設等比數(shù)列{an}的首項為a1=2,公比為q(q為正整數(shù)),且滿足3a3是8a1與a5的等差中項;等差數(shù)列{bn}滿足2n2-(t+bn)n+
32
bn
=0(t∈R,n∈N*).
(Ⅰ)求數(shù)列{an},{bn}的通項公式;
(Ⅱ) 若對任意n∈N*,有anbn+1+λanan+1≥bnan+1成立,求實數(shù)λ的取值范圍;
(Ⅲ)對每個正整數(shù)k,在ak和a k+1之間插入bk個2,得到一個新數(shù)列{cn}.設Tn是數(shù)列{cn}的前n項和,試求滿足Tm=2cm+1的所有正整數(shù)m.
分析:(Ⅰ)由3a3是8a1與a5的等差中項得到6a3=8a1+a5,根據首項2和公比q,利用等比數(shù)列的通項公式化簡這個式子即可求出q的值,利用首項和公比即可得到通項公式;由2n2-(t+bn)n+
3
2
bn=0解出bn,列舉出b1,b2和b3,要使數(shù)列{bn}為等差數(shù)列,根據等差數(shù)列的性質可知b1+b3=2b2,把b1,b2和b3的值代入即可求出t的值,即可得到結論;
(Ⅱ)分離參數(shù),確定其單調性,即可求實數(shù)λ的取值范圍;
(Ⅲ)顯然c1=c2=c3=2,容易判斷m=1時不合題意,m=2適合題意,當m大于等于3時,得到cm+1必是數(shù)列{an}中的某一項ak+1,然后根據Tn=2cm+1列舉出各項,利用等差、等比數(shù)列的求和公式化簡后得到2k=k2+k-1,把k=1,2,3,4,代入等式得到不是等式的解,利用數(shù)學歸納法證明得到k大于等于5時方程沒有正整數(shù)解,所以得到滿足題意的m僅有一個解m=2.
解答:解:(Ⅰ)由題意,∵3a3是8a1與a5的等差中項
∴6a3=8a1+a5,則6q2=8+q4,解得q2=4或q2=2
∵q為正整數(shù),∴q=2,
又a1=2,∴an=2n------(3分)
∵2n2-(t+bn)n+
3
2
bn
=0
∴bn=
2n2-tn
n-
3
2

∴b1=2t-4,b2=16-4t,b3=12-2t,
則由b1+b3=2b2,得t=3
當t=3時,bn=2n.----------(6分)
(Ⅱ)∵anb n+1+λana n+1≥bnan+1,∴λ≥
n-1
2n

記kn=
n-1
2n
,當n≥2時,
kn+1
kn
≤1
,得kn=
n-1
2n
單調減,----------(8分)
又k1=0,所以λ≥k2=
1
4
---------(10分)
(Ⅲ)∵對每個正整數(shù)k,在ak和a k+1之間插入bk個2,得到一個新數(shù)列{cn},
∴當k=1時,a1=2,b1=2,即數(shù)列{cn}的前項為c1=c2=c3=2,
則m=1時,T1=2c2不合題意,當m=2時,T2=2c3適合題意,
當m≥3時,若后添入的數(shù)2等于cm+1個,則一定不適合題意,從而cm+1必是數(shù)列{an}中的某一項ak+1
則(2+22+23+…+2k)+2(b1+b2+b3+…+bk)=2×2k+1,
即2×(2k-1)+
(2+2k)k
2
×2=2×2k+1,即2k+1-2k2-2k+2=0.
也就是2k=k2+k-1,
k=1,2,3,4不是該方程的解,而當n≥5時,2n>n2+n-1成立,證明如下:
1°當n=5時,25=32,k2+k-1=29,左邊>右邊成立;
2°假設n=k時,2k>k2+k-1成立,
當n=k+1時,2k+1>2k2+2k-2=(k+1)2+(k+1)-1+k2-k-3
≥(k+1)2+(k+1)-1+5k-k-3=(k+1)2+(k+1)-1+k+3(k-1)>(k+1)2+(k+1)-1
這就是說,當n=k+1時,結論成立.
由1°,2°可知,2n>n2+n-1(n≥5)時恒成立,故2k=k2+k-1無正整數(shù)解.
綜上可知,滿足題意的正整數(shù)僅有m=2.
點評:本題考查學生靈活運用等差數(shù)列的性質及等比數(shù)列的通項公式化簡求值,考查靈活運用數(shù)列解決實際問題,以及會利用數(shù)學歸納法進行證明,屬于難題.
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設等比數(shù)列{an}的前n項和為Sn,若8a2+a5=0,則下列式子中數(shù)值不能確定的是( 。
A、
a5
a3
B、
S5
S3
C、
an+1
an
D、
Sn+1
Sn

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設等比數(shù)列{an}的前n項和為Sn,若
S6
S3
=3,則
S9
S6
=( 。
A、
1
2
B、
7
3
C、
8
3
D、1

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設等比數(shù)列{an}的前n 項和為Sn,若
S6
S3
=3,則
S9
S3
=
7
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