分析 (1)通過a1、a2、a4成等比數(shù)列,解方程(1+d)2=1+3d,計算即得結(jié)論;
(2)通過an+1=n+1可知c1=4,當n≥2時利用$\frac{{c}_{n}}{{2}^{n}}$=($\frac{{c}_{1}}{2}$+$\frac{{c}_{2}}{{2}^{2}}$+…+$\frac{{c}_{n}}{{2}^{n}}$)-($\frac{{c}_{1}}{2}$+$\frac{{c}_{2}}{{2}^{2}}$+…+$\frac{{c}_{n-1}}{{2}^{n-1}}$)計算可知cn=2n,進而利用等比數(shù)列的求和公式計算即得結(jié)論;
(3)假設存在k、t≠n(k、t∈N*)使得bn=bk•bt,即只需$\frac{n+1}{n}$=$\frac{k+1}{k}$•$\frac{t+1}{t}$,化簡可知t=$\frac{n(k+1)}{k-n}$,取值即可.
解答 (1)解:∵數(shù)列{an}是遞增的等差數(shù)列,設公差為d(d>0),
由a1、a2、a4成等比數(shù)列,可知:${{a}_{2}}^{2}={a}_{1}•{a}_{4}$,
∴(1+d)2=1+3d,
解得:d=1或d=0(舍),
∴an=1+(n-1)=n;
(2)解:∵an+1=n+1,
∴$\frac{{c}_{1}}{2}$+$\frac{{c}_{2}}{{2}^{2}}$+…+$\frac{{c}_{n}}{{2}^{n}}$=n+1對任意n∈N*都成立,
當n=1時,$\frac{{c}_{1}}{2}$=2,即c1=4;
當n≥2時,$\frac{{c}_{n}}{{2}^{n}}$=($\frac{{c}_{1}}{2}$+$\frac{{c}_{2}}{{2}^{2}}$+…+$\frac{{c}_{n}}{{2}^{n}}$)-($\frac{{c}_{1}}{2}$+$\frac{{c}_{2}}{{2}^{2}}$+…+$\frac{{c}_{n-1}}{{2}^{n-1}}$)=1,
∴cn=2n,
∴cn=$\left\{\begin{array}{l}{4,}&{n=1}\\{{2}^{n},}&{n≥2}\end{array}\right.$.
∴c1+c2+…+c2015=4+22+23+…+22015
=4+$\frac{4(1-{2}^{2014})}{1-2}$
=22016;
(3)證明:對于給定的n∈N*,假設存在k、t≠n(k、t∈N*),使得bn=bk•bt,
∵bn=$\frac{n+1}{n}$,
∴只需$\frac{n+1}{n}$=$\frac{k+1}{k}$•$\frac{t+1}{t}$,
即1+$\frac{1}{n}$=(1+$\frac{1}{k}$)(1+$\frac{1}{t}$),
即$\frac{1}{n}$=$\frac{1}{k}$+$\frac{1}{t}$+$\frac{1}{k}$•$\frac{1}{t}$,
即kt=nt+nk+n,t=$\frac{n(k+1)}{k-n}$,
取k=n+1,則t=n(n+2),
∴對數(shù)列{bn}中的任意一項bn=$\frac{n+1}{n}$,都存在bn+1=$\frac{n+2}{n+1}$和$_{{n}^{2}+2n}$=$\frac{{n}^{2}+2n+1}{{n}^{2}+2n}$使得bn=bn+1•$_{{n}^{2}+2n}$.
點評 本題考查數(shù)列的通項及前n項和,考查運算求解能力,注意解題方法的積累,屬于中檔題.
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:解答題
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | [2,$\frac{7}{3}$] | B. | [$\frac{7}{3}$,3] | C. | [2,3] | D. | [2,4] |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | y1=y2,s1>s2 | B. | y1=y2,s1<s2 | C. | y1>y2,s1=s2 | D. | y1<y2,s1=s2 |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | 直線 | B. | 射線 | C. | 線段 | D. | 圓 |
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