設數(shù)列{an}的前n項和為Sn,對任意的正整數(shù)n,都有an=5Sn+1成立,記bn=
4+an
1-an
 (n∈N*)
(1)求數(shù)列{an}與數(shù)列{bn}的通項公式;
(2)記cn=b2n-b2n-1 (n∈N*),設數(shù)列{cn}的前n項和為Tn,求證:對任意正整數(shù)n都有Tn
3
2
;
(3)設數(shù)列{bn}的前n項和為Rn,是否存在正整數(shù)k,使得Rk≥4k成立?若存在,找出一個正整數(shù)k;若不存在,請說明理由.
分析:(1)令n等于1代入an=5Sn+1中,即可求出首項a1,然后把n換為n+1,利用an=5Sn+1表示出an+1,兩個式子相減并利用Sn+1-Sn=an化簡后即可得到
an+1
an
的值即為公比,得到此數(shù)列為等比數(shù)列,然后根據(jù)首項和公比寫出數(shù)列的通項公式即可,因而可得出bn的通項公式;
(2)根據(jù)bn的通項公式,計算出cn的通項公式,再比較Tn與
3
2
的大;
(3)根據(jù)bn的通項公式,算出的前n項和為Rn,再計算出是否存在正整數(shù)k.
解答:解:(1)當n=1時,a1=5S1+1,∴a1=-
1
4
(1分)
又∵an=5Sn+1,an+1=5Sn+1+1,∴an+1-an=5an+1
an+1
an
=-
1
4

∴數(shù)列{an}是首項為a1=-
1
4
,公比為q=-
1
4
的等比數(shù)列,(3分)
∴an=(-
1
4
n,bn=
4+(-
1
4
)n
1-(-
1
4
)n
(n∈N* )(5分)
(2)由(1)知bn=
4+(-
1
4
)
n
1-(-
1
4
)
n
=4+
5
(-4)n-1

cn=b2n-b2n-1=
5
42n-1
+
5
42n-1+1
=
15•16n
(16n-1)(16n+4)
=
15•16n
(16n)2+3•16n-4
15•16n
(16n)2
=
15
16n
(7分)
又b1=3,b2=
13
3
,∴c1=
4
3
,所以當n=1時,T1
3
2
,(8分)
當n≥2時,Tn
4
3
+15(
1
162
+
1
163
++
1
16n
)=
4
3
+15•
\f(1
162
[1-(
1
16
)n-2],1-
1
16
)
4
3
+
1
16
=
67
48
3
2
(10分)
(3)不存在正整數(shù)k,使得RK≥4K成立.(11分)
證明:由bn=4+
5
(-4)n-1

∵b2k-1+b2k=8+
5
(-4)2k-1-1
+
5
(-4)2k-1
=8+
5
16k-1
-
20
16k+4
=8-
15•16k-40
(16k-1)(16k+4)
<8(13分)
∴當n為偶數(shù)時,設n=2m(m∈N*
∴Rn=(b1+b2)+(b3+b4)+…+(b2m-1+b2m)<8m=4n(14分)
當n為奇數(shù)時,設n=2m-1(m∈N*
∴Rn=(b1+b2)+(b3+b4)+…+(b2m-3+b2m-2)+b2m-1<8m-4=4n
∴Rn=(b1+b2)+(b3+b4)+…+(b2m-3+b2m-2)+b2m-1<8(m-1)+4=8m-4=4n(15分)
∴對于一切的正整數(shù)n,都有Rn<4n
∴不存在正整數(shù)k,使得RK≥4K成立.(16分)
點評:此題考查學生靈活運用等比數(shù)列的通項公式及前n項和的公式化簡求出,會確定一個數(shù)列為等比數(shù)列,考查數(shù)列遞推式的求解及相關計算.是一道綜合題.
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3
2
,Sn=2an+1-3

(1)求a2,a3;
(2)求數(shù)列an的通項公式;
(3)設bn=(2log
3
2
an+1)•an
,求數(shù)列bn的前n項的和Tn

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設數(shù)列{an}的前n項和Sn=2an+
3
2
×(-1)n-
1
2
,n∈N*
(Ⅰ)求an和an-1的關系式;
(Ⅱ)求數(shù)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(qū)域為Dn,若Dn內的整點(整點即橫坐標和縱坐標均為整數(shù)的點)個數(shù)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(shù)列{an}的通項公式;
(3)設數(shù)列an的前n項和為SnTn=
Sn
5•2n
,若對一切的正整數(shù)n,總有Tn≤m成立,求m的范圍.

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(2013•鄭州一模)設數(shù)列{an}的前n項和Sn=2n-1,則
S4
a3
的值為( 。

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