設正項數(shù)列{an}的前項和是Sn,若{an}和{
Sn
}都是等差數(shù)列,且公差相等,求:
(1){an}的通項公式;
(2)若a1,a2,a5恰為等比數(shù)列{bn}的前三項,記數(shù)列cn=cn=
24bn
(12bn-1)2
,數(shù)列{cn}的前n項和為Tn,求證:對任意n∈N*,都有Tn<2.
分析:(1)設出{an}的公差為d,求出
Sn
,由{
Sn
}也是公差為d的等差數(shù)列,知
Sn
是關于n的一次函數(shù),由此得到a1-
d
2
=0
,且d=
d
2
,求解d后可求{an}的通項公式;
(2)利用a1,a2,a5恰為等比數(shù)列{bn}的前三項得數(shù)列{bn}的首項和公比,求出通項公式后代入cn=
24bn
(12bn-1)2
,整理后對n≥2時把cn放大,然后利用裂項相消法求和,進一步放縮后得結論,驗證T1成立,則結論得到證明.
解答:(1)解:設{an}的公差為d,則
Sn
=
d
2
n2+(a1-
d
2
)n
   ①.
又{
Sn
}也是公差為d的等差數(shù)列,結合①知,
Sn
=
d
2
n

a1-
d
2
=0
,且d=
d
2
,∴d=
1
2
,
a1=
d
2
=
1
2
2
=
1
4

an=a1+(n-1)d=
1
4
+
1
2
(n-1)=
n
2
-
1
4

(2)證明:由an=
n
2
-
1
4
,得:a1=
1
4
a2=
3
4
,a5=
9
4

而a1,a2,a5恰為等比數(shù)列{bn}的前三項,
b1=a1=
1
4
,等比數(shù)列{bn}的公比q=
a2
a1
=
3
4
1
4
=3

bn=b1qn-1=
1
4
×3n-1
,∴cn=
24bn
(12bn-1)2
=
24×
1
4
×3n-1
(12×
1
4
×3n-1-1)2
=
3n
(3n-1)2

當n≥2時,
3n
(3n-1)2
3n
(3n-1)(3n-3)
=
3n-1
(3n-1)(3n-1-1)
=
1
3n-1-1
-
1
3n-1

∴當n≥2時,Tn=
3
2
+
32
(32-1)2
+…+
3n
(3n-1)2

3
2
+(
1
2
-
1
32-1
)+(
1
32-1
-
1
33-1
)+…+
(
1
3n-1-1
-
1
3n-1
)
=2-
1
3n-1
<2

T1=
3
2
<2
,故對任意n∈N*,Tn<2.
點評:本題考查了等差數(shù)列的通項公式,考查了數(shù)列和的求法,訓練了利用放縮法證明不等式,屬中高檔題.
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已知函數(shù)f(x)=(
x
+
2
)2(x>0)
,設正項數(shù)列an的首項a1=2,前n 項和Sn滿足Sn=f(Sn-1)(n>1,且n∈N*).
(1)求an的表達式;
(2)在平面直角坐標系內,直線ln的斜率為an,且ln與曲線y=x2相切,ln又與y軸交于點Dn(0,bn),當n∈N*時,記dn=
1
4
|
Dn+1Dn
|-1
,若Cn=
d
2
n+1
+
d
2
n
2dn+1dn
,求數(shù)列cn的前n 項和Tn

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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:

設正項數(shù)列{an}的前項和為Sn,q為非零常數(shù).已知對任意正整數(shù)n,m,當n>m時,Sn-Sm=qm•Sn-m總成立.
(1)求證數(shù)列{an}是等比數(shù)列; 
(2)若正整數(shù)n,m,k成等差數(shù)列,求證:
1
Sn
+
1
Sk
2
Sm

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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:

(1)已知數(shù)列{an}滿足a1=1,an+1=
2an2+3an+m
an+1
(n∈N*)
,①若恒有an+1≥an,求m的取值范圍.②在-3≤m<1時,證明:
1
a1+1
+
1
a2+1
+…+
1
an+1
≥1-
1
2n

(2)設正項數(shù)列{an}的通項an滿足條件:(ann+nan-1=0(n∈N*),求證:0<an
1
2

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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:

設正項數(shù)列{an}的前n項和為Sn,且Sn=
1
4
an2+
1
2
an-
3
4
,n∈N*
(1)求數(shù)列{an}的通項公式;
(2)是否存在等比數(shù)列{bn},使a1b1+a2b2+…anbn=(2n-1)•2n+1+2對一切正整數(shù)都成立?并證明你的結論.

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