(浙江專用)2021版新高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第六章 數(shù)列與數(shù)學(xué)歸納法 5 第5講 數(shù)列的綜合應(yīng)用教學(xué)案
《(浙江專用)2021版新高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第六章 數(shù)列與數(shù)學(xué)歸納法 5 第5講 數(shù)列的綜合應(yīng)用教學(xué)案》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(浙江專用)2021版新高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第六章 數(shù)列與數(shù)學(xué)歸納法 5 第5講 數(shù)列的綜合應(yīng)用教學(xué)案(19頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、第5講 數(shù)列的綜合應(yīng)用 等差數(shù)列與等比數(shù)列的綜合問題 (2018·高考浙江卷)已知等比數(shù)列{an}的公比q>1,且a3+a4+a5=28,a4+2是a3,a5的等差中項(xiàng).?dāng)?shù)列{bn}滿足b1=1,數(shù)列{(bn+1-bn)an}的前n項(xiàng)和為2n2+n. (1)求q的值; (2)求數(shù)列{bn}的通項(xiàng)公式. 【解】 (1)由a4+2是a3,a5的等差中項(xiàng)得a3+a5=2a4+4,所以a3+a4+a5=3a4+4=28,解得a4=8. 由a3+a5=20得8=20, 解得q=2或q=, 因?yàn)閝>1,所以q=2. (2)設(shè)cn=(bn+1-bn)an,數(shù)列{cn}
2、前n項(xiàng)和為Sn. 由cn=解得cn=4n-1. 由(1)可知an=2n-1, 所以bn+1-bn=(4n-1)·, 故bn-bn-1=(4n-5)·,n≥2, bn-b1=(bn-bn-1)·(bn-1-bn-2)+…+(b3-b2)+(b2-b1)=(4n-5)·+(4n-9)·+…+7·+3. 設(shè)Tn=3+7·+11·+…+(4n-5)·,n≥2, Tn=3·+7·+…+(4n-9)·+(4n-5)·, 所以Tn=3+4·+4·+…+4·-(4n-5)·, 因此Tn=14-(4n+3)·,n≥2, 又b1=1,所以bn=15-(4n+3)·. 解決等差數(shù)列與等比數(shù)
3、列的綜合問題,關(guān)鍵是理清兩個(gè)數(shù)列的關(guān)系.如果同一數(shù)列中部分項(xiàng)成等差數(shù)列,部分項(xiàng)成等比數(shù)列,要把成等差數(shù)列或等比數(shù)列的項(xiàng)抽出來單獨(dú)研究;如果兩個(gè)數(shù)列通過運(yùn)算綜合在一起,要從分析運(yùn)算入手,把兩個(gè)數(shù)列分割開弄清兩個(gè)數(shù)列各自的特征,再進(jìn)行求解. 已知數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,若an=-3Sn+4,bn=-log2an+1. (1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式與數(shù)列{bn}的通項(xiàng)公式; (2)令cn=+,其中n∈N*,若數(shù)列{cn}的前n項(xiàng)和為Tn,求Tn. 解:(1)由a1=-3a1+4,得a1=1, 由an=-3Sn+4, 知an+1=-3Sn+1+4, 兩式相減并化簡(jiǎn)得an+1
4、=an, 所以an=. bn=-log2an+1=-log2=2n. (2)由題意知,cn=+. 令Hn=+++…+,① 則Hn=++…++,② ①-②得,Hn=+++…+-=1-. 所以Hn=2-. 又Mn=1-+-+…+-=1-=, 所以Tn=Hn+Mn=2-+. 數(shù)列與函數(shù)的綜合問題 (2020·杭州學(xué)軍中學(xué)高三模擬)已知數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn=-an-+2(n∈N*),數(shù)列{bn}滿足bn=2nan. (1)求證:數(shù)列{bn}是等差數(shù)列,并求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式; (2)設(shè)cn=log2,數(shù)列的前n項(xiàng)和為Tn,求滿足Tn<(n∈N*)的
5、n的最大值. 【解】 (1)在Sn=-an-+2中,令n=1, 可得a1=S1=-a1-1+2,a1=. 當(dāng)n≥2時(shí),Sn-1=-an-1-+2, 所以an=Sn-Sn-1=-an+an-1+. 即2an=an-1+,2nan=2n-1an-1+1. 而bn=2nan,所以bn=bn-1+1. 即當(dāng)n≥2時(shí),bn-bn-1=1.又b1=2a1=1, 所以數(shù)列{bn}是首項(xiàng)和公差均為1的等差數(shù)列. 于是bn=1+(n-1)×1=n,所以an=. (2)因?yàn)閏n=log2=log22n=n, 所以==-. Tn=+++…+(-)+=1+--, 由Tn<,得1+--<,
6、即+>. 又f(n)=+單調(diào)遞減,f(4)=,f(5)=, 所以n的最大值為4. (1)已知函數(shù)條件,解決數(shù)列問題.此類問題一般利用函數(shù)的性質(zhì)、圖象研究數(shù)列問題. (2)已知數(shù)列條件,解決函數(shù)問題.解決此類問題一般要充分利用數(shù)列的范圍、公式、求和方法對(duì)式子化簡(jiǎn)變形.另外,解題時(shí)要注意數(shù)列與函數(shù)的內(nèi)在聯(lián)系,靈活運(yùn)用函數(shù)的思想方法求解. (2020·杭州五校聯(lián)考)等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,已知函數(shù)f(x)=,且f(a2-2)=sin ,f(a2 016-2)=cos ,求S2 017. 解:因?yàn)閒(x)=,f(-x)==, 所以f(x)+f(-x)=0,即f(-x
7、)=-f(x). 而f(x)==1-, 所以f(x)是R上的增函數(shù). 又f(a2-2)=sin =sin=-sin =-,f(a2 016-2)=cos =cos=cos =, 所以f(a2-2)=-f(a2 016-2)=f(2-a2 016), 所以a2-2=2-a2 016,所以a2+a2 016=4. 所以S2 017====4 034. 數(shù)列不等式的證明(高頻考點(diǎn)) 證明數(shù)列不等式是浙江高考的熱點(diǎn),一般難度較大.主要命題角度有: (1)用構(gòu)造數(shù)列法和數(shù)列的單調(diào)性證明數(shù)列不等式; (2)用比較法證明數(shù)列不等式; (3)證明與數(shù)列前n項(xiàng)和有關(guān)的不等
8、式; (4)用數(shù)學(xué)歸納法證明數(shù)列不等式. 角度一 用構(gòu)造數(shù)列法和數(shù)列的單調(diào)性證明數(shù)列不等式 (1)對(duì)任意自然數(shù)n,求證(1+1)…(1+)>. (2)若n≥2,n∈N*,證明不等式1+++…+<2-. 【證明】 (1)構(gòu)造數(shù)列an=(1+1)…(1+), 則==>=1. 所以an≥a1=>1, 即(1+1)…>. (2)設(shè)an=-,則an+1-an=--+=+-=-<0. 所以{an}是單調(diào)遞減數(shù)列, 所以an<an-1<an-2<…<a2<a1=0. 所以-<0. 所以1+++…+<2-. 角度二 用比較法證明數(shù)列不等式 已知數(shù)列{an}是正數(shù)組成的數(shù)列,a
9、1=1,且點(diǎn)(,an+1)(n∈N*)在函數(shù)y=x2+1的圖象上. (1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式; (2)若數(shù)列{bn}滿足b1=1,bn+1=bn+2an,求證:bn·bn+2<b. 【解】 (1)由已知得an+1=an+1,即an+1-an=1, 又a1=1,所以數(shù)列{an}是首項(xiàng)為1,公差為1的等差數(shù)列. 故an=1+(n-1)×1=n. (2)證明:法一:由(1)知an=n,從而bn+1-bn=2n. bn=(bn-bn-1)+(bn-1-bn-2)+…+(b2-b1)+b1 =2n-1+2n-2+…+2+1==2n-1. 因?yàn)閎n·bn+2-b=(2n-1)(2n
10、+2-1)-(2n+1-1)2 =(22n+2-2n+2-2n+1)-(22n+2-2·2n+1+1)=-2n<0, 所以bn·bn+2<b. 法二:因?yàn)閎1=1,bn·bn+2-b=(bn+1-2n)(bn+1+2n+1)-b=2n+1·bn+1-2n·bn+1-2n·2n+1=2n(bn+1-2n+1)=2n=2n=…=2n=-2n<0,所以bn·bn+2<b. 角度三 證明與數(shù)列前n項(xiàng)和有關(guān)的不等式 正項(xiàng)數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn滿足:S-(n2+n-1)·Sn-(n2+n)=0. (1)求數(shù)列{an} 的通項(xiàng)公式an; (2)令bn=,數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和為Tn,證明
11、:對(duì)于任意的n∈N*,都有Tn<. 【解】 (1)由S-(n2+n-1)Sn-(n2+n)=0, 得[Sn-(n2+n)](Sn+1)=0. 由于數(shù)列{an}是正項(xiàng)數(shù)列,所以Sn>0,Sn=n2+n. 于是a1=S1=2,當(dāng)n≥2時(shí), an=Sn-Sn-1=n2+n-(n-1)2-(n-1)=2n. 綜上可知,數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式an=2n. (2)證明:由于an=2n,bn=, 則bn==. Tn= = <=. 角度四 用數(shù)學(xué)歸納法證明數(shù)列不等式 (2019·高考浙江卷)設(shè)等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,a3=4,a4=S3.數(shù)列{bn}滿足:對(duì)每個(gè)n∈N*,
12、Sn+bn,Sn+1+bn,Sn+2+bn成等比數(shù)列. (1)求數(shù)列{an},{bn}的通項(xiàng)公式; (2)記cn=,n∈N*,證明:c1+c2+…+cn<2,n∈N*. 【解】 (1)設(shè)數(shù)列{an}的公差為d,由題意得 a1+2d=4,a1+3d=3a1+3d, 解得a1=0,d=2. 從而an=2n-2,n∈N*. 所以Sn=n2-n,n∈N*. 由Sn+bn,Sn+1+bn,Sn+2+bn成等比數(shù)列得 (Sn+1+bn)2=(Sn+bn)(Sn+2+bn). 解得bn=(S-SnSn+2). 所以bn=n2+n,n∈N*. (2)證明:cn===,n∈N*. 我們
13、用數(shù)學(xué)歸納法證明. ①當(dāng)n=1時(shí),c1=0<2,不等式成立; ②假設(shè)n=k(k∈N*)時(shí)不等式成立,即 c1+c2+…+ck<2, 那么,當(dāng)n=k+1時(shí), c1+c2+…+ck+ck+1<2+<2+<2+=2+2(-)=2, 即當(dāng)n=k+1時(shí)不等式也成立. 根據(jù)①和②知,不等式c1+c2+…+cn<2對(duì)任意n∈N*成立. 證明數(shù)列不等式常用的四種方法 (1)構(gòu)造函數(shù),結(jié)合數(shù)列的單調(diào)性證明. (2)若待證不等式的兩邊均為關(guān)于n的整式多項(xiàng)式,常用作差比較法證明數(shù)列不等式. (3)與數(shù)列前n項(xiàng)和有關(guān)的不等式的證明方法主要有兩種:一是若數(shù)列的通項(xiàng)能夠直接求和,則先求和后,再根
14、據(jù)和的性質(zhì)證明不等式;二是若數(shù)列的通項(xiàng)不能夠直接求和,則先放縮后再求和證明. (4)當(dāng)待證不等式隨n的變化呈現(xiàn)的規(guī)律較明顯,且初始值n0易于確定時(shí),用數(shù)學(xué)歸納法證明. (2020·浙江名校聯(lián)考)數(shù)列{an}中,a1=2,an+1=an(n∈N*). (1)證明:數(shù)列是等比數(shù)列,并求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式; (2)設(shè)bn=,若數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和是Tn,求證:Tn<2. 解:(1)由題設(shè)得=·, 又=2, 所以數(shù)列是首項(xiàng)為2,公比為的等比數(shù)列, 所以=2×=22-n,an=n·22-n=. (2)證明:bn===, 因?yàn)閷?duì)任意n∈N*,2n-1≥2n-1,所以bn≤.
15、 所以Tn≤1++++…+=2<2. 數(shù)列中的交匯創(chuàng)新問題 (1)(2020·義烏模擬)數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,定義{an}的“優(yōu)值”為Hn=,現(xiàn)已知{an}的“優(yōu)值”Hn=2n,則Sn=________. (2)(2020·溫州七校聯(lián)考)已知{an}是各項(xiàng)均為正數(shù)的等比數(shù)列,且a1+ a2 =3,a3-a2= 2,等差數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和為Sn,且b3=5,S4=16. ①求數(shù)列{an},{bn}的通項(xiàng)公式; ②如圖,在平面直角坐標(biāo)系中,有點(diǎn)P1(a1,0),P2(a2,0),…,Pn(an,0),Pn+1(an+1,0),Q1(a1,b1),Q2(a2
16、,b2),…,Qn(an,bn),若記△PnQnPn+1的面積為cn,求數(shù)列{cn}的前n項(xiàng)和Tn. 【解】 (1)由Hn==2n, 得a1+2a2+…+2n-1an=n·2n,① 當(dāng)n≥2時(shí),a1+2a2+…+2n-2an-1=(n-1)2n-1,② 由①-②得2n-1an=n·2n-(n-1)2n-1=(n+1)2n-1,即an=n+1(n≥2), 當(dāng)n=1時(shí),a1=2也滿足式子an=n+1, 所以數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式為an=n+1, 所以Sn==. (2)①設(shè)數(shù)列{an}的公比為q, 因?yàn)閍1+a2=3,a3-a2=2,所以 得3q2-5q-2=0,又q>0, 所
17、以q=2,a1=1,則an=2n-1. 設(shè)數(shù)列{bn}的公差為d, 因?yàn)閎3=5,S4=16,所以解得則bn=2n-1. ②由①得PnPn+1=an+1-an=2n-2n-1=2n-1,PnQn=bn=2n-1, 故cn=S△PnQnPn+1==(2n-1)2n-2, 則Tn=c1+c2+c3+…+cn =×1+1×3+2×5+…+(2n-1)2n-2, i○ 2Tn=1×1+2×3+4×5+…+(2n-1)2n-1, ii○ 由 i○- ii○得,-Tn=+2(1+2+…+2n-2)-(2n-1)·2n-1=+-(2n-1)2n-1 =(3-2n)2n-1-,故Tn=(2n
18、-3)2n-1+(n∈N*). 數(shù)列中的創(chuàng)新問題的解法 (1)新定義問題 數(shù)列新定義型創(chuàng)新題的一般解題思路 ①閱讀審清“新定義”; ②結(jié)合常規(guī)的等差數(shù)列、等比數(shù)列的相關(guān)知識(shí),化歸、轉(zhuǎn)化到“新定義”的相關(guān)知識(shí); ③利用“新定義”及常規(guī)的數(shù)列知識(shí),求解證明相關(guān)結(jié)論. (2)新情境問題 數(shù)列中新情境問題的求解關(guān)鍵:一是觀察新情境的特征;二是會(huì)轉(zhuǎn)化;三是活用數(shù)列求和的方法. 1.在數(shù)列{an}中,n∈N*,若=k(k為常數(shù)),則稱{an}為“等差比數(shù)列”,下列是對(duì)“等差比數(shù)列”的判斷: ①k不可能為0; ②等差數(shù)列一定是“等差比數(shù)列”; ③等比數(shù)列一定是“等差比數(shù)列
19、”; ④“等差比數(shù)列”中可以有無數(shù)項(xiàng)為0. 其中所有正確判斷的序號(hào)是________. 解析:由等差比數(shù)列的定義可知,k不為0,所以①正確,當(dāng)?shù)炔顢?shù)列的公差為0,即等差數(shù)列為常數(shù)列時(shí),等差數(shù)列不是等差比數(shù)列,所以②錯(cuò)誤;當(dāng){an}是等比數(shù)列,且公比q=1時(shí),{an}不是等差比數(shù)列,所以③錯(cuò)誤;數(shù)列0,1,0,1,…是等差比數(shù)列,該數(shù)列中有無數(shù)多個(gè)0,所以④正確. 答案:①④ 2.已知函數(shù)f(x)=2sin(ωx+φ)(ω>0,|φ|<π)的圖象經(jīng)過點(diǎn),,且在區(qū)間上為單調(diào)函數(shù). (1)求ω,φ的值; (2)設(shè)an=nf(n∈N*),求數(shù)列{an}的前30項(xiàng)和S30. 解:(1)由
20、題可得+φ=2kπ-,k∈Z,+φ=2kπ+,k∈Z,解得ω=2,φ=2kπ-,k∈Z, 因?yàn)閨φ|<π,所以φ=-. (2)因?yàn)閍n=2nsin(n∈N*), 數(shù)列(n∈N*)的周期為3,前三項(xiàng)依次為0,,-, 所以a3n-2+a3n-1+a3n=(3n-2)×0+(3n-1)×+3n×(-)=-(n∈N*), 所以S30=(a1+a2+a3)+…+(a28+a29+a30)=-10. [基礎(chǔ)題組練] 1.(2020·杭州第一次質(zhì)量預(yù)測(cè))正項(xiàng)等比數(shù)列{an}中的a1,a4 035是函數(shù)f(x)=x3-4x2+6x-3的極值點(diǎn),則loga2 018=( ) A.1
21、 B.2 C. D.-1 解析:選A.因?yàn)閒′(x)=x2-8x+6,且a1,a4 035是方程x2-8x+6=0的兩根,所以a1·a4 035=a=6,即a2 018=,所以loga2 018=1,故選A. 2.已知數(shù)列{an}滿足:a1=1,an+1=(n∈N*).若bn+1=(n-2λ)·(n∈N*),b1=-λ,且數(shù)列{bn}是單調(diào)遞增數(shù)列,則實(shí)數(shù)λ的取值范圍是( ) A.λ< B.λ<1 C.λ< D.λ< 解析:選A.因?yàn)閍n+1=,所以=+1,即+1=+2=2,所以數(shù)列是等比數(shù)列,其首項(xiàng)為+1=2,公比為2,所以+1=2n,所以bn+1
22、=(n-2λ)=(n-2λ)·2n,因?yàn)閿?shù)列{bn}是單調(diào)遞增數(shù)列,所以bn+1>bn,所以(n-2λ)·2n>(n-1-2λ)·2n-1,解得λ<1,又由b2>b1,b1=-λ,b2=(1-2λ)·2,解得λ<,所以λ的取值范圍是λ<.故選A. 3.在等比數(shù)列{an}中,若an>0,且a1·a2·…·a7·a8=16,則a4+a5的最小值為________. 解析:由等比數(shù)列性質(zhì)得,a1a2…a7a8=(a4a5)4=16,又an>0,所以a4a5=2.再由基本不等式,得a4+a5≥2=2.所以a4+a5的最小值為2. 答案:2 4.(2020·寧波市余姚中學(xué)高三期中)已知數(shù)列{an
23、}滿足a1=2,an+1=a+6an+6(n∈N*). (1)設(shè)Cn=log5(an+3),求證{Cn}是等比數(shù)列; (2)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式; (3)設(shè)bn=-,數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和為Tn,求證:-≤Tn<-. 解:(1)證明:由an+1=a+6an+6得an+1+3=(an+3)2,所以log5(an+1+3)=2log5(an+3),即Cn+1=2Cn, 所以{Cn}是以2為公比的等比數(shù)列. (2)又C1=log55=1,所以Cn=2n-1, 即log5(an+3)=2n-1, 所以an+3=52n-1, 故an=52n-1-3. (3)證明:因?yàn)閎n=-=-
24、,
所以Tn=-=--.
又0<≤=,
所以-≤Tn<-.
5.已知數(shù)列{an}滿足a1=且an+1=an-a(n∈N*).
(1)證明:1<≤2(n∈N*);
(2)設(shè)數(shù)列{a}的前n項(xiàng)和為Sn,證明:<≤(n∈N*).
證明:(1)由題意得an+1-an=-a<0,即an+1 25、因此≤an+1<(n∈N*).②
由①②得<≤(n∈N*).
6.設(shè)數(shù)列{an}的首項(xiàng)a1∈(0,1),an=,n=2,3,4,….
(1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;
(2)設(shè)bn=an,證明bn<bn+1,其中n為正整數(shù).
解:(1)由an=,n=2,3,4,…,
整理得1-an=-(1-an-1).
又1-a1≠0,所以數(shù)列{1-an}是首項(xiàng)為1-a1,公比為-的等比數(shù)列,
故an=1-(1-a1)(n=2,3,4,…).
(2)證明:由(1)可知an>0,故bn>0.
所以b-b=a(3-2an+1)-a(3-2an)=-a(3-2an)=(an-1)2.
又由(1 26、)知an>0且an≠1,故b-b>0,因此bn<bn+1(n為正整數(shù)).
7.(2020·寧波高考模擬)已知數(shù)列{an}中,a1=4,an+1=,n∈N*,Sn為{an}的前n項(xiàng)和.
(1)求證:n∈N*時(shí),an>an+1;
(2)求證:n∈N*時(shí),2≤Sn-2n<.
證明:(1)n≥2時(shí),作差:an+1-an=-=×,
所以an+1-an與an-an-1同號(hào),
由a1=4,可得a2==,可得a2-a1<0,
所以n∈N*時(shí),an>an+1.
(2)因?yàn)?a=6+an,所以2(a-4)=an-2,即2(an+1-2)(an+1+2)=an-2,①
所以an+1-2與an-2同 27、號(hào),
又因?yàn)閍1-2=2>0,所以an>2.
所以Sn=a1+a2+…+an≥4+2(n-1)=2n+2.
所以Sn-2n≥2.
由①可得:=<,
因此an-2≤(a1-2)·,即an≤2+2×.
所以Sn=a1+a2+…+an≤2n+2×<2n+.
綜上可得:n∈N*時(shí),2≤Sn-2n<.
8.(2020·金華模擬)已知數(shù)列{an}滿足a1=,
an+1an=2an+1-1(n∈N*),令bn=an-1.
(1)求數(shù)列{bn}的通項(xiàng)公式;
(2)令cn=,求證:c1+c2+…+cn 28、=bn+1.
所以(bn+1+1)(bn+1)=2(bn+1+1)-1,化為:-=-1,
所以數(shù)列是等差數(shù)列,首項(xiàng)為-2,公差為-1.
所以=-2-(n-1)=-1-n,所以bn=-.
(2)證明:由(1)可得:an=bn+1=1-=.
所以cn===
=1+,
因?yàn)閚≥2時(shí),2n+2≤2n+1-1,
所以-<-,
所以c1+c2+…+cn 29、|an|-|an+1|≤1,
故-≤,n∈N*,
所以-=++…+≤++…+<1,
因此|an|≥2n-1(|a1|-2),n∈N*.
(2)任取n∈N*,由(1)知,對(duì)于任意m>n,
-=+
+…+
≤++…+<,
故|an|<·2n
≤·2n=2+·2n.
從而對(duì)于任意m>n,均有|an|<2+·2n.①
由m的任意性得|an|≤2.
否則,存在n0∈N*,有|an0|>2,取正整數(shù)m0>log且m0>n0,則2n0·<2n0·
=|an0|-2,與①式矛盾,
綜上,對(duì)于任意n∈N*,均有|an|≤2.
2.(2020·臺(tái)州市高考模擬)已知數(shù)列{an}滿足:a 30、n>0,an+1+<2(n∈N*).
(1)求證:an+2<an+1<2(n∈N*);
(2)求證:an>1(n∈N*).
證明:(1)由an>0,an+1+<2,
所以an+1<2-<2,
因?yàn)?>an+2+≥2,
所以an+2<an+1<2.
(2)假設(shè)存在aN≤1(N≥1,N∈N*),
由(1)可得當(dāng)n>N時(shí),an≤aN+1<1,
根據(jù)an+1-1<1-=<0,而an<1,
所以>=1+.
于是>1+,
…>1+.
累加可得>n-1+(*),
由(1)可得aN+n-1<0,
而當(dāng)n>-+1時(shí),顯然有n-1+>0,
因此有<n-1+,
這顯然與(*)矛盾, 31、所以an>1(n∈N*).
3.(2020·杭州市學(xué)軍中學(xué)高考模擬)已知函數(shù)fn(x)=xn(1-x)2在(,1)上的最大值為an(n=1,2,3,…).
(1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;
(2)求證:對(duì)任何正整數(shù)n(n≥2),都有an≤成立;
(3)設(shè)數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,求證:對(duì)任意正整數(shù)n,都有Sn<成立.
解:(1)因?yàn)閒n(x)=xn(1-x)2,
所以fn′(x)=nxn-1(1-x)2-2xn(1-x)
=xn-1(1-x)[n(1-x)-2x]
=(n+2)xn-1(x-1)(x-),
當(dāng)x∈(,1)時(shí),由fn′(x)=0,知:x=,
因?yàn)閚≥1,所 32、以∈(,1),
因?yàn)閤∈(,)時(shí),fn′(x)>0;x∈(,1)時(shí),
fn′(x)<0;
所以f(x)在(,)上單調(diào)遞增,在(,1)上單調(diào)遞減.
所以fn(x)在x=處取得最大值,
即an==.
(2)證明:當(dāng)n≥2時(shí),欲證≤,
只需證明≥4,
因?yàn)椋紺+C+C+…+C·≥1+2+·≥1+2+1=4,
所以當(dāng)n≥2時(shí),都有an≤成立.
(3)證明:Sn=a1+a2+…+an
<++++…+
<+(-)+(-)+(-)+…+(-)=+-<.
所以對(duì)任意正整數(shù)n,都有Sn<成立.
4.(2020·紹興一中期末檢測(cè))已知數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn=,且a1=1.
(1) 33、求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;
(2)令bn=ln an,是否存在k(k≥2,k∈N*),使得bk,bk+1,bk+2成等比數(shù)列.若存在,求出所有符合條件的k值;若不存在,請(qǐng)說明理由;
(3)已知當(dāng)n∈N*且n≥6時(shí),<,其中m=1,2,…,n,求滿足等式3n+4n+…+(n+2)n=(an+3)an的所有n的值.
解:(1)當(dāng)n≥2時(shí),an=Sn-Sn-1=-,
所以=(n≥2).
所以an=××…×××a1
=××…×××1=n.
因?yàn)閍1=1,也符合上式.
所以數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式為an=n(n∈N*).
(2)假設(shè)存在k(k≥2,k∈N*),使得bk,bk+1,bk+2 34、成等比數(shù)列,則bk·bk+2=b.
因?yàn)閎n=ln an=ln n(n≥2),所以bk·bk+2=ln k·ln(k+2)<=<=[ln(k+1)]2=b.
這與bk·bk+2=b矛盾.
所以不存在k(k≥2,k∈N*),使得bk,bk+1,bk+2成等比數(shù)列.
(3)由(1)得等式3n+4n+…+(n+2)n=(an+3)an,可化為3n+4n+…+(n+2)n=(n+3)n,
即++…+=1,
所以++…+=1.
因?yàn)楫?dāng)n≥6時(shí),<,所以<,<,…,<,
所以++…+<++…+=1-<1.
所以當(dāng)n≥6時(shí),3n+4n+…+(n+2)n<(n+3)n,
當(dāng)n=1,2,3,4,5時(shí),經(jīng)驗(yàn)算n=2,3時(shí)等號(hào)成立,
所以滿足等式3n+4n+…+(n+2)n=(an+3)an的所有n=2,3.
19
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