题目内容
设数列{an}的前n项和为Sn,且Sn=(1+λ)-λan,其中λ为常数,且λ≠-1,0,n∈N+
(1)证明:数列{an}是等比数列.
(2)设数列{an}的公比q=f(λ),数列{bn}满足b1=
,bn=f(bn-1)(n∈N+,n≥2),求数列{bn}的通项公式.
(3)设λ=1,Cn=an(
-1),数列{Cn}的前n项和为Tn,求证:当n≥2时,2≤Tn<4.
(1)证明:数列{an}是等比数列.
(2)设数列{an}的公比q=f(λ),数列{bn}满足b1=
| 1 |
| 2 |
(3)设λ=1,Cn=an(
| 1 |
| bn |
(1)证明:
由 Sn=(1+λ)-λan,①
得 Sn+1=(1+λ)-λan+1,②(n∈N+)
②-①得Sn+1-Sn=-λan+1+λan,
即a n+1=-λan+1+λan,
移向整理得(1+λ)a n+1=λan,
∵λ≠-1,0,又得an+1
=
,是一个与n无关的非零常数,
∴数列{an}是等比数列.
(2)由(1)可知q=f(λ)=
,∴bn=f(bn-1)=
两边取倒数得出
=
=
+1,移向得出
-
=1 (n∈N+,n≥2),
∴{
}是等差数列,且首项
=2,公差为1.
由等差数列通项公式求得
=2+(n-1)×1=n+1
∴bn=
.
(3)证明:当λ=1时数列{an}的公比q=f(λ)=
=
,
在Sn=(1+λ)-λan,中令n=1时,得出a1=2-a1,解得a1=1.
∴等比数列{an}的 通项公式为an=a1•qn-1=(
)n-1
从而Cn=an(
-1)=(
)n-1•[(n+1)-1]=n•(
)n-1>0,数列{Cn}的前n项和Tn随n的增大而增大.
由 Tn=1•(
)0+2•(
)1+3•(
)2+…n•(
)n-1
得
Tn=1•(
)1+2•(
)2+…(n-1)•(
)n-1+n•(
)n
两式相减得
Tn=(
)0+(
)1+(
)2+…(
)n-1-n•(
)n
=
-n•(
)n
=2-(n+2)•(
)n
∴Tn=4-(n+2)•(
)n-1
当n≥2时,Tn≥T2=4-4•
=2. 易知Tn<4.
所以当n≥2时,2≤Tn<4.
由 Sn=(1+λ)-λan,①
得 Sn+1=(1+λ)-λan+1,②(n∈N+)
②-①得Sn+1-Sn=-λan+1+λan,
即a n+1=-λan+1+λan,
移向整理得(1+λ)a n+1=λan,
∵λ≠-1,0,又得an+1
| an+1 |
| an |
| λ |
| 1+λ |
∴数列{an}是等比数列.
(2)由(1)可知q=f(λ)=
| λ |
| 1+λ |
| bn-1 |
| 1+bn-1 |
两边取倒数得出
| 1 |
| bn |
| 1+bn-1 |
| bn-1 |
| 1 |
| bn-1 |
| 1 |
| bn |
| 1 |
| bn-1 |
∴{
| 1 |
| bn |
| 1 |
| b1 |
由等差数列通项公式求得
| 1 |
| bn |
∴bn=
| 1 |
| n+1 |
(3)证明:当λ=1时数列{an}的公比q=f(λ)=
| λ |
| 1+λ |
| 1 |
| 2 |
在Sn=(1+λ)-λan,中令n=1时,得出a1=2-a1,解得a1=1.
∴等比数列{an}的 通项公式为an=a1•qn-1=(
| 1 |
| 2 |
从而Cn=an(
| 1 |
| bn |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
由 Tn=1•(
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
得
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
两式相减得
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
=
1-(
| ||
1-
|
| 1 |
| 2 |
=2-(n+2)•(
| 1 |
| 2 |
∴Tn=4-(n+2)•(
| 1 |
| 2 |
当n≥2时,Tn≥T2=4-4•
| 1 |
| 2 |
所以当n≥2时,2≤Tn<4.
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