分析 (1)通過設(shè)公差d、公比q,利用a2=b2+1、a3=b3-2計(jì)算可知q=d=3,進(jìn)而計(jì)算可得結(jié)論;
(2)通過(1)可知Sn=$\frac{{3}^{n}-1}{2}$,裂項(xiàng)可知cn=$\frac{2}{{3}^{n}-1}$-$\frac{2}{{3}^{n+1}-1}$,并項(xiàng)相加即得結(jié)論;
(3)通過(1)可知dn=$\frac{9{n}^{2}-12n+4}{{3}^{n}}$,通過記f(x)=$\frac{9{x}^{2}-12x+4}{{3}^{x}}$并利用導(dǎo)數(shù)考查其單調(diào)性可知f(x)在區(qū)間(-∞,$\frac{2}{3}$)、($\frac{2}{3}+\frac{2}{ln3}$,+∞)上單調(diào)遞減,在區(qū)間($\frac{2}{3}$,$\frac{2}{3}+\frac{2}{ln3}$)上單調(diào)遞增,進(jìn)而計(jì)算可得結(jié)論.
解答 解:(1)依題意,a2=1+d,a3=1+2d,
b2=q(q>0),b3=q2,
∵a2=b2+1,a3=b3-2,
∴1+d=1+q,1+2d=q2-2,
解得:q=d=3或q=d=-1(舍),
∴an=1+3(n-1)=3n-2,bn=3n-1;
(2)由(1)可知Sn=$\frac{1-{3}^{n}}{1-3}$=$\frac{{3}^{n}-1}{2}$,
∴cn=$\frac{_{n+1}}{{S}_{n}•{S}_{n+1}}$=$\frac{{S}_{n+1}-{S}_{n}}{{S}_{n}•{S}_{n+1}}$=$\frac{1}{{S}_{n}}$-$\frac{1}{{S}_{n+1}}$=$\frac{2}{{3}^{n}-1}$-$\frac{2}{{3}^{n+1}-1}$,
∴數(shù)列{cn}的前n項(xiàng)和為$\frac{2}{3-1}$-$\frac{2}{{3}^{2}-1}$+$\frac{2}{{3}^{2}-1}$-$\frac{2}{{3}^{3}-1}$+…+$\frac{2}{{3}^{n}-1}$-$\frac{2}{{3}^{n+1}-1}$=1-$\frac{2}{{3}^{n+1}-1}$=$\frac{{3}^{n+1}-3}{{3}^{n+1}-1}$;
(3)由(1)可知dn=$\frac{{{a}_{n}}^{2}}{_{n+1}}$=$\frac{9{n}^{2}-12n+4}{{3}^{n}}$,
記f(x)=$\frac{9{x}^{2}-12x+4}{{3}^{x}}$,則f′(x)=$\frac{(3x-2)[6-(3x-2)ln3]}{{3}^{x}}$,
令f′(x)=0可知:x=$\frac{2}{3}$或x=$\frac{2}{3}+\frac{2}{ln3}$,
∴當(dāng)x<$\frac{2}{3}$或x>$\frac{2}{3}+\frac{2}{ln3}$時f′(x)<0,當(dāng)$\frac{2}{3}$<x<$\frac{2}{3}+\frac{2}{ln3}$時f′(x)>0,
∴f(x)在區(qū)間(-∞,$\frac{2}{3}$)、($\frac{2}{3}+\frac{2}{ln3}$,+∞)上單調(diào)遞減,在區(qū)間($\frac{2}{3}$,$\frac{2}{3}+\frac{2}{ln3}$)上單調(diào)遞增,
∵2<$\frac{2}{3}+\frac{2}{ln3}$<3,f(2)=$\frac{16}{9}$,f(3)=$\frac{49}{27}$,
∴m≥f(3)=$\frac{49}{27}$,
于是實(shí)數(shù)m的取值范圍是[$\frac{49}{27}$,+∞).
點(diǎn)評 本題考查數(shù)列的通項(xiàng)及前n項(xiàng)和,考查運(yùn)算求解能力,涉及利用導(dǎo)數(shù)判斷函數(shù)的單調(diào)性,注意解題方法的積累,屬于中檔題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 4($\sqrt{2}$-1) | B. | 8($\sqrt{2}$-1) | C. | 4 | D. | 4$\sqrt{2}$ |
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A. | a=4 | B. | a=6 | C. | a≤6 | D. | a≥6 |
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