分析 (1)根據(jù)等比數(shù)列的性質(zhì)以及遞推公式即可求出q的值,即可寫出通項公式,
(2)分兩種情況,當q=1時,易求出前n項和Sn,當q=-$\frac{1}{2}$時,根據(jù)錯位相減法即可求出前n項和Sn,
(3)化簡(2-9Sn)•(-1)n-($\frac{1}{2}$)n-1=Cn=3n•($\frac{1}{2}$)n,令Cn=3n•($\frac{1}{2}$)n,得到當n≥3時,Cn<Cn-1,繼而求出最大值,即可得到-m2+$\frac{5}{2}$m+3≥$\frac{3}{2}$,解得即可.
解答 解:(1)由題:an=$\frac{{a}_{n-1}+{a}_{n-2}}{2}$得到2qn-1-qn-2-qn-3=0,即2q2-q-1=0,
解得:q=1或q=-$\frac{1}{2}$,
當q=1時,an=1;
當q=-$\frac{1}{2}$時,an=(-$\frac{1}{2}$)n-1.
(2)當q=1時,bn=$\frac{n}{2}$,∴Sn=$\frac{1}{2}$(1+2+3+…+n)=$\frac{n(n+1)}{4}$,
當q=-$\frac{1}{2}$時,bn=$\frac{n}{2}$•(-$\frac{1}{2}$)n-1.
令Tn=1•(-$\frac{1}{2}$)0+2•(-$\frac{1}{2}$)1+…+n•(-$\frac{1}{2}$)n-1.①
∴-$\frac{1}{2}$Tn=1•(-$\frac{1}{2}$)1+2•(-$\frac{1}{2}$)2+…+(n-1)•(-$\frac{1}{2}$)n-1+n•(-$\frac{1}{2}$)n.②
①-②得:$\frac{3}{2}$Tn=1+(-$\frac{1}{2}$)+(-$\frac{1}{2}$)2+…+(-$\frac{1}{2}$)n-1-n•(-$\frac{1}{2}$)n=$\frac{2}{3}$-$\frac{2}{3}$•(-$\frac{1}{2}$)n-n•(-$\frac{1}{2}$)n,
∴Tn=$\frac{4}{9}$-$\frac{6n+4}{9}$•(-$\frac{1}{2}$)n,
∴Sn=$\frac{1}{2}$Tn=$\frac{2}{9}$-$\frac{3n+2}{9}$•(-$\frac{1}{2}$)n,
(3)數(shù)列{bn}不為等差數(shù)列,∴Sn=$\frac{1}{2}$Tn=$\frac{2}{9}$-$\frac{3n+2}{9}$•(-$\frac{1}{2}$)n,
∴(2-9Sn)•(-1)n-($\frac{1}{2}$)n-1=(3n+2)•($\frac{1}{2}$)n-($\frac{1}{2}$)n-1=3n•($\frac{1}{2}$)n,
令Cn=3n•($\frac{1}{2}$)n,
∴Cn-Cn-1=3(2-n)•($\frac{1}{2}$)n,
∴當n≥3時,Cn<Cn-1,
∴Cn<Cn-1<…<C4<C3<C2=C1=$\frac{3}{2}$
∴-m2+$\frac{5}{2}$m+3≥$\frac{3}{2}$.
即2m2-5m-3≤0,
∴-$\frac{1}{2}$≤m≤3
點評 本題考查數(shù)列的求和,考查了等比關系的確定,訓練了錯位相減法求數(shù)列的和,考查了數(shù)列的函數(shù)特性,是中檔題.
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A. | f($\frac{π}{3}$)<f($\frac{3π}{4}$)<f(π) | B. | f(π)<f($\frac{π}{3}$)<f($\frac{3π}{4}$) | C. | f(π)<f($\frac{3π}{4}$)<f($\frac{π}{3}$) | D. | f($\frac{3π}{4}$)<f($\frac{π}{3}$)<f(π) |
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A. | B. | C. | D. |
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A. | (-1,+∞) | B. | (-∞,2) | C. | (-1,2) | D. | [-1,2] |
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