题目内容
(2007•广州一模)设Sn是数列{an}的前n项和,对任意n∈N*Sn=qan+1(q>0,q≠1),m,k∈N*,且m≠k
(1)求数列{an}的通项公式an
(2)试比较Sm+k与
(S2m+S2k)的大小
(3)当q>1时,试比较
与
+
的大小.
(1)求数列{an}的通项公式an
(2)试比较Sm+k与
| 1 |
| 2 |
(3)当q>1时,试比较
| 2 |
| Sm+k |
| 1 |
| S2m |
| 1 |
| S2k |
分析:(1)当n=1时,a1=S1=qa1+1,由q≠1,知a1=
,由此能求出数列{an}的通项公式an.
(2)由Sn=qan+1=1-(
)n,令
=t,所以Sm+k-
(S2m+S2k)=(1-tm+k)-
[(1-t2m)+(1-t2k)],由此能推导出Sm+k>
(S2m+S2k).
(3)当q>1时,t=
>1,由m≠k,知t2m≠t2k,1-t2m<0,1-t2k<0,1-tm+k<0,由此入手能够推导出
>
+
.
| 1 |
| 1-q |
(2)由Sn=qan+1=1-(
| q |
| q-1 |
| q |
| q-1 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
(3)当q>1时,t=
| q |
| q-1 |
| 2 |
| Sm+k |
| 1 |
| S2m |
| 1 |
| S2k |
解答:解:(1)当n=1时,a1=S1=qa1+1,
∵q≠1,∴a1=
(1分)
an+1=Sn+1-Sn=qan+1-qan⇒an+1=
an(3分)
∴数列{an}是以首项为
,公比为
的等比数列,
∴an=
(
)n-1.(4分)
(2)由(1)得Sn=qan+1=1-(
)n(5分)
令
=t,
∴Sm+k-
(S2m+S2k)=(1-tm+k)-
[(1-t2m)+(1-t2k)](7分)
故Sm+k>
(S2m+S2k)(9分)
(3)当q>1时,t=
>1,
∵m≠k,∴t2m≠t2k,1-t2m<0,
1-t2k<0,1-tm+k<0
∴-(
+
)=(-
)+(-
)>2
=2
(11分)
∵0<(t2m-1)(t2k-1)=t2m+2k-(t2m+t2k)+1<t2m+2k-2
+1
=(1-tm+k)2
∴
>
(13分)
∴-(
+
)>2
=
=-
∴
>
+
(14分)
∵q≠1,∴a1=
| 1 |
| 1-q |
an+1=Sn+1-Sn=qan+1-qan⇒an+1=
| q |
| q-1 |
∴数列{an}是以首项为
| 1 |
| 1-q |
| q |
| q-1 |
∴an=
| 1 |
| 1-q |
| q |
| q-1 |
(2)由(1)得Sn=qan+1=1-(
| q |
| q-1 |
令
| q |
| q-1 |
∴Sm+k-
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
|
故Sm+k>
| 1 |
| 2 |
(3)当q>1时,t=
| q |
| q-1 |
∵m≠k,∴t2m≠t2k,1-t2m<0,
1-t2k<0,1-tm+k<0
∴-(
| 1 |
| S2m |
| 1 |
| S2k |
| 1 |
| S2m |
| 1 |
| S2k |
(-
|
=2
|
∵0<(t2m-1)(t2k-1)=t2m+2k-(t2m+t2k)+1<t2m+2k-2
| t2m•t2k |
=(1-tm+k)2
∴
| 1 |
| (t2m-1)(t2k-1) |
| 1 |
| (1-tm+k)2 |
∴-(
| 1 |
| S2m |
| 1 |
| S2k |
|
| 2 |
| tm+k-1 |
| 2 |
| Sm+k |
∴
| 2 |
| Sm+k |
| 1 |
| S2m |
| 1 |
| S2k |
点评:本题考查数列的通项公式的求法和多项式比较大小,考查运算求解能力,推理论证能力;考查函数与方程思想,化归与转化思想.对数学思维的要求比较高,有一定的探索性.综合性强,难度大,易出错.解题时要认真审题,仔细解答,注意培养计算能力.
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