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在数列{an}中,an+1=an+2(n∈N*),a2,a5,a14构成等比数列.记bn=
1
anan+1
(n∈N*)
(1)数列{an}的通项公式;
(Ⅱ)设{bn}的前n项和为Rn.是否存在正整数k,使得Rk≥2k成立?若存在,找出一个正整数k;若不存在,请说明理由.
考点:数列的求和,数列递推式
专题:等差数列与等比数列
分析:(I)由an+1=an+2(n∈N*),利用等差数列的通项公式可得an=a1+2(n-1),由于a2,a5,a14构成等比数列,利用等比数列的通项公式可得
a
2
5
=a2•a14,即(a1+8)2=(a1+2)(a1+26),解得a1即可得出.
(II)由于bn=
1
anan+1
=
1
(2n-1)(2n+1)
=
1
2
(
1
2n-1
-
1
2n+1
)
,利用“裂项求和”可得Rn=
n
2n+1
.假设存在正整数k,使得Rk≥2k成立.即
k
2k+1
2k
,而
k
2k+1
=
1
2+
1
k
[
1
3
1
2
)
,即可判断出.
解答: 解:(I)∵an+1=an+2(n∈N*),
∴数列{an}是等差数列,公差为2,an=a1+2(n-1),
∵a2,a5,a14构成等比数列,
a
2
5
=a2•a14
(a1+8)2=(a1+2)(a1+26),解得a1=1.
∴an=2n-1.
(II)bn=
1
anan+1
=
1
(2n-1)(2n+1)
=
1
2
(
1
2n-1
-
1
2n+1
)

∴Rn=
1
2
[(1-
1
3
)+(
1
3
-
1
5
)
+…+(
1
2n-1
-
1
2n+1
)]

=
1
2
(1-
1
2n+1
)
=
n
2n+1

假设存在正整数k,使得Rk≥2k成立.
k
2k+1
2k

k
2k+1
=
1
2+
1
k
[
1
3
1
2
)

而2k≥2,
∴不存在正整数k,使得Rk≥2k成立.
点评:本题考查了等比数列的通项公式、“裂项求和法”、不等式的性质,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
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a
b
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a
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a
b
=
1
2
,且(
a
+
b
)•(
a
-
b
)=
1
2

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b
|;
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b
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(3)求(
a
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b
2

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(1)求数列{an}的通项公式;
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1
anan+1
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1
2
(n∈N*)

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