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有n個首項都是1的等差數列,設第m個數列的第k項為amk(m,k=1,2,3,…,n,n≥3),公差為dm,并且a1n,a2n,a3n,…,ann成等差數列.
(Ⅰ)證明dm=p1d1+p2d2(3≤m≤n,p1,p2是m的多項式),并求p1+p2的值;
(Ⅱ)當d1=1,d2=3時,將數列dm分組如下:(d1),(d2,d3,d4),(d5,d6,d7,d8,d9),…(每組數的個數構成等差數列).設前m組中所有數之和為(cm4(cm>0),求數列的前n項和Sn
(Ⅲ)設N是不超過20的正整數,當n>N時,對于(Ⅱ)中的Sn,求使得不等式成立的所有N的值.
【答案】分析:(Ⅰ)先根據首項和公差寫出數列的通項公式,利用通項公式表示出數列a1n,a2n,a3n,…,ann中的第項減第2項,第3項減第4項,…,第n項減第n-1項,由此數列也為等差數列,得到表示出的差都相等,進而得到dn是首項d1,公差為d2-d1的等差數列,根據等差數列的通項公式表示出dm的通項,令p1=2-m,p2=m-1,得證,求出p1+p2即可;
(Ⅱ)由d1=1,d2=3,代入dm中,確定出dm的通項,根據題意的分組規律,得到第m組中有2m-1個奇數,所以得到第1組到第m組共有從1加到2m-1個奇數,利用等差數列的前n項和公式表示出之和,從而表示出前m2個奇數的和,又前m組中所有數之和為(cm4(cm>0),即可得到cm=m,代入中確定出數列的通項公式,根據通項公式列舉出數列的前n項和Sn,記作①,兩邊乘以2得到另一個關系式,記作②,②-①即可得到前n項和Sn的通項公式;
(Ⅲ)由(Ⅱ)得到dn和Sn的通項公式代入已知的不等式中,右邊的式子移項到左邊,合并化簡后左邊設成一個函數f(n),然后分別把n=1,2,3,4,5代入發現其值小于0,當n≥6時,其值大于0即原不等式成立,又N不超過20,所以得到滿足題意的所有正整數N從5開始到20的連續的正整數.
解答:解:(Ⅰ)由題意知amn=1+(n-1)dm
則a2n-a1n=[1+(n-1)d2]-[1+(n-1)d1]=(n-1)(d2-d1),
同理,a3n-a2n=(n-1)(d3-d2),a4n-a3n=(n-1)(d4-d3),…,ann-a(n-1)n=(n-1)(dn-dn-1).
又因為a1n,a2n,a3n,ann成等差數列,所以a2n-a1n=a3n-a2n=…=ann-a(n-1)n
故d2-d1=d3-d2=…=dn-dn-1,即dn是公差為d2-d1的等差數列.
所以,dm=d1+(m-1)(d2-d1)=(2-m)d1+(m-1)d2
令p1=2-m,p2=m-1,則dm=p1d1+p2d2,此時p1+p2=1.(4分)
(Ⅱ)當d1=1,d2=3時,dm=2m-1(m∈N*).
數列dm分組如下:(d1),(d2,d3,d4),(d5,d6,d7,d8,d9),.
按分組規律,第m組中有2m-1個奇數,
所以第1組到第m組共有1+3+5+…+(2m-1)=m2個奇數.
注意到前k個奇數的和為1+3+5+…+(2k-1)=k2,
所以前m2個奇數的和為(m22=m4
即前m組中所有數之和為m4,所以(cm4=m4
因為cm>0,所以cm=m,從而
所以Sn=1•2+3•22+5•23+7•24+…+(2n-3)•2n-1+(2n-1)•2n.2Sn
=1•22+3•23+5•24+…+(2n-3)•2n+(2n-1)•2n+1.①
故2Sn=2+2•22+2•23+2•24+…+2•2n-(2n-1)•2n+1=2(2+22+23+…+2n)-2-(2n-1)•2n+1==(3-2n)2n+1-6.②
②-①得:Sn=(2n-3)2n+1+6.(9分)
(Ⅲ)由(Ⅱ)得dn=2n-1(n∈N*),Sn=(2n-3)2n+1+6(n∈N*).
故不等式,即(2n-3)2n+1>50(2n-1).
考慮函數f(n)=(2n-3)2n+1-50(2n-1)=(2n-3)(2n+1-50)-100.
當n=1,2,3,4,5時,都有f(n)<0,即(2n-3)2n+1<50(2n-1).
而f(6)=9(128-50)-100=602>0,
注意到當n≥6時,f(n)單調遞增,故有f(n)>0.
因此當n≥6時,(2n-3)2n+1>50(2n-1)成立,即成立.
所以,滿足條件的所有正整數N=5,6,7,…,20.(14分)
點評:此題考查學生靈活運用等差數列的通項公式及前n項和公式化簡求值,會利用錯位相減的方法求數列的通項公式,考查了利用函數的思想解決實際問題的能力,是一道中檔題.
練習冊系列答案
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(Ⅲ)設N是不超過20的正整數,當n>N時,對于(Ⅱ)中的Sn,求使得不等式
150
(Sn-6)>dn
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