题目内容
已知数列{an}是等比数列,首项a1=1,公比q>0,其前n项和为Sn,且S1+a1,S3+a3,S2+a2成等差数列.
(Ⅰ)求数列{an}的通项公式;
(Ⅱ)若数列{bn}满足an+1=(
) anbn,Tn为数列{bn}的前n项和,若Tn≥m恒成立,求m的最大值.
(Ⅰ)求数列{an}的通项公式;
(Ⅱ)若数列{bn}满足an+1=(
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考点:数列递推式,等差数列的通项公式,数列的求和
专题:等差数列与等比数列
分析:(Ⅰ)法一:由S1+a1,S3+a3,S2+a2成等差数列,推出4a3=a1,求出公比,然后求解通项公式.
(Ⅰ)法二:由S1+a1,S3+a3,S2+a2成等差数列,结合等比数列的和,求出公比,然后求解通项公式.
(Ⅱ)求出bn=n•2n-1,利用错位相减法求出Tn=1+(n-1)2n,转化Tn≥m恒成立,为(Tn)min≥m,通过{Tn}为递增数列,求解m的最大值即可.
(Ⅰ)法二:由S1+a1,S3+a3,S2+a2成等差数列,结合等比数列的和,求出公比,然后求解通项公式.
(Ⅱ)求出bn=n•2n-1,利用错位相减法求出Tn=1+(n-1)2n,转化Tn≥m恒成立,为(Tn)min≥m,通过{Tn}为递增数列,求解m的最大值即可.
解答:
解:(Ⅰ)法一:由题意可知:2(S3+a3)=(S1+a1)+(S2+a2)
∴S3-S1+S3-S2=a1+a2-2a3,
即4a3=a1,于是
=q2=
,∵q>0,∴q=
;
∵a1=1,∴an=(
)n-1.
(Ⅰ)法二:由题意可知:2(S3+a3)=(S1+a1)+(S2+a2)
当q=1时,不符合题意;
当q≠1时,2(
+q2)=1+1+
+q,
∴2(1+q+q2+q2)=2+1+q+q,∴4q2=1,∴q2=
,
∵q>0,∴q=
,
∵a1=1,∴an=(
)n-1.
(Ⅱ)∵an+1=(
)anbn,∴(
)n=(
)anbn,∴bn=n•2n-1,
∴Tn=1×1+2×2+3×22+…+n•2n-1(1)
∴2Tn=1×2+2×22+3×23+…+n•2n(2)
∴(1)-(2)得:-T n=1+2+22+…+2n-1-n•2n
=
-n•2n=(1-n)2n-1∴Tn=1+(n-1)2n
∵Tn≥m恒成立,只需(Tn)min≥m
∵Tn+1-Tn=n•2n+1-(n-1)•2n=(n+1)•2n>0
∴{Tn}为递增数列,∴当n=1时,(Tn)min=1,
∴m≤1,∴m的最大值为1.
∴S3-S1+S3-S2=a1+a2-2a3,
即4a3=a1,于是
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| a1 |
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∵a1=1,∴an=(
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(Ⅰ)法二:由题意可知:2(S3+a3)=(S1+a1)+(S2+a2)
当q=1时,不符合题意;
当q≠1时,2(
| 1-q3 |
| 1-q |
| 1-q2 |
| 1-q |
∴2(1+q+q2+q2)=2+1+q+q,∴4q2=1,∴q2=
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∵q>0,∴q=
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∵a1=1,∴an=(
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(Ⅱ)∵an+1=(
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∴Tn=1×1+2×2+3×22+…+n•2n-1(1)
∴2Tn=1×2+2×22+3×23+…+n•2n(2)
∴(1)-(2)得:-T n=1+2+22+…+2n-1-n•2n
=
| 1-2n |
| 1-2 |
∵Tn≥m恒成立,只需(Tn)min≥m
∵Tn+1-Tn=n•2n+1-(n-1)•2n=(n+1)•2n>0
∴{Tn}为递增数列,∴当n=1时,(Tn)min=1,
∴m≤1,∴m的最大值为1.
点评:本题考查等差数列以及等比数列的综合应用,数列的通项公式的求法以及数列求和的方法的应用,数列的函数的性质,考查计算能力.
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B、
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