已知數(shù)列{an}是以d為公差的等差數(shù)列,數(shù)列{bn}是以q為公比的等比數(shù)列
(Ⅰ)若數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和為Sn,且a1=b1=d=2,S3<5b2+a88-180,求整數(shù)q的值(Ⅱ)在(Ⅰ)的條件下,試問(wèn)數(shù)列{bn}中是否存在一項(xiàng)bk,使得b,k恰好可以表示為該數(shù)列中連續(xù)P(P∈N,P≥2)項(xiàng)和?請(qǐng)說(shuō)明理由。
(Ⅲ)若b1=ar,b2=as≠ar, b3=at(其中t>s>r,且(s-r)是(t-r)的約數(shù))
求證:數(shù)列{bn}中每一項(xiàng)都是數(shù)列{an}中的項(xiàng).
解:(Ⅰ)由題意知an=2n,bn=2·n-1
∴由S3<5b2+a88-180得.     
 b1+b2+b3<a88+5b2-180 b1-4b2+b3<176-180q2-4q+3<0      
解得1<q<3,q為值數(shù),∴q=2.
(Ⅱ)假設(shè)數(shù)列{bn}中存在一項(xiàng)bk滿(mǎn)足bk=bm+bm+1+……bm+p-1
 ∴bn=2n ∴bk>bm+p-12k>2m+p-1k>m+p-1k≥m+p.
又bk=2k=bm+bm+1=2m+2m+1+2m+p-1==2m+p-2m
∴2k<2m+pk<m+p與k≥m+p矛盾,
∴不存在
(Ⅲ)由b1=ar得b2=b1q=arq=as=ar+(s-r)d,則d=  
又b3=b1q2=ar.q2=at=ar+(t-r)darq2-ar=(t-r) ar(q+1)(q-1)=ar(q-1).
∵as≠arb1≠b2 ∴q≠1.
又ar≠0 故q=-1又t>s>r且(s-r)是(t-r)的約數(shù)  
∴q是正整數(shù)且q≥2
對(duì)于數(shù)列{bn}中任一項(xiàng)bi(這里只討論i>3的情形),
有bi=arqi-1= ar+ar(qi-1-1)= ar+ ar(q-1)(1+q+…+qi-2
= ar+d(s-r)(1+q+…+qi-2)=ar+[((s-r)(1+q+…+qi+2)+1)-1]d
由于(s-r)(1+q+…+qi-2)+1為正整數(shù)
∴bi一定是數(shù)列{an}中的項(xiàng)
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(2011•浦東新區(qū)三模)已知數(shù)列{an}是以3為公差的等差數(shù)列,Sn是其前n項(xiàng)和,若S10是數(shù)列{Sn}中的唯一最小項(xiàng),則數(shù)列{an}的首項(xiàng)a1的取值范圍是
(-30,-27)
(-30,-27)

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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:

已知數(shù)列{an}滿(mǎn)足an=an-1+
1
n2
a2n-1(n∈N*)

(1)若數(shù)列{an}是以常數(shù)a1首項(xiàng),公差也為a1的等差數(shù)列,求a1的值;
(2)若a0=
1
2
,求證:
1
an-1
-
1
an
1
n2
對(duì)任意n∈N*都成立;
(3)若a0=
1
2
,求證:
n+1
n+2
an<n
對(duì)任意n∈N*都成立.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:013

已知數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和記為Sn, 且Sn=n2+1, 則

[  ]

A.an=2n-1       

B.{an}是以1為公差的等差數(shù)列

C.{an}的偶數(shù)項(xiàng)組成以4為公差的等差數(shù)列    

 D.{an}是以2為公差的等差數(shù)列

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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:

已知數(shù)列{an},a1=2,a2=r(r>0),且{an·an+1}是以q(q>0)為公比的等比數(shù)列,設(shè)bn=a 2n-1?+a2n(n∈N*).

(1)證明數(shù)列{bn}為等比數(shù)列,并求∑ni=1bi;

(2)若r=3-2,q=,求數(shù)列{logbnbn+1}的最大項(xiàng)與最小項(xiàng)的值.

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