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數列{an}是公差為d(d>0)的等差數列,且a2是a1與a4的等比中項,設Sn=a1+a3+a5+…+a2n-1(n∈N*).
(1)求證:
Sn
+
Sn+2
=2
Sn+1
;
(2)若d=
1
4
,令bn=
Sn
2n-1
,{bn}的前n項和為Tn,是否存在整數P、Q,使得對任意n∈N*,都有P<Tn<Q,若存在,求出P的最大值及Q的最小值;若不存在,請說明理由.
分析:(1)依題意,可求得an=nd,從而可得Sn=a1+a3+…+a2n-1=n2d;于是易證
Sn
+
Sn+2
=2
Sn+1
;
(2)當d=
1
4
時,Sn=n2d=
n2
4
,bn=
Sn
2n-1
=
n
2n
,于是Tn=1×
1
2
+2×
1
22
+3×
1
23
+…+n×
1
2n
,利用錯位相減法可求得Tn,利用單調性的定義可判斷數列{Tn}是遞增數列,從而可對(2)中的P,Q作出判斷.
解答:解:(1)證明:因為a2是a1與a4的等比中項,
所以(a1+d)2=a1(a1+3d),…(2分)
于是有d2=a1d,因為d>0,所以a1=d.
故 an=a1+(n-1)d=nd.…(4分)
從而Sn=a1+a3+…+a2n-1=
n(a1+a2n-1)
2
=
n[d+(2n-1)d]
2
=n2d.…(6分)
因為
Sn
+
Sn+2
=
n2d
+
(n+2)2d
=(n+n+2)
d

=2(n+1)
d
=2
(n+1)2d
=2
Sn+1
,
所以
Sn
+
Sn+2
=2
Sn+1
.…(7分)
(2)當d=
1
4
時,Sn=n2d=
n2
4
,
bn=
Sn
2n-1
=
n
2n
.…(8分)
Tn=1×
1
2
+2×
1
22
+3×
1
23
+…+n×
1
2n
,①
1
2
Tn=1×
1
22
+2×
1
23
+…+(n-1)×
1
2n
+n×
1
2n+1
,②
①-②,得
1
2
Tn=
1
2
+
1
22
+
1
23
+…+
1
2n
-n×
1
2n+1

=
1
2
(1-
1
2n
)
1-
1
2
-n•
1
2n+1

=1-
1
2n
-n•
1
2n+1

∴Tn=2-(n+2)•
1
2n
,…(11分)
由于Tn+1-Tn=(n+1)•
1
2n+1
>0,
所以數列{Tn}是遞增數列,…(13分)
當n=1時,Tn的最小值為
1
2
,
1
2
≤Tn<2,所以,存在整數P、Q,使得P<Tn<Q,P的最大值為0,Q的最小值為2.                               …(15分)
點評:本題考查數列的求和,考查等比數列的通項公式與等差數列的求和公式的應用,突出錯位相減法求和,考查單調性的判斷與最值的應用,考查推理與證明,屬于難題.
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科目:高中數學 來源: 題型:

20、已知各項均為實數的數列{an}是公差為d的等差數列,它的前n項和為Sn,且滿足S4=2S2+8.
(1)求公差d的值;
(2)若數列{an}的首項的平方與其余各項之和不超過10,則這樣的數列至多有多少項;
(3)請直接寫出滿足(2)的項數最多時的一個數列(不需要給出演算步驟).

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科目:高中數學 來源: 題型:

已知函數f(x)=( x-1)2,數列{an}是公差為d的等差數列,{bn}是公比為q(q∈R且q≠1)的等比數列,若a1=f(d-1),a3=f(d+1),b1=f(q+1),b3=f(q-1).
(1)求數列{an}和{bn}的通項公式;
(2)設數列{cn}的前n項和為Sn,且對一切自然數n,均有
c1
b1
+
c2
b2
+…+
cn
bn
=an+1,求
lim
n→∞
S2n+1
S2n
的值.

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科目:高中數學 來源: 題型:

設數列{an}是公差為d的等差數列,其前n項和為Sn,已知a4=7,a7-a2=10.
(1)求數列{an}的通項an及前n項和為Sn
(2)求證:
2
S1S3
+
3
S2S4
+…+
n+1
SnSn+2
5
16
(n∈N*)

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科目:高中數學 來源: 題型:

設數列{an}是公差為d的等差數列,其前n項和為Sn.已知a1=1,d=2,
①求當n∈N*時,
Sn+64
n
的最小值;
②證明:由①知Sn=n2,當n∈N*時,
2
s1s3
+
3
s2s4
…+
n+1
SnSn+2
5
16

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