1、微专题51数列中的存在性问题1.若不等式4x29y22kxy对一切正数x,y恒成立,则整数k的最大值为_2已知数列an的前n项和Sn2n2pn,a711,若akak112,则正整数k的最小值为_3设数列an的首项a1,前n项和为Sn,且满足2an1Sn3(nN*)则满足0)的等差数列,后三项依次成公比为q的等比数列若a4a188,则q的所有可能的值构成的集合为_7设数列an的前n项和Snn2,数列bn满足bn(mN*)(1)若b1,b2,b8成等比数列,试求m的值;(2)是否存在m,使得数列bn中存在某项bt满足b1,b4,bt(tN*,t5)成等差数列?若存在,请指出符合题意的m的个数;若不
2、存在,请说明理由8已知数列an的通项公式为an(nN*)(1)求数列an的最大项;(2)设bn,试确定实常数p的值,使得bn为等比数列;(3)设m,n,pN*,mn12k.又S2k2(2k)215(2k)8k230k.8k230k12k,解之得k(舍去负值)因此,正整数k的最小值为6.3答案:7.解析:由2an1Sn3,得2(Sn1Sn)Sn3,即Sn13(Sn3),Sn3以为公比,为首项,求得Sn3()n13()n,Sn3(1()n),1()n,从而()n,nN*,n3,4.所有n的和为7.4答案:1,2,4解析:设等差数列an的公差为d,等比数列bn的公比为q,所以da2a16,q2,所以
3、an26(n1)6n8,bn2(2)n1(2)n,因为等差数列an的首项为负,从第二项起均为正数,等比数列bn奇数项为负,偶数项为正,所以除首项外,当anbn时,n为偶数,n4时a416,b4(2)416,n6时,a628b6(2)664.因为n为偶数时,数列an,数列bn均递增,所以当n2k(k3,4,5,)时,an0时,(a5453d)(a54(k54)d)a542,得d38.要使得d是正整数,故(k54,d)(532,19),(5319,36),(5338,37)d的可能取值和为019363792.6答案:.解析:设a1,a1d,a12d,a188,其中a1,d均为正偶数,则(a12d)
4、2(a1d)(a188),整理得a10,(注意体会这里用“a10”而不用“a12”的好处)所以(d22)(3d88)0,即22d,所以d的所有可能值为24,26,28,当d24时a112,q;当d26时,a1(舍去);当d28时,a1168,q,所以q的所有可能值构成的集合为.7答案:(1)9;(2)9个解析:(1)因为Snn2,所以当n2时,anSnSn12n1.又当n1时,a1S11,适合上式,所以an2n1(nN*)所以bn,则b1,b2,b8,由b22b1b8,得()2,解得m0(舍)或m9,所以m9.(2)假设存在m,使得b1,b4,bt(tN*,t5)成等差数列,即2b4b1bt,
5、则2,化简得t7.所以当m51,2,3,4,6,9,12,18,36时,分别存在t43,25,19,16,13,11,10,9,8适合题意,即存在这样m,且符合题意的m共有9个8答案:(1)an4;(2)2;(3)不存在解析:(1)由题意an2,随着n的增大而减小,所以an中的最大项为a14.(2)bn,若bn为等比数列,则bn12bnbn20(nN*),所以(2p)3n1(2p)2(2p)3n(2p)(2p)3n2(2p)0(nN*),化简得(4p2)(23n13n23n)0即(4p2)3n40,解得p2.反之,当p2时,bn3n,bn是等比数列;当p2时,bn1,bn也是等比数列,所以,当且仅当p2时bn为等比数列(3)因为am2,an2,ap2,若存在三项am,an,ap,使数列am,an,ap是等差数列,则2anamap,所以2(2)22,化简得3n(23pn3pm1)13pm23nm(*),因为m,n,pN*,mnp,所以pmpn1,pmnm1,所以3pm3pn133pn,3pm3nm133nm,(*)左边3n(23pn33pn1)3n(3pn1)0,所以(*)式不可能成立,故数列an中不存在三项am,an,ap,使数列am,an,ap是等差数列
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