分析:(1)先计算数列的前8项猜想数列的特点,数列{a
2k-1}、{a
2k}(k∈N
*)均为等比数列,从而利用等比数列的求和公式求解即可;对于否定性的结论的证明,往往利用反证法证明;
(1)欲证此不等式
n |
|
k=1 |
<4恒成立,先对左边式子利用拆项法求和,后再进行放缩即得.
解答:解:(1)当r=0时,计算得数列的前8项为:1,1,2,2,4,4,8,8.
从而猜出数列{a
2k-1}、{a
2k}(k∈N
*)均为等比数列. (2分)
∵a
2k=a
2k-1=2a
2k-2,a
2k+1=2a
2k=2a
2k-1,
∴数列{a
2k-1}、{a
2k}(k∈N
*)均为等比数列,∴a
2k-1=a
2k=2
k-1. (4分)
①∴S
2k=2(a
1+a
3+a
5++a
2k-1)=2(2
k-1)=2
k+1-2,S
2k-1=S
2k-2+a
2k-1=2
k-2+2
k-1=3×2
k-1-2,
∴
Sn=k∈N*.(6分)
②证明(反证法):假设存在三项
S
m,S
n,S
p(m,n,p∈N
*,m<n<p)是等差数列,
即2S
n=S
m+S
p成立.
因m,n,p均为偶数,
设m=2m
1,n=2n
1,p=2p
1,(m
1,n
1,p
1∈N
*),
∴
2×2(2n1-1)=2(2m1-1)+2(2p1-1),
即
2×2n1=2m1+2p1,
∴
2n1-m1+1=1+2p1-m1,
而此等式左边为偶数,右边为奇数,这就矛盾;(10分)
(2)∵a
2k=a
2k-1+r=2a
2k-2+r,
∴a
2k+r=2(a
2k-2+r),∴{a
2k+r}是首项为1+2r,
公比为2的等比数列,∴a
2k+r=(1+2r)•2
k-1.
又∵a
2k+1=2a
2k=2(a
2k-1+r),∴a
2k+1+2r=2(a
2k-1+2r),
∴{a
2k-1+2r}是首项为1+2r,公比为2的等比数列,
∴a
2k-1+2r=(1+2r)•2
k-1. (12分)
∴
=2k |
[(1+2r)•2k-1-2r]•[(1+2r)•2k-1-r] |
=
2k-1 |
[(1+2r)•2k-2-r]•[(1+2r)•2k-1-r] |
=
•[-],
∴
n |
|
k=1 |
=n |
|
k=1 |
[-]=
[-]<•=.
∵r≥0,∴
≤4.
∴
n |
|
k=1 |
<4. (16分)
点评:本题主要考查了等差数列、等比数列、不等式证明中的反证法与放缩法以及数列的求和,是一道综合性很强的题目,属于难题.