若實(shí)數(shù)列{an}滿足ak-1+ak+1≥2ak(k=2,3,…),則稱數(shù)列{an}為凸數(shù)列.
(Ⅰ)判斷數(shù)列an=(
3
2
)n(n∈N+)
是否是凸數(shù)列?
(Ⅱ)若數(shù)列{an}為凸數(shù)列,k、n、m∈N+,且k<n<m,
(i)求證:
am-an
m-n
an-ak
n-k

(ii)設(shè)Sn是數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和,求證:
m-n
k
Sk+
n-k
m
Sm
m-k
n
Sn
分析:(Ⅰ)將an=(
3
2
)n(n∈N+)
代入ak+1+ak-1-2ak判定符號(hào),從而確定數(shù)列{an}是否是凸數(shù)列;
(Ⅱ) (i)由ak-1+ak+1≥2ak(k=2,3,…)得ak+1-ak≥ak-ak-1,從而am-an≥(m-n)(an+1-an)則
am-an
m-n
an+1-an
,同理可得an-ak≤(n-k)(an+1-an)即
an-ak
n-k
an+1-an
,從而證得結(jié)論;
(ii)由
am-an
m-n
an-ak
n-k
得(m-n)ak+(n-k)am≥(m-k)an①,先證{
Sn
n
}
是凸數(shù)列,由①得可得結(jié)論.
解答:解:(Ⅰ)∵ak+1+ak-1-2ak=(
3
2
)k+1+(
3
2
)k-1-2(
3
2
)k=
1
4
(
3
2
)k-1>0
,
∴數(shù)列an=(
3
2
)n(n∈N+)
是凸數(shù)列.
證明(Ⅱ) (i)由ak-1+ak+1≥2ak(k=2,3,…)得
ak+1-ak≥ak-ak-1am-an=(am-am-1)+(am-1-am-2)+…+(an+1-an)≥(m-n)(an+1-an
am-an
m-n
an+1-an
,an-ak=(an-an-1)+(an-1-an-2)+…+(ak+1-ak)≤(n-k)(an-an-1)≤(n-k)(an+1-an
an-ak
n-k
an+1-an
,故
am-an
m-n
an-ak
n-k

(ii)由
am-an
m-n
an-ak
n-k
得(m-n)ak+(n-k)am≥(m-k)an.①
故先證{
Sn
n
}
是凸數(shù)列.
在(m-n)ak+(n-k)am≥(m-k)an中令m=n+1得ak+(n-k)an+1≥(n+1-k)an,令k=1,2,…,n-1,(n≥2)疊加得Sn-1+
1
2
n(n-1)an+1
1
2
(n+2)(n-1)an
,⇒2Sn-1+n(n-1)(Sn+1-Sn)≥(n+2)(n-1)(Sn-Sn-1
⇒n(n+1)Sn-1+n(n-1)Sn+1≥2(n2-1)Sn
Sn-1
n-1
+
Sn+1
n+1
≥2
Sn
n
.

{
Sn
n
}
是凸數(shù)列,由①得
m-n
k
Sk+
n-k
m
Sm
m-k
n
Sn
點(diǎn)評(píng):本題主要考查了數(shù)列與不等式的綜合,以及新定義和數(shù)列的函數(shù)特性,同時(shí)考查了計(jì)算能力,屬于難題.
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(I)若an=2n,bn=3•2n,n∈N*,數(shù)列{an}、{bn}是否為“M類數(shù)列”?
若是,指出它對(duì)應(yīng)的實(shí)常數(shù)p&,q,若不是,請(qǐng)說(shuō)明理由;
(II)若數(shù)列{an}滿足a1=2,an+an+1=3t•2n(n∈N*),t為常數(shù).
(1)求數(shù)列{an}前2009項(xiàng)的和;
(2)是否存在實(shí)數(shù)t,使得數(shù)列{an}是“M類數(shù)列”,如果存在,求出t;如果不存在,說(shuō)明理由.

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3
2
)n(n∈N+)
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(i)求證:
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