数列经典例题1(含答案)

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1例1.
已知首项为32的等比数列{}na不是递减数列, 其前n项和为(*)nSnN, 且S3 + a3,
S5 + a5, S4 + a
4
成等差数列.

(Ⅰ) 求数列{}na的通项公式;

(Ⅱ) 设*()1nnnTSnSN, 求数列{}nT的最大项的值与最小项的值.

例22.
在公差为d的等差数列}{na中,已知101a,且3215,22,aaa成等比数列.
(1)求nad,; (2)若0d,求
.||||||||321naaaa
设}{na是首项为a,公差为d的等差数列)0(d,nS是其前n项和.记

cnnSbnn

2
,*Nn,其中c为实数.

(1)若0c,且421bbb,,成等比数列,证明:knkSnS2(*,Nnk);
(2)若}{nb是等差数列,证明:0c.
证明:∵}{na是首项为a,公差为d的等差数列)0(d,nS是其前n项和
∴dnnnaSn2)1(

(1)∵0c ∴dnanSbnn21
∵421bbb,,成等比数列 ∴4122bbb ∴)23()21(2daada
∴041212dad ∴0)21(21dad ∵0d ∴da21 ∴ad2
∴anannnadnnnaSn222)1(2)1(
∴左边=aknankSnk222)( 右边=aknSnk222
∴左边=右边∴原式成立
(2)∵}{nb是等差数列∴设公差为1d,∴11)1(dnbbn带入cnnSbnn2得:

11
)1(dnb
cnnSn

2
∴)()21()21(11121131bdcncdndadbndd对


Nn
恒成立

∴0)(0021021111111bdccddadbdd
由①式得:dd211 ∵ 0d ∴ 01d
由③式得:0c
法二:证:(1)若0c,则dnaan)1(,2]2)1[(adnnSn,22)1(adnbn.

当421bbb,,成等比数列,4122bbb,

即:2322daada,得:add22,又0d,故ad2.
由此:anSn2,aknankSnk222)(,aknSnk222.
故:knkSnS2(*,Nnk).

(2)cnadnncnnSbnn22222)1(,
cnadncadncadnn
2222)1(22)1(22)1(

cnadncadn
222)1(

2
2)1(
. (※)

若}{nb是等差数列,则BnAnbn型.
观察(※)式后一项,分子幂低于分母幂,
故有:022)1(2cnadnc,即022)1(adnc,而22)1(adn≠0,
故0c.
经检验,当0c时}{nb是等差数列.