分析 (1)Sn=λan-μ.當(dāng)n≥2時(shí),Sn-1=λan-1-μ,可得$\frac{{a}_{n}}{{a}_{n-1}}$=$\frac{λ}{λ-1}$,數(shù)列{an}為等比數(shù)列,各項(xiàng)均為正整數(shù),則公比$\frac{λ}{λ-1}$=1+$\frac{1}{λ-1}$為正整數(shù),即可得出正整數(shù)λ.
(2)由(1)可得:Sn=2an-μ,可得an=μ•2n-1,因此A={μ(2i-1+2j-1)|1≤i<j,i,j∈N*},由于2015∈A,可得2015=μ(2i-1+2j-1)=μ•2i-1(1+2j-i)=5×13×31,利用2i-1為偶數(shù)時(shí),上式不成立,因此必有2i-1=1,可得i=1,即可得出j,μ.
(3)當(dāng)n≥1時(shí),集合Bn={x|3μ•2n-1<x<3μ•2n,x∈A},即3μ•2n-1<μ(2i-1+2j-1)<3μ•2n,1≤i<j,i,j∈N*.Bn中元素個(gè)數(shù),等價(jià)于滿足3×2n<2i+2j<3×2n+1的不同解(i,j),只有j=n+2才成立,利用3×2n<21+2n+2<22+2n+2<…<2n+1+2n+2=3×2n+1,即可得出.(n∈N*).
解答 (1)證明:∵Sn=λan-μ.當(dāng)n≥2時(shí),Sn-1=λan-1-μ,
∴an=λan-λan-1,λ≠1,∴$\frac{{a}_{n}}{{a}_{n-1}}$=$\frac{λ}{λ-1}$,
∴數(shù)列{an}為等比數(shù)列,
∵各項(xiàng)均為正整數(shù),則公比$\frac{λ}{λ-1}$=1+$\frac{1}{λ-1}$為正整數(shù),λ為正整數(shù),
∴λ=2.
(2)解:由(1)可得:Sn=2an-μ,當(dāng)n=1時(shí),a1=μ,則an=μ•2n-1,
∴A={μ(2i-1+2j-1)|1≤i<j,i,j∈N*},
∵2015∈A,∴2015=μ(2i-1+2j-1)=μ•2i-1(1+2j-i)=5×13×31,
∵j-i>0,則1+2j-i必為不小于3的奇數(shù),
∵2i-1為偶數(shù)時(shí),上式不成立,因此必有2i-1=1,∴i=1,
∴μ(1+2j-1)=5×13×31,
只有j=3,μ=403或j=7,μ=31時(shí),上式才成立,
∴μ=31或403.
(3)解:當(dāng)n≥1時(shí),集合Bn={x|3μ•2n-1<x<3μ•2n,x∈A},
即3μ•2n-1<μ(2i-1+2j-1)<3μ•2n,1≤i<j,i,j∈N*.Bn中元素個(gè)數(shù),
等價(jià)于滿足3×2n<2i+2j<3×2n+1的不同解(i,j),
若j>n+2,則2i+2j≥2i+2n+3=2i+4×2n+1>3×2n+1,矛盾.
若j<n+2,則2i+2j≤2i+2n+1≤2n+2n+1=3×2n,矛盾.
∴j=n+2,又∵(21+2n+2)-3×2n=2+4×2n-3×2n=2+2n>0,
∴3×2n<21+2n+2<22+2n+2<…<2n+1+2n+2=3×2n+1,
即i=1,2,…,n時(shí),共有n個(gè)不同的解(i,j),即共有n個(gè)不同的x∈Bn,
∴bn=n(n∈N*).
點(diǎn)評(píng) 本題考查了等比數(shù)列的定義及其通項(xiàng)公式、遞推式的應(yīng)用、分類討論思想方法,考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于難題.
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A. | $\frac{1}{4}$ | B. | $\frac{1}{2}$ | C. | $\frac{3}{4}$ | D. | 1 |
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