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已知数列{an}前n项的和为Sn,且有Sn+1=kSn+2  (n∈N*),a1=2,a2=1.
(1)试证明:数列{Sn-4}是等比数列,并求an
(2)?n∈N*,不等式
atSn+1-1
atan+1-1
1
2
恒成立,求正整数t的值;
(3)试判断:数列{an}中任意两项的和在不在数列{an}中?请证明你的判断.
分析:(1)利用n=1求出常数k的值,再根据等比数列的定义找出Sn+1-4与Sn-4的倍数关系,从而得出等比数列,用通项公式求出an
(2)将已知不等式移项,变成恒小于零的问题进行讨论,化分式不等式为整式不等式,根据2Sn+1-an+1>an+1>0,变形不等式为形如(x-x1)(x-x2)<0的形式,得出
1
2sn+1-an+1
at
1
an+1
,最后将an+1和Sn+1的表达式代入不等式,通过讨论得出t的取值;
(3)运用反证法,先假设成立,通过变形、推理,得出矛盾,从而说明不存在.
解答:解:(1)由Sn+1=kSn+2(n∈N*),a1=2,a2=1,令n=1得k=
1
2
(1分)
∴Sn+1=
1
2
Sn+2,即Sn+1-4=
1
2
(Sn-4),(2分)
因为S1-4=-2,
∴{Sn-4}是等比数列(3分)
∴Sn-4=(-2)(
1
2
n-1即Sn=4[1-(
1
2
n],从而求得an=(
1
2
n-2(5分)
(2)由
atSn+1-1
atan+1-1
1
2
atSn+1-1
atan+1-1
-
1
2
<0
2(atSn+1-1)-(atan+1-1)
2(atan+1-1)
<0

化简得:
at(2Sn+1-an+1)-1
(atan+1-1)
<0
即[at(2Sn+1-an+1)-1](atan+1-1)<0(7分)
∵2Sn+1-an+1>an+1>0
(at-
1
2Sn+1-an+1
)(at-
1
an+1
)<0

1
2Sn+1-an+1
at
1
an+1
(9分)
∵an=(
1
2
n-2,Sn=4[1-(
1
2
n]
1
8[1-(
1
2
)
n+1
]-(
1
2
)
n-1
at
1
(
1
2
)
n-1

1
8-3(
1
2
)
n-1
at
1
(
1
2
)
n-1
对?n∈N*都成立,则[
1
8-3(
1
2
)
n-1
]maxat<[
1
(
1
2
)
n-1
]min
(10分)
易得
1
8-3(
1
2
)
n-1
关于n递减,
1
(
1
2
)
n-1
关于n递增(11分)
∴n=1时它们分别取得最大与最小,从而有
1
5
at<1
1
5
1
2t-2
<1

∴t=3或4时成立.(12分)
(3)不在.(13分)
假设存在两项am,an的和在此数列中,设为第k项,即am+an=ak(m,n,k互不相等)
∵an=(
1
2
n-2是关于n单调递减,
∴不妨设k<m<n则有(
1
2
m-2+(
1
2
n-2=(
1
2
k-2(*)
(*)式两边同乘以2n-2,则有2n-m+1=2n-k显然这是不可能成立的.(16分)
点评:本题是一道数列与不等式相结合的综合题,属于难题.第一小问运用等比数列定义,得出通项公式,入手较容易;第二小问将不等式进行等价变形,同时要注意数列an+1、Sn+1表达式的及时运用与代入,还要结合数列的单调性的讨论,才能正确找出t的值,是本题的难点;第三小问运用反证法的同时,应注意推导时的等价变形和整数解的讨论.
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1
2
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1
2

(3)设函数f(x)=log
1
3
x
,bn=f(a1)+f(a2)+…+f(an),求
1
b1
+
1
b2
+…+
1
b99
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3
4n-1
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an
2n-1
}
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(n-2011)an
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Tn+Sn
2
2-n
1+n
an
的大小.

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