题目内容

11.正项数列a1,a2,…,am(m≥4,m∈N*)满足:a1,a2,a3,…,ak-1,ak(k<m,k∈N*)是公差为d的等差数列,a1,am,am-1,…,ak+1,ak是公比为2的等比数列.
(1)若a1=d=2,k=8,求数列a1,a2,…,am的所有项的和Sm
(2)若a1=d=2,m<2016,求m的最大值;
(3)是否存在正整数k,满足a1+a2+…+ak-1+ak=3(ak+1+ak+2+…+am-1+am)?若存在,求出k值;若不存在,请说明理由.

分析 (1)由题意可得:ak=16,因此数列a1,a2,…,am为2,4,6,8,10,12,14,16,8,4共10个数,即可得出.
(2)由于a1,a2,a3,…,ak-1,ak(k<m,k∈N*)是首项为2,公差为2的等差数列,可得ak=2k.而a1,am,am-1,…,ak+1,ak是公比为2的等比数列,可得ak=2m+2-k,因此2k=2m+2-k,要使m最大,则k必须最大.又k<m<2016,即可得出;
(3)由a1,a2,a3,…,ak-1,ak(k<m,k∈N*)是公差为d的等差数列,可得ak=a1+(k-1)d.而a1,am,am-1,…,ak+1,ak是公比为2的等比数列,可得ak=a1•2m+1-k.故a1+(k-1)d=a1•2m+1-k,(k-1)d=a1(2m+1-k-1).又a1+a2+…+ak-1+ak=3(ak+1+ak+2+…+am-1+am),am=2a1,化简整理即可得出

解答 解:(1)由题意可得,首项和公差为2的等差数列的通项公式为2n,
则ak=16,
因此数列a1,a2,…,am为2,4,6,8,10,12,14,16,8,4共10个数,
此时m=10,Sm=84;
(2)∵a1,a2,a3,…,ak-1,ak(k<m,k∈N*)是首项为2,公差为2的等差数列,
∴ak=2k.
而a1,am,am-1,…,ak+1,ak是公比为2的等比数列,
∴ak=2m+2-k,因此2k=2m+2-k
∴k•2k=2m+1
要使m最大,则k必须最大.
又k<m<2016,故k的最大值为210
可得210•21024=2m+1,解得m的最大值是1033;
(3)由a1,a2,a3,…,ak-1,ak(k<m,k∈N*)是公差为d的等差数列,
可得ak=a1+(k-1)d.
而a1,am,am-1,…,ak+1,ak是公比为2的等比数列,
∴ak=a1•2m+1-k
故a1+(k-1)d=a1•2m+1-k
∴(k-1)d=a1(2m+1-k-1).
又a1+a2+…+ak-1+ak=3(ak+1+ak+2+…+am-1+am),am=2a1
∴ka1+$\frac{1}{2}$k(k-1)d=3•2a1•$\frac{1-{2}^{m-k}}{1-2}$,
则ka1+$\frac{1}{2}$k[a1(2m+1-k-1)]=6(2m-k-1),
则$\frac{1}{2}$k•2m+1-k+$\frac{1}{2}$k=6(2m-k-1),即k•2m+1-k+k=6•2m+1-k-12,
k≠6,则2m+1-k=$\frac{k+12}{6-k}$=-1+$\frac{18}{6-k}$,∴k<6,
代入验证可得:当k=4时,上式等式成立,此时m=6.
综上可得:当且仅当m=6时,存在k=4满足等式.

点评 本题考查了等差数列与等比数列的通项公式及其前n项和公式、分类讨论方法,考查了推理能力与计算能力,属于难题.

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