已知等比數(shù)列{an} 的各項(xiàng)均為正數(shù),且公比不等于1,數(shù)列{bn}對任意正整數(shù)n,均有:(bn+1-bn+2)•log2a1+(bn+2-bn)•log2a3+(bn-bn+1)•log2a5=0 成立,b1=1,b7=13;
(1)求數(shù)列{bn}的通項(xiàng)公式及前n項(xiàng)和Sn;
(2)在數(shù)列{bn}中依次取出第1項(xiàng),第2項(xiàng),第4項(xiàng),第8項(xiàng),…,第2n-1項(xiàng),…,組成一個(gè)新數(shù)列 {cn},求數(shù)列 {cn}的前n項(xiàng)和Tn;
(3)對(1)(2)中的Sn、Tn,當(dāng)n≥3時(shí),比較Tn與Sn的大。
分析:(1)設(shè)公比為q(q≠1),a3=a1q2,a5=a1q4 代入已知條件(bn+1-bn+2)•log2a1+(bn+2-bn)•log2a3+(bn-bn+1)•log2a5=0,化簡可bn+2+bn=2bn+1,所以數(shù)列{bn}是等差數(shù)列,故可求數(shù)列{bn}的通項(xiàng)公式及前n項(xiàng)和Sn;
(2)觀察通項(xiàng)公式可知采用分組求和,再分別代入等比數(shù)列及等差數(shù)列的求和公式,即可求得.
(3)先猜后證,計(jì)算n=3時(shí),T3-S3=2>0;n=4時(shí),T4-S4=10>0;猜測n≥3(n∈N)時(shí),Tn>Sn,從而利用數(shù)學(xué)歸納法進(jìn)行證明.
解答:解:(1)設(shè)公比為q(q≠1),a3=a1q2,a5=a1q4 …(2分)
代入:(bn+1-bn+2)•log2a1+(bn+2-bn)•log2a3+(bn-bn+1)•log2a5=0得
∴[(bn+1-bn+2)+(bn+2-bn)+(bn-bn+1)]log2a1+2[(bn+2-bn)+2(bn-bn+1)]log2q=0
即(bn+2+bn-2bn+1)log2q=0
∵q≠1,∴l(xiāng)og2q≠0
∴bn+2+bn=2bn+1,∴數(shù)列{bn}是等差數(shù)列   …(4分)
d=
b7-b1
7-1
=2

∴bn=2n-1,Sn=n2   …(6分)
(2)∵cn=2•2n-1-1=2n-1
∴Tn=(21-1)+(22-1)+(23-1)+…+(2n-1)=(21+22+23+…+2n)-n=2n+1-n-2
  即數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和Sn=
2(1-2n)
1-2
-n
=2n+1-n-2…(8分)
(3)Tn-Sn=2n+1-(n2+n+2)
n=3時(shí),T3-S3=2>0;n=4時(shí),T4-S4=10>0;
猜測n≥3(n∈N)時(shí),Tn>Sn            …(10分)
用數(shù)學(xué)歸納法證明如下
①n=3時(shí),T3-S3=2>0(已證)
②假設(shè)n=k(k≥3)時(shí)不等式成立,即2k+1>k2+k+2 …(12分)
n=k+1時(shí),2k+2=2•2k+1>2(k2+k+2)
又2(k2+k+2)-[(k+1)2+(k+1)+2]=k2-k>0
∴2k+2>2(k2+k+2)>(k+1)2+(k+1)+2
∴Tk+1>Sk+1
即n=k+1時(shí),不等式成立.
由①②知,當(dāng)當(dāng)n≥3時(shí),Tn>Sn …(14分)
點(diǎn)評:本題屬于數(shù)列綜合運(yùn)用題,考查了由所給的遞推關(guān)系證明數(shù)列的性質(zhì),對所給的遞推關(guān)系進(jìn)行研究求數(shù)列的遞推公式以及利用數(shù)列的求和公式求其和,難度較大,綜合性很強(qiáng),對答題者探究的意識與探究規(guī)律的能力要求較高,是一道能力型題.
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1bnbn+1
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3
3

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(Ⅰ)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;
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已知等比數(shù)列{an}中,a3+a6=36,a4+a7=18.若an=
12
,則n=
9
9

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