4.已知等比數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,a3=1且a4,a3+a5,a6為等差數(shù)列{bn}的前三項(xiàng).
(1)求Sn與數(shù)列{bn}的通項(xiàng)公式;
(2)設(shè)數(shù)列{$\frac{1}{{{b_n}{b_{n+1}}}$}的前n項(xiàng)和Tn,試問(wèn)是否存在正整數(shù)m,對(duì)任意的n∈N*使得Tn•bm≤1?若存在請(qǐng)求出m的最大值,若不存在請(qǐng)說(shuō)明理由.

分析 (1)由等差數(shù)列等差中項(xiàng)的性質(zhì)可知:2(a3+a5)=a4+a6,即可求得公比q,由等比數(shù)列前n項(xiàng)和公式,即可求得Sn,根據(jù)等差{bn}的前三項(xiàng)為b1=2,b2=5,b3=8,即b1=2,d=3,即可求得數(shù)列{bn}的通項(xiàng)公式;
(2)由$\frac{1}{{{b_n}{b_{n+1}}}}=\frac{1}{(3n-1)(3n+2)}=\frac{1}{3}(\frac{1}{3n-1}-\frac{1}{3n+2})$,利用“裂項(xiàng)法”即可求得Tn,?n∈Z,$\frac{1}{10}≤{T_n}<\frac{1}{6}$,由Tnbm≤1知只要存在正整數(shù)m使${b_m}≤\frac{1}{T_n}$,代入即可求得正整數(shù)m的最大值.

解答 解:(1)設(shè)等比數(shù)列{an}的公比為q,由a3=1且a4,a3+a5,a6為等差數(shù)列{bn}(n∈N*)三項(xiàng),
則2(a3+a5)=a4+a6,得2(1+q2)=q+q3=q(1+q2),得q=2.
從而${S_n}=\frac{1}{4}+\frac{1}{2}+…+{2^{n-3}}=\frac{{\frac{1}{4}(1-{2^n})}}{1-2}={2^{n-2}}-\frac{1}{4}$,
∴{bn}的前三項(xiàng)為b1=2,b2=5,b3=8,
∴公差d=3,
故等差數(shù)列的通項(xiàng)公式為bn=3n-1.
(2)由(1)知,$\frac{1}{{{b_n}{b_{n+1}}}}=\frac{1}{(3n-1)(3n+2)}=\frac{1}{3}(\frac{1}{3n-1}-\frac{1}{3n+2})$,
∴數(shù)列$\{\frac{1}{{{b_n}{b_{n+1}}}}\}$的前n項(xiàng)和:
${T_n}=\frac{1}{3}[(\frac{1}{2}-\frac{1}{5})+(\frac{1}{5}-\frac{1}{8})+…+(\frac{1}{3n-1}-\frac{1}{3n+2})]$,
=$\frac{1}{3}(\frac{1}{2}-\frac{1}{3n+2})$.
從而得對(duì)于?n∈Z,$\frac{1}{10}≤{T_n}<\frac{1}{6}$,故由Tnbm≤1知只要存在正整數(shù)m使${b_m}≤\frac{1}{T_n}$,
即只要3m-1≤6,解得$m≤\frac{7}{3}$.
∵m為正整數(shù),
∴m的最大值為2.

點(diǎn)評(píng) 本題考查等比數(shù)列和等差數(shù)列通項(xiàng)公式和前n項(xiàng)和公式的應(yīng)用,考查“裂項(xiàng)法”求數(shù)列的前n項(xiàng)和,不等式恒成立問(wèn)題的應(yīng)用,考查轉(zhuǎn)化思想,屬于中檔題.

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(1)求總?cè)藬?shù)N和分?jǐn)?shù)在110-115分的人數(shù)n;
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數(shù)學(xué)888311792108100112
物理949110896104101106
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附:對(duì)于一組數(shù)據(jù)(u1,v1),(u2,v2)…(un,vn),其回歸線v=α+βu的斜率和截距的最小二乘估計(jì)分別為:$\stackrel{∧}{β}$=$\frac{\sum_{i=1}^{n}({u}_{i}-\overline{u})({v}_{i}-\overline{v})}{\sum_{i=1}^{n}({u}_{i}-\overline{u})^{2}}$,$\stackrel{∧}{a}$=$\overline{v}$-$\stackrel{∧}{β}$$\overline{u}$.

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