题目内容
已知各项均为正数的数列{an}的前n项和为Sn,且对任意的n∈N*,都有2Sn=an2+an.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)若数列{bn}满足b1=1,2bn+1-bn=0(n∈N*),且cn=anbn,求数列{cn}的前n项和Tn;
(3)在(2)的条件下,是否存在整数m,使得对任意的正整数n,都有m-2<Tn<m+2.若存在,求出m的值;若不存在,试说明理由.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)若数列{bn}满足b1=1,2bn+1-bn=0(n∈N*),且cn=anbn,求数列{cn}的前n项和Tn;
(3)在(2)的条件下,是否存在整数m,使得对任意的正整数n,都有m-2<Tn<m+2.若存在,求出m的值;若不存在,试说明理由.
考点:数列递推式,数列的求和
专题:等差数列与等比数列
分析:(1)易求a1=1,n≥2时,2an=2(Sn-Sn-1)=(an2+an)-(an-12+an-1),化简可得an-an-1=1,可知{an}为等差数列,易求an;
(2)由条件可知{bn}为等比数列,易求bn,cn,利用错位相减法可求得Tn;
(3)只需求得Tn的范围,由(2)知Tn<4.由数列单调性可得Tn≥T1=1,于是可得m;
(2)由条件可知{bn}为等比数列,易求bn,cn,利用错位相减法可求得Tn;
(3)只需求得Tn的范围,由(2)知Tn<4.由数列单调性可得Tn≥T1=1,于是可得m;
解答:
解:(1)当n=1时,2S1=a12+a1.∴a1=1,
当n≥2时,2an=2(Sn-Sn-1)=(an2+an)-(an-12+an-1),
整理,得(an+an-1)(an-an-1-1)=0,
∵an+an-1>0,∴an-an-1=1,
∴an=1+(n-1)×1=n.
(2)由b1=1,
=
,得bn=(
)n-1,
∴cn=n•(
)n-1,
∴Tn=1+2×
+…+n×(
)n-1,①
Tn=
+2(
)2+…+n(
)n,②
①-②,得
Tn=1+
+2(
)2+…+(
)n-1-n(
)n=
-n(
)n=2-(n+2)(
)n,
∴Tn=4-(n+2)•(
)n-1.
(3)由(2)知,对任意n∈N*,都有Tn<4.
∵Tn+1-Tn=(n+2)(
)n-1-(n+3)(
)n=(n+1)(
)n>0,
∴Tn≥T1=1,∴0<Tn<4(n∈N*).
故存在整数m=2,使得对于任意n∈N*,都有m-2<Tn<m+2.
当n≥2时,2an=2(Sn-Sn-1)=(an2+an)-(an-12+an-1),
整理,得(an+an-1)(an-an-1-1)=0,
∵an+an-1>0,∴an-an-1=1,
∴an=1+(n-1)×1=n.
(2)由b1=1,
| bn+1 |
| bn |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
∴cn=n•(
| 1 |
| 2 |
∴Tn=1+2×
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
①-②,得
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
1-(
| ||
1-
|
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
∴Tn=4-(n+2)•(
| 1 |
| 2 |
(3)由(2)知,对任意n∈N*,都有Tn<4.
∵Tn+1-Tn=(n+2)(
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
∴Tn≥T1=1,∴0<Tn<4(n∈N*).
故存在整数m=2,使得对于任意n∈N*,都有m-2<Tn<m+2.
点评:该题考查等差数列、等比数列的通项公式,考查数列求和,考查学生综合运用知识分析问题解决问题的能力,错位相减法对数列求和是考查重点,要熟练掌握.
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