分析 (1)運用3級等比數(shù)列的概念,結合三角函數(shù)的化簡,即可得到所求;
(2)由新定義,可得{an}為2級等比數(shù)列,即有$\frac{{a}_{n}+2}{{a}_{n}}$=$\frac{{a}_{n}}{{a}_{n-2}}$,則{a2n-1},{a2n}均成等比數(shù)列,
設等比數(shù)列{a2n-1},{a2n}的公比分別為q1,q2(q1q2≠0),{an}為3級等比數(shù)列,即有$\frac{{a}_{n}+3}{{a}_{n}}$=$\frac{{a}_{n}}{{a}_{n-3}}$,
則{a3n-2}成等比數(shù)列,設公比為Q(Q≠0).再由a1,a7;a4,a10為等比數(shù)列中的項,運用等比數(shù)列的通項公式可得q1,q2相等,再由等比數(shù)列的定義,即可得證.
解答 解:(1){an}是3級等比數(shù)列,即有$\frac{{a}_{n}+3}{{a}_{n}}$=$\frac{{a}_{n}}{{a}_{n-3}}$,
[2nsin(ωn+$\frac{π}{6}$)]2=2n-3sin[(ωn+$\frac{π}{6}$)-3ω]2n+3sin[(ωn+$\frac{π}{6}$)+3ω],
sin2(ωn+$\frac{π}{6}$)=sin[(ωn+$\frac{π}{6}$)-3ω]sin[(ωn+$\frac{π}{6}$)+3ω]
=sin2(ωn+$\frac{π}{6}$)cos23ω-cos2(ωn+$\frac{π}{6}$)sin23ω
=sin2(ωn+$\frac{π}{6}$)(1-sin23ω)-[1-sin2(ωn+$\frac{π}{6}$)]sin23ω
=sin2(ωn+$\frac{π}{6}$)-sin23ω,
∴sin23ω=0,3ω=kπ(k∈Z),∴ω=$\frac{kπ}{3}$ (k∈Z),
∴ω∈{ω|ω=$\frac{kπ}{3}$,k∈Z}.
(2)若{an}為2級等比數(shù)列,$\frac{{a}_{n}+2}{{a}_{n}}$=$\frac{{a}_{n}}{{a}_{n-2}}$,
則{a2n-1},{a2n}均成等比數(shù)列,
設等比數(shù)列{a2n-1},{a2n}的公比分別為q1,q2(q1q2≠0),
{an}為3級等比數(shù)列,$\frac{{a}_{n}+3}{{a}_{n}}$=$\frac{{a}_{n}}{{a}_{n-3}}$,
則{a3n-2}成等比數(shù)列,設公比為Q(Q≠0).
a1,a7既是{a2n-1}中的項,也是{a3n-2}中的項,$\frac{{a}_{7}}{{a}_{1}}$=q13=Q2,
a4,a10既是{a2n}中的項,也是{a3n-2}中的項,$\frac{{a}_{10}}{{a}_{4}}$=q23=Q2,
${q}_{1}^{3}$=${q}_{2}^{3}$=Q2,∴q1=q2.
設q1=q2=q2(q≠0),則Q=q3,
所以a2n-1=a1qn-1=a1q2n-2(n∈N*),
a2n=a2q2n-1=a2q2n-2(n∈N*),
又a4=a1Q=a1q3,a4=a2q2=a2q2,
所以a2=a1q,
a2n=a1q2n-1(n∈N*),
所以,a2n-1=a1q2n-2,a2n=a1q2n-1(n∈N*),
綜合得:an=a1qn-1(n∈N*),顯然{an}為等比數(shù)列.
點評 本題考查新定義的理解和運用,考查三角函數(shù)的化簡,同時考查等比數(shù)列的通項公式和性質(zhì),以及推理能力,有一定的難度.
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