题目内容
已知各项均不相等的等差数列{an}的前四项和为14,且a1,a3,a7恰为等比数列{bn}的前三项.
(1)分别求数列{an},{bn}的前n项和Sn,Tn;
(2)设Kn为数列{anbn}的前n项和,若不等式λSnTn≥Kn+n对一切n∈N*恒成立,求实数λ的最小值.
(1)分别求数列{an},{bn}的前n项和Sn,Tn;
(2)设Kn为数列{anbn}的前n项和,若不等式λSnTn≥Kn+n对一切n∈N*恒成立,求实数λ的最小值.
考点:数列的求和,数列与不等式的综合
专题:等差数列与等比数列
分析:(1)由已知条件推导出d=1,a1=2,由此求出an=n+1,Sn=2n+
×1=
.由a1,a3,a7恰为等比数列{bn}的前三项,能求出bn=2n,Tn=
=2n+1-2.
(2)由anbn=(n+1)•2n,利用错位相减法求出Kn=n•2n+1,由不等式λSnTn≥Kn+n对一切n∈N*恒成立,得λ≥
,设g(n)=
,由数列的单调求出λ的最小值是
.
| n(n-1) |
| 2 |
| n2+3n |
| 2 |
| 2(1-2n) |
| 1-2 |
(2)由anbn=(n+1)•2n,利用错位相减法求出Kn=n•2n+1,由不等式λSnTn≥Kn+n对一切n∈N*恒成立,得λ≥
| 2n+1+1 |
| (n+3)(2n-1) |
| 2n+1+1 |
| (n+3)(2n-1) |
| 5 |
| 4 |
解答:
解:(1)由题意可知等差数列{an}的公差d≠0,
S4=4a1+6d=14,
2a1+3d=7,①
∵a1,a3,a7恰为等比数列{bn}的前三项.
∴a32=a1a7,∴(a1+2d)2=a1(a1+6d),
整理,得a1=2d,②
将②代入①中得:4d+3d=7,解得d=1,
∴a1=2,
∴an=2+(n-1)×1=n+1,
Sn=2n+
×1=
.
∵a1,a3,a7恰为等比数列{bn}的前三项,
∴b1=a1=1+1=2,
b2=a3=3+1=4,
∴q=
=2 ,
∴bn=2n,
Tn=
=2n+1-2.
(2)∵anbn=(n+1)•2n,
∴Kn=2•2+3•22+4•23+…+(n+1)•2n,①
2Kn=2•22+3•23+4•24+…+(n+1)•2n+1,②
①-②,得-Kn=4+22+23+24+…+2n-(n+1)•2n+1
=4+
-(n+1)•2n+1
=-n•2n+1,
∴Kn=n•2n+1,
∵不等式λSnTn≥Kn+n对一切n∈N*恒成立,
∴λ•
•(2n+1-2)≥n•2n+1+n,
∴λ≥
,
设g(n)=
,
∵
=
=
<
<1,
∴g(n)随n的增加而减小,
∴g(n)max=g(1)=
,
∴当λ≥
时不等式恒成立,
∴λ的最小值是
.
S4=4a1+6d=14,
2a1+3d=7,①
∵a1,a3,a7恰为等比数列{bn}的前三项.
∴a32=a1a7,∴(a1+2d)2=a1(a1+6d),
整理,得a1=2d,②
将②代入①中得:4d+3d=7,解得d=1,
∴a1=2,
∴an=2+(n-1)×1=n+1,
Sn=2n+
| n(n-1) |
| 2 |
| n2+3n |
| 2 |
∵a1,a3,a7恰为等比数列{bn}的前三项,
∴b1=a1=1+1=2,
b2=a3=3+1=4,
∴q=
| 4 |
| 2 |
∴bn=2n,
Tn=
| 2(1-2n) |
| 1-2 |
(2)∵anbn=(n+1)•2n,
∴Kn=2•2+3•22+4•23+…+(n+1)•2n,①
2Kn=2•22+3•23+4•24+…+(n+1)•2n+1,②
①-②,得-Kn=4+22+23+24+…+2n-(n+1)•2n+1
=4+
| 4(1-2n-1) |
| 1-2 |
=-n•2n+1,
∴Kn=n•2n+1,
∵不等式λSnTn≥Kn+n对一切n∈N*恒成立,
∴λ•
| n2+3n |
| 2 |
∴λ≥
| 2n+1+1 |
| (n+3)(2n-1) |
设g(n)=
| 2n+1+1 |
| (n+3)(2n-1) |
∵
| g(n+1) |
| g(n) |
| (n+3)(2n-1)(2n+2+1) |
| (n+4)(2n+1-1)((2n+1+1) |
=
| (n+3)(22n+2-1-3•2n) |
| (n+4)(22n+2-1) |
<
| (n+3)(22n+2-1) |
| (n+4)(22n+2-1) |
∴g(n)随n的增加而减小,
∴g(n)max=g(1)=
| 5 |
| 4 |
∴当λ≥
| 5 |
| 4 |
∴λ的最小值是
| 5 |
| 4 |
点评:本题考查数列的前n项和求法,考查实数的最小值的求法,解题时要注意错位相减法的合理运用.
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