設(shè){an}是等差數(shù)列,其前n項的和為Sn
(1)求證:數(shù)列為等差數(shù)列;
(2)設(shè){an}各項為正數(shù),a1=,a1≠a2,若存在互異正整數(shù)m,n,p滿足:①m+p=2n;②.求集合{(x,y)|Sx•Sy=1,x∈N*,y∈N*}的元素個數(shù);
(3)設(shè)bn=(a為常數(shù),a>0,a≠1,a1≠a2),數(shù)列{bn}前n項和為Tn.對于正整數(shù)c,d,e,f,若c<d<e<f,且c+f=d+e,試比較(Tc-1+(Tf-1與(Td-1+(Te-1的大小.
【答案】分析:(1){an}是等差數(shù)列,可以用首項a1和公差d來表示前n項的和為Sn再將其代入的表達式,再用相鄰兩項作差的方法,得到相鄰兩項的差為常數(shù),從而證出數(shù)列為等差數(shù)列;
(2)根據(jù)(1)中的結(jié)論,先設(shè)(其中α、β為常數(shù)),從而Sn=αn2+βn.將此式代入已知式中第二個等式,通過整理變形得β=0,再結(jié)合結(jié)合首項a1=,得α=,故Sn=n2.然后利用此表達式將集合{(x,y)|Sx•Sy=1,x∈N*,y∈N*}化簡為{(x,y)|xy=15,x∈N*,y∈N*},根據(jù)15有4個正約數(shù),得到滿足條件的數(shù)對(x,y)的個數(shù)為4個;
(3)根據(jù)等比數(shù)列的定義證出數(shù)列{bn}為等比數(shù)列,然后證明等比數(shù)列的一個結(jié)論:當(dāng)n>m時,Tn>Tn-Tn-m=qn-mTm.利用這個結(jié)論,結(jié)合c+f=d+e可以證得(Tc-1-(Td-1比(Te-1-(Tf-1大,最后通過移項證得(Tc-1+(Tf-1>(Td-1+(Te-1
解答:解:(1){an}為等差數(shù)列,設(shè)其公差為d,則
,于是(常數(shù)),
故數(shù)列是a1為首項,公差為的等差數(shù)列.
(2)因為{an}為等差數(shù)列,所是等差數(shù)列,
于是可設(shè)(其中α、β為常數(shù)),從而Sn=αn2+βn.
因為m+p=2n,所以由兩邊平方得
Sm+Sp+=4Sn,即得,
于是,兩邊平方并整理得β2(m-p)2=0.
因為m≠p,所以β=0,從而Sn=αn2,而a1=,所以
故Sn=n2.所以{(x,y)|Sx•Sy=1,x∈N*,y∈N*}={(x,y)|=1,x∈N*,y∈N*}={(x,y)|xy=15,x∈N*,y∈N*}.
因為15有4個正約數(shù),所以數(shù)對(x,y)的個數(shù)為4個.
即集合{(x,y)|Sx•Sy=1,x∈N*,y∈N*}中的元素個數(shù)為4.
(3)因為(常數(shù)),
所以數(shù)列{bn}是正項等比數(shù)列.
因為a1≠a2,所以等比數(shù)列{bn}的公比q≠1.
(Tc-1+(Tf-1與(Td-1+(Te-1的大小關(guān)系即(Tc-1-(Td-1與(Te-1-(Tf-1的大小關(guān)系
注意到當(dāng)n>m時,Tn>Tn-Tn-m=qn-mTm
所以Td>qd-cTc且Tf>qf-eTe⇒(Tc-1-(Td-1==(Te-1-(Tf-1
移項可得(Tc-1+(Tf-1>(Td-1+(Te-1
點評:本題題是函數(shù)與數(shù)列、不等式的綜合,是一道難題.著重考查數(shù)列的函數(shù)性性質(zhì)、等差數(shù)列的定義和性質(zhì)等知識,考查了轉(zhuǎn)化構(gòu)造法、放縮法、數(shù)形結(jié)合等思想方法.
練習(xí)冊系列答案
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設(shè){an}是等差數(shù)列,bn=(
1
2
an.已知b1+b2+b3=
21
8
,b1b2b3=
1
8
.求等差數(shù)列的通項an

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設(shè){an}是等差數(shù)列,a1+a3+a5=9,a6=9.則這個數(shù)列的前6項和等于( 。
A、12B、24C、36D、48

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1、設(shè){an}是等差數(shù)列,且a1+a5=6,則a3等于(  )

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設(shè){an}是等差數(shù)列,a1>0,a2007+a2008>0,a2007•a2008<0,則使Sn>0成立的最大自然數(shù)n是( 。

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