题目内容
17.在数列{an}中,已知a1=1,a2=2,且an+1=(1+q)an-qan-1(n≥2,q≠0,1).(1)设bn=an+1-an(n∈N*),证明{bn}是等比数列;
(2)求数列{an}的通项公式;
(3)若a3是a6与a9的等差中项,求q的值,并证明:对任意的n∈N*,an是an+3与an+6的等差中项.
分析 (1)an+1=(1+q)an-qan-1(n≥2,q≠0,1).a3=(1+q)a2-qa1=q+2.可得$\frac{{b}_{n+1}}{{b}_{n}}$=$\frac{{a}_{n+2}-{a}_{n+1}}{{a}_{n+1}-{a}_{n}}$
=$\frac{(1+q){a}_{n+1}-q{a}_{n}-{a}_{n+1}}{{a}_{n+1}-{a}_{n}}$=q,又b1=a2-a1,b2=a3-a2,可得$\frac{{b}_{2}}{{b}_{1}}$=q.即可证明.
(2)由(1)可得:bn=an+1-an=qn-1.(q≠1).n≥2时,an=(an-an-1)+(an-1-an-2)+…+(a2-a1)+a1及其等比数列的求和公式即可得出.
(3)a3是a6与a9的等差中项,可得2a3=a6+a9,利用求和公式化为:q6+q3-2=0,解得q.另一方面,利用等比数列的求和公式证明:an+3+an+6-2an=0即可得出结论.
解答 (1)证明:∵an+1=(1+q)an-qan-1(n≥2,q≠0,1).
∴a3=(1+q)a2-qa1=q+2.
$\frac{{b}_{n+1}}{{b}_{n}}$=$\frac{{a}_{n+2}-{a}_{n+1}}{{a}_{n+1}-{a}_{n}}$=$\frac{(1+q){a}_{n+1}-q{a}_{n}-{a}_{n+1}}{{a}_{n+1}-{a}_{n}}$=q,
又b1=a2-a1=1,b2=a3-a2=q,∴$\frac{{b}_{2}}{{b}_{1}}$=q.
∴$\frac{{b}_{n+1}}{{b}_{n}}$=q≠0,n∈N*.
∴{bn}是等比数列,首项为1,公比为q.
(2)解:由(1)可得:bn=an+1-an=qn-1.(q≠1).
∴n≥2时,an=(an-an-1)+(an-1-an-2)+…+(a2-a1)+a1
=qn-2+qn-3+…+q+1+1
=$\frac{1-{q}^{n-1}}{1-q}$+1.(n=1时也成立).
∴an=$\frac{1-{q}^{n-1}}{1-q}$+1.
(3)证明:∵a3是a6与a9的等差中项,
∴2a3=a6+a9,∴$2×\frac{1-{q}^{2}}{1-q}$=$\frac{1-{q}^{5}}{1-q}$+$\frac{1-{q}^{8}}{1-q}$,
化为:q6+q3-2=0,解得q3=-2(q3=1舍去).
∴q=-$\root{3}{2}$.
另一方面:an+3+an+6-2an
=$\frac{1-{q}^{n+2}}{1-q}$+1+1+$\frac{1-{q}^{n+5}}{1-q}$-2×$\frac{1-{q}^{n-1}}{1-q}$-2
=$\frac{2{q}^{n-1}-{q}^{n+2}-{q}^{n+5}}{1-q}$
=$\frac{{q}^{n-1}(2-{q}^{3}-{q}^{6})}{1-q}$=0,
∴an+3+an+6=2an.
对任意的n∈N*,an是an+3与an+6的等差中项.
点评 本题考查了等差数列与等比数列的定义通项公式及其求和公式、累加求和方法、数列递推关系,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
| A. | (2,1) | B. | (1,2) | C. | (-1,2) | D. | (2,-1) |
| A. | [-$\frac{π}{4}$+kπ,$\frac{3π}{4}$+kπ](k∈z) | B. | [-$\frac{π}{4}$+2kπ,$\frac{3π}{4}$+2kπ](k∈z) | ||
| C. | [$\frac{3π}{4}$+kπ,$\frac{7π}{4}$+kπ](k∈z) | D. | [$\frac{3π}{4}$+2kπ,$\frac{7π}{4}$+2kπ](k∈z) |
| A. | 9 | B. | 15 | C. | 21 | D. | 27 |