版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
學(xué)必求其心得,業(yè)必貴于專精學(xué)必求其心得,業(yè)必貴于專精PAGEPAGE10學(xué)必求其心得,業(yè)必貴于專精數(shù)列1.(2016·新課標(biāo)全國卷Ⅰ)已知{an}是公差為3的等差數(shù)列,數(shù)列{bn}滿足b1=1,b2=eq\f(1,3),anbn+1+bn+1=nbn。(Ⅰ)求{an}的通項公式;(Ⅱ)求{bn}的前n項和.解:(Ⅰ)由已知,a1b2+b2=b1,b1=1,b2=eq\f(1,3),得a1=2。所以數(shù)列{an}是首項為2,公差為3的等差數(shù)列.通項公式為an=3n-1。(Ⅱ)由(Ⅰ)和anbn+1+bn+1=nbn,得bn+1=eq\f(bn,3),因此數(shù)列{bn}是首項為1,公比為eq\f(1,3)的等比數(shù)列,記{bn}的前n項和為Sn,則Sn=eq\f(1-\f(1,3)n,1-\f(1,3))=eq\f(3,2)-eq\f(1,2×3n-1).2.已知數(shù)列{an}的前n項和為Sn,且an是Sn和1的等差中項,等差數(shù)列{bn}滿足b1=a1,b4=S3。(1)求數(shù)列{an},{bn}的通項公式;(2)設(shè)cn=eq\f(1,bnbn+1),數(shù)列{cn}的前n項和為Tn,求Tn的取值范圍.解:(1)∵an是Sn和1的等差中項,∴Sn=2an-1,當(dāng)n=1時,a1=S1=2a1-1,∴a1當(dāng)n≥2時,an=Sn-Sn-1=(2an-1)-(2an-1-1)=2an-2an-1,∴an=2an-1,即eq\f(an,an-1)=2?!鄶?shù)列{an}是以a1=1為首項,2為公比的等比數(shù)列,∴an=2n-1,Sn=2n-1,設(shè){bn}的公差為d,b1=a1=1,b4=1+3d=7,∴d=2,∴bn=1+(n-1)×2=2n-1。(2)cn=eq\f(1,bnbn+1)=eq\f(1,2n-12n+1)=eq\f(1,2)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2n-1)-\f(1,2n+1))),∴Tn=eq\f(1,2)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1-\f(1,3)+\f(1,3)-\f(1,5)+…+\f(1,2n-1)-\f(1,2n+1)))=eq\f(1,2)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1-\f(1,2n+1)))=eq\f(n,2n+1),∵n∈N*,∴Tn=eq\f(1,2)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1-\f(1,2n+1)))<eq\f(1,2),又Tn-Tn-1=eq\f(n,2n+1)-eq\f(n-1,2n-1)=eq\f(1,2n+12n-1)>0,∴數(shù)列{Tn}是一個遞增數(shù)列,∴Tn≥T1=eq\f(1,3)。綜上所述,eq\f(1,3)≤Tn<eq\f(1,2).3.設(shè)各項均為正數(shù)的數(shù)列{an}的前n項和為Sn,且Sn滿足Seq\o\al(2,n)-(n2+n-3)Sn-3(n2+n)=0,n∈N*。(1)求a1的值;(2)求數(shù)列{an}的通項公式;(3)證明:對一切正整數(shù)n,有eq\f(1,a1a1+1)+eq\f(1,a2a2+1)+…+eq\f(1,anan+1)<eq\f(1,3).解:(1)令n=1代入得a1=2(負(fù)值舍去).(2)由Seq\o\al(2,n)-(n2+n-3)Sn-3(n2+n)=0,n∈N*得[Sn-(n2+n)](Sn+3)=0。又已知各項均為正數(shù),故Sn=n2+n。當(dāng)n≥2時,an=Sn-Sn-1=n2+n-(n-1)2-(n-1)=2n,當(dāng)n=1時,a1=2也滿足上式,所以an=2n,n∈N*。(3)證明:k∈N*,4k2+2k-(3k2+3k)=k2-k=k(k-1)≥0,∴4k2+2k≥3k2+3k,∴eq\f(1,akak+1)=eq\f(1,2k2k+1)=eq\f(1,4k2+2k)≤eq\f(1,3k2+3k)=eq\f(1,3)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,k)-\f(1,k+1))).∴eq\f(1,a1a1+1)+eq\f(1,a2a2+1)+…+eq\f(1,anan+1)≤eq\f(1,3)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,1)-\f(1,2)+\f(1,2)-\f(1,3)+…+\f(1,n)-\f(1,n+1)))=eq\f(1,3)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1-\f(1,n+1)))<eq\f(1,3)?!嗖坏仁匠闪ⅲ?.已知函數(shù)f(x)滿足f(x+y)=f(x)·f(y)且f(1)=eq\f(1,2).(1)當(dāng)n∈N*時,求f(n)的表達(dá)式;(2)設(shè)an=n·f(n),n∈N*,求證:a1+a2+a3+…+an<2;(3)設(shè)bn=(9-n)eq\f(fn+1,fn),n∈N*,Sn為{bn}的前n項和,當(dāng)Sn最大時,求n的值.解:(1)令x=n,y=1,得f(n+1)=f(n)·f(1)=eq\f(1,2)f(n),∴{f(n)}是首項為eq\f(1,2),公比為eq\f(1,2)的等比數(shù)列,∴f(n)=eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)))n。(2)證明:設(shè)Tn為{an}的前n項和,∵an=n·f(n)=n·eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)))n,∴Tn=eq\f(1,2)+2×eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)))2+3×eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)))3+…+n×eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)))n,eq\f(1,2)Tn=eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)))2+2×eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)))3+3×eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)))4+…+(n-1)×eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)))n+n×eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)))n+1,兩式相減得eq\f(1,2)Tn=eq\f(1,2)+eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)))2+eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)))3+…+eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)))n-n×eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)))n+1,∴Tn=2-eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)))n-1-n×eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)))n〈2.即a1+a2+a3+…+an<2。(3)∵f(n)=eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)))n,∴bn=(9-n)·eq\f(fn+1,fn)=(9-n)eq\f(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)))n+1,\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)))n)=eq\f(9-n,2),∴當(dāng)n≤8時,bn>0;當(dāng)n=9時,bn=0;當(dāng)n〉9時,bn〈0?!喈?dāng)n=8或9時,Sn取得最大值.1.已知數(shù)列{an}滿足an+1=2an+n+1(n∈N*).(1)若{an}是等差數(shù)列,求其首項a1和公差d;(2)證明{an}不可能是等比數(shù)列;(3)若a1=-1,是否存在實數(shù)k和b使得數(shù)列{an+kn+b}是等比數(shù)列?若存在,求出數(shù)列{an}的通項公式;若不存在,請說明理由.解:(1)由題意知,a2=2a1+2,a3=2a2+3=4因為{an}是等差數(shù)列,所以2a2=a1+a3,所以a1=-3,a2=-4,所以公差d(2)證明:假設(shè){an}是等比數(shù)列,則aeq\o\al(2,2)=a1a3,即(2a1+2)2=a1(4a1+7),解得a1=-4,從而a2=-6,a3=-9。又a4=2a3+4=-14,所以a2,a3,a4故{an}不可能是等比數(shù)列.(3)假設(shè)存在滿足條件的k,b,則對任意n∈N*有eq\f(an+1+kn+1+b,an+kn+b)=eq\f(2an+n+1+kn+1+b,an+kn+b)=eq\f(2an+k+1n+k+b+1,an+kn+b)恒為常數(shù),則eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(k+1=2k,k+b+1=2b)),解得eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(k=1,,b=2。))所以數(shù)列{an+n+2}是首項為a1+1+2=-1+1+2=2,公比為2的等比數(shù)列,從而an+n+2=2n,故an=2n-n-2。2.設(shè)數(shù)列{an}的前n項和為Sn,如果eq\f(Sn,S2n)為常數(shù),則稱數(shù)列{an}為“幸福數(shù)列”.(1)等差數(shù)列{bn}的首項為1,公差不為零,若{bn}為“幸福數(shù)列",求{bn}的通項公式;(2)數(shù)列{cn}的各項都是正數(shù),其前n項和為Sn,若ceq\o\al(3,1)+ceq\o\al(3,2)+ceq\o\al(3,3)+…+ceq\o\al(3,n)=Seq\o\al(2,n)對任意的n∈N*都成立,試推斷數(shù)列{cn}是否為“幸福數(shù)列”?并說明理由.解:(1)設(shè)等差數(shù)列{bn}的公差為d(d≠0),前n項和為Tn,則eq\f(Tn,T2n)=k,因為b1=1。則n+eq\f(1,2)n(n-1)d=k[2n+eq\f(1,2)·2n(2n-1)d],即2+(n-1)d=4k+2k(2n-1)d。整理得,(4k-1)dn+(2k-1)(2-d)=0.因為對任意正整數(shù)n上式恒成立,則eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(d4k-1=0,2k-12-d=0)),解得eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(d=2,k=\f(1,4)))。故數(shù)列{bn}的通項公式是bn=2n-1。(2)由已知,當(dāng)n=1時,ceq\o\al(3,1)=Seq\o\al(2,1)=ceq\o\al(2,1)。因為c1>0,所以c1=1.當(dāng)n≥2時,ceq\o\al(3,1)+ceq\o\al(3,2)+ceq\o\al(3,3)+…+ceq\o\al(3,n)=Seq\o\al(2,n),ceq\o\al(3,1)+ceq\o\al(3,2)+ceq\o\al(3,3)+…+ceq\o\al(3,n-1)=Seq\o\al(2,n-1).兩式相減,得ceq\o\al(3,n)=Seq\o\al(2,n)-Seq\o\al(2,n-1)=(Sn-Sn-1)(Sn+Sn-1)=cn·(Sn+Sn-1).因為cn〉0,所以ceq\o\al(2,n)=Sn+Sn-1=2Sn-cn.顯然c1=1適合上式,所以當(dāng)n≥2時,ceq\o\al(2,n-1)=2Sn-1-cn-1.于是ceq\o\al(2,n)-ceq\o\al(2,n-1)=2(Sn-Sn-1)-cn+cn-
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 課題申報參考:鋰電池全產(chǎn)業(yè)鏈降碳責(zé)任共擔(dān)機制研究
- 課題申報參考:困境兒童網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險識別與網(wǎng)絡(luò)素養(yǎng)培育的干預(yù)研究
- 現(xiàn)代學(xué)校食品安全管理策略研究
- 安徽省合肥市智育聯(lián)盟2023-2024學(xué)年八年級下學(xué)期4月期中物理試題【含答案、解析】
- 2025年外研版2024選修3生物上冊月考試卷
- 2025年華師大版必修3歷史上冊月考試卷含答案
- 2025年滬科版九年級歷史上冊階段測試試卷含答案
- 2025年北師大版選擇性必修2歷史上冊階段測試試卷
- 2025年北師大版選擇性必修3歷史下冊階段測試試卷含答案
- 二零二五農(nóng)機購置補貼項目合作協(xié)議3篇
- 湖北省十堰市城區(qū)2024-2025學(xué)年九年級上學(xué)期期末質(zhì)量檢測綜合物理試題(含答案)
- 2024企業(yè)答謝晚宴會務(wù)合同3篇
- 電氣工程及其自動化專業(yè)《畢業(yè)設(shè)計(論文)及答辯》教學(xué)大綱
- 《客艙安全管理與應(yīng)急處置》課件-第14講 應(yīng)急撤離
- 中華人民共和國文物保護(hù)法
- 2025屆高考作文押題預(yù)測5篇
- 節(jié)前物業(yè)安全培訓(xùn)
- 阿里巴巴國際站:2024年珠寶眼鏡手表及配飾行業(yè)報告
- 高甘油三酯血癥相關(guān)的器官損傷
- 手術(shù)室護(hù)士考試題及答案
- 牙膏項目創(chuàng)業(yè)計劃書
評論
0/150
提交評論