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数列{an},{bn}(n=1,2,3,…)由下列条件确定:①a1<0,b1>0;②当k≥2时,ak与bk满足:ak-1+bk-1≥0时,ak=ak-1,bk=
ak-1+bk-1
2
;当ak-1+bk-1<0时,ak=
ak-1+bk-1
2
,bk=bk-1
(Ⅰ)若a1=-1,b1=1,,求a2,a3,a4,并猜想数列{an}的通项公式(不需要证明);
(Ⅱ)在数列{bn}中,若b1>b2>…bs(s≥3,且s∈N*),试用a1,b1表示bk,k∈{1,2,…,s};
(Ⅲ)在(Ⅰ)的条件下,设数列{cn}(n∈N*)满足c1=
1
2
,cn≠0,cn+1=-
22-m
mam
cn2+cn
 (其中m为给定的不小于2的整数),求证:当n≤m时,恒有cn<1.
分析:(Ⅰ)利用题中的条件,分别令n=1,2,3,4,根据数列的前三项,猜想{an}的解析式.
(Ⅱ)用反证法证明 ak-1+bk-1≥0,由此推出 bk-ak=
bk-1-ak-1
2
 成立,可得{bk-ak}是首项为b1-a1,公比为
1
2
的等比数列,写出{bk-ak}的通项公式,可得bk
(Ⅲ)由题意得cn+1-cn=
1
m
cn2
>0,由此推出
1
cn+1
-
1
cn
>-
1
m
,进而得到cn
m
m+1
<1.
解答:(Ⅰ)解:因为a1+b1=0,所以 a2=a1=-1,b2=
a1+b1
=0.…(1分)
因为a2+b2=-1<0,则 a3=
a2+b2
2
=-
1
2
,b3=b2=0.…(2分)
a4=
a3+b3
2
=
a3
2
=-
1
22
.…(3分)
猜想当n≥2时,an=a2(
1
2
)
n-2
=-
1
2n-2

则 an=
-1 ,  n=1
-
1
2n-2
, n≥2
.   …(4分)
(Ⅱ)解:当 2≤k≤s时,假设ak-1+bk-1<0,根据已知条件则有 bk=bk-1
与 b1>b2>…>bs矛盾,因此 ak-1+bk-1<0不成立,…(5分)

所以有ak-1+bk-1≥0,从而有 ak=ak-1,所以ak=a1.…(6分)

当ak-1+bk-1≥0时,ak=ak-1bk
ak-1+bk-1
2

所以 bk-ak=
ak-1+bk-1
2
-ak-1=
bk-1-ak-1
2
; …(8分)

当 2≤k≤s时,总有 bk-ak=
bk-1-ak-1
2
 成立.
又 b1-a1≠0,
所以{bk-ak}(k=1,2,3…s)是首项为b1-a1,公比为
1
2
的等比数列,…(9分)
bk-ak =(b1-a1(
1
2
)
k-1
,k=1,2,3…s,
又因为 ak=a1,所以bk=(b1-a1(
1
2
)
k-1
+a1 ,.…(10分)
(Ⅲ)证明:由题意得 cn+1= -
22-m
mam
cn2+cn
=
1
m
cn2
+cn
因为 cn+1=
1
m
cn2
+cn,所以 cn+1-cn=
1
m
cn2
>0.
所以数列{cn}是单调递增数列.…(11分)
因此要证 cn<1 (n≤m),只须证 cm<1.
由m≥2,则 cn+1
1
m
cn2
+cn
1
m
cncn+1+cn,即
1
cn+1
-
1
cn
>-
1
m
.…(12分)
因此
1
cn
=(
1
cn
-
1
cn-1
)+(
1
cn-1
-
1
cn-2
)+(
1
cn-2
-
1
cn-3
)+…+(
1
c2
-
1
c1
)+
1
c1
 
-
m-1
m
+2=
m+1
m

所以,cn
m
m+1
<1.
故当n≤m,恒有 cn <1.…(14分)
点评:本题主要考查数列与不等式的综合,数列的递推式的应用,体现了转化的数学思想,属于难题.
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2
an+1
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(Ⅱ)设{cn}是各项为正数的等比数列,Sn是其前n项和,c3=
1
4
S3=
7
4
,试证明{Sn}∈W,并写出M的取值范围;
(Ⅲ)设数列{dn}∈W,对于满足条件的M的最小值M0,都有dn≠M0(n∈N*).求证:数列{dn}单调递增.

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(2010•肇庆二模)已知等差数列{an}的各项均为正数,a1=3,前n项和为Sn,{bn}是等比数列,b1=1,且b2S2=64,b3S3=960.
(1)求数列{an}与{bn}的通项公式;
(2)求证:
1
S1
+
1
S2
+…+
1
Sn
3
4
对一切n∈N*
都成立.

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