在數(shù)列{an}中,a1=4,an+1=an+k•3n+1(n∈N+,k為常數(shù)),a1,a2+6,a3成等差數(shù)列.
(1)設(shè)數(shù)列{bn}滿足bn=
n
an-n
,求數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和Sn;
(2)設(shè)數(shù)列{cn}滿足cn=
n2
an-n
,證明:cn
4
9
考點(diǎn):數(shù)列的求和,數(shù)列與不等式的綜合
專題:等差數(shù)列與等比數(shù)列
分析:(Ⅰ)由已知得2(a2+6)=a1+a3,解得k=2,從而an+1=an+2•3n+1,由此能求出an=3n+n.從而bn=
n
an-n
=
n
3n
,由此利用錯位相減法能求出數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和Sn
(Ⅱ)由已知得cn=
n2
(3n+n)-n
=
n2
3n
,從而cn+1-cn=
(n+1)2
3n+1
-
n2
3n
=
-2n2+2n+1
3n+1
,由此能證明cn
4
9
解答: (Ⅰ)解:因?yàn)閍1=4,an+1=an+p•3n+1,
所以a2=a1+k•3+1=3k+5,
a3=a2+p•32+1=12k+6.
因?yàn)閍1,a2+6,a3成等差數(shù)列,所以2(a2+6)=a1+a3,
即6k+10+12=4+12k+6,解得k=2.
依題意,an+1=an+2•3n+1,
所以當(dāng)n≥2時,a2-a1=2•3+1,a3-a2=2•32+1,
…,an-1-an-2=2•3n-2+1,an-an-1=2•3n-1+1.
相加得an-a1=2(3n-1+3n-2+…+32+3)+n-1,
所以an-a1=2×
3(1-3n-1)
1-3
+(n-1),
所以an=3n+n.
當(dāng)n=1時,a1=3+1=4成立,
所以an=3n+n.  
所以bn=
n
an-n
=
n
3n
,
所以Sn=
1
3
+
2
32
+
3
33
+…+
n
3n
,①
1
3
Sn
=
1
32
+
2
33
+
3
34
+…+
n
3n+1
,②
①-②,得:
2
3
Sn
=
1
3
+
1
32
+…+
1
3n
-
n
3n+1

=
1
3
(1-
1
3n
)
1-
1
3
-
n
3n+1

=
1-
1
3n
2
-
n
3n+1
,
∴Sn=
3
4
-
1
4•3n-1
-
n
2•3n

(Ⅱ)證明:因?yàn)閍n=3n+n,所以cn=
n2
(3n+n)-n
=
n2
3n

因?yàn)閏n+1-cn=
(n+1)2
3n+1
-
n2
3n
=
-2n2+2n+1
3n+1
,(n∈N*).
若-2n2+2n+1<0,則n>
1+
3
2
,即n≥2時,cn+1<cn
又因?yàn)閏1=
1
3
,c2=
4
9
,所以cn
4
9
點(diǎn)評:本題考查數(shù)列的前n項(xiàng)和的求法,考查不等式的證明,解題時要認(rèn)真審題,注意錯位相減法的合理運(yùn)用.
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已知等差數(shù)列{an}的公差和首項(xiàng)都不等于0,且a2,a4,a8成等比數(shù)列,則
a1+a5+a9
a2+a3
=( 。
A、2B、3C、5D、7

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3
3

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3
,求AB的長.

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4
x
+a,a∈R.
(1)若a=1,試判斷并用定義證明函數(shù)f(x)在[1,4]上的單調(diào)性;
(2)當(dāng)x∈[1,4]時,求函數(shù)f(x)的最大值的表達(dá)式M(a);
(3)是否存在實(shí)數(shù)a,使得f(x)=3有3個不等實(shí)根x1<x2<x3,且它們依次成等差數(shù)列,若存在,求出所有a的值,若不存在,說明理由.

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計(jì)算下列各式的和:
(1)
n
k=0
2n-k
C
k
n
;     
(2)
n
k=0
(-1)k(2k+1)
C
k
n
;    
(3)
n
k=0
1
k+1
C
k
n

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已知函數(shù)f(x)=2mx3-3nx2+10(m>0)有且僅有兩個不同的零點(diǎn),則lg2m+lg2n的最小值為(  )
A、
1
7
B、
1
9
C、
1
11
D、
1
13

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已知橢圓的長軸長是短軸長的三倍,并且經(jīng)過點(diǎn)A(-3,
3
),求橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程.

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