题目内容
已知数列{an}满足:a1=1,an+an+1=4n,Sn是数列{an}的前n项和.数列{bn}前n项的积为Tn,且Tn=2
(Ⅰ)求数列{an},{bn}的通项公式;
(Ⅱ)是否存在常数a,使得{Sn-a}成等差数列?若存在,求出a,若不存在,说明理由;
(Ⅲ)是否存在m∈N*,满足对任意自然数n>m时,bn>Sn恒成立,若存在,求出m的值;若不存在,说明理由.
| n(n+1) |
| 2 |
(Ⅰ)求数列{an},{bn}的通项公式;
(Ⅱ)是否存在常数a,使得{Sn-a}成等差数列?若存在,求出a,若不存在,说明理由;
(Ⅲ)是否存在m∈N*,满足对任意自然数n>m时,bn>Sn恒成立,若存在,求出m的值;若不存在,说明理由.
考点:数列与不等式的综合
专题:综合题,等差数列与等比数列
分析:(Ⅰ)证明数列{an}隔项成等差数列,利用Tn=2
,即可求数列{an},{bn}的通项公式;
(Ⅱ)利用反证法,即可判断;
(Ⅲ)当n>4时,2n>n2,利用二项式定理进行证明.
| n(n+1) |
| 2 |
(Ⅱ)利用反证法,即可判断;
(Ⅲ)当n>4时,2n>n2,利用二项式定理进行证明.
解答:
解:(Ⅰ)由题知an+an+1=4n,∴an+1+an+2=4(n+1),∴an+2-an=4
即数列{an}隔项成等差数列,…1分
又a1=1⇒an=3
∴当n为奇数时,an=a1+4(
-1)=2n-1,
当n为偶数时,an=a2+4(
-1)=2n-1…2分
∴对一切n∈N*,an=2n-1…3分
又b1=T1=2,当n≥2时bn=
=2n,且n=1时满足上式,
∴对一切n∈N*,bn=2n…5分
(Ⅱ)由(Ⅰ)知an=2n-1,数列{an}成等差数列,
∴Sn=
=n2
∴Sn-a=n2-a,Sn+1-a=(n+1)2-a,Sn+2-a=(n+2)2-a…7分
若存在常数a,使得{Sn-a}成等差数列,则2(Sn+1-a)=(Sn-a+(Sn+2-a)在n∈N*时恒成立
即2[(n+1)2-a]=n2-a+(n+2)2-a⇒4=2
∴不存在常数a 使数列{Sn-a}成等差数列 …9分
(Ⅲ)存在m=4使得当n>4时,bn>Sn恒成立,
即当n>4时,2n>n2,证明如下:
2n=(1+1)n=1+
+
+…+
+
+>2(1+
+
)=2+2n+n(n-1)=n2+n+2>n2.…13分.
即数列{an}隔项成等差数列,…1分
又a1=1⇒an=3
∴当n为奇数时,an=a1+4(
| n+1 |
| 2 |
当n为偶数时,an=a2+4(
| n |
| 2 |
∴对一切n∈N*,an=2n-1…3分
又b1=T1=2,当n≥2时bn=
| Tn |
| Tn-1 |
∴对一切n∈N*,bn=2n…5分
(Ⅱ)由(Ⅰ)知an=2n-1,数列{an}成等差数列,
∴Sn=
| (a1+an) |
| 2 |
∴Sn-a=n2-a,Sn+1-a=(n+1)2-a,Sn+2-a=(n+2)2-a…7分
若存在常数a,使得{Sn-a}成等差数列,则2(Sn+1-a)=(Sn-a+(Sn+2-a)在n∈N*时恒成立
即2[(n+1)2-a]=n2-a+(n+2)2-a⇒4=2
∴不存在常数a 使数列{Sn-a}成等差数列 …9分
(Ⅲ)存在m=4使得当n>4时,bn>Sn恒成立,
即当n>4时,2n>n2,证明如下:
2n=(1+1)n=1+
| C | 1 n |
| C | 2 n |
| C | n-1 n |
| C | n n |
| C | 1 n |
| C | 2 n |
点评:本题考查数列的通项与求和,考查不等式的证明,考查学生分析解决问题的能力,属于中档题.
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