(2013•嘉定區(qū)一模)定義x1,x2,…,xn的“倒平均數(shù)”為
n
x1+x2+…+xn
(n∈N*).已知數(shù)列{an}前n項的“倒平均數(shù)”為
1
2n+ 4
,記cn=
an
n+1
(n∈N*).
(1)比較cn與cn+1的大;
(2)設函數(shù)f(x)=-x2+4x,對(1)中的數(shù)列{cn},是否存在實數(shù)λ,使得當x≤λ時,f(x)≤cn對任意n∈N*恒成立?若存在,求出最大的實數(shù)λ;若不存在,說明理由.
(3)設數(shù)列{bn}滿足b1=1,b2=b(b∈R且b≠0),bn=|bn-1-bn-2|(n∈N*且n≥3),且{bn}是周期為3的周期數(shù)列,設Tn為{bn}前n項的“倒平均數(shù)”,求
lim
n→∞
Tn
分析:(1)根據(jù)
n
Sn
=
1
2n+4
,可得Sn=2n2+4n,進而可得an=4n+2(n∈N*),cn=
an
n+1
=4-
2
n+1
,從而可得cn+1-cn>0,由此可得結論;
(2)假設存在實數(shù)λ,使得當x≤λ時,f(x)≤cn對任意n∈N*恒成立,即-x2+4x≤cn對任意n∈N*恒成立,從而可得x2-4x+3≥0,解不等式,即可得到結論;
(3)由b1=1,b2=b,得b3=|b-1|,分類討論,結合{bn}是周期為3的周期數(shù)列,可得{bn}為1,1,0,1,1,0,…,進而可得Sn=
2n
3
,n=3k
2n+2
3
,n=3k-1
2n+1
3
,n=3k-2
,由此可求結論.
解答:解:(1)設數(shù)列{an}的前n項和為Sn,由題意得
n
Sn
=
1
2n+4
,所以Sn=2n2+4n,…(1分)
當n=1時,a1=S1=6,當n≥2時,an=Sn-Sn-1=4n+2,而a1也滿足此式.
所以an=4n+2(n∈N*).…(1分)
所以cn=
an
n+1
=4-
2
n+1
,…(1分)
∴cn+1-cn=
2
n+1
-
2
n+2
=
2
(n+1)(n+2)
>0,因此cn<cn+1.…(1分)
(2)假設存在實數(shù)λ,使得當x≤λ時,f(x)≤cn對任意n∈N*恒成立,
即-x2+4x≤cn對任意n∈N*恒成立,…(2分)
由(1)知數(shù)列{cn}是遞增數(shù)列,所以只要-x2+4x≤c1,即x2-4x+3≥0,(2分)
解得x≤1或x≥3.…(1分)
所以存在最大的實數(shù)λ=1,使得當x≤λ時,f(x)≤cn對任意n∈N*恒成立.…(1分)
(3)由b1=1,b2=b,得b3=|b-1|,…(1分)
①若b≥1,則b3=b-1,b4=|b3-b2|=1,b5=|2-b|,因為{bn}是周期為3的周期數(shù)列,故b5=b2=b,所以|2-b|=b,所以2-b=b,2-b=-b(舍),故b=1.
此時,{bn}為1,1,0,1,1,0,….符合題意.…(1分)
②若b<1,則b3=1-b,b4=|b3-b2|=|1-2b|,因為{bn}是周期為3的周期數(shù)列,故b4=b1=1,所以|1-2b|=1,即1-2b=1或1-2b=-1,解得b=0或b=1,均不合題意.…(1分)
設數(shù)列{bn}的前n項和為Sn,則對n∈N*,有Sn=
2k,n=3k
2k,n=3k-1
2k-1,n=3k-2
…(1分)
即Sn=
2n
3
,n=3k
2n+2
3
,n=3k-1
2n+1
3
,n=3k-2

所以Tn=
3
2
,n=3k
3n
2n+2
,n=3k-1
3n
2n+1
,n=3k-2
,
因此
lim
n→∞
Tn=
3
2
.(2分)
點評:本題考查新定義,考查數(shù)列的通項,考查恒成立問題,考查數(shù)列的求和與極限,確定數(shù)量的通項是關鍵.
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1
35
1
35
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y2
k
=1
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2
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8
8

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x2
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+
y2
b2
=1(a>b>0)被圍于由4條直線x=±a,y=±b所圍成的矩形ABCD內(nèi),任取橢圓上一點P,若
OP
=m•
OA
+n•
OB
(m、n∈R),則m、n滿足的一個等式是
m2+n2=
1
2
m2+n2=
1
2

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1
am+9
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an
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