16.已知各項(xiàng)不為零的數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,且a1=1,Sn=panan+1(n∈N*),p∈R.
(1)若a1,a2,a3成等比數(shù)列,求實(shí)數(shù)p的值;
(2)若a1,a2,a3成等差數(shù)列,
①求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;
②在an與an+1間插入n個(gè)正數(shù),共同組成公比為qn的等比數(shù)列,若不等式(qn(n+1)(n+a)≤e對(duì)任意的n∈N*恒成立,求實(shí)數(shù)a的最大值.

分析 (1)利用遞推關(guān)系、等比數(shù)列的性質(zhì)即可得出p.
(2)①利用遞推關(guān)系、等差數(shù)列的性質(zhì)即可得出an
②an=n,在n與n+1間插入n個(gè)正數(shù),組成公比為qn的等比數(shù)列,故有$n+1=nq_n^{n+1}$,即${q_n}={(\frac{n+1}{n})^{\frac{1}{n+1}}}$,即${(\frac{n+1}{n})^{n+a}}≤e$,兩邊取對(duì)數(shù)得$(n+a)ln(\frac{n+1}{n})≤1$,分離參數(shù)得$a≤\frac{1}{{ln(\frac{n+1}{n})}}-n$恒成立.令$\frac{n+1}{n}=x$,x∈(1,2],則$a≤\frac{1}{lnx}-\frac{1}{x-1}$,x∈(1,2],令$f(x)=\frac{1}{lnx}-\frac{1}{x-1}$,x∈(1,2],利用導(dǎo)數(shù)研究其單調(diào)性極值與最值即可得出.

解答 解:(1)當(dāng)n=1時(shí),a1=pa1a2,${a_2}=\frac{1}{p}$,當(dāng)n=2時(shí),a1+a2=pa2a3,${a_3}=\frac{{{a_1}+{a_2}}}{{p{a_2}}}=1+\frac{1}{p}$,
由$a_2^2={a_1}{a_3}$得$\frac{1}{p^2}=1+\frac{1}{p}$,即p2+p-1=0,解得:$p=\frac{{-1±\sqrt{5}}}{2}$.      …(3分)
(2)①由2a2=a1+a3得$p=\frac{1}{2}$,故a2=2,a3=3,所以${S_n}=\frac{1}{2}{a_n}{a_{n+1}}$,
當(dāng)n≥2時(shí),${a_n}={S_n}-{S_{n-1}}=\frac{1}{2}{a_n}{a_{n+1}}-\frac{1}{2}{a_{n-1}}{a_n}$,
因?yàn)閍n≠0,所以an+1-an-1=2…(6分)
故數(shù)列{an}的所有奇數(shù)項(xiàng)組成以1為首項(xiàng)2為公差的等差數(shù)列,
其通項(xiàng)公式${a_n}=1+(\frac{n+1}{2}-1)×2=n$,…(7分)
同理,數(shù)列{an}的所有偶數(shù)項(xiàng)組成以2為首項(xiàng)2為公差的等差數(shù)列,
其通項(xiàng)公式是${a_n}=2+(\frac{n}{2}-1)×2=n$…(8分)
所以數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式是an=n…(9分)
②an=n,在n與n+1間插入n個(gè)正數(shù),組成公比為qn的等比數(shù)列,故有$n+1=nq_n^{n+1}$,
即${q_n}={(\frac{n+1}{n})^{\frac{1}{n+1}}}$,…(10分)
所以${({q_n})^{(n+1)(n+a)}}≤e$,即${(\frac{n+1}{n})^{n+a}}≤e$,兩邊取對(duì)數(shù)得$(n+a)ln(\frac{n+1}{n})≤1$,
分離參數(shù)得$a≤\frac{1}{{ln(\frac{n+1}{n})}}-n$恒成立                               …(11分)
令$\frac{n+1}{n}=x$,x∈(1,2],則$a≤\frac{1}{lnx}-\frac{1}{x-1}$,x∈(1,2],…(12分)
令$f(x)=\frac{1}{lnx}-\frac{1}{x-1}$,x∈(1,2],則$f'(x)=\frac{{{{(lnx)}^2}-\frac{{{{(x-1)}^2}}}{x}}}{{{{(lnx)}^2}{{(x-1)}^2}}}$,
下證$lnx≤\frac{x-1}{{\sqrt{x}}}$,x∈(1,2],
令$g(x)=x-\frac{1}{x}-2lnx,x∈(1,+∞)$,則$g'(x)=\frac{{{{(x-1)}^2}}}{x^2}>0$,所以g(x)>0,
即$2lnx<x-\frac{1}{x}$,用$\sqrt{x}$替代x可得$lnx<\frac{x-1}{{\sqrt{x}}}$,x∈(1,2],…(14分)
所以$f'(x)=\frac{{{{(lnx)}^2}-\frac{{{{(x-1)}^2}}}{x}}}{{{{(lnx)}^2}{{(x-1)}^2}}}<0$,所以f(x)在(1,2]上遞減,
所以$a≤f(2)=\frac{1}{ln2}-1$…(16分)

點(diǎn)評(píng) 本題考查了等比數(shù)列的定義及其通項(xiàng)公式、遞推式的應(yīng)用、利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性極值與最值,考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于難題.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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6.已知函數(shù)f(x)=sin(2x+φ)+2sin2x(|φ|<$\frac{π}{2}$)的圖象過(guò)點(diǎn)($\frac{π}{6}$,$\frac{3}{2}$).
(1)求函數(shù)f(x)在[0,$\frac{π}{2}$]的最小值;
(2)設(shè)角C為銳角,△ABC的內(nèi)角A、B、C的對(duì)邊長(zhǎng)分別為a、b、c,若x=C是曲線y=f(x)的一條對(duì)稱(chēng)軸,且△ABC的面積為2$\sqrt{3}$,a+b=6,求邊c的長(zhǎng).

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7.如圖,在三棱錐A-BCD中,平面ABD⊥平面BCD,AB=AD,∠CBD=60°,BD=2BC=4,點(diǎn)E在CD上,DE=2EC.
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4.在如圖所示的矩形ABCD中,AB=4,AD=2,E為線段BC上的點(diǎn),則$\overrightarrow{AE}•\overrightarrow{DE}$的最小值為(  )
A.12B.15C.17D.16

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11.在△ABC中,D、E分別是AB、AC的中點(diǎn),M是直線DE上的動(dòng)點(diǎn).若△ABC的面積為2,則$\overrightarrow{MB}$•$\overrightarrow{MC}$+$\overrightarrow{BC}$2的最小值為2$\sqrt{3}$.

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8.已知$\overrightarrow a=(cosα,sinα),\overrightarrow b=(cos(-α),sin(-α))$,那么$\overrightarrow a•\overrightarrow b=0$是α=kπ+$\frac{π}{4}$(k∈Z)的(  )
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C.充要條件D.既不充分也不必要條件

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5.已知函數(shù)f(x)=ln(1+x)-x-ax2,a∈R.
(Ⅰ)若函數(shù)f(x)在區(qū)間$[{-\frac{1}{2},-\frac{1}{3}}]$上有單調(diào)遞增區(qū)間,求實(shí)數(shù)a的取值范圍;
(Ⅱ)證明不等式:$\frac{1}{ln2}+\frac{1}{ln3}+…+\frac{1}{ln(n+1)}>\frac{n}{n+1}$.

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15.在平面直角坐標(biāo)系xOy中,以O(shè)為極點(diǎn),x軸的正半軸為極軸,建立極坐標(biāo)系.已知曲線C1的極坐標(biāo)方程為ρ=4cosθ,直線l的方程為$\left\{\begin{array}{l}x=1-\frac{{2\sqrt{5}}}{5}t\\ y=1+\frac{{\sqrt{5}}}{5}t\end{array}\right.$(t為參數(shù)).
(Ⅰ)求曲線C1的直角坐標(biāo)方程及直線l的普通方程;
(Ⅱ)若曲線C2的參數(shù)方程為$\left\{\begin{array}{l}x=2cosα\\ y=sinα\end{array}\right.$(α為參數(shù)),曲線C1上點(diǎn)P的極坐標(biāo)為$(ρ,\frac{π}{4})$,Q為曲線C2上的動(dòng)點(diǎn),求PQ的中點(diǎn)M到直線l距離的最大值.

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