题目内容

18.已知a>0,a≠1,等比数列{an},a1=a,公比q=a,又数列{bn}的前n项和为Sn,Sn-Sn-1=lga${\;}_{n}^{{a}_{n}}$,(n≥2),b1=alga
(Ⅰ)求Sn
(Ⅱ)要使数列{bn}中的每一项总不大于它后面的项,求a的取值范围.

分析 (Ⅰ)通过对数的运算性质可知bn=n•anlga,进而利用错位相减法计算即得结论;
(Ⅱ)通过分析可知bn≤bn+1恒成立,进而分0<a<1与a>1两种情况讨论即可.

解答 解:(Ⅰ)依题意,an=an
当n≥2时,bn=Sn-Sn-1=lg${{a}_{n}}^{{a}_{n}}$=anlgan=n•anlga,
又∵b1=alga满足上式,
∴bn=n•anlga,
则Sn=(1•a+2•a2+…+n•an)lga,
aSn=[1•a2+2•a3+…+(n-1)•an+n•an+1]lga,
两式相减得:(1-a)Sn=(a+a2+a3+…+an-n•an+1)lga
=[$\frac{a(1-{a}^{n})}{1-a}$-n•an+1]lga
=$\frac{a-(1+n-na)•{a}^{n+1}}{1-a}$•lga,
∴Sn=$\frac{a-(1+n-na)•{a}^{n+1}}{(1-a)^{2}}$•lga;
(Ⅱ)依题意,对任意的n,有bn≤bn+1
∴n•anlga≤(n+1)an+1lga,即nlga≤(n+1)alga,
当0<a<1时,lga<0,此时n≥(n+1)a,
∴a≤$\frac{n}{n+1}$,
∴0<a≤$\frac{1}{2}$;
当a>1时,lga>0,此时n≤(n+1)a,
∴a≥$\frac{n}{n+1}$,
∴a>1;
综上所述,0<a≤$\frac{1}{2}$或a>1.

点评 本题考查数列的通项及前n项和,考查错位相减法,考查分类讨论的思想,注意解题方法的积累,属于中档题.

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