分析 (1)數(shù)列{2xn+1}(n∈N*)是否為算術(shù)平方根遞推數(shù)列,利用點(xn+1,xn)在二次函數(shù)f(x)=2x2+2x的圖象上,可得xn=2xn+12+2xn+1,即可證明2xn+1+1=$\sqrt{2{x}_{n}+1}$,從而數(shù)列{2xn+1}(n∈N*)是否為算術(shù)平方根遞推數(shù)列;
(2)由yn=lg(2xn+1),2xn+1+1=$\sqrt{2{x}_{n}+1}$,可得yn+1=$\frac{1}{2}$yn,即可證明∴數(shù)列{yn}是首項為1,公比為$\frac{1}{2}$等比數(shù)列,從而求出通項公式y(tǒng)n;
(3)文:由題意可得數(shù)列{zn}的首項為$\frac{1}{{2}^{m-1}}$,公比為$\frac{1}{{2}^{k}}$,可得$\frac{1}{{2}^{k}}$+$\frac{3}{{2}^{m-1}}$=1,再分類討論,可得正整數(shù)k、m的值.+=1,再分類討論,可得正整數(shù)k、m的值.
解答 解:(1)答:數(shù)列{2xn+1}是算術(shù)平方根遞推數(shù)列.
理由:∵點(xn+1,xn)在函數(shù)f(x)=2x2+2x的圖象上,
∴${x_n}=2x_{n+1}^2+2{x_{n+1}}$,$即2{x_n}+1=4x_{n+1}^2+4{x_{n+1}}+1$,
2xn=(2xn+1+1)2,
又${x_n}>0,n∈{N^*}$,
∴2xn+1+1=$\sqrt{2{x}_{n}+1}$,
∴數(shù)列{2xn+1}(n∈N*)是算術(shù)平方根遞推數(shù)列.
證明(2)∵yn=lg(2xn+1),2xn+1+1=$\sqrt{2{x}_{n}+1}$,(n∈N*),
∴yn+1=lg(2xn+!+1)=$\frac{1}{2}$lg(2xn+1)=$\frac{1}{2}$yn,
∵x1=$\frac{9}{2}$,
∴y1=lg(2x1+1)=1,
∴數(shù)列{yn}是首項為y1=1,公比q=$\frac{1}{2}$的等比數(shù)列,
∴yn=y1•($\frac{1}{2}$)n-1=$\frac{1}{{2}^{n-1}}$.
(文) (3)由題意可知,無窮等比數(shù)列{zn}的首項${z_1}=\frac{1}{{{2^{m-1}}}}$,公比$\frac{1}{2^k}(k、m∈{N^*}且k、m為常數(shù))$,
∴$\frac{{\frac{1}{{{2^{m-1}}}}}}{{1-\frac{1}{2^k}}}=\frac{1}{3}$.
化簡,得$\frac{1}{2^k}+\frac{3}{{{2^{m-1}}}}=1$.
若m-1≥3,則$\frac{1}{2^k}+\frac{3}{{{2^{m-1}}}}≤\frac{1}{2^k}+\frac{3}{8}≤\frac{1}{2}+\frac{3}{8}<1$.這是矛盾!
∴m-1≤2.
又m-1=0或1時,$\frac{1}{2^k}+\frac{3}{{{2^{m-1}}}}>1$,
∴m-1=2,即m=3.
∴$\frac{1}{2^k}=1-\frac{3}{4},{2^k}=4,解得k=2$.
∴$\left\{\begin{array}{l}m=3\\ k=2.\end{array}\right.$.
點評 本題考查數(shù)列的新定義,考查等比數(shù)列的通項公式及性質(zhì),對數(shù)的運算性質(zhì),不等式的解法,考查學(xué)生分析解決問題的能力,屬于中檔題.
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $\sqrt{3}$ | B. | $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ | C. | $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ | D. | 2$\sqrt{3}$ |
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A. | 公差為2的等差數(shù)列 | B. | 公差為3的等差數(shù)列 | ||
C. | 首項為3的等比數(shù)列 | D. | 首項為1的等比數(shù)列 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | (-∞,0) | B. | (3,-1) | C. | (-∞,3)及(1,+∞) | D. | (-∞,-1)及(3,+∞) |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 24 | B. | 48 | C. | 66 | D. | 132 |
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