Ⅱ)解:由(Ⅰ)知bn=2n•an=(n+1)•2n,
设它的前n项和为Tn,则
Tn=2•21+3•22+…+n•2n-1+(n+1)•2n,
2Tn=2•22+3•23+…+n•2n+(n+1)•2n+1,
两式相减可得:-Tn=2•21+22+23+…+2n-(n+1)•2n+1=-n•2n+1,
∴Tn=n•2n+1;
(Ⅲ)结论:存在λ=-1,使得对任意n∈N*,都有Cn+1>Cn.
理由如下:
∵an=n+1,∴Cn=4n+(-1)n-1λ•2n+1,
要使Cn+1>Cn恒成立,则Cn+1-Cn=4n+1+(-1)nλ•2n+2-[4n+(-1)n-1λ•2n+1]>0恒成立,
∴3•4n-3λ•(-1)n-1•2n+1>0恒成立,
∴λ•(-1)n-1<2n-1恒成立,
(ⅰ)当n为奇数时,即λ<2n-1恒成立,
当且仅当n=1时,2n-1有最小值为1,
∴λ<1.
(ⅱ)当n为偶数时,即λ>-2n-1恒成立,
当且仅当n=2时,-2n-1有最大值-2,
∴λ>-2.
∴-2<λ<1,
又λ为非零整数,则λ=-1.
综上所述,存在λ=-1,使得对任意n∈N*,都有Cn+1>Cn.
点评 本题考查数列的通项及前n项和,考查运算求解能力,注意解题方法的积累,属于中档题.
| A. | ¬p:?x∈R,x2+1<0 | B. | ¬p:?x∈R,x2+1<0 | C. | ¬p:?x∈R,x2+1≥0 | D. | ¬p:?x∈R,x2+1≤0 |
| A. | $\frac{7}{2}$+$\frac{1}{2}$i | B. | -$\frac{7}{2}$+$\frac{1}{2}$i | C. | $\frac{7}{2}$-$\frac{1}{2}$i | D. | 4-3i |