(2013•崇明縣二模)已知數(shù)列{an}是各項(xiàng)均不為0的等差數(shù)列,公差為d,Sn為其前n項(xiàng)和,且滿足an2=S2n-1,n∈N*.?dāng)?shù)列{bn}滿足bn=
1anan+1
,n∈N*,Tn為數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和.
(1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式an和數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和Tn;
(2)若對(duì)任意的n∈N*,不等式λTn<n+8•(-1)n恒成立,求實(shí)數(shù)λ的取值范圍;
(3)是否存在正整數(shù)m,n(1<m<n),使得T1,Tm,Tn成等比數(shù)列?若存在,求出所有m,n的值;若不存在,請(qǐng)說明理由.
分析:(1)由an2=S2n-1,n∈N*.分別令n=1和2,可分別求出數(shù)列的首項(xiàng)和公差,代入可得數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式,由bn=
1
anan+1
,n∈N*,可由裂項(xiàng)相消法得到數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和Tn
(2)由(1)中Tn的表達(dá)式,然后分n為奇數(shù)和n為偶數(shù)兩種情況,分別求出實(shí)數(shù)λ的取值范圍,綜合分類討論結(jié)果,可得答案.
(3)由(1)中Tn的表達(dá)式,結(jié)合等比數(shù)列的性質(zhì),可構(gòu)造關(guān)于m,n的方程,根據(jù)1<m<n及m,n均為整數(shù),可得答案.
解答:解:(1)在an2=S2n-1中,令n=1,n=2,
a
2
1
=S1
a
2
2
=S3
,即
a
2
1
=
a
 
1
(a
 
1
+d)2=
3a
 
1
+3d
(2分)
解得a1=1,d=2,(3分)
∴an=2n-1.
bn=
1
anan+1
=
1
(2n-1)•(2n+1)
=
1
2
1
(2n-1)
-
1
(2n+1)
),
∴Tn=
1
2
(1-
1
3
+
1
3
-
1
5
+…+
1
(2n-1)
-
1
(2n+1)
)=
n
2n+1
.(5分)
(2)①當(dāng)n為偶數(shù)時(shí),要使不等式λTn<n+8•(-1)n恒成立,即需不等式λ<
(n+8)(2n+1)
n
=2n+
8
n
+17恒成立.(6分)∵2n+
8
n
≥8,等號(hào)在n=2時(shí)取得.
∴此時(shí)λ需滿足λ<25.(7分)
②當(dāng)n為奇數(shù)時(shí),要使不等式λTn<n+8•(-1)n恒成立,即需不等式λ<
(n-8)(2n+1)
n
=2n-
8
n
-15恒成立.(8分)
∵2n-
8
n
是隨n的增大而增大,
∴n=1時(shí),2n-
8
n
取得最小值-6.
∴此時(shí)λ需滿足λ<-21.(9分)
綜合①、②可得λ的取值范圍是λ<-21.(10分)
(3)T1=
1
3
,Tm=
m
2m+1
,Tn=
n
2n+1
,
若T1,Tm,Tn成等比數(shù)列,則(
m
2m+1
)2=
1
3
n
2n+1
),
m2
4m2+4m+1
=
n
6n+3
.(11分)
m2
4m2+4m+1
=
n
6n+3
,可得
3
n
=
-2m2+4m+1
m2
>0,
即-2m2+4m+1>0,(12分)
∴1-
6
2
<m<1+
6
2
.(13分)
又m∈N,且m>1,所以m=2,此時(shí)n=12.
因此,當(dāng)且僅當(dāng)m=2,n=12時(shí),數(shù)列 {Tn}中的T1,Tm,Tn成等比數(shù)列.(14分)
點(diǎn)評(píng):本小題主要考查等差、等比數(shù)列的定義、通項(xiàng)、求和、對(duì)數(shù)的運(yùn)算、直線方程與不等式等知識(shí),考查化歸、轉(zhuǎn)化、方程的數(shù)學(xué)思想方法,以及抽象概括能力、運(yùn)算求解能力、創(chuàng)新能力和綜合應(yīng)用能力
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=
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