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称满足以下两个条件的有穷数列a1,a2,…,an为n(n=2,3,4,…)阶“期待数列”:
①a1+a2+a3+…+an=0;②|a1|+|a2|+|a3|+…+|an|=1.
(1)若等比数列{an}为2k(k∈N*)阶“期待数列”,求公比q及{an}的通项公式;
(2)若一个等差数列{an}既是2k(k∈N*)阶“期待数列”又是递增数列,求该数列的通项公式;
(3)记n阶“期待数列”{an}的前k项和为Sk(k=1,2,3,…,n):
(i)求证:|Sk|
1
2

(ii)若存在m∈{1,2,3,…,n}使Sm=
1
2
,试问数列{Sk}能否为n阶“期待数列”?若能,求出所有这样的数列;若不能,请说明理由.
考点:数列与不等式的综合
专题:点列、递归数列与数学归纳法
分析:(1)由n阶“期待数列”的定义,结合已知条件①求得等比数列的公比q=-1,代入②求得a1
1
2k
,则等比数列的通项公式可求;
(2)设出等差数列的公差,结合①②求出公差,再由前k项和等于-
1
2
求出首项,则等差数列的通项公式可求;
(3)(i)由n阶“期待数列”{an}的前k项和中所有项之和为0,所有项的绝对值的和为1,求得所有非负数项的和
1
2
,所有负数项的和为-
1
2
,从而得到答案;
(ii)借助于(i)的结论知,数列{Sk}(k=1,2,3,…,n)的前k项和为Tk 满足|Tk|≤
1
2
,再由Sm=
1
2

得到|S1|+|S2|+|S3|+…+|Sn|=S1+S2+S3+…+Sn.从而说明S1+S2+S3+…+Sn=0与|S1|+|S2|+|S3|+…+|Sn|=1不能同时成立.
解答: (1)解:若q=1,由①得,a1•2k=0,得a1=0,矛盾;
若q≠1,则由①,a1+a2+…+a2k=
a1(1-q2k)
1-q
=0
,得q=-1,
由②得,a1=
1
2k
a1=-
1
2k

∴q=-1,数列{an}的通项公式是ai=
1
2k
•(-1)i-1(i=1,2,…,2k)

ai=-
1
2k
•(-1)i-1(i=1,2,…,2k)

(2)解:设等差数列a1,a2,a3,…,a2k(k≥1)的公差为d,d>0,
∵a1+a2+…+a2k=0,∴
2k•(a1+a2k)
2
=0

∴a1+a2k=ak+ak+1=0,
∵d>0,由a1+ak+1=0得,ak<0,ak+1>0,
由①②得,a1+a2+…+ak=-
1
2
ak+1+ak+2+…+a2k=
1
2

两式相减得,k2d=1,∴d=
1
k2

a1•k+
k(k-1)
2
•d=-
1
2
,得a1=-
2k-1
2k2

∴数列{an}的通项公式是ai=a1+(i-1)•d=-
2k-1
2k2
+(i-1)•
1
k2
=
-2k-1+2i
2k2

(3)证明:记a1,a2,…,an中所有非负数项的和为A,所有负数项的和为B,
则A+B=0,A-B=1,得A=
1
2
,B=-
1
2

(i)-
1
2
=B≤Sk≤A=
1
2
,即|Sk|≤
1
2

(ii)若存在m∈{1,2,3,…,n}使Sm=
1
2
,由前面的证明过程知:
a1≥0,a2≥0,…,am≥0,am+1≤0,am+2≤0,…,an≤0,
am+1+am+2+…+an=-
1
2

如果{Sk}是n阶“期待数列”,
记数列{Sk}(k=1,2,3,…,n)的前k项和为Tk
则由(i)知,|Tk|≤
1
2

Tm=S1+S2+…+Sm
1
2
,而Sm=
1
2

∴S1=S2=…=Sm-1=0,从而a1=a2=…=am-1=0,am=
1
2

am+1+am+2+…+an=-
1
2

则Sm+1,Sm+2,…,Sn≥0.
∴|S1|+|S2|+|S3|+…+|Sn|=S1+S2+S3+…+Sn
S1+S2+S3+…+Sn=0与|S1|+|S2|+|S3|+…+|Sn|=1不能同时成立.
∴对于有穷数列a1,a2,…,an(n=2,3,4,…),若存在m∈{1,2,3,…,n}使Sm=
1
2

则数列{ai}的和数列{Sk}(k=1,2,3,…,n)不能为n阶“期待数列”.
点评:本题是新定义题,考查了数列与不等式的结合,解答此题的关键是明确题意,充分借助于题设中给出的两个条件,明确数列中的非负数项和负数项,是难度较大的题型.
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1
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2
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