分析 (1)由当n≥2时,Sn-1=2an-1-2,an=Sn-Sn-1,即可求得an=2an-1,则数列{an}是以2为首项,2为公比的等比数列;由$\frac{T_n}{{{T_{n+1}}}}=\frac{b_n}{{{b_{n+2}}}}$.采用“累乘法”即可求得当n≥2时,bn+1-bn-1=2,数列{bn}的奇数项,偶数项分别成立等差数列,b3=T2=b1+b2=3,b1+b3=2b2,数列{bn}是以b1=1为首项,1为公差的等差数列,即可求得数列{an}、{bn}的通项公式;
(2)设cn=$\frac{{{a_n}+{b_n}+1}}{{{a_n}-{b_{n+1}}}}$=$\frac{{2}^{n}+n+1}{{2}^{n}-(n+1)}$,作差比较大小,cn>cn+1>1,根据数列的单调性,即可求得存在n=2,使得b7=c2,b3=c3.
解答 解:(1)由Sn=2an-2,则当n≥2时,Sn-1=2an-1-2,
两式相减得:an=2an-2an-1,则an=2an-1,
由S1=2a1-2,则a1=2,
∴数列{an}是以2为首项,2为公比的等比数列,则an=2n,
由$\frac{T_n}{{{T_{n+1}}}}=\frac{b_n}{{{b_{n+2}}}}$.
则$\frac{{T}_{1}}{{T}_{2}}$=$\frac{{b}_{1}}{{b}_{3}}$,$\frac{{T}_{2}}{{T}_{3}}$=$\frac{{b}_{2}}{{b}_{4}}$,$\frac{{T}_{3}}{{T}_{4}}$=$\frac{{b}_{3}}{{b}_{5}}$,…,$\frac{{T}_{n-1}}{{T}_{n}}$=$\frac{{b}_{n-1}}{{b}_{n+1}}$.$\frac{{T}_{n}}{{T}_{n+1}}$=$\frac{{b}_{n}}{{b}_{n+2}}$
以上各式相乘,$\frac{{T}_{1}}{{T}_{n+1}}$=$\frac{{b}_{1}{b}_{2}}{{b}_{n+1}{b}_{n+2}}$,则2Tn=bnbn+1,
当n≥2时,2Tn-1=bn-1bn,两式相减得:2bn=bn(bn+1-bn-1),即bn+1-bn-1=2,
∴数列{bn}的奇数项,偶数项分别成等差数列,
由$\frac{{T}_{1}}{{T}_{2}}$=$\frac{{b}_{1}}{{b}_{3}}$,则b3=T2=b1+b2=3,b1+b3=2b2,
∴数列{bn}是以b1=1为首项,1为公差的等差数列,
∴数列{bn}的通项公式bn=n;
(2)当n=1时,$\frac{{{a_n}+{b_n}+1}}{{{a_n}-{b_{n+1}}}}$无意义,
设cn=$\frac{{{a_n}+{b_n}+1}}{{{a_n}-{b_{n+1}}}}$=$\frac{{2}^{n}+n+1}{{2}^{n}-(n+1)}$,(n≥2,n∈N*),
则cn+1-cn=$\frac{{2}^{n+1}+n+2}{{2}^{n+1}-(n+2)}$-$\frac{{2}^{n}+n+1}{{2}^{n}-(n+1)}$=$\frac{-n•{2}^{n+1}}{[{2}^{n+1}-(n+2)][{2}^{n}-(n+1)]}$<0,
即cn>cn+1>1,
显然2n+n+1>2n-(n+1),则c2=7>c3=3>c4>…>1,
∴存在n=2,使得b7=c2,b3=c3,
下面证明不存在c2=2,否则,cn=$\frac{{2}^{n}+n+1}{{2}^{n}-(n+1)}$=2,即2n=3(n+1),
此时右边为3的倍数,而2n不可能是3的倍数,故该不等式成立,
综上,满足要求的bn为b3,b7.
点评 本题考查数列的综合应用,考查等比数列及等差数列的通项公式及证明,考查数列单调性的判断,考查转化思想,属于难题.
科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | y=sinx | B. | y=sin2|x| | C. | y=-cos2x | D. | y=cos2x |
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| 网购金额 (单位千元) | 频数 | 频率 |
| (0,0.5] | 3 | 0.05 |
| (0.5,1] | x | p |
| (1,1.5] | 9 | 0.15 |
| (1.5,2] | 15 | 0.25 |
| (2,2.5] | 18 | 0.30 |
| (2.5,3] | y | q |
| 合计 | 60 | 1.00 |
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