题目内容
已知f(x)=mx(m为常数,m>0且m≠1).设f(a1),f(a2),…f(an)…(n∈N*?)是首项为m2,公比为m的等比数列.
(1)求证:数列{an}是等差数列;
(2)若bn=an•f(an),且数列{bn}的前n项和为Sn,当m=2时,求Sn;
(3)若cn=f(an)•lgf(an),问是否存在m,使得数列{cn}中每一项恒小于它后面的项?若存在,求出m的范围;若不存在,请说明理由.
(1)求证:数列{an}是等差数列;
(2)若bn=an•f(an),且数列{bn}的前n项和为Sn,当m=2时,求Sn;
(3)若cn=f(an)•lgf(an),问是否存在m,使得数列{cn}中每一项恒小于它后面的项?若存在,求出m的范围;若不存在,请说明理由.
分析:(1)根据等比数列的通项公式,可得f(an)=m2•mn-1=mn+1,从而可得an=n+1,进而可证数列{an}是以2为首项,1为公差的等差数列;
(2)当m=2时,bn=(n+1)•2n+1,利用错位相减法可求数列的和;
(3)求出数列{cn}的通项,要使cn<cn+1对一切n∈N*成立,即(n+1)•mn+1•lgm<(n+2)•mn+2•lgm,对一切n∈N*成立,对m进行分类讨论,即可求得m的取值范围.
(2)当m=2时,bn=(n+1)•2n+1,利用错位相减法可求数列的和;
(3)求出数列{cn}的通项,要使cn<cn+1对一切n∈N*成立,即(n+1)•mn+1•lgm<(n+2)•mn+2•lgm,对一切n∈N*成立,对m进行分类讨论,即可求得m的取值范围.
解答:(1)证明:由题意,f(an)=m2•mn-1=mn+1,即man=mn+1.
∴an=n+1,(2分)
∴an+1-an=1,∴数列{an}是以2为首项,1为公差的等差数列.(4分)
(2)解:由题意bn=an•f(an)=(n+1)•mn+1,
当m=2时,bn=(n+1)•2n+1
∴Sn=2•22+3•23+4•24+…+(n+1)•2n+1 ①(6分)
①式两端同乘以2,得
2Sn=2•23+3•24+4•25+…+n•2n+1+(n+1)•2n+2 ②
②-①并整理,得
Sn=-2•22-23-24-25-…-2n+1+(n+1)•2n+2
=-22-(22+23+24+…+2n+1)+(n+1)•2n+2
=-22-
+(n+1)•2n+2
=-22+22(1-2n)+(n+1)•2n+2=2n+2•n.(9分)
(3)解:由题意cn=f(an)•lgf(an)=mn+1•lgmn+1=(n+1)•mn+1•lgm,
要使cn<cn+1对一切n∈N*成立,
即(n+1)•mn+1•lgm<(n+2)•mn+2•lgm,对一切n∈N*成立,
①当m>1时,lgm>0,所以n+1<m(n+2)对一切n∈N*恒成立;(11分)
②当0<m<1时,lgm<0,所以等价使得
>m对一切n∈N*成立,
因为
=1-
的最小值为
,所以0<m<
.
综上,当0<m<
或m>1时,数列{cn}中每一项恒小于它后面的项.(14分)
∴an=n+1,(2分)
∴an+1-an=1,∴数列{an}是以2为首项,1为公差的等差数列.(4分)
(2)解:由题意bn=an•f(an)=(n+1)•mn+1,
当m=2时,bn=(n+1)•2n+1
∴Sn=2•22+3•23+4•24+…+(n+1)•2n+1 ①(6分)
①式两端同乘以2,得
2Sn=2•23+3•24+4•25+…+n•2n+1+(n+1)•2n+2 ②
②-①并整理,得
Sn=-2•22-23-24-25-…-2n+1+(n+1)•2n+2
=-22-(22+23+24+…+2n+1)+(n+1)•2n+2
=-22-
| 22(1-2n) |
| 1-2 |
=-22+22(1-2n)+(n+1)•2n+2=2n+2•n.(9分)
(3)解:由题意cn=f(an)•lgf(an)=mn+1•lgmn+1=(n+1)•mn+1•lgm,
要使cn<cn+1对一切n∈N*成立,
即(n+1)•mn+1•lgm<(n+2)•mn+2•lgm,对一切n∈N*成立,
①当m>1时,lgm>0,所以n+1<m(n+2)对一切n∈N*恒成立;(11分)
②当0<m<1时,lgm<0,所以等价使得
| n+1 |
| n+2 |
因为
| n+1 |
| n+2 |
| 1 |
| n+2 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
| 3 |
综上,当0<m<
| 2 |
| 3 |
点评:本题考查等差数列与等比数列的综合,考查数列的通项与求和,考查恒成立问题,确定数列的通项,掌握求和公式是关键.
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