14.在數(shù)列{an}中,已知a1=$\frac{1}{3}$,an+1=$\frac{1}{3}$an-$\frac{2}{{3}^{n+1}}$,n∈N*,設(shè)Sn為{an}的前n項(xiàng)和.
(1)求證:數(shù)列{3nan}是等差數(shù)列;
(2)求Sn;
(3)是否存在正整數(shù)p,q,r(p<q<r),使Sp,Sq,Sr成等差數(shù)列?若存在,求出p,q,r的值;若不存在,說(shuō)明理由.

分析 (1)把給出的數(shù)列遞推式an+1=$\frac{1}{3}$an-$\frac{2}{{3}^{n+1}}$,n∈N*,變形后得到新數(shù)列{3nan},該數(shù)列是以1為首項(xiàng),以-2為公差的等差數(shù)列;
(2)由(1)推出{an}的通項(xiàng)公式,利用錯(cuò)位相減法從而求得求Sn;
(3)根據(jù)等差數(shù)列的性質(zhì)得到2Sq=Sp+Sr,從而推知p,q,r的值.

解答 (1)證明:由an+1=$\frac{1}{3}$an-$\frac{2}{{3}^{n+1}}$,n∈N*,
得到3n+1an+1=3nan-2,
則3n+1an+1-3nan=-2.
又∵a1=$\frac{1}{3}$,
∴3×a1=1,
數(shù)列{3nan}是以1為首項(xiàng),以-2為公差的等差數(shù)列;
(2)由(1)可以推知:3nan=1-2(n-1),
所以,an=$\frac{3-2n}{{3}^{n}}$,
所以Sn=$\frac{1}{3}$-$\frac{1}{{3}^{2}}$-$\frac{3}{{3}^{3}}$-$\frac{5}{{3}^{4}}$-…-$\frac{3-2n}{{3}^{n}}$,①
$\frac{1}{3}$Sn=$\frac{1}{{3}^{2}}$-$\frac{1}{{3}^{3}}$-$\frac{3}{{3}^{4}}$-$\frac{5}{{3}^{5}}$-…-$\frac{3-2n}{{3}^{n+1}}$,②
①-②,得
$\frac{2}{3}$Sn=$\frac{1}{3}$-2($\frac{1}{{3}^{2}}$+$\frac{1}{{3}^{3}}$+$\frac{1}{{3}^{4}}$+…+$\frac{1}{{3}^{n}}$)-$\frac{3-2n}{{3}^{n+1}}$,
=$\frac{1}{3}$-2×$\frac{\frac{1}{{3}^{2}}[1-(\frac{1}{3})^{n-1}]}{1-\frac{1}{3}}$-$\frac{3-2n}{{3}^{n+1}}$,
=$\frac{2n}{{3}^{n+1}}$,
所以Sn=$\frac{n}{{3}^{n}}$.
(3)假設(shè)存在正整數(shù)p,q,r(p<q<r),使Sp,Sq,Sr成等差數(shù)列.
則2Sq=Sp+Sr,
即$\frac{2q}{{3}^{q}}$=$\frac{p}{{3}^{p}}$+$\frac{r}{{3}^{r}}$.
由于當(dāng)n≥2時(shí),an=$\frac{3-2n}{{3}^{n}}$<0,
所以數(shù)列{Sn}單調(diào)遞減.
又p<q,
所以p≤q-1且q至少為2,
所以$\frac{p}{{3}^{p}}$≥$\frac{q-1}{{3}^{q-1}}$,$\frac{q-1}{{3}^{q-1}}$-$\frac{2q}{{3}^{q}}$=$\frac{q-3}{{3}^{q}}$.
①當(dāng)q≥3時(shí),$\frac{p}{{3}^{p}}$≥$\frac{q-1}{{3}^{q-1}}$≥$\frac{2q}{{3}^{q}}$,
又$\frac{r}{{3}^{r}}$>0,
所以$\frac{2q}{{3}^{q}}$<$\frac{p}{{3}^{p}}$+$\frac{r}{{3}^{r}}$,等式不成立.
②當(dāng)q=2時(shí),p=1,
所以$\frac{4}{9}$=$\frac{1}{3}$+$\frac{r}{{3}^{r}}$.
所以$\frac{r}{{3}^{r}}$=$\frac{1}{9}$,
所以r=3,(數(shù)列{Sn}單調(diào)遞減,解唯一確定).
綜上可知,p,q,r的值分別是1,2,3.

點(diǎn)評(píng) 本題考查了等差數(shù)列與等比數(shù)列的通項(xiàng)公式及其前n項(xiàng)和公式、“錯(cuò)位相減法”,考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于中檔題.

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