题目内容
8.等比数列{an}的各项都是正数,2a5,a4,4a6成等差数列,且满足${a_4}=4{a_3}^2$,数列{bn}的前n项和为${S_n}=\frac{{(n+1){b_n}}}{2}$,n∈N*,且b1=1(1)求数列{an},{bn}的通项公式
(2)设${c_n}=\frac{{{b_{2n+5}}}}{{{b_{2n+1}}{b_{2n+3}}}}{a_n}$,n∈N*,{Cn}前n项和为$\sum_{k=1}^n{c_k}$,求证:$\sum_{k=1}^n{{c_k}<\frac{1}{3}}$.
分析 (1)设公比为q,利用等差数列的性质,求得公比q,根据等比数列的等比中项的性质,即可求得a1,求得数列{an}的通项公式,由bn=Sn-Sn-1,化简整理即可求得{bn}的通项公式;
(2)由(1)求得数列{cn}的通项公式,采用“裂项法”即可求得数列{cn}前n项和,即可证明不等式成立.
解答 解:(1)设等比数列{an}的公比为q,由题意可知2a4=2a5+4a6,即a4=a4q+2a4q2,
由an>0,则2q2+q-1=0,解得:q=$\frac{1}{2}$,或q=-1(舍去),
a4=4a32=4a2a4,则a2=$\frac{1}{4}$,
∴a1=$\frac{1}{2}$,
等比数列{an}通项公式an=($\frac{1}{2}$)n,
当n≥2时,bn=Sn-Sn-1=$\frac{(n+1){b}_{n}}{2}$-$\frac{n{b}_{n-1}}{2}$,
整理得:$\frac{{b}_{n}}{n}$=$\frac{{b}_{n-1}}{n-1}$,
∴数列{$\frac{{b}_{n}}{n}$}是首项为$\frac{{b}_{1}}{1}$=1的常数列,
则$\frac{{b}_{n}}{n}$=1,则bn=n,n∈N*,
数列{bn}的通项公式bn=n,n∈N*;
(2)证明:由(1)可知:cn=$\frac{{b}_{2n+5}}{{b}_{2n+1}{b}_{2n+3}}$an
=$\frac{2n+5}{(2n+1)(2n+3)}$•$\frac{1}{{2}^{n}}$=$\frac{1}{(2n+1)•{2}^{n-1}}$-$\frac{1}{(2n+3)•{2}^{n}}$,
∴$\sum_{n=1}^{n}$ck=c1+c2+…+cn=($\frac{1}{3×{2}^{0}}$-$\frac{1}{5×{2}^{1}}$)+($\frac{1}{5×{2}^{1}}$-$\frac{1}{7×{2}^{2}}$)+…+$\frac{1}{(2n+1)•{2}^{n-1}}$-$\frac{1}{(2n+3)•{2}^{n}}$
=$\frac{1}{3}$-$\frac{1}{(2n+3)•{2}^{n}}$<$\frac{1}{3}$.
点评 本题考查等比数列的通项公式,考查“裂项法”求数列的前n项和,考查计算能力,属于中档题.
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| A. | $(kπ+\frac{π}{2},kπ+\frac{3π}{2}),k∈Z$ | B. | $(2kπ-\frac{π}{2},2kπ),k∈Z$ | ||
| C. | $(2kπ+\frac{π}{2},2kπ+π),k∈Z$ | D. | $(kπ-\frac{π}{2},kπ),k∈Z$ |
| A. | 2 | B. | $\sqrt{3}$ | C. | $\frac{1}{2}$ | D. | 1 |
| A. | ?x∈R,ex-x-1≤0 | B. | ?x0∈R,e${\;}^{{x}_{0}}$-x0-1≥0 | ||
| C. | ?x0∈R,e${\;}^{{x}_{0}}$-x0-1≤0 | D. | ?x0∈R,e${\;}^{{x}_{0}}$-x0-1<0 |
| A. | $\sqrt{5}$ | B. | 5 | C. | 2$\sqrt{6}$ | D. | 25 |
在梯形ABCD中,$\overrightarrow{DC}$=2$\overrightarrow{AB}$=4$\overrightarrow{PC}$,且$\overrightarrow{AP}$=λ$\overrightarrow{AB}$+μ$\overrightarrow{AD}$,则λ+μ的值为( )