分析 (1)依题意,cn+1-cn+d=(bn+1-an+1)-(bn-an)+d=(bn+1-bn)-(an+1-an)+d=bn(q-1)≠0,利用等比数列的定义,即可证得结论;
(2)①由(1)得,等比数列{cn+1-cn+d}的前3项为8+d,13+d,23+d,求出d,q,即可求数列{an}和{bn}的通项公式;
②利用反证法,假设存在满足题意的集合A,不妨设l,m,p,r∈A(l<m<p<r),且cl,cm,cp,cr成等差数列,则2cm=cp+cl,得出cm,cp,cr为数列{cn}的连续三项,从而2cm+1=cm+cm+2,只能q=1,这与q≠1矛盾,即可证明结论.
解答 (1)证明:依题意,cn+1-cn+d=(bn+1-an+1)-(bn-an)+d
=(bn+1-bn)-(an+1-an)+d=bn(q-1)≠0,
从而$\frac{{{c_{n+2}}-{c_{n+1}}+d}}{{{c_{n+1}}-{c_n}+d}}=\frac{{{b_{n+1}}({q-1})}}{{{b_n}({q-1})}}=q$,又c2-c1+d=b1(q-1)≠0,
∴{cn+1-cn+d}是首项为b1(q-1),公比为q的等比数列;
(2)解:①由(1)得,等比数列{cn+1-cn+d}的前3项为8+d,13+d,23+d,
则(13+d)2=(8+d)(23+d),
解得d=-3,从而q=2,且$\left\{\begin{array}{l}{b_1}-{a_1}=9\\ 2{b_1}-({{a_1}-3})=17\end{array}\right.$,
解得a1=-4,b1=5,
∴${a_n}=-3n-1,{b_n}=5•{2^{n-1}}$;
②假设存在满足题意的集合A,不妨设l,m,p,r∈A(l<m<p<r),
且cl,cm,cp,cr成等差数列,则2cm=cp+cl,
∵cl>0,∴2cm=cp+cl ①
若p>m+1,则p≥m+2,结合①得,${c_n}=5•{2^{n-1}}+({3n+1})$,
则2[5•2m-1+(3m+1)]>5•2p-1+(3p+1)>5•2m+1+3(m+2)+1,
化简得,${2^m}-\frac{3m}{5}<-1<0$,②
∵m≥2,m∈N*,不难知${2^m}-\frac{3m}{5}>0$,这与②矛盾,
∴只能p=m+1,同理r=p+l=m+2,
∴cm,cp,cr为数列{cn}的连续三项,从而2cm+1=cm+cm+2,
即2(bm+1-am+1)=(bm-am)+(bm+2-am+2),又2am+1=am+am+2.
故2bm+1=bm+bm+2,又${b_{m+1}}^2={b_m}•{b_{m+2}}$,故q=1,这与q≠1矛盾,
∴假设不成立,从而不存在满足题意的集合A.
点评 本题考查等比数列的判定,考查等差数列、等比数列的通项,考查反证法的运用,考查学生分析解决问题的能力,属于中档题.
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| A. | 若a>0,则(a+1)($\frac{1}{a}$+1)≥2 | B. | 若x>0,则lnx+$\frac{1}{lnx}$≥2 | ||
| C. | 若a+b=1,则a2+b2≥$\frac{1}{2}$ | D. | 若a+b=1,则a2+b2≤$\frac{1}{2}$ |
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