题目内容
15.已知等差数列{an}的前n项和为Sn,等比数列{bn}的前n项和为Pn,且a1=b1=1.(1)设a3=b2,a4=b3,求数列{an+bn}的通项公式;
(2)在(1)的条件下,且an≠an+1,求满足Sn=Pm的所有正整数n、m;
(3)若存在正整数m(m≥3),且am=bm>0,试比较Sm与Pm的大小,并说明理由.
分析 (1)设等差数列{an}的公差为d,等比数列{bn}的公比为q,根据a3=b2,a4=b3,a1=b1=1建立关系求解an,bn的通项公式,可得数列{an+bn}的通项公式;
(2)利用等差数列和等比数列的前n项和公式建立关系,利用函数的极值思想,求解n、m的关系,可得答案.
(3)存在正整数m(m≥3),且am=bm>0,可得1+(m-1)d=qm-1>0.利用作差法证明,需对q=1或q>1进行讨论求解即可.
解答 解:(1)设等差数列{an}的公差为d,等比数列{bn}的公比为q,
∵a1=b1=1.
a3=b2,a4=b3,∴1+2d=q,1+3d=q2,
联立解得d=0,q=1;d=$-\frac{1}{4}$,q=$\frac{1}{2}$.
∴d=0,q=1时,an=1,bn=1,an+bn=2.
d=$-\frac{1}{4}$,q=$\frac{1}{2}$时,an=1-$\frac{1}{4}$(n-1),bn=$(\frac{1}{2})^{n-1}$,an+bn=$\frac{5-n}{4}$+$(\frac{1}{2})^{n-1}$.
(2)在(1)的条件下,且an≠an+1,∴d≠0,d=-$\frac{1}{4}$,q=$\frac{1}{2}$,
Sn=n+$\frac{n(n-1)}{2}×(-\frac{1}{4})$,Pm=$\frac{1-(\frac{1}{2})^{m}}{1-\frac{1}{2}}$=2-$(\frac{1}{2})^{m-1}$.
n+$\frac{n(n-1)}{2}×(-\frac{1}{4})$=2-$(\frac{1}{2})^{m-1}$<2,
解得:n>$\frac{9+\sqrt{17}}{2}$或n$<\frac{9-\sqrt{17}}{2}$.
满足Sn=Pm的所有正整数n、m为:$\left\{\begin{array}{l}{m=1}\\{n=8}\end{array}\right.$,$\left\{\begin{array}{l}{m=3}\\{n=2}\end{array}\right.$,$\left\{\begin{array}{l}{m=3}\\{n=7}\end{array}\right.$,$\left\{\begin{array}{l}{m=1}\\{n=1}\end{array}\right.$,
(3)存在正整数m(m≥3),且am=bm>0,
1+(m-1)d=qm-1>0.
1,1+d,1+2d,…,1+(m-1)d.
1,q,q2,…,qm-1.
下面证明:1+(m-2)d≥qm-2.
①m=3时,若a3=b3,则1+2d=q2,
作差1+d-q=1+$\frac{{q}^{2}-1}{2}$-q=$\frac{(q-1)^{2}}{2}$≥0,因此S3≥P3.
②假设m>3,作差:1+(m-2)d-qm-2
=1+(m-2)$\frac{{q}^{m-1}-1}{m-1}$-qm-2
=qm-1-qm-2-$\frac{{q}^{m-1}-1}{m-1}$
①若q=1,则(m-1)d=0,可得d=0.Sm=m+$\frac{m(m-1)}{2}$d=m,Pm=m,此时Sm=Pm.
②若q≠1,则q>0.Sm=$\frac{m(1+{a}_{m})}{2}$,
m+$\frac{m(m-1)}{2}$d,Pm=$\frac{{q}^{m}-1}{q-1}$=$\frac{1-{b}_{m}q}{1-q}$=$\frac{1-{a}_{m}q}{1-q}$.
此时Sm-Pm>0.
∴存在正整数m(m≥3),且am=bm>0,Sm≥Pm.
点评 本题主要考查了等差数列,等比数列,前n项和以及讨论思想,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
| A. | f(x)=sinx | B. | f(x)=cosx | C. | f(x)=$\frac{1}{x}$ | D. | f(x)=lg$\frac{1-x}{1+x}$ |
| A. | (-∞,-e) | B. | (-∞,-1) | C. | (1,+∞) | D. | (e,+∞) |
| A. | $(\frac{π}{6},0)$ | B. | $(\frac{π}{12},0)$ | C. | $(\frac{π}{6},-1)$ | D. | $(\frac{π}{12},-1)$ |