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设数列{an}的各项均为正实数,bn=log2an,若数列{bn}满足b2=0,bn+1=bn+log2p,其中p为正常数,且p≠1.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)是否存在正整数M,使得当n>M时,a1•a4•a7•…•a3n-2>a16恒成立?若存在,求出使结论成立的p的取值范围和相应的M的最小值;若不存在,请说明理由;
(3)若p=2,设数列{cn}对任意的n∈N*,都有c1bn+c2bn-1+c3bn-2+…+cnb1=-2n成立,问数列{cn}是不是等比数列?若是,请求出其通项公式;若不是,请说明理由.
分析:(1)由bn+1=bn+log2p,得bn+1-bn=log2p,从而可判断{bn}是以log2p为公差的等差数列,可求得bn,再根据bn=log2an可求得an
(2)根据an=pn-2及幂的运算法则可化简不等式a1•a4•a7•…•a3n-2>a16,得p
n(3n-5)
2
>p14(*),然后按照0<p<1及p>1两种情况讨论可解得不等式(*),从而可得结果;
(3)p=2时由(1)得bn=n-2,从而得c1(n-2)+c2(n-3)+c3(n-4)+…+cn(-1)=-2n①,则c1(n-1)+c2(n-2)+c3(n-3)+…+cn+1(-1)=-2(n+1)②,由②-①,得c1+c2+c3+…+cn-cn+1=-2③,
进而可得c1+c2+…+cn+cn+1-cn+2=-2④,然后用④-③得2cn+1=cn+2,由此可判断{cn}一定是等比数列,进而可求得答案;
解答:解:(1)∵bn+1=bn+log2p,∴bn+1-bn=log2p,
∴{bn}是以log2p为公差的等差数列,
又b2=0,∴bn=b2+(n-2)log2p=log2pn-2
故由bn=log2an,得an=2bn=2log2pn-2=pn-2
(2)∵an=pn-2,∴a1•a4•a7•…•a3n-2=p-1•p2•p5…p3n-4
=p-1+2+5+…+(3n-4)=p
n(3n-5)
2

a16=p14,∴p
n(3n-5)
2
>p14
(i)当0<p<1时,
n(3n-5)
2
<14
,解得-
7
3
<n<4,不符合题意;
(ii)当p>1时,
n(3n-5)
2
>14
,解得n>4或n<-
7
3

综上所述,当p>1时,存在正整数M使得a1•a4•a7•…•a3n-2>a16恒成立,且M的最小值为4;
(3)∵p=2,由(1)得bn=n-2,
∴c1(n-2)+c2(n-3)+c3(n-4)+…+cn(-1)=-2n①,
则c1(n-1)+c2(n-2)+c3(n-3)+…+cn+1(-1)=-2(n+1)②,
由②-①,得c1+c2+c3+…+cn-cn+1=-2③,
∴c1+c2+…+cn+cn+1-cn+2=-2④,
再由④-③,得2cn+1=cn+2,即
cn+2
cn+1
=2(n∈N*)

∴数列{cn}一定是等比数列,且公比为2,c1=2,∴cn=2n
点评:本题考查由数列递推式求数列通项、数列的函数特性及等比关系的确定,分类讨论思想,考查学生分析问题解决问题的能力,综合性较强,难度较大.
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设数列{an}的各项都是正数,且对任意n∈N+,都有a13+a23+a33+…+an3=Sn2,其中Sn为数列{an}的前n项和.
(Ⅰ)求证:an2=2Sn-an
(Ⅱ)求数列{an}的通项公式;
(Ⅲ)设bn=3n+(-1)n-1λ•2an(λ为非零整数,n∈N*)试确定λ的值,使得对任意n∈N*,都有bn+1>bn成立.

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(1)求数列{an}的通项公式;
(2)若bn=(2n+1)2an,求数列{bn}的前n项和Tn

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设数列{an}的各项均为正数,它的前n项和为Sn,点(an,Sn)在函数y=
1
8
x2+
1
2
x+
1
2
的图象上,数列{bn}的通项公式为bn=
an+1
an
+
an
an+1
,其前n项和为Tn
(1)求an;   
(2)求证:Tn-2n<2.

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(2013•江苏一模)设数列{an}的各项均为正数,其前n项的和为Sn,对于任意正整数m,n,Sm+n=
2a2m(1+S2n)
-1
恒成立.
(1)若a1=1,求a2,a3,a4及数列{an}的通项公式;
(2)若a4=a2(a1+a2+1),求证:数列{an}成等比数列.

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