已知分別以d1和d2為公差的等差數(shù)列{an}和{bn}滿足a1=18,b14=36,
(1)若d1=18,d2≥2917,且am2=bm+14-45,求m的取值范圍;
(2)若ak=bk=0,且數(shù)列a1,a2,…,ak,bk+1,bk+1,…,b14…的前n項和Sn滿足S14=2Sk,
①求數(shù)列{an}和{bn}的通項公式;
②令,,a>0且a≠1,探究不等式AnBn+1<An+Bn是否對一切正整數(shù)n恒成立?
【答案】分析:(1)因為等差數(shù)列{an}中,a1=18,d1=18,所以am=a1+(m-1)d1=18m,因為等差數(shù)列{bn}中,b14=36,d2≥2917,所以bm+14=b14+md2=36+md2,由am2=bm+14-45,能求出m的取值范圍
(2)①因為ak=bk=0,所以S14=2Sk,即bk+bk+1+bk+2+…+b14=Sk,所以,解得k=10,由此能求出數(shù)列{an}和{bn}的通項公式.
②因為an=20-n,bn=9n-90,所以,又AnBn+1<An+Bn等價于(An-1)(Bn-1)≤0,且a>0且a≠1,由此進行分類討論能求出當(dāng)a>0且a≠1時,對任意n∈N*,所以(An-1)(Bn-1)≤0成立.
解答:解:(1)因為等差數(shù)列{an}中,a1=18,d1=18,
所以am=a1+(m-1)d1=18m,
因為等差數(shù)列{bn}中,b14=36,d2≥2917,
所以bm+14=b14+md2=36+md2,(2分)
又因為am2=bm+14-45,
所以(18m)2=md2-9,
故有,
因為m∈N*,所以m≥9; …(4分)
(2)①因為ak=bk=0,
所以S14=2Sk,
即bk+1+bk+2+…+b14=Sk,
亦即bk+bk+1+bk+2+…+b14=Sk,
所以有,
解得k=10,(6分)
由ak=a1+(k-1)d1,bk=b14+(k-14)d2知,d1=-2,d2=9,(8分)
所以an=20-2n,
bn=9n-90;  (10分)
②因為an=20-n,bn=9n-90,
所以,
又AnBn+1<An+Bn等價于(An-1)(Bn-1)≤0,且a>0且a≠1,
當(dāng)a>1時,若n=10時,(An-1)(Bn-1)=(a-1)(a-1)=0,
若n<10時,a10-n>1,an-10<1,
所以(An-1)(Bn-1)≤0成立,
若n>10時,a10-n<1,an-10>1,
所以(An-1)(Bn-1)≤0成立,
所以當(dāng)a>1時,對任意n∈N*,
所以(An-1)(Bn-1)≤0成立. (14分)
同理可證,當(dāng)0<a<1時,對任意n∈N*,
所以(An-1)(Bn-1)≤0成立.
即當(dāng)a>0且a≠1時,對任意n∈N*,
所以(An-1)(Bn-1)≤0成立.(16分)
點評:本題考查等差數(shù)列、等比數(shù)列的基本量、通項,結(jié)合含兩個變量的不等式的處理問題,對數(shù)學(xué)思維的要求比較高,要求學(xué)生理解“存在”、“恒成立”,以及運用一般與特殊的關(guān)系進行否定,本題有一定的探索性.綜合性強,難度大,易出錯.
練習(xí)冊系列答案
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已知分別以d1和d2為公差的等差數(shù)列和滿足a1=18,b14=36.
(1)若d1=18,且存在正整數(shù)m,使得am2=bm+14-45,求證:d2>108;
(2)若ak=bk=0,且數(shù)列a1,a2,…,ak,bk+1,bk+2,…,b14的前n項和Sn滿足S14=2Sk,求數(shù)列{an}和{bn}的通項公式.

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已知分別以d1和d2為公差的等差數(shù)列{an}和{bn}滿足a1=18,b14=36,ak=bk=0,且a1,a2,a3…,ak,bk+1,bk+2,••,b14,…(k<14)的前n項和Sn滿足S14=2Sk,則an+bn=
7n-70
7n-70

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(1)若d1=18,d2≥2917,且am2=bm+14-45,求m的取值范圍;
(2)若ak=bk=0,且數(shù)列a1,a2,…,ak,bk+1,bk+1,…,b14…的前n項和Sn滿足S14=2Sk
①求數(shù)列{an}和{bn}的通項公式;
②令An=aan,Bn=abn,a>0且a≠1,探究不等式AnBn+1<An+Bn是否對一切正整數(shù)n恒成立?

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題

已知分別以d1和d2為公差的等差數(shù)列和滿足a1=18,b14=36.
(1)若d1=18,且存在正整數(shù)m,使得am2=bm+14-45,求證:d2>108;
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