數(shù)列{an}和數(shù)列{bn}(n∈N*)由下列條件確定:
(1)a1<0,b1>0;
(2)當(dāng)k≥2時(shí),ak與bk滿足如下條件:當(dāng)
ak-1+bk-1
2
≥0時(shí),ak=ak-1,bk=
ak-1+bk-1
2
;當(dāng)
ak-1+bk-1
2
<0時(shí),ak=
ak-1+bk-1
2
,bk=bk-1
解答下列問題:
(Ⅰ)證明數(shù)列{ak-bk}是等比數(shù)列;
(Ⅱ)記數(shù)列{n(bk-an)}的前n項(xiàng)和為Sn,若已知當(dāng)a>1時(shí),
lim
n→∞
n
an
=0,求
lim
n→∞
Sn

(Ⅲ)m(n≥2)是滿足b1>b2>…>bn的最大整數(shù)時(shí),用a1,b1表示n滿足的條件.
分析:(Ⅰ)分情況討論,并分別做差ak-bk,從而可證明等比數(shù)列.
(Ⅱ)利用第一問的結(jié)論:數(shù)列{ak-bk}是等比數(shù)列,求出數(shù)列{n(bn-an)}的前n項(xiàng)和為Sn,再求極限得解.
(Ⅲ)如果n(n≥2)是滿足b1>b2>…>bn的最大整數(shù),利用已知條件,從而推出bn通項(xiàng).再利用bn的性質(zhì)推出因此n是滿足
an+bn
2
<0的最小整數(shù).進(jìn)而可推得n滿足的條件(用a1,b1表示).
解答:解:(Ⅰ)當(dāng)
ak-1+bk-1
2
≥0時(shí),bk-ak=
ak-1+bk-1
2
-ak-1=
1
2
(bk-1ak-1),
當(dāng)
ak-1+bk-1
2
<0時(shí),bk-ak=bk-1-
ak-1+bk-1
2
=
1
2
(bk-1ak-1),
所以不論哪種情況,都有bk-ak=
1
2
(bk-1ak-1),又顯然b1-a1>0,故數(shù)列{ak-bk}是等比數(shù)列(4分)

(Ⅱ)由(Ⅰ)知,bn-an=(b1-a1)=(
1
2
)
n-1
,故n(bn-an)=(b1-a1)•
n
2n-1
,
Sn=(b1-a1)(1+
2
2
+
3
22
+…+
n
2n-2
+
n
2n-1
),所以
1
2
Sn=(b1-a1)(1+
2
22
+
3
23
…+
n
2n-1
+
n
2n
),
所以
1
2
Sn=(b1-a1)(1+
1
2
+
1
23
+…+
1
2n-1
+
n
2n
),Sn=(b1-a1)[4(1-
1
2n
)-
2n
2n
](7分)
又當(dāng)a>1時(shí)
lim
n→∞
n
an
=0,
lim
n→∞
Sn=4(b1-a1).(8分)

(Ⅲ)當(dāng)b1>b2>…>bn(n≥2)時(shí),bk≠bk-1(2≤k≤n),由(2)知
ak-1+bk-1
2
<0不成立,
ak-1+bk-1
2
≥0,從而對(duì)于2≤k≤n,有ak=ak-1,bk=
ak-1+bk-1
2
,于是an=an-1=…=a1,
故bn=a1+(b1-a1(
1
2
)
n -1
(10分)
an+bn
2
=
1
2
{a1+[a1+(b1-a1(
1
2
)
n+1
]}若
an+bn
2
≥0,則bn+1=
an+bn
2
,
bn+1-bn={a1+(b1-a1(
1
2
)
n
}-{a1+(b1-a1(
1
2
)
n-1
}=-(b1-a1(
1
2
)
n
<0,
所以bn+1<bn=,這與n是滿足b1>b2>…>bn(n≥2)的最大整數(shù)矛盾.
因此n是滿足
an+bn
2
<0的最小整數(shù).(12分)
an+bn
2
<0?
b1-a1
-a1
<2n?log2
a1-b1
a1
<n,
因而n是滿足log2
a1-b1
a1
<n的最小整數(shù).(14分)
點(diǎn)評(píng):本題是等比數(shù)列的綜合題,考查等比數(shù)列證明,極限求法,不等式等有關(guān)知識(shí),要求能力比較高,值得好好研究學(xué)習(xí).
練習(xí)冊(cè)系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

設(shè)數(shù)列{an}為前n項(xiàng)和為Sn,a1=2,數(shù)列{ Sn+2}是以2為公比的等比數(shù)列.
(1)求an
(2)抽去數(shù)列{an}中的第1項(xiàng),第4項(xiàng),第7項(xiàng),…,第3n-2項(xiàng),余下的項(xiàng)順序不變,組成一個(gè)新數(shù)列{cn},若{cn}的前n項(xiàng)和為Tn,求證:
12
5
Tn+1
Tn
11
3

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

(理)數(shù)列{an},若對(duì)任意的k∈N*,滿足
a2k+1
a2k-1
=q1,
a2k+2
a2k
=q2
 &(q1,q2
是常數(shù)且不相等),則稱數(shù)列{an}為“跳躍等比數(shù)列”,則下列關(guān)于“跳躍等比數(shù)列”的命題:
(1)若數(shù)列{an}為“跳躍等比數(shù)列”,則滿足bk=a2k•a2k-1(k∈N*)的數(shù)列{bn}是等比數(shù)列; 
(2)若數(shù)列{an}為“跳躍等比數(shù)列”,則滿足bk=
a2k
a2k-1
(k∈N*)
的數(shù)列{bn}是等比數(shù)列; 
(3)若數(shù)列{an}為等比數(shù)列,則數(shù)列{(-1)nan}是“跳躍等比數(shù)列”;  
(4)若數(shù)列{an}為等比數(shù)列,則滿足bn=
ak+1ak
,&n=2k-1
ak+1
ak
,&n=2k
(k∈N*)
的數(shù)列{bn}是“跳躍等比數(shù)列”;
(5)若數(shù)列{an}和{bn}都是“跳躍等比數(shù)列”,則數(shù)列{an•bn}也是“跳躍等比數(shù)列”;其中正確的命題個(gè)數(shù)為( 。

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

對(duì)于項(xiàng)數(shù)都為m的數(shù)列{an}和{bn},記bk為a1,a2,…,ak(k=1,2,…,m)中的最小值,給出下列命題:
①若數(shù)列{bn}的前5項(xiàng)依次為5,5,3,3,1,則a4=3;
②若數(shù)列{bn}是遞減數(shù)列,則數(shù)列{an}也是遞減數(shù)列;
③數(shù)列{bn}可能是先遞減后遞增的數(shù)列;
④若數(shù)列{an}是遞增數(shù)列,則數(shù)列{bn}是常數(shù)列.
其中,是真命題的為(  )
A、①④B、①③C、②③D、②④

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:單選題

(理)數(shù)列{an},若對(duì)任意的k∈N*,滿足
a2k+1
a2k-1
=q1,
a2k+2
a2k
=q2
 &(q1q2
是常數(shù)且不相等),則稱數(shù)列{an}為“跳躍等比數(shù)列”,則下列關(guān)于“跳躍等比數(shù)列”的命題:
(1)若數(shù)列{an}為“跳躍等比數(shù)列”,則滿足bk=a2k•a2k-1(k∈N*)的數(shù)列{bn}是等比數(shù)列; 
(2)若數(shù)列{an}為“跳躍等比數(shù)列”,則滿足bk=
a2k
a2k-1
(k∈N*)
的數(shù)列{bn}是等比數(shù)列; 
(3)若數(shù)列{an}為等比數(shù)列,則數(shù)列{(-1)nan}是“跳躍等比數(shù)列”;  
(4)若數(shù)列{an}為等比數(shù)列,則滿足bn=
ak+1ak
,&n=2k-1
ak+1
ak
,&n=2k
(k∈N*)
的數(shù)列{bn}是“跳躍等比數(shù)列”;
(5)若數(shù)列{an}和{bn}都是“跳躍等比數(shù)列”,則數(shù)列{an•bn}也是“跳躍等比數(shù)列”;其中正確的命題個(gè)數(shù)為( 。
A.1個(gè)B.2個(gè)C.3個(gè)D.4個(gè)

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

(理)已知函數(shù)f(x)=x,g(x)=ln(1+x),h(x)=.

(1)證明當(dāng)x>0時(shí),恒有f(x)>g(x);

(2)當(dāng)x>0時(shí),不等式g(x)>(k≥0)恒成立,求實(shí)數(shù)k的取值范圍;

(3)在x軸正半軸上有一動(dòng)點(diǎn)D(x,0),過D作x軸的垂線依次交函數(shù)f(x)、g(x)、h(x)的圖象于點(diǎn)A、B、C,O為坐標(biāo)原點(diǎn).試將△AOB與△BOC的面積比表示為x的函數(shù)m(x),并判斷m(x)是否存在極值,若存在,求出極值;若不存在,請(qǐng)說明理由.

(文)已知函數(shù)f(x)=,x∈(0,+∞),數(shù)列{an}滿足a1=1,an+1=f(an);數(shù)列{bn}滿足b1=1,bn+1=,其中Sn為數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和,n=1,2,3,….

(1)求數(shù)列{an}和數(shù)列{bn}的通項(xiàng)公式;

(2)設(shè)Tn=,證明Tn<3.

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