9.已知等差數(shù)列{an}的前n項和為Sn,a1=$\frac{3}{2}$,S3=$\frac{21}{2}$.
(1)求數(shù)列{an}的通項an與前n項和Sn;
(2)設(shè)bn=an-$\frac{1}{2}$(n∈N*),{bn}中的部分項b${\;}_{{k}_{1}}$,b${\;}_{{k}_{2}}$,…b${\;}_{{k}_{n}}$恰好組成等比數(shù)列,且k1=1,k4=14,求數(shù)列{kn}的通項公式;
(3)設(shè)cn=$\frac{{S}_{n}}{n}$(n∈N*),求證:數(shù)列{cn}中任意相鄰的三項都不可能成為等比數(shù)列.

分析 (1)由等差數(shù)列前n項和公式求出公差d=2,由此能求出數(shù)列{an}的通項an與前n項和Sn
(2)求出bn=2n-1,等比數(shù)列{$_{{k}_{n}}$}中,公比q=3,由此能求出數(shù)列{kn}的通項公式.
(3)求出Cn=n+$\frac{1}{2}$,由此能證明數(shù)列{cn}中任意相鄰的三項都不可能成為等比數(shù)列.

解答 解:(1)∵等差數(shù)列{an}的前n項和為Sn,a1=$\frac{3}{2}$,S3=$\frac{21}{2}$,
∴$3{a}_{1}+\frac{3×2}{2}d$=$\frac{21}{2}$,
即$\frac{9}{2}$+3d=$\frac{21}{2}$,解得d=2,
∴an=a1+(n-1)d=$\frac{3}{2}+2n-2$=2n-$\frac{1}{2}$.
Sn=na1+$\frac{n(n-1)}{2}d$=$\frac{3}{2}n+{n}^{2}-n$=${n}^{2}+\frac{n}{2}$.
(2)∵bn=an-$\frac{1}{2}$(n∈N*),∴bn=2n-1,
∵{bn}中的部分項b${\;}_{{k}_{1}}$,b${\;}_{{k}_{2}}$,…b${\;}_{{k}_{n}}$恰好組成等比數(shù)列,且k1=1,k4=14,
∴等比數(shù)列{$_{{k}_{n}}$}中,公比q=$\root{3}{\frac{_{14}}{_{1}}}$=$\root{3}{27}$=3,
∴$_{{k}_{n}}$=2kn-1=3n-1,
∴kn=$\frac{{3}^{n-1}+1}{2}$.
(3)∵cn=$\frac{{S}_{n}}{n}$(n∈N*),∴Cn=$\frac{{n}^{2}+\frac{n}{2}}{n}$=n+$\frac{1}{2}$,
∴Cn+1=n+$\frac{3}{2}$,Cn+2=n+$\frac{5}{2}$,
∵${{C}_{n+1}}^{2}$=(n+$\frac{3}{2}$)2=${n}^{2}+3n+\frac{9}{4}$,
Cn•Cn+2=(n+$\frac{1}{2}$)•(n+$\frac{3}{2}$)=${n}^{2}+2n+\frac{3}{4}$,
∴Cn•Cn+2≠${{C}_{n+1}}^{2}$,
∴數(shù)列{cn}中任意相鄰的三項都不可能成為等比數(shù)列.

點評 本題考查數(shù)列的通項公式及前n項和公式的求法,考查數(shù)列不是等比數(shù)列的證明,是中檔題,解題時要認(rèn)真審題,注意等比數(shù)列的性質(zhì)的合理運用.

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