(1)证明:an>2;
(2)证明:a1+a2+…+an<2(n+a-2);
(3)若xn=,求数列{xn}的通项公式
(文)已知数列{an}和{bn}满足:a1=,且an+bn=1,bn+1=(n∈N*).
(1)求数列{an}与{bn}的通项公式;
(2)设Sn=a1+a2+a2a3+…+anan+1.若对任意的n∈N*,不等式kSn>bn恒成立,求正整数k的最小值.
答案:(理)(1)①当n=1时,∵a1=a>2,∴命题an>2成立
②假设n=k时命题成立,那么有ak>2成立.
当n=k+1时,
∵ak+1-2=>0,∴ak+1>2
即当n=k+1时命题成立.
综上所述,当n∈N*时,an>2成立.
(2)∵an+1=,∴an=(n≥2)
又∵an-2=
∴an-2<(n≥2).
∴(a1-2)+(a2-2)+…+(an-2)
≤(a-2)(1+)
=(a-2)
=2(a-2)(1)<2(a-2),
∴a1+a2+…+an<2(n+a-2).
(3)解法一:∵an+1=,
∴,
即,
∵xn=,∴xn+1=2(xn)
即xn=2(xn-1)(n≥2)
∴-xn=2(-xn-1+)=2(-xn-1)2
∵-xn=2(-xn-1)2=2[2(-xn-2)2]2
=21+2
=…=
=,
∴xn=
解法二:∵()2=(-xn+1)
设bn=-xn,则b1=,bn>0,bn+1=2,
∴lgbn+1=lg2+2lgbn,
∴lgbn+1+lg2=2(1gbn+lg2),即lg2bn+1=2lg2bn
∴{lg2bn}是等比数列,公比q=2,
lg2b1=lg(1),
lg2bn=2n-1lg(1)=lg(1)
∴2bn=,即1-2xn=,
∴xn=.
(文)(1)由an+bn=1(n∈N*)知bn=1-an,bn+1=1-an+1,
∴1-an+1=
an-an+1=an·an+1,=1,
∴数列是以=4为首项、以1为公差的等差数列.
∴=4+n-1=n+3,∴an=(n∈N*).
bn=1-an=1(n∈N*).
(2)Sn=a1a2+a2a3+…+anan+1
=
=.
对任意n∈N*,不等式kSn>bn恒成立
∴即恒成立
令f(n)=,
则f(1)=,f(2)=,
又当n≥3时,n2>8,从而n2+3n>3n+8.
即<1,∴f(n)<2.
可见对任意n∈N*,f(n)的最大值为,故,
∴k的最小值为16.
科目:高中数学 来源: 题型:
a | 2 n |
sn |
(n+50)sn+1 |
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科目:高中数学 来源: 题型:
(08年正定中学一模理) (12分)
设数列{an}的各项都是正数,且对任意n∈N+,都有,记Sn为数列{an}的前n项和.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)若(为非零常数,n∈N+),问是否存在整数,使得对任意 n∈N+,都有bn+1>bn.
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科目:高中数学 来源:甘谷县模拟 题型:解答题
a | 2n |
sn |
(n+50)sn+1 |
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科目:高中数学 来源:2011-2012学年甘肃省天水一中、甘谷一中高三(下)第八次联考数学试卷(解析版) 题型:解答题
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