已知數(shù)列{an}是由正數(shù)組成的等比數(shù)列,Sn是其前n項(xiàng)和.
(1)當(dāng)首項(xiàng)a1=2,公比q=
1
2
時(shí),對(duì)任意的正整數(shù)k都有
Sk+1-c
Sk-c
<2
(0<c<2)成立,求c的取值范圍;
(2)判斷SnSn+2-
S
2
n+1
(n∈N*)
的符號(hào),并加以證明;
(3)是否存在正常數(shù)m及自然數(shù)n,使得lg(Sn-m)+lg(Sn+2-m)=2lg(Sn+1-m)成立?若存在,請(qǐng)求出相應(yīng)的m,n;若不存在,說明理由.
分析:(1)利用等比數(shù)列的前n項(xiàng)和公式及不等式的性質(zhì)即可得出;
(2)通過對(duì)公比q分類討論,利用等比數(shù)列的前n和公式即可得出;
(3)假設(shè)存在一個(gè)正常數(shù)m滿足題意,利用已知條件就基本不等式的性質(zhì)得出矛盾,從而可知不存在正常數(shù)m滿足題意.
解答:解:(1)∵數(shù)列{an}的首項(xiàng)a1=2,公比q=
1
2
,∴Sk=
2(1-
1
2k
)
1-
1
2
=4(1-
1
2k
)
≥2,
而0<c<2,對(duì)任意的正整數(shù)k都有
Sk+1-c
Sk-c
<2
成立,∴Sk+1-c<2Sk-2c,化為c<2Sk-Sk+1,
把Sk,Sk+1代入計(jì)算得c<4-
6
2k
,
先研究函數(shù)g(x)=4-
6
2x
的單調(diào)性,x∈(0,+∞).
∵y=2x在x∈(0,+∞)上單調(diào)遞增,∴函數(shù)y=
6
2x
在x∈(0,+∞)上單調(diào)遞減,
∴函數(shù)y=-
6
2x
+4
在x∈(0,+∞)上單調(diào)遞增.
即g(k)=4-
6
2k
關(guān)于k單調(diào)遞增,又對(duì)任意的k恒成立,∴當(dāng)k=1時(shí)g(k)取得最小值,∴0<c<4-
6
21
=1,即0<c<1.
(2)符號(hào)為負(fù).
證明:當(dāng)q=1時(shí),SnSn+2-
S
2
n+1
=na1•(n+2)a1-[(n+1)a1]2=-
a
2
1
<0,
當(dāng)q≠1時(shí),∵{an}是由正數(shù)組成的數(shù)列,∴q>0.
當(dāng)q>0時(shí)且q≠1時(shí),SnSn+2-
S
2
n+1
=
a1(1-qn)
1-q
a1(1-qn+2)
1-q
-[
a1(1-qn+1)
1-q
]2

=
a
2
1
(1-q)2
[(1-qn)(1-qn+2)-(1-qn+12]
=
a
2
1
(1-q)2
(-qn-qn+2+2qn+1)

=-qn
a
2
1
<0.
綜上可知:SnSn+2-
S
2
n+1
為負(fù).
(3)假設(shè)存在一個(gè)正常數(shù)m滿足題意,則有
Sn-m>0
Sn+1-m>0
Sn+2-m>0
(Sn-m)(Sn+2-m)=(Sn+1-m)2
,
SnSn+2-
S
2
n+1
=m(Sn+Sn+2-2Sn+1)(*),
∵Sn+Sn+2-2Sn+1=(Sn-m)+(Sn+2-m)-2(Sn+1-m)≥2
(Sn-m)(Sn+2-m)
-2
(Sn+1-m)=0,
∴Sn+Sn+2-2Sn+1≥0,
∴m(Sn+Sn+2-2Sn+1)≥0,
由(1)得SnSn+2-
S
2
n+1
<0.
∴(*)式不成立.
故不存在正常數(shù)m使結(jié)論成立.
點(diǎn)評(píng):熟練掌握等比數(shù)列的前n項(xiàng)和公式、對(duì)公比q分類討論、不等式的性質(zhì)、基本不等式的性質(zhì)、對(duì)數(shù)的運(yùn)算性質(zhì)是解題的關(guān)鍵.
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已知數(shù)列{an}是由正數(shù)構(gòu)成的數(shù)列,a1=3,且滿足lgan=lgan-1+lgc,其中n是大于1的整數(shù),c是正數(shù).
(1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式及前n和Sn;
(2)求
lim
n→∞
2n-1-an
2n+an+1
的值.

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已知數(shù)列{an}是由正數(shù)組成的等差數(shù)列,p,q,r為非零自然數(shù).
證明:(1)若p+q=2r,則
1
a
2
p
+
1
a
2
q
2
a
2
r
;
(2)
1
a
2
1
+
1
a
2
2
+…+
1
a
2
2n-2
+
1
a
2
2n-1
2n-1
a
2
n
(n>1)

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(2006•石景山區(qū)一模)已知數(shù)列{an}是由正整數(shù)組成的數(shù)列,a1=4,且滿足lgan=lgan-1+lgb,其中b>3,n≥2,且n∈N*,則an=
4bn-1
4bn-1
lim
n→∞
3n-1-an
3n-1+an
=
-1
-1

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已知數(shù)列{an}是由正數(shù)組成的等差數(shù)列,Sn是其前n項(xiàng)的和,并且a3=5,a4S2=28.
(I)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;
(Ⅱ)證明:不等式(1+
1
a1
)(1+
1
a2
)…(1+
1
an
)•
1
2n+1
2
3
3
對(duì)一切n∈N均成立.

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