已知數(shù)列{an}各項均不為0,其前n項和為Sn,且對任意n∈N*都有(1-p)Sn=p-pan(p為大于1的常數(shù)),記
(1)求an;
(2)試比較f(n+1)與的大小(n∈N*);
(3)求證:,(n∈N*).
【答案】分析:(1)由題設(shè)中所給的恒成立的等式對任意n∈N*都有(1-p)Sn=p-pan(p為大于1的常數(shù)),在此條件下求通項,一般利用an=Sn-Sn-1,故可構(gòu)造出(1-p)Sn+1=p-pan+1.兩式作差,即可消去和得到項之間的關(guān)系化簡后再根據(jù)其形式判斷規(guī)律求出通項;
(2)由(1)可得. 再利用數(shù)列{an}的通項公式對f(n)的解析式中的分子進行化簡,得出f(n)關(guān)于n的表達式,分別求出f(n+1),,根據(jù)p的取值范圍對兩者的大小進行比較,兩個代數(shù)式的大小比較通常先對其形式進行化簡,再比較大;
(3)由(2)知 ,f(n+1)<,(n∈N*).由此遞推關(guān)系對不等式進行放大,再由同向不等式相加得出,(2n-1)f(n)≤f(1)+f(2)+…+f(2n-1)的證明可用f(k)+f(2n-k)的表達式的研究進行放小證明得出f(k)+f(2n-k)≥2f(n),由同向不等式相加證得結(jié)論.
解答:解:(1)∵(1-p)Sn=p-pan,①
∴(1-p)Sn+1=p-pan+1.②
②-①,得(1-p)an+1=-pan+1+pan,即an+1=pan.在①中令n=1,可得a1=p.
∴{an}是首項為a1=p,公比為p的等比數(shù)列,an=pn
(2)由(1)可得.1+Cn1a1+Cn2a2+…+Cnnan=1+pCn1+p2Cn2+…+Cnnpn=(1+p)n=(p+1)n
=,f(n+1)=
=,且p>1,
∴pn+1-1>pn+1-p>0,p-1>0.∴f(n+1)<,(n∈N*).
(3)由(2)知 ,f(n+1)<,(n∈N*).
∴當(dāng)n≥2時,
=
(當(dāng)且僅當(dāng)n=1時取等號).
另一方面,當(dāng)n≥2,k=1,2,…,2n-1時,==
∵pk+p2n-k≥2pn,∴p2n-pk-p2n-k+1≤p2n-2pn+1=(pn-1)2
,(當(dāng)且僅當(dāng)k=n時取等號).

(當(dāng)且僅當(dāng)n=1時取等號).
綜上所述,,(n∈N*).
點評:本題考查數(shù)列與不等式的綜合,考查了數(shù)列遞推式的應(yīng)用,放縮法證明不等式,解題的關(guān)鍵是熟練掌握放縮法的技巧,本題中第二問先研究局部,再綜合得到f(n)的通式,再比較大小,第三問中用到了放縮法的技巧,要注意不要放得過大可縮得過小,放縮法證明不等式技巧性很強,需要有有較高的觀察能力與判斷能力,既要放,又不能放得過了頭,謹(jǐn)記
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已知數(shù)列{an}各項均不為0,其前n項和為Sn,且對任意n∈N*都有(1-p)Sn=p-pan(p為大于1的常數(shù)),則an=( 。

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已知數(shù)列{an}各項均為正數(shù),觀察下面的程序框圖
(1)若d≠0,分別寫出當(dāng)k=2,k=3時s的表達式.
(2)當(dāng)輸入a1=d=2,k=100 時,求s的值( 其中2的高次方不用算出).

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(2012•資陽一模)已知數(shù)列{an}各項為正數(shù),前n項和Sn=
1
2
an(an+1)

(1)求數(shù)列{an}的通項公式;
(2)若數(shù)列{bn}滿足b1=1,bn+1=bn+3an,求數(shù)列{bn}的通項公式;
(3)在(2)的條件下,令cn=
3an
2
b
2
n
,數(shù)列{cn}前n項和為Tn,求證:Tn<2.

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已知數(shù)列{an}各項均不為0,其前n項和為Sn,且對任意n∈N*都有(1-p)Sn=p-pan(p≠±1的常數(shù)),記f(n)=
1+
C
1
n
a1+
C
2
n
a2+…+
C
n
n
an
2nSn

(Ⅰ)求an;
(Ⅱ)求
lim
n→∞
f(n+1)
f(n)
;
(Ⅲ)當(dāng)p>1時,設(shè)bn=
p+1
2p
-
f(n+1)
f(n)
,求數(shù)列{pk+1bkbk+1}的前n項和.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

已知數(shù)列{an}各項均為正數(shù),滿足n
a
2
n
+(1-n2)a n-n=0

(1)計算a1,a2,并求數(shù)列{an}的通項公式;
(2)求數(shù)列{
an
2n
}
的前n項和Sn

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