江蘇省2019高考數(shù)學二輪復習 專題六 數(shù)列 第2講 數(shù)列的綜合問題學案

上傳人:彩*** 文檔編號:105431839 上傳時間:2022-06-12 格式:DOC 頁數(shù):18 大?。?52KB
收藏 版權(quán)申訴 舉報 下載
江蘇省2019高考數(shù)學二輪復習 專題六 數(shù)列 第2講 數(shù)列的綜合問題學案_第1頁
第1頁 / 共18頁
江蘇省2019高考數(shù)學二輪復習 專題六 數(shù)列 第2講 數(shù)列的綜合問題學案_第2頁
第2頁 / 共18頁
江蘇省2019高考數(shù)學二輪復習 專題六 數(shù)列 第2講 數(shù)列的綜合問題學案_第3頁
第3頁 / 共18頁

下載文檔到電腦,查找使用更方便

36 積分

下載資源

還剩頁未讀,繼續(xù)閱讀

資源描述:

《江蘇省2019高考數(shù)學二輪復習 專題六 數(shù)列 第2講 數(shù)列的綜合問題學案》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《江蘇省2019高考數(shù)學二輪復習 專題六 數(shù)列 第2講 數(shù)列的綜合問題學案(18頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、 第2講 數(shù)列的綜合問題 [考情考向分析] 江蘇高考中,數(shù)列大題常在壓軸的代數(shù)論證中考數(shù)列的綜合應用.近幾年江蘇高考中數(shù)列解答題總是同等差、等比數(shù)列相關,進一步考查其子數(shù)列或派生數(shù)列的性質(zhì)等,所以解題過程中既有等差、等比數(shù)列性質(zhì)的挖掘,又有等差、等比數(shù)列的判斷論證,綜合性極強. 熱點一 數(shù)列中的探索性問題 例1 (2018·無錫期末)已知數(shù)列滿足…=,n∈N*,Sn是數(shù)列的前n項和. (1)求數(shù)列的通項公式; (2)若ap,30,Sq成等差數(shù)列,ap,18,Sq成等比數(shù)列,求正整數(shù)p,q的值; (3)是否存在k∈N*,使得為數(shù)列中的項?若存在,求出所有滿足條件的k的值;若不存

2、在,請說明理由. 解 (1)因為…=,n∈N*, 所以當n=1時,1-=,a1=2, 當n≥2時,由…=和…=, 兩式相除可得,1-=,即an-an-1=1(n≥2). 所以數(shù)列是首項為2,公差為1的等差數(shù)列. 所以an=n+1(n∈N*). (2)因為ap,30,Sq成等差數(shù)列,ap,18,Sq成等比數(shù)列, 所以于是或 當時,解得 當時,無正整數(shù)解, 所以p=5,q=9. (3)假設存在滿足條件的正整數(shù)k,使得=am(m∈N*), 則=m+1, 平方并化簡得,(2m+2)2-(2k+3)2=63, 則(2m+2k+5)(2m-2k-1)=63, 所以或 或

3、 解得m=15,k=14,或m=5,k=3,或m=3,k=-1(舍去), 綜上所述,k=3或14. 思維升華 數(shù)列中的探索性問題是江蘇高考的一個熱點,試題一般是探求數(shù)列中項的存在性問題,此類試題的解法一般具有以下特點:假設提出的問題存在,結(jié)合數(shù)論中不定方程、奇偶性的基本性質(zhì)進行求解. 跟蹤演練1 已知數(shù)列{an}中,a1=1,a2=a,且an+1=k(an+an+2)對任意正整數(shù)n都成立,數(shù)列{an}的前n項和為Sn. (1)是否存在實數(shù)k,使數(shù)列{an}是公比不為1的等比數(shù)列,且任意相鄰三項am,am+1,am+2按某順序排列后成等差數(shù)列?若存在,求出所有k的值;若不存在,說明理由;

4、 (2)若k=-,求Sn. 解 (1)設數(shù)列{an}是等比數(shù)列,則它的公比q==a, 所以am=am-1,am+1=am,am+2=am+1. ①若am+1為等差中項,則2am+1=am+am+2, 即2am=am-1+am+1,解得a=1,不合題意; ②若am為等差中項,則2am=am+1+am+2, 即2am-1=am+am+1, 化簡得a2+a-2=0, 解得a=-2或1(舍). 當a=-2時,k====-; ③若am+2為等差中項,則2am+2=am+1+am, 即2am+1=am+am-1,化簡得2a2-a-1=0, 解得a=-或1(舍). 當a=-時,k

5、====-. 綜上可得滿足要求的實數(shù)k有且僅有一個,即k=-. (2)若k=-,則an+1=-(an+an+2), 于是an+2+an+1=-(an+1+an), 所以an+3+an+2=-(an+2+an+1)=an+1+an. 當n是偶數(shù)時,Sn=a1+a2+a3+a4+…+an-1+an =(a1+a2)+(a3+a4)+…+(an-1+an) =(a1+a2)=(a+1); 當n是奇數(shù)時,Sn=a1+a2+a3+a4+…+an-1+an =a1+(a2+a3)+(a4+a5)+…+(an-1+an) =a1+(a2+a3)=a1+[-(a1+a2)] =1-(a+

6、1). 當n=1時也適合上式. 綜上可得Sn= 熱點二 數(shù)列中的證明問題 例2 (2018·江蘇黃橋中學等三校聯(lián)考)已知數(shù)列滿足a1=1,前n項和為Sn,且=. (1)求a2的值; (2)設bn=,證明:數(shù)列是等差數(shù)列; (3)設cn=·an,若1≤λ≤,求對所有的正整數(shù)n都有2λ2-kλ+3

7、是公差為1的等差數(shù)列. (3)解 由(2)知,b1==,所以數(shù)列的通項公式為bn=n-. 因為=n-,所以=+1=, 所以=,所以數(shù)列是常數(shù)列. 由=1,所以an=2n-1(n∈N*). 所以cn=·an=·=·2n·. 因為cn+1-cn==·2n·>0, 所以數(shù)列為單調(diào)遞增數(shù)列. 當n≥1時, cn≥c1=,即cn的最小值為. 由2λ2-kλ+3<cn,得kλ>2λ2+2, 所以k>2max, 而當1≤λ≤時, λ+在上遞減, 上遞增,所以max=1+, 當且僅當λ=1或時取得,故k∈. 思維升華 數(shù)列中的證明問題要有目標意識,比如本題第二問要證明{bn}是等差

8、數(shù)列,就要構(gòu)造出式子bn+1-bn=-,然后代入條件進行證明,為證明問題提供思路. 跟蹤演練2 設數(shù)列{an}是各項均為正數(shù)的等比數(shù)列,其前n項和為Sn,若a1a5=64,S5-S3=48. (1)求數(shù)列{an}的通項公式; (2)對于正整數(shù)k,m,l(k

9、明 (ⅰ)必要性:設5ak,am,al這三項經(jīng)適當排序后能構(gòu)成等差數(shù)列, ①若2·5ak=am+al,則10·2k=2m+2l, ∴10=2m-k+2l-k, ∴5=2m-k-1+2l-k-1, ∴∴ ②若2am=5ak+al,則2·2m=5·2k+2l, ∴2m+1-k-2l-k=5,左邊為偶數(shù),等式不成立. ③若2al=5ak+am,同理也不成立. 綜合①②③,得m=k+1,l=k+3, ∴必要性成立. (ⅱ)充分性:設m=k+1,l=k+3,則5ak,am,al這三項為5ak,ak+1,ak+3,即5ak,2ak,8ak,調(diào)整順序后易知2ak,5ak,8ak成等差數(shù)列

10、, ∴充分性也成立. 綜合(ⅰ)(ⅱ),原命題成立. 熱點三 數(shù)列中的新定義問題 例3 (2018·江蘇海門中學最后一卷)對于數(shù)列,記Δan=an+1-an,Δk+1an=Δkan+1-Δkan,k,n∈N*,則稱數(shù)列{Δkan}為數(shù)列的“k階塑數(shù)列”; (1)已知Δan=n, ①若為等比數(shù)列,求a1的值; ②設t為任意正數(shù),證明:存在k∈N*,當n>m≥k,n∈N*,m∈N*時總有|an-am|≤t; (2)已知Δ2an=3n-2,若a1=1,且an≥a3對n∈N*恒成立,求a2的取值范圍. (1)①解 ∵a=a1a3, ∴2=a1, ∴a1=. 當n≥2時an=Δa

11、n-1+Δan-2+…+Δa1+a1=+=n-1,滿足題意; ②證明 an-am=n-1-m-1 =-, ∴|an-am|=≤≤m≤t, ∴m≥log2,因此k取不小于log2的正整數(shù), 當n>m≥k,n∈N*,m∈N*時總有|an-am|≤t. (2)解 ∵Δ2an=Δan+1-Δan=3n-2, ∴Δan=-2(n-1)+Δa1 =-2n++Δa1=-2n+a2-, ∵Δ2an>0,∴{Δan}遞增, 因此 ∴∴-7≤a2≤0. ∴a的取值范圍為[-7,0]. 思維升華 數(shù)列中的“新定義”試題指給出一個從未接觸過的新規(guī)定,要求現(xiàn)學現(xiàn)用,“給什么,用什么”是應用“新

12、定義”解題的基本思路.理解新定義的規(guī)則后,解決問題的手段還是運用等差數(shù)列、等比數(shù)列的定義性質(zhì)和基本數(shù)學思想. 跟蹤演練3 (2018·江蘇省南京師范大學附中等四校調(diào)研)設數(shù)列的首項為1,前n項和為Sn,若對任意的n∈N*,均有Sn=an+k-k(k是常數(shù)且k∈N*)成立,則稱數(shù)列為“P數(shù)列”. (1)若數(shù)列為“P數(shù)列”,求數(shù)列的通項公式; (2)若數(shù)列為“P數(shù)列”,a2=2,設Tn=+++…+,證明: Tn<3. (1)解 因為數(shù)列為“P數(shù)列”,則Sn=an+1-1,Sn+1=an+2-1, 兩式相減得,an+2=2an+1, 又n=1時,a1=a2-1,所以a2=2, 故an+

13、1=2an對任意的n∈N*恒成立, 即=2(常數(shù)), 故數(shù)列為等比數(shù)列,其通項公式為an=2n-1,n∈N*. (2)證明 因為數(shù)列為“P數(shù)列”, 所以Sn=an+2-2,Sn+1=an+3-2, 兩式相減有an+1=an+3-an+2, 又n=1時, a1=a3-2,故a3=3,滿足a3=a2+a1, 所以an+2=an+1+an對任意正整數(shù)n恒成立,數(shù)列的前幾項為1,2,3,5,8. 故Tn=+++…+=+++++…+, 所以Tn=++++…++, 兩式相減得 Tn=++++…+- =+Tn-2-, 顯然Tn-20,所以Tn<+Tn, 故 Tn<3.

14、 1.(2018·江蘇)設{an}是首項為a1,公差為d的等差數(shù)列,{bn}是首項為b1,公比為q的等比數(shù)列. (1)設a1=0,b1=1,q=2,若|an-bn|≤b1對n=1,2,3,4均成立,求d的取值范圍; (2)若a1=b1>0,m∈N*,q∈(1,],證明:存在d∈R,使得|an-bn|≤b1對n=2,3,…,m+1均成立,并求d的取值范圍(用b1,m,q表示). 解 (1)由條件知an=(n-1)d,bn=2n-1, 因為|an-bn|≤b1對n=1,2,3,4均成立, 即|(n-1)d-2n-1|≤1對n=1,2,3,4均成立, 即得≤d≤. 因此,d的取值范圍為

15、. (2)由條件知an=b1+(n-1)d,bn=b1qn-1. 若存在d,使得|an-bn|≤b1(n=2,3,…,m+1)成立, 即|b1+(n-1)d-b1qn-1|≤b1(n=2,3,…,m+1), 即當n=2,3,…,m+1時,d滿足b1≤d≤b1. 因為q∈(1,],則1<qn-1≤qm≤2, 從而b1≤0,b1>0對n=2,3,…,m+1均成立. 因此,取d=0時,|an-bn|≤b1對n=2,3,…,m+1均成立. 下面討論數(shù)列的最大值和數(shù)列的最小值(n=2,3,…,m+1). ①令t=n-1,則1≤t≤m, -= =, 當1<q≤時,有qt≤qm≤2,

16、 從而t(qt-qt-1)-qt+2>0. 因此,當2≤n≤m+1時,數(shù)列單調(diào)遞增, 故數(shù)列的最大值為. ②設f(x)=2x(1-x), 當x>0時,f′(x)=(ln 2-1-xln 2)2x<0, 所以f(x)單調(diào)遞減,從而f(x)<f(0)=1. 令t=n-1,則1≤t≤m,則=≤ =f?<1, 因此,當2≤n≤m+1時,數(shù)列單調(diào)遞減, 故數(shù)列的最小值為. 因此,d的取值范圍為. 2.(2016·江蘇)記U={1,2,…,100}.對數(shù)列{an}(n∈N*)和U的子集T,若T=?,定義ST=0;若T={t1,t2,…,tk},定義ST=.例如:T={1,3,66}

17、時,ST=a1+a3+a66.現(xiàn)設{an}(n∈N*)是公比為3的等比數(shù)列,且當T={2,4}時,ST=30. (1)求數(shù)列{an}的通項公式; (2)對任意正整數(shù)k(1≤k≤100),若T?{1,2,…,k},求證:ST<ak+1; (3)設C?U,D?U,SC≥SD,求證:SC+SC∩D≥2SD. (1)解 當T={2,4}時,ST=a2+a4=a2+9a2=30, ∴a2=3,a1==1,故an=a1qn-1=3n-1(n∈N*). (2)證明 對任意正整數(shù)k(1≤k≤100). 由于T?{1,2,…,k}, 則ST≤a1+a2+a3+…+ak=1+3+32+…+3k-1

18、=<3k=ak+1. (3)證明 設A=?C(C∩D),B=?D(C∩D), 則A∩B=?,SC=SA+SC∩D, SD=SB+SC∩D,SC+SC∩D-2SD=SA-2SB, ∴SC+SC∩D≥2SD等價于SA≥2SB. 由條件SC≥SD可得SA≥SB. ①若B=?,則SB=0,所以SA≥2SB成立, ②若B≠?,由SA≥SB可知A≠?, 設A中的最大元素為I,B中的最大元素為m, 若m≥I+1,則由(2)得SA<SI+1≤am≤SB,矛盾. 又∵A∩B=?,∴I≠m,∴I≥m+1, ∴SB≤a1+a2+…+am=1+3+32+…+3m-1<≤≤, 即SA>2SB成立

19、. 綜上所述,SA≥2SB. 故SC+SC∩D≥2SD成立. 3.(2018·南通模擬)已知等差數(shù)列與等比數(shù)列是非常數(shù)列的實數(shù)列,設A=. (1)請舉出一對數(shù)列與,使集合A中有三個元素; (2)問集合A中最多有多少個元素?并證明你的結(jié)論; 解 (1)an=6n-8,bn=(-2)n,則a1=b1,a2=b2, a4=b4,A=; (2)不妨設an=a+bn(b≠0),bn=pqn(q≠1),由an=bn?a+bn=pqn,得+n=qn, 令s=,t=(t≠0),原問題轉(zhuǎn)化為關于n的方程qn-tn-s=0,最多有多少個解.① 下面我們證明:當q>0時,方程①最多有2個解;q<

20、0時,方程①最多有3個解. 當q>0時,考慮函數(shù)f(x)=qx-tx-s,則f′(x)=qxln q-t. 如果tln q<0,則f(x)為單調(diào)函數(shù),故方程①最多只有1個解; 如果tln q>0,且不妨設由f′(x)=0得f′(x)有唯一零點x0=logq,于是當x>x0時, f′(x)恒大于0或恒小于0,當x0, 如果n為奇數(shù),則方程①變?yōu)閚+tn+s=0, 顯然方程最多只有一個解,即最多只有一個奇數(shù)滿足方程①, 如果n為偶數(shù)

21、,則方程①變?yōu)? n-tn-s=0,由q>0的情形,上式最多有2個解, 即滿足①的偶數(shù)最多有2個, 這樣,最多有3個正數(shù)滿足方程①, 對于t<0,同理可以證明,方程①最多有3個解. 綜上所述,集合A中的元素最多有3個. A組 專題通關 1.若數(shù)列{an}的通項公式是an=(-1)n·(3n-2),則a1+a2+…+a10=________. 答案 15 解析 記bn=3n-2,則數(shù)列{bn}是以1為首項,3為公差的等差數(shù)列, 所以a1+a2+…+a9+a10=(-b1)+b2+…+(-b9)+b10=(b2-b1)+(b4-b3)+…+(b10-b9)=5×3=15.

22、2.數(shù)列{an}滿足an+an+1=(n∈N*),且a1=1,Sn是數(shù)列{an}的前n項和,則S21=________. 答案 6 解析 由an+an+1==an+1+an+2,∴an+2=an,則a1=a3=a5=…=a21, a2=a4=a6=…=a20, ∴S21=a1+++…+= 1+10×=6. 3.設等比數(shù)列{an}滿足a1+a3=10,a2+a4=5,則a1a2…·an的最大值為________. 答案 64 解析 設{an}的公比為q,于是a1(1+q2)=10,① a1(q+q3)=5,② 聯(lián)立①②得a1=8,q=,∴an=24-n, ∴a1a2…an=23

23、+2+1+…+(4-n)= =≤26=64. ∴a1a2…an的最大值為64. 4.已知正項數(shù)列{an}的前n項和為Sn,且Sn=,則數(shù)列{an}的通項公式是________. 答案 an=2n 解析 Sn=,當n=1時,a1=S1=,解得a1=2或a1=0(舍去). 當n≥2時,由an=Sn-Sn-1=-?a-a=2(an+an-1), 因為an>0,所以an+an-1≠0,則an-an-1=2, 所以數(shù)列{an}是首項為2,公差為2的等差數(shù)列, 故an=2n. 5.若數(shù)列{an}的前n項和Sn=n2-10n(n=1,2,3,…),則數(shù)列{nan}中數(shù)值最小的項是第___

24、_____項. 答案 3 解析 當n=1時,a1=S1=-9, 當n≥2時,an=Sn-Sn-1=n2-10n-[(n-1)2-10(n-1)]=2n-11, a1=-9符合上式,所以an=2n-11. nan=2n2-11n=22-, 當n=3時,nan最?。? 6.已知Sn為數(shù)列{an}的前n項和,若an(4+cos nπ)=n(2-cos nπ),則S20=________. 答案 122 解析 由題意知,因為an(4+cos nπ)=n(2-cos nπ), 所以a1=1,a2=,a3=3,a4=,a5=5,a6=,…, 所以數(shù)列{an}的奇數(shù)項構(gòu)成首項為1,公差為

25、2的等差數(shù)列,偶數(shù)項構(gòu)成首項為,公差為的等差數(shù)列, 所以S20=(a1+a3+…+a19)+(a2+a4+…+a20)=122. 7.設公差為d(d為奇數(shù),且d>1)的等差數(shù)列{an}的前n項和為Sn,若Sm-1=-9,Sm=0,其中m>3,且m∈N*,則an=________. 答案 3n-12 解析 由Sm-1=-9,Sm=0,得am=Sm-Sm-1=9, 而Sm=0=(a1+am),得a1=-9, 而am=a1+(m-1)d,得(m-1)d=18. 又d為奇數(shù),且d>1,m>3,且m∈N*, 得m=7,d=3,則an=3n-12. 8.已知數(shù)列{an}的通項公式為an

26、=(n+2)n(n∈N*),則數(shù)列{an}的最大項是__________. 答案 第7項或第8項 解析 因為an+1-an=(n+3)n+1-(n+2)n=n·,當n<7時,an+1-an>0,即an+1>an;當n=7時,an+1-an=0,即an+1=an;當n>7時,an+1-an<0,即an+1a9>a10…, 所以此數(shù)列的最大項是第7項或第8項. 9.(2018·全國大聯(lián)考江蘇卷)已知等比數(shù)列的各項均為正數(shù),若a2是2a1與a3的等差中項,且a1a2=a+3a2. (1)求數(shù)列的通項公式; (2)設bn=,求數(shù)列的前n項和Sn. 解

27、 (1)設等比數(shù)列的公比為q,則an=a1·qn-1. 由題意,得2×a2=2a1+a3,且a1>0, 化簡得2q2-9q+4=0,解得q=4或. 又因為a1a2=a+3a2,即a(q-1)=3a2>0, 所以q>1,所以q=4, 所以3a=12a1,所以a1=4(a1=0舍去), 故數(shù)列的通項公式為an=4n(n∈N*). (2)由(1)知bn== =-(n∈N*), 于是有Sn=b1+b2+…+bn=++…+, 所以Sn=1-=(n∈N*). 10.(2018·江蘇省蘇州市高新區(qū)一中月考)已知數(shù)列滿足2an+1=an+an+2+k(n∈N*,k∈R),且a1=2,a3+

28、a5=-4. (1)若k=0,求數(shù)列的前n項和Sn; (2)若a4=-1, ①求證:數(shù)列為等差數(shù)列; ②求數(shù)列的通項公式an. (1)解 當k=0時,2an+1=an+an+2, 即an+2-an+1=an+1-an, 所以數(shù)列是等差數(shù)列. 設數(shù)列公差為d,則 解得 所以Sn=na1+d=2n+× =-n2+n(n∈N*). (2)①證明 由題意,2a4=a3+a5+k,即-2=-4+k, 所以k=2. 又a4=2a3-a2-2=3a2-2a1-6,所以a2=3, 由2an+1=an+an+2+2, 得(an+2-an+1)-(an+1-an)=-2, 所以數(shù)

29、列是以a2-a1=1為首項,-2為公差的等差數(shù)列. ②解 由①知an+1-an=-2n+3, 當n≥2時,有an-an-1=-2(n-1)+3, 于是,an-1-an-2=-2(n-2)+3, an-2-an-3=-2(n-3)+3, …, a3-a2=-2×2+3, a2-a1=-2×1+3, 疊加得,an-a1=-2+3(n-1),n≥2, 所以an=-2×+3(n-1)+2=-n2+4n-1,n≥2, 又當n=1時,a1=2也適合. 所以數(shù)列的通項公式為an=-n2+4n-1,n∈N*. B組 能力提高 11.設數(shù)列{an}的前n項和為Sn,且an=4+n-1

30、,若對任意n∈N*,都有1≤p(Sn-4n)≤3,則實數(shù)p的取值范圍是________. 答案 [2,3] 解析 Sn=4n+, 可得1≤p≤3, n為奇數(shù)時,1≤p≤3; n為偶數(shù)時,1≤p≤3. 即1≤min且max≤3, 令前者n=2,后者n=1,得2≤p≤3. 12.已知等比數(shù)列{an}中,a1=a,a2=b,a3=c,a,b,c分別為△ABC的三內(nèi)角A,B,C的對邊,且cos B=,則數(shù)列{an}的公比為________. 答案 或 解析 依題意知,b2=ac,由余弦定理,得 cos B==×-=. 而=q2,代入上式,得q2=2或q2=, 又在△ABC中,

31、a,b,c>0,∴q=或q=. 13.已知數(shù)列{an}的奇數(shù)項依次構(gòu)成公差為d1的等差數(shù)列,偶數(shù)項依次構(gòu)成公差為d2的等差數(shù)列,且對任意n∈N*,都有an

32、___. 答案  解析 由Sn+Sn+1=n2+2n+p,可得Sn-1+Sn=2+2+p, 兩式相減得an+an+1=2n+1, ∴an-1+an=2n-1, 兩式相減得,an+1-an-1=2, ∴數(shù)列a2,a4,a6…是以2為公差的等差數(shù)列,數(shù)列a3,a5,a7…是以2為公差的等差數(shù)列, 將n=1代入Sn+Sn+1=n2+2n+p及a1=1可得,a2=1+p, 將n=2代入an+an+1=2n+1可得a3=4-p, ∵a4=a2+2=3+p, 要使得?n∈N*,an

33、 則p的取值范圍是. 15.已知數(shù)列{an},{bn}滿足:對于任意正整數(shù)n,當n≥2時,a+bna=2n+1. (1)若bn=(-1)n,求a+a+a+…+a的值; (2)若bn=-1,a1=2,且數(shù)列{an}的各項均為正數(shù). ①求數(shù)列{an}的通項公式; ②是否存在k∈N*,且k≥2,使得為數(shù)列{an}中的項?若存在,求出所有滿足條件的k的值;若不存在,請說明理由. 解 (1)由條件,a+a=5,a-a=7,a+a=13, a-a=15,a+a=21,a-a=23, 所以a+a+a+…+a=84. (2)①由a-a=2n+1(n≥2),a-a=5,a-a=7,a-a=9

34、,…,a-a=2n+1. 將上面的式子相加,得a-a=, 所以a=+4=(n+1)2(n≥2). 因為{an}的各項均為正數(shù),故an=n+1(n≥2). 因為a1=2也適合上式,所以an=n+1(n∈N*). ②假設存在滿足條件的k,不妨設 =am, 所以=m+1, 平方得2k(2k-1)+19=(m+1)2,(*) 所以(2k-1)2<2k(2k-1)=(m+1)2-19<(2k)2, 所以 即 由①得m+2-2k≥1,即m+1-2k≥0, 若m+1-2k=0,代入(*)式,求得m=18,k=不合題意,舍去; 若m+1-2k>0,結(jié)合②得m+1+2k<19, 所以

35、2kk)恒成立,則稱數(shù)列是“R數(shù)列”. (1)已知an=判斷數(shù)列是否為“R數(shù)列”,并說明理由; (2)已知數(shù)列是“R數(shù)列”,且存在整數(shù)p(p>1),使得b3p-3, b3p-1, b3p+1,b3p+3成等差數(shù)列,證明: 是等差數(shù)列. (1)解 當n

36、為奇數(shù)時, an+1-an=2-=3>0,所以an+1≥an. an-2+an+2= 2-1+2-1 =2=2an. 當n為偶數(shù)時,an+1-an=-2n=1>0, 所以an+1≥an. an-2+an+2= 2+2=4n=2an. 所以數(shù)列是“R數(shù)列”. (2)證明 方法一 由題意得 bn-3+bn+3=2bn, 則數(shù)列b1, b4, b7,…是等差數(shù)列,設其公差為d1, 數(shù)列b2, b5, b8,…是等差數(shù)列,設其公差為d2, 數(shù)列b3, b6, b9,…是等差數(shù)列,設其公差為d3. 因為bn≤bn+1,所以b3n+1≤b3n+2≤b3n+4, 所以b1+nd1≤b

37、2+nd2≤b1+d1, 所以n≥b1-b2,① n≤b1-b2+d1.② 若d2-d1<0,則當n>時,①不成立; 若d2-d1>0,則當n>時,②不成立; 若d2-d1=0,則①和②都成立,所以d1=d2. 同理得d1=d3,所以d1=d2=d3,記d1=d2=d3=d. 設b3p-1-b3p-3=b3p+1-b3p-1 =b3p+3-b3p+1=λ, 則b3n-1-b3n-2=b3p-1+d- =b3p-1-b3p+1+d=d-λ. 同理可得 b3n-b3n-1=b3n+1-b3n=d-λ, 所以bn+1-bn=d-λ. 所以是等差數(shù)列. 方法二 λ=b3p-1-b3p-3 =b2+d- =b2-b3+d, λ=b3p+1-b3p-1 =b1+pd-=b1-b2+d, λ=b3p+3-b3p+1 =b3+pd-=b3-b1, 以上三式相加可得 3λ=2d,所以λ=d, 所以b3n-2=b1+d =b1+, b3n-1=b2+d =b1+d-λ+d =b1+, b3n=b3+d =b1+λ+d =b1+, 所以bn=b1+,所以bn+1-bn=, 所以數(shù)列是等差數(shù)列. 18

展開閱讀全文
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)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
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. 裝配圖網(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)容負責。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(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確性、安全性和完整性, 同時也不承擔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。

相關資源

更多
正為您匹配相似的精品文檔
關于我們 - 網(wǎng)站聲明 - 網(wǎng)站地圖 - 資源地圖 - 友情鏈接 - 網(wǎng)站客服 - 聯(lián)系我們

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 裝配圖網(wǎng)版權(quán)所有   聯(lián)系電話:18123376007

備案號:ICP2024067431-1 川公網(wǎng)安備51140202000466號


本站為文檔C2C交易模式,即用戶上傳的文檔直接被用戶下載,本站只是中間服務平臺,本站所有文檔下載所得的收益歸上傳人(含作者)所有。裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對上載內(nèi)容本身不做任何修改或編輯。若文檔所含內(nèi)容侵犯了您的版權(quán)或隱私,請立即通知裝配圖網(wǎng),我們立即給予刪除!