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設數列{an}的前n項和為Sn,如果
sns2n
為常數,則稱數列{an}為“科比數列”.
(1)等差數列{bn}的首項為1,公差不為零,若{bn}是“科比數列”,求{bn}的通項公式;
(2)數列{cn}的各項都是正數,前n項和為Sn,若C13+C23+C33+…Cn3=Sn2對任意n∈N*都成立,試推斷數列{cn}是否為“科比數列”?并說明理由.
分析:(1)設等差數列{bn}的公差為d(d≠0),
Sn
S2n
=k
,因為b1=1,所以(4k-1)dn+(2k-1)(2-d)=0.因為對任意正整數n上式恒成立,則
d(4k-1)=0
(2k-1)(2-d)=0
,由此能求出數列{bn}的通項公式.
(2)由已知,當n=1時,c13=S12=c12.因為c1>0,所以c1=1.當n≥2時,c13+c23+c33+…+cn3=Sn2,c13+c23+c33+…+cn-13=Sn-12.所以cn3=Sn2-Sn-12=(Sn-Sn-1)(Sn+Sn-1)=cn•(Sn+Sn-1).由此能推導出數列{cn}是首項為1,公差為1的等差數列.從而得到數列{cn}不是“科比數列”.
解答:解:(1)設等差數列{bn}的公差為d(d≠0),
Sn
S2n
=k
,因為b1=1,
n+
1
2
n(n-1)d=k[2n+
1
2
•2n(2n-1)d]

即2+(n-1)d=4k+2k(2n-1)d.
整理得,(4k-1)dn+(2k-1)(2-d)=0.…(4分)
因為對任意正整數n上式恒成立,
d(4k-1)=0
(2k-1)(2-d)=0

解得
d=2
k=
1
4
. …(6分)
故數列{bn}的通項公式是bn=2n-1.…(7分)
(2)由已知,當n=1時,c13=S12=c12
因為c1>0,所以c1=1.  …(8分)
當n≥2時,c13+c23+c33+…+cn3=Sn2
c13+c23+c33+…+cn-13=Sn-12.   
兩式相減,得cn3=Sn2-Sn-12=(Sn-Sn-1)(Sn+Sn-1)=cn•(Sn+Sn-1).
因為cn>0,所以cn2=Sn+Sn-1=2Sn-cn.…(10分)
顯然c1=1適合上式,
所以當n≥2時,cn-12=2Sn-1-cn-1
于是cn2-cn-12=2(Sn-Sn-1)-cn+cn-1
=2cn-cn+cn-1=cn+cn-1
因為cn+cn-1>0,則cn-cn-1=1,
所以數列{cn}是首項為1,公差為1的等差數列.
所以
Sn
S2n
=
n(n+1)
2n(2n+1)
=
n+1
4n+2
不為常數,
故數列{cn}不是“科比數列”. …(14分)
點評:本題首先考查等差數列、等比數列的基本量、通項,結合含兩個變量的不等式的處理問題,對數學思維的要求比較高,要求學生理解“存在”、“恒成立”,以及運用一般與特殊的關系進行否定,本題有一定的探索性.綜合性強,難度大,計算繁瑣易出錯.解題時要細心,注意培養計算能力.
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3
2
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3
2
an+1)•an
,求數列bn的前n項的和Tn

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3
2
×(-1)n-
1
2
,n∈N*
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(Ⅱ)求數列{an}的通項公式;
(Ⅲ)證明:
1
S1
+
1
S2
+…+
1
Sn
10
9
,n∈N*

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不等式組
x≥0
y≥0
nx+y≤4n
所表示的平面區域為Dn,若Dn內的整點(整點即橫坐標和縱坐標均為整數的點)個數為an(n∈N*
(1)寫出an+1與an的關系(只需給出結果,不需要過程),
(2)求數列{an}的通項公式;
(3)設數列an的前n項和為SnTn=
Sn
5•2n
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S4
a3
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