题目内容

7.若存在一数列的前n项为nan,则称该数列为数列{an}的“一阶衍生数列”,记作{(an1};同样的,若存在一数列的前n项和为n(an1,则称该数列为数列{an}的“二阶衍生数列”,记作{(an2}.记(amk为数列{an}的“k阶衍生数列”中的第m项.己知等差数列{an}的通项公式为an=2n-1.
(1)写出数列{(a2n-1}的前四项;
(2)求证:对任意给定的m≥2且m∈N+,数列{(amn-1}为等比数列.

分析 (1)根据新定义,从第一项一次往后写即可.
(2)结合第一归纳法,由猜想来验证即可.

解答 解:(1)由题意,易知(a1n=a1=1
(a21=2a2-a1=9,(a21-1=8
(a22=2(a21-a1=17,(a21-1=16
(a23=2(a22-a1=33,(a22-1=32
(a24=2(a23-a1=65,(a22-1=64
(2)(an1=nan-(n-1)an-1=8n-7,(n≥2)
∵(a11=1=8-7,∴(an1=8n-7,(n∈N+
(an2=n(an1-(n-1)(an-11=6n-15,(n≥2)
∵(a12=1=8-7,∴(an2=16n-15,(n∈N+
猜想(ani=2i+2n-2i+2+1,(n∈N+
当i=1时,(an1=21+2n-21+2+1,(n∈N+)成立
假设当i=k时,(ank=2k+2n-2k+2+1,(n∈N+)成立
则当i=k+1时
(ank+1=n(ank-(n-1)(an-1k=n(2k+2n-2k+2+1)-(n-1)[2k+2(n-1)-2k+2+1]
=2k+2n2-(2k+2-1)n-2k+2(n-1)2+(2k+2-1)(n-1)
=2k+1+2n-2k+1+2+1(n≥2)
$({a}_{1})_{k+1}=1={2}^{k+1+2}-{2}^{k+1+2}+1$,即猜想成立,${(a}_{n})_{i}={2}^{i+2}n-{2}^{i+2}+1,(n∈{N}_{+})$
故对任意给定的m≥2且m∈N+,$({a}_{m})_{n}={2}^{n+2}m-{2}^{n+2}+1,(n∈{N}_{+})$
$({a}_{m})_{n}-1={2}^{n+2}m-{2}^{n+2}$=2n+2(m-1),(n∈N+
所以$\frac{({a}_{m})_{n+1}-1}{({a}_{m})_{n}-1}$=$\frac{{2}^{n+3}(m-1)}{{2}^{n+2}(m-1)}=2,(n∈{N}_{+})$
即数列{(amn-1}为公比为2的等比数列

点评 本题考查新定义,以及对第一归纳法的考查.解题的关键是对新定义的理解.

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