已知{an}為等差數(shù)列,Sn為其前n項和,且a3=9,S6=60.
(Ⅰ)求數(shù)列{an}的通項公式;
(Ⅱ)若數(shù)列{bn}滿足b1=1,bn+1=abn,求數(shù)列{bn}的前n項和Tn
(Ⅲ)若
7
m
35
1
2n+3
(1+
1
a1
)(1+
1
a2
)…(1+
1
an-1
)對n≥2且n∈N*恒成立,求實數(shù)m的最大值.
考點:數(shù)列與不等式的綜合,數(shù)列的求和
專題:新定義,等差數(shù)列與等比數(shù)列,不等式的解法及應用
分析:(Ⅰ)本題先利用等差數(shù)列的通項公式求出其首項和公差,得到等差數(shù)列的通項公式;(Ⅱ)再利用(1)的結論,結合新數(shù)列的定義,求出新的數(shù)列的通項公式;(Ⅲ)利用n的代數(shù)式的單調性,求出相應式子的最值,得到本題結論.
解答: 解:(I)由已知得
a1+2d=9
6a1+
6×5×d
2
=60

解得
a1=5
d=2
,
∴an=2n+3.
(II)∵an=2n+3,
∴bn+1=2bn+3,
∴bn+1+3=2(bn+3),
又b1+3=4,
∴{bn+3}是以4為首項2為公比的等比數(shù)列.
bn+3=4•2n-1,bn=2n+1-3
Tn=
4•(1-2n)
1-2
-3n=2n+2-3n-4

(Ⅲ)設An=(1+
1
a1
)•(1+
1
a2
)…(1+
1
an-1
)•
1
2n+3
7
m
35
≤(1+
1
a1
)•(1+
1
a2
)…(1+
1
an-1
)•
1
2n+3
7
m
35
≤(1+
1
a1
)•(1+
1
a2
)…(1+
1
an-1
)•
1
2n+3
7
m
35
≤(1+
1
a1
)•(1+
1
a2
)…(1+
1
an-1
)•
1
2n+3
7
m
35
≤(1+
1
a1
)•(1+
1
a2
)…(1+
1
an-1
)•
1
2n+3
,
則當n≥2且n∈N*時,
An+1
An
=
(1+
1
a1
)•(1+
1
a2
)…(1+
1
an
)•
1
2n+5
(1+
1
a1
)•(1+
1
a2
)…(1+
1
an-1
)•
1
2n+3
1
2n+5
(1+
1
a1
)(1+
1
a2
)…(1+
1
an
)
1
2n+3
(1+
1
a1
)(1+
1
a2
)…(1+
1
an-1
)
=
2n+3
(1+
1
an
)
2n+5

=
2n+4
2n+3
2n+3
2n+5
=
2n+4
(2n+3)(2n+5)
=
2n+4
4n2+16n+15
2n+4
4n2+16n+16
=1
=
4n2+16n+16
4n2+16n+15
>1.
所以An+1>An,即當n增大時,An也增大.
要使
7
m
35
≤(1+
1
a1
)•(1+
1
a2
)…(1+
1
an-1
)•
1
2n+3
7
m
35
≤(1+
1
a1
)•(1+
1
a2
)…(1+
1
an-1
)•
1
2n+3
7
m
35
≤(1+
1
a1
)•(1+
1
a2
)…(1+
1
an-1
)•
1
2n+3
7
m
35
≤(1+
1
a1
)•(1+
1
a2
)…(1+
1
an-1
)•
1
2n+3
7
m
35
≤(1+
1
a1
)•(1+
1
a2
)…(1+
1
an-1
)•
1
2n+3
對n≥2且n∈N*恒成立,
只需
7
m
35
≤(An)min
即可.
(An)min=A2=
6
5
1
7
=
6
7
35

7
m
35
6
7
35
,即m≤6,
所以實數(shù)m的最大值為6.
點評:本題考查了等差數(shù)列通項公式的直接運用和技巧性運用,還利用單調性對數(shù)列相關最值進行研究,有一定的難度,屬于難題.
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π
4
)=-
3
2

(1)求f(x)的表達式;
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α
2
-
π
3
)=
5
13
,α∈(
π
2
,π),求cosα的值.

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1
3
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3
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3
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A
2
-
π
6
)=
3
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13
3
14
,求△ABC的面積.

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x
,則g′(4)=
 

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.(用數(shù)字作答)

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