分析 (1)由an=n>0,可知數(shù)列{Tn}為遞增數(shù)列,分別計(jì)算T17,T18,即可得出.
(2)利用數(shù)列遞推關(guān)系、等比數(shù)列的通項(xiàng)公式即可得出.
(3)由題意b1=T2-2T1=a2a3-a1a2,當(dāng)n≥2,n∈N*時(shí),bn=Tn+1+Tn-1-2Tn=an+1an+2-anan+1,可得:對(duì)任意n∈N*,都有bn=an+1an+2-anan+1. 利用等差數(shù)列的定義通項(xiàng)公式分別證明:必要性與充分性即可得出.
解答 (1)解:由an=n>0,可知數(shù)列{Tn}為遞增數(shù)列,…(2分)
計(jì)算得T17=1938<2017,T18=2280>2017,
所以不存在k∈N*,使得Tk=2017; …(4分)
(2)解:由${T_n}={6^n}-1$,可以得到當(dāng)n≥2,n∈N*時(shí),${a_n}{a_{n+1}}={T_n}-{T_{n-1}}=({6^n}-1)-({6^{n-1}}-1)=5•{6^{n-1}}$,…(6分)
又因?yàn)閍1a2=T1=5,
所以${a_n}{a_{n+1}}=5•{6^{n-1}},n∈{N^*}$,進(jìn)而得到${a_{n+1}}{a_{n+2}}=5•{6^n},n∈{N^*}$,
兩式相除得$\frac{{{a_{n+2}}}}{a_n}=6,n∈{N^*}$,
所以數(shù)列{a2k-1},{a2k}均為公比為6的等比數(shù)列,…(8分)
由a1=3,得${a_2}=\frac{5}{3}$,
所以an=$\left\{\begin{array}{l}{3•{6}^{\frac{n-1}{2}},n=2k-1}\\{\frac{5}{3}•{6}^{\frac{n-2}{2}},n=2k}\end{array}\right.$,k∈N*.…(10分)
(3)證明:由題意b1=T2-2T1=a2a3-a1a2,
當(dāng)n≥2,n∈N*時(shí),bn=Tn+1+Tn-1-2Tn=an+1an+2-anan+1,
因此,對(duì)任意n∈N*,都有bn=an+1an+2-anan+1. …(12分)
必要性(⇒):若{an}為等差數(shù)列,不妨設(shè)an=bn+c,其中b,c為常數(shù),
顯然a2-a1=a3-a2=a4-a3,
由于bn=an+1an+2-anan+1=${a_{n+1}}({a_{n+2}}-{a_n})=2{b^2}n+2{b^2}+2bc$,
所以對(duì)于n∈N*,${b_{n+1}}-{b_n}=2{b^2}$為常數(shù),
故{bn}為等差數(shù)列; …(14分)
充分性(?):由于{an}的前4項(xiàng)為等差數(shù)列,不妨設(shè)公差為d
當(dāng)n≤k+3(k=1)時(shí),有a4=a1+3d,a3=a1+2d,a2=a1+d成立.…(15分)
假設(shè)n≤k+3(k>1,k∈N*)時(shí){an}為等差數(shù)列,
即ak+3=ak+3d,ak+2=ak+2d,ak+1=ak+d…(16分)
當(dāng)n=k+4(k>1,k∈N*)時(shí),由{bn}為等差數(shù)列,得bk+2+bk=2bk+1,
即:(ak+3ak+4-ak+2ak+3)+(ak+1ak+2-akak+1)=2(ak+2ak+3-ak+1ak+2),
所以${a_{k+4}}=\frac{{3{a_{k+2}}{a_{k+3}}-3{a_{k+1}}{a_{k+2}}+{a_k}{a_{k+1}}}}{{{a_{k+3}}}}$…(17分)
=$\frac{{3({a_k}+2d)({a_k}+3d)-3({a_k}+d)({a_k}+2d)+{a_k}({a_k}+d)}}{{{a_k}+3d}}$=$\frac{{{a_k}^2+7{a_k}d+12{d^2}}}{{{a_k}+3d}}={a_k}+4d$,
因此ak+4-ak+3=d,
綜上所述:數(shù)列{an}為等差數(shù)列. …(18分)
點(diǎn)評(píng) 本題考查了數(shù)列遞推關(guān)系、等差數(shù)列的定義通項(xiàng)公式、分類討論方法、簡(jiǎn)易邏輯的判定方法,考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于難題.
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