(2013•普陀區(qū)二模)對(duì)于任意的n∈N*,若數(shù)列{an}同時(shí)滿足下列兩個(gè)條件,則稱數(shù)列{an}具有“性質(zhì)m”:
an+an+2
2
an+1
;          
②存在實(shí)數(shù)M,使得an≤M成立.
(1)數(shù)列{an}、{bn}中,an=n、bn=2sin
6
(n=1,2,3,4,5),判斷{an}、{bn}是否具有“性質(zhì)m”;
(2)若各項(xiàng)為正數(shù)的等比數(shù)列{cn}的前n項(xiàng)和為Sn,且c3=
1
4
,S3=
7
4
,求證:數(shù)列{Sn}具有“性質(zhì)m”;
(3)數(shù)列{dn}的通項(xiàng)公式dn=
t (3•2n-n)+1
2n
(n∈N*).對(duì)于任意n∈[3,100]且n∈N*,數(shù)列{dn}具有“性質(zhì)m”,求實(shí)數(shù)t的取值范圍.
分析:(1)在數(shù)列{an}中,令n=1可驗(yàn)證不滿足條件①;在數(shù)列{bn}中,按“性質(zhì)m”的定義驗(yàn)證條件①②即可;
(2)將c3=
1
4
代入S3=
c3
q2
+
c3
q
+c3=
7
4
可求得q,從而求得cn,Sn,利用放縮法可驗(yàn)證數(shù)列{Sn}滿足
Sn+Sn+2
2
Sn+1
及Sn<2;
(3)寫出dn+1,dn+2,數(shù)列{dn}具有“性質(zhì)m”,由條件①得dn+dn+2<2dn+1恒成立,代入后化簡(jiǎn)分離出t,轉(zhuǎn)化為最值問(wèn)題可得t的范圍,在該范圍下可判斷數(shù)列{dn}為遞增數(shù)列,從而可知{dn}最大項(xiàng)的值為d100,由此知存在M滿足條件②,從而得知t的范圍;
解答:(1)解:在數(shù)列{an}中,取n=1,則
a1+a3
2
=2=a2
,不滿足條件①,
所以數(shù)列{an}不具有“m性質(zhì)”;
在數(shù)列{bn}中,b1=1,b2=
3
,b3=2,b4=
3
,b5=1,
b1+b3=3<2
3
=2b2
,b2+b4=2
3
<4=2b3
b3+b5=3<2
3
=2b4
,所以滿足條件①;
bn=2sin
6
≤2
(n=1,2,3,4,5)滿足條件②,
所以數(shù)列{bn}具有“性質(zhì)m”.
(2)證明:由于數(shù)列{cn}是各項(xiàng)為正數(shù)的等比數(shù)列,則公比q>0,
c3=
1
4
代入S3=
c3
q2
+
c3
q
+c3=
7
4
,得6q2-q-1=0,解得q=
1
2
q=-
1
3
(舍去),
所以c1=1,cn=
1
2n-1
,Sn=2-
1
2n-1
,
對(duì)于任意的n∈N*,
Sn+Sn+2
2
=2-
1
2n
-
1
2n+2
<2-
1
2n
=Sn+1
,且Sn<2,
所以數(shù)列{Sn}滿足條件①和②,所以數(shù)列{Sn}具有“m性質(zhì)”;
(3)由于dn=3t-
tn-1
2n
,則dn+1=3t-
t(n+1)-1
2n+1
,dn+2=3t-
t(n+2)-1
2n+2

由于任意n∈[3,100]且n∈N*,數(shù)列{dn}具有“性質(zhì)m”,所以dn+dn+2<2dn+1,
tn-1
2n
+
t(n+2)-1
2n+2
>2×
t(n+1)-1
2n+1
,
化簡(jiǎn)得,t(n-2)>1,即t>
1
n-2
對(duì)于任意n∈[3,100]且n∈N*恒成立,
所以t>1①,
dn+1-dn=
tn-1
2n
-
t(n+1)-1
2n+1
=
t(n-1)-1
2n+1
,
由于n∈[3,100]及①,
所以dn+1>dn,即n∈[3,100]時(shí),數(shù)列{dn}是單調(diào)遞增數(shù)列,
所以{dn}最大項(xiàng)的值為d100=3t-
100t-1
2100

滿足條件②只需3t-
100t-1
2100
≤M
即可,所以這樣的M存在②,
所以t>1即可.
點(diǎn)評(píng):本題考查等差數(shù)列、等比數(shù)列的綜合,考查學(xué)生綜合運(yùn)用所學(xué)知識(shí)分析問(wèn)題解決新問(wèn)題的能力,考查學(xué)生對(duì)題目的閱讀理解能力,對(duì)能力要求較高.
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11-x
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x2
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-
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x2
20
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2
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π
2
<?<0
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1
3
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