题目内容
1.已知数列{an}满足:a1=1,且an+1=3an+3n-1(n∈N*)(1)若数列{${\frac{{{a_n}+λ}}{3^n}}\right.$}为等差数列,求λ的值
(2)设数列{${\frac{4n-2}{{3{a_n}-n-1}}}$}的前n项和为Sn,求证:Sn<3.
分析 (1)利用等差数列的性质或定义即可得出.
(2)利用等差数列的通项公式可得an,故$\frac{4n-2}{{3{a_n}-n-1}}=\frac{4}{{{3^n}-1}}$,即证明:$\sum_{i=1}^n{\frac{4}{{{3^i}-1}}}≤3?\sum_{i=1}^n{\frac{1}{{{3^i}-1}}}<\frac{3}{4}$.利用放缩利用等比数列的求和公式、或放缩利用“裂项求和”方法即可得出.
解答 解:(1)a1=1,且${a_{n+1}}=3{a_n}+{3^n}-1⇒{a_2}=5,{a_3}=23$,
∴$\frac{{{a_1}+λ}}{3^1}+\frac{{{a_3}+λ}}{3^3}=2\frac{{{a_2}+λ}}{3^2}⇒\frac{1+λ}{3}+\frac{23+λ}{27}=2\frac{5+λ}{9}⇒λ=-\frac{1}{2}$.
另解:$\frac{{{a_{n+1}}+λ}}{{{3^{n+1}}}}-\frac{{{a_n}+λ}}{3^n}=\frac{{3{a_n}+{3^n}-1+λ}}{{{3^{n+1}}}}-\frac{{{a_n}+λ}}{3^n}=\frac{1}{3}-\frac{2λ+1}{{{3^{n+1}}}}$,则$λ=-\frac{1}{2}$(与n无关).
(2)证明:${a_{n+1}}=3{a_n}+{3^n}-1⇒\frac{{{a_{n+1}}-\frac{1}{2}}}{{{3^{n+1}}}}-\frac{{{a_n}-\frac{1}{2}}}{3^n}=\frac{1}{3}$,
∴$\left\{{\frac{{{a_n}-\frac{1}{2}}}{3^n}}\right\}$是以$\frac{1}{6}$为首项$\frac{1}{3}$为公差的等差数列,
则${a_n}=\frac{1}{2}+\frac{2n-1}{6}•{3^n}$.
故$\frac{4n-2}{{3{a_n}-n-1}}=\frac{4}{{{3^n}-1}}$,即证明:$\sum_{i=1}^n{\frac{4}{{{3^i}-1}}}≤3?\sum_{i=1}^n{\frac{1}{{{3^i}-1}}}<\frac{3}{4}$.
证法1:$\frac{1}{{{3^n}-1}}≤\frac{1}{2}•{(\frac{1}{3})^{n-1}}⇒$$\sum_{i=1}^n{\frac{1}{{{3^i}-1}}}≤\frac{1}{2}\sum_{i=2}^n{\frac{1}{{{3^{i-1}}}}}=\frac{1}{2}•\frac{{(1-{{(\frac{1}{3})}^{n-1}})}}{{1-\frac{1}{3}}}<\frac{3}{4}$.
证法2:$\frac{1}{{{3^n}-1}}≤\frac{3}{4}•(\frac{1}{{{2^n}-1}}-\frac{1}{{{2^{n+1}}-1}})⇒$$\sum_{i=1}^n{\frac{1}{{{3^i}-1}}}<\sum_{i=1}^n{\frac{3}{4}•(\frac{1}{{{2^i}-1}}-\frac{1}{{{2^{i+1}}-1}})}=\frac{3}{4}(1-\frac{1}{{{2^{i+1}}-1}})<\frac{3}{4}$.
点评 本题考查了数列递推关系、放缩法、等差数列与等比数列的求和公式、“裂项求和”方法,考查了推理能力与计算能力,属于难题.
| A. | 第一象限 | B. | 第二象限 | C. | 第三象限 | D. | 第四象限 |
如图,圆O1和圆O2的半径都是1,|O1O2|=4,过动点P分别作圆O1和圆O2的切线PM、PN(M、N为切点),使得|PM|=$\sqrt{2}$|PN|,试建立适当平面直角坐标系,求动点P的轨迹方程.| A. | $\frac{{\sqrt{6}}}{3}$ | B. | $\frac{{\sqrt{3}}}{2}$ | C. | $\frac{{\sqrt{2}}}{2}$ | D. | 1 |