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若數列{an}滿足an+12-an2=d,其中d為常數,則稱數列{an}為等方差數列.已知等方差數列{an}滿足an>0,a1=1,a5=3.
(1)求數列{an}的通項公式.
(2)求數列{
a
2
n
(
1
2
)n}
的前n項和.
(3)記bn=nan2,則當實數k大于4時,不等式kbn大于n(4-k)+4能否對于一切的n∈N*恒成立?請說明理由.
分析:(1)要求數列的通項公式,我們根據數列{an}為等方差數列,且a1=1,a5=3.我們根據等方差數列的定義:an+12-an2=d我們可以構造一個關于d的方程,解方程求出公差d,進而求出數列的通項公式.
(2)由(1)的結論我們易給出{
a
2
n
(
1
2
)n}
的通項公式,然后利用錯位相消法,即可求出數列{
a
2
n
(
1
2
)n}
的前n項和.
(3)要證明當實數k大于4時,不等式kbn大于n(4-k)+4對于一切的n∈N*恒成立,我們有兩種思路:一是由bn=nan2,給出數列bn的通項公式,然后構造函數g(n)=kn2-2n-2,通過證明函數g(n)=kn2-2n-2的單調性進行證明;二是轉化為證明k>
2
n
+
2
n2
,即k大于
2
n
+
2
n2
的最大值恒成立.
解答:解:(1)由a1=1,a5=3得,
a52-a12=4d,
∴d=2.(2分)
∴an2=1+(n-1)×2=2n-1
∵an>0,
∴an=
2n-1

數列{an}的通項公式為an=
2n-1
;(4分)
(2)
a
2
n
(
1
2
)n
=(2n-1)
1
2n

設Sn=1•
1
2
+3•
1
22
+5•
1
23
+…+(2n-1)•
1
2n
①(5分)
1
2
Sn=1•
1
22
+3•
1
23
+5•
1
24
+…+(2n-1)•
1
2n+1
②(6分)
①-②,得
1
2
Sn=
1
2
+2(
1
22
+
1
23
+…+
1
2n
)-(2n-1)•
1
2n+1

=
1
2
+2•
1
4
(1-
1
2n-1
)
1-
1
2
-(2n-1)•
1
2n+1

∴Sn=3-
2n+3
2n
.(8分)
即數列{
a
2
n
(
1
2
)n}
的前n項和為3-
2n+3
2n

(3)解法一:bn=n(2n-1),不等式kbn>n(4-k)+4恒成立,
即kn2-2n-2>0對于一切的n∈N+恒成立.(10分)
設g(n)=kn2-2n-2.(11分)
當k>時,由于對稱軸n=
1
k
<1,且g(1)=k-2-2>0
而函數g(n)在[1,+∞)是增函數,(12分)
∴不等式kbn>n(4-k)+4恒成立,
即當k>4時,不等式kbn>n(4-k)+4對于一切的n∈N+恒成立.(13分)
解法二:bn=n(2n-1),不等式kbn>n(4-k)+4恒成立,即kn2-2n-2>0對于一切的n∈N+恒成立.(10分)
∴k>
2
n
+
2
n2
(11分)
∴n≥1,∴
2
n
+
2
n2
≤4.(12分)
而k>4
∴k>
2
n
+
2
n2
恒成立.
故當k>4時,不等式kbn>n(4-k)+4對于一切的n∈N+恒成立.(13分)
點評:如果一個數列的各項是由一個等差數列與一個等比數列的對應項的乘積組成,則求此數列的前n項和Sn,一般用乘以其公比然后再添加不可缺少的式子錯位相減法,要注意對字母的討論.
練習冊系列答案
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下列關于數列的命題中,正確的是(  )

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a
2
n
=d
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1
m
,那么正數m的最小取值是(  )

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若數列{an}滿足a≤an≤b,其中a、b是常數,則稱數列{an}為有界數列,a是數列{an}的下界,b是數列{an}的上界.現要在區間[-1,2)中取出20個數構成有界數列{bn},并使數列{bn}有且僅有兩項差的絕對值小于,那么正數m的最小取值是( )
A.5
B.
C.7
D.

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若數列{an}滿足a≤an≤b,其中a、b是常數,則稱數列{an}為有界數列,a是數列{an}的下界,b是數列{an}的上界.現要在區間[-1,2)中取出20個數構成有界數列{bn},并使數列{bn}有且僅有兩項差的絕對值小于,那么正數m的最小取值是( )
A.5
B.
C.7
D.

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