(1)設(shè)函數(shù)g(x)=
x-1
2
(x∈R)
,且數(shù)列{cn}滿足c1=1,cn=g(cn-1)(n∈N,n>1);求數(shù)列{cn}的通項公式.
(2)設(shè)等差數(shù)列{an}、{bn}的前n項和分別為Sn和Tn,且
a3
b4+b6
+
a7
b2+b8
=
2
5
,
Sn
Tn
=
An+1
2n+7
,S2=6;求常數(shù)A的值及{an}的通項公式.
(3)若dn=
an(n為正奇數(shù))
cn(n為正偶數(shù))
,其中an、cn即為(1)、(2)中的數(shù)列{an}、{cn}的第n項,試求d1+d2+…+dn
分析:(1)先求出數(shù)列{cn}的遞推公式,再對遞推公式進(jìn)性構(gòu)造新數(shù)列,利用新數(shù)列的通項公式,求數(shù)列{cn}的通項公式.
(2)先利用等差數(shù)列的性質(zhì)求出:
a5
b5
=
2
5
,再對
Sn
Tn
=
An+1
2n+7
變形求出常數(shù)A的值;再把所求的A的值代入
Sn
Tn
=
An+1
2n+7
和S2=6;相結(jié)合求出數(shù)列{an}的前n項和分別為Sn和就可求出{an}的通項公式.
(3)把(1)、(2)中求出的數(shù)列{an}、{cn}的通項公式代入;再分n為奇數(shù)和偶數(shù)兩種情況分別求和即可.
解答:解:(1)由題意:cn=
1
2
(cn-1-1)

變形得:cn+1=
1
2
(cn-1+1)
,(1分)
∴數(shù)列{cn+1}是以
1
2
為公比,c1+1=2為首項的等比數(shù)列.(3分)
cn+1=2•(
1
2
)n-1
,
cn=(
1
2
)n-2-1
.(5分)
(2)∵由等差數(shù)列{an}、{bn}知:b4+b6=b2+b8=2b5,a3+a7=2a5
∴由
a3
b4+b6
+
a7
b2+b8
=
2
5
得:
a5
b5
=
2
5
,(6分)
S9
T9
=
a1+a9
2
×9
b1+b9
2
×9
=
a5
b5
=
2
5
,
Sn
Tn
=
An+1
2n+7

9A+1
2×9+7
=
2
5
,解得A=1;
(8分)
Sn
Tn
=
n+1
2n+7
=
n(n+1)
n(2n+7)
,Sn和Tn分別是等差數(shù)列{an}、{bn}的前n項和;
∴可設(shè)Sn=kn(n+1),Tn=kn(2n+7);
∵S2=6,
∴k=1,即Sn=n2+n.(10分)
當(dāng)n=1時,a1=S1=2,
當(dāng)n≥2時,an=Sn-Sn-1=n2+n-[(n-1)2+(n-1)]=2n.
綜上得:an=2n.(12分)
(3)當(dāng)n=2k+1(k∈N*)時,d1+d2+…+dn=(a1+a3++a2k+1)+(c2+c4++c2k
=2(k+1)2+
4
3
[1-(
1
4
)k]-k=
n2+n+2
2
+
4
3
[1-(
1
2
)n-1]
(14分)
當(dāng)n=2k(k∈N*)時,d1+d2++dn=(a1+a3++a2k-1)+(c2+c4++c2k
=2k2+
4
3
[1-(
1
4
)k]-k=
n2-n
2
+
4
3
[1-(
1
2
)n]
.(16分)
點評:本題涉及了等差數(shù)列的求和公式以及等比數(shù)列求和公式的應(yīng)用.在對等比數(shù)列求和時,一定要清楚公比的取值,再代入公式.
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已知函數(shù)f(x)=
mx
x2+n
(m,n∈R)
在x=1處取到極值2.
(Ⅰ)求f(x)的解析式;
(Ⅱ)設(shè)函數(shù)g(x)=lnx+
a
x
.若對任意的x1∈R,總存在x2∈[1,e],使得g(x2)≤f(x1)+
7
2
,求實數(shù)a的取值范圍.

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f2(x2)-f2(x1)
x2-x1
,a,x1,x2為常數(shù),x1≠x2
(1)試求a的值;
(2)記函數(shù)F(x)=b•f1(x)-lnf3(x),x∈(0,e],若F(x)的最小值為6,求實數(shù)b的值;
(3)對于(2)中的b,設(shè)函數(shù)g(x)=(
b
3
)x
,A(x1,y1),B(x2,y2)(x1<x2)是函數(shù)g(x)圖象上兩點,若g′(x0)=
y2-y1
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