3.若存在常數(shù)k(k∈N*,k≥2)、q、d,使得無(wú)窮數(shù)列{an}滿足${a_{n+1}}=\left\{\begin{array}{l}{a_n}+d,\frac{n}{k}∉{N^*}\\ q{a_n},\frac{n}{k}∈{N^*}\end{array}\right.$則稱數(shù)列{an}為“段比差數(shù)列”,其中常數(shù)k、q、d分別叫做段長(zhǎng)、段比、段差.設(shè)數(shù)列{bn}為“段比差數(shù)列”.
(1)若{bn}的首項(xiàng)、段長(zhǎng)、段比、段差分別為1、3、q、3.
①當(dāng)q=0時(shí),求b2016
②當(dāng)q=1時(shí),設(shè){bn}的前3n項(xiàng)和為S3n,若不等式${S_{3n}}≤λ•{3^{n-1}}$對(duì)n∈N*恒成立,求實(shí)數(shù)λ的取值范圍;
(2)設(shè){bn}為等比數(shù)列,且首項(xiàng)為b,試寫(xiě)出所有滿足條件的{bn},并說(shuō)明理由.

分析 (1)①方法一:由{bn}的首項(xiàng)、段長(zhǎng)、段比、段差可得b2014=0×b2013=0,再由b2015=b2014+3,b2016=b2015+3即可;
方法二:根據(jù){bn}的首項(xiàng)、段長(zhǎng)、段比、段差,⇒b1=1,b2=4,b3=7,b4=0×b3=0,b5=b4+3=3,b6=b5+3=6,b7=0×b6=0,…⇒bn}是周期為3的周期數(shù)列即可;
 ②方法一:由{bn}的首項(xiàng)、段長(zhǎng)、段比、段差,⇒b3n+2-b3n-1=(b3n+1+d)-b3n-1=(qb3n+d)-b3n-1=[q(b3n-1+d)+d]-b3n-1=2d=6,⇒{b3n-1}是等差數(shù)列,又∵b3n-2+b3n-1+b3n=(b3n-1-d)+b3n-1+(b3n-1+d)=3b3n-1,即可求S3n
方法二:由{bn}的首項(xiàng)、段長(zhǎng)、段比、段差⇒b3n+1=b3n,∴b3n+3-b3n=b3n+3-b3n+1=2d=6,∴{b3n}是首項(xiàng)為b3=7、公差為6的等差數(shù)列即可,
(2)方法一:設(shè){bn}的段長(zhǎng)、段比、段差分別為k、q、d,⇒等比數(shù)列的通項(xiàng)公式有${b_n}=b{q^{n-1}}$,
當(dāng)m∈N*時(shí),bkm+2-bkm+1=d,即bqkm+1-bqkm=bqkm(q-1)=d恒成立,①若q=1,則d=0,bn=b;
②若q≠1,則${q^{km}}=\fraciv5h48u{{({q-1})b}}$,則qkm為常數(shù),則q=-1,k為偶數(shù),d=-2b,${b_n}={({-1})^{n-1}}b$;
方法二:設(shè){bn}的段長(zhǎng)、段比、段差分別為k、q、d,
①若k=2,則b1=b,b2=b+d,b3=(b+d)q,b4=(b+d)q+d,由${b_1}{b_3}=b_2^2$,得b+d=bq;由${b_2}{b_4}=b_3^2$,得(b+d)q2=(b+d)q+d,求得得d 即可
 ②若k≥3,則b1=b,b2=b+d,b3=b+2d,由${b_1}{b_3}=b_2^2$,求得得d 即可.

解答 (1)①方法一:∵{bn}的首項(xiàng)、段長(zhǎng)、段比、段差分別為1、3、0、3,∴b2014=0×b2013=0,∴b2015=b2014+3=3,∴b2016=b2015+3=6.…(3分)
方法二:∵{bn}的首項(xiàng)、段長(zhǎng)、段比、段差分別為1、3、0、3,
∴b1=1,b2=4,b3=7,b4=0×b3=0,b5=b4+3=3,b6=b5+3=6,b7=0×b6=0,…
∴當(dāng)n≥4時(shí),{bn}是周期為3的周期數(shù)列.
∴b2016=b6=6.…(3分)
②方法一:∵{bn}的首項(xiàng)、段長(zhǎng)、段比、段差分別為1、3、1、3,
∴b3n+2-b3n-1=(b3n+1+d)-b3n-1=(qb3n+d)-b3n-1=[q(b3n-1+d)+d]-b3n-1=2d=6,
∴{b3n-1}是以b2=4為首項(xiàng)、6為公差的等差數(shù)列,
又∵b3n-2+b3n-1+b3n=(b3n-1-d)+b3n-1+(b3n-1+d)=3b3n-1,∴S3n=(b1+b2+b3)+(b4+b5+b6)+…+(b3n-2+b3n-1+b3n)=$3({{b_2}+{b_5}…+{b_{3n-1}}})=3[{4n+\frac{{n({n-1})}}{2}×6}]=9{n^2}+3n$,…(6分)∵${S_{3n}}≤λ•{3^{n-1}}$,∴$\frac{{{S_{3n}}}}{{{3^{n-1}}}}≤λ$,設(shè)$∠ADB=\frac{π}{2}$,則λ≥(cnmax,
又${c_{n+1}}-{c_n}=\frac{{9{{({n+1})}^2}+3({n+1})}}{3^n}-\frac{{9{n^2}+3n}}{{{3^{n-1}}}}=\frac{{-2({3{n^2}-2n-2})}}{{{3^{n-1}}}}$,
當(dāng)n=1時(shí),3n2-2n-2<0,c1<c2;當(dāng)n≥2時(shí),3n2-2n-2>0,cn+1<cn
∴c1<c2>c3>…,∴(cnmax=c2=14,…(9分)
∴λ≥14,得λ∈[14,+∞).…(10分)
方法二:∵{bn}的首項(xiàng)、段長(zhǎng)、段比、段差分別為1、3、1、3,
∴b3n+1=b3n,∴b3n+3-b3n=b3n+3-b3n+1=2d=6,∴{b3n}是首項(xiàng)為b3=7、公差為6的等差數(shù)列,
∴${b_3}+{b_6}+…+{b_{3n}}=7n+\frac{{n({n-1})}}{2}×6=3{n^2}+4n$,
易知{bn}中刪掉{b3n}的項(xiàng)后按原來(lái)的順序構(gòu)成一個(gè)首項(xiàng)為1公差為3的等差數(shù)列,∴${b_1}+{b_2}+{b_4}+{b_5}+…+{b_{3n-2}}+{b_{3n-1}}=2n×1+\frac{{2n({2n-1})}}{2}×3=6{n^2}-n$,∴${S_{3n}}=({3{n^2}+4n})+({6{n^2}-n})=9{n^2}+3n$,…(6分)
以下同方法一.
(2)方法一:設(shè){bn}的段長(zhǎng)、段比、段差分別為k、q、d,
則等比數(shù)列{bn}的公比為$\frac{{{b_{k+1}}}}{b_k}=q$,由等比數(shù)列的通項(xiàng)公式有${b_n}=b{q^{n-1}}$,
當(dāng)m∈N*時(shí),bkm+2-bkm+1=d,即bqkm+1-bqkm=bqkm(q-1)=d恒成立,…(12分)
①若q=1,則d=0,bn=b;
②若q≠1,則${q^{km}}=\fracd5x6xkh{{({q-1})b}}$,則qkm為常數(shù),則q=-1,k為偶數(shù),d=-2b,${b_n}={({-1})^{n-1}}b$;
經(jīng)檢驗(yàn),滿足條件的{bn}的通項(xiàng)公式為bn=b或${b_n}={({-1})^{n-1}}b$.…(16分)
方法二:設(shè){bn}的段長(zhǎng)、段比、段差分別為k、q、d,
①若k=2,則b1=b,b2=b+d,b3=(b+d)q,b4=(b+d)q+d,
由${b_1}{b_3}=b_2^2$,得b+d=bq;由${b_2}{b_4}=b_3^2$,得(b+d)q2=(b+d)q+d,
聯(lián)立兩式,得$\left\{\begin{array}{l}d=0\\ q=1\end{array}\right.$或$\left\{\begin{array}{l}d=-2b\\ q=-1\end{array}\right.$,則bn=b或${b_n}={({-1})^{n-1}}b$,經(jīng)檢驗(yàn)均合題意.…(13分)
②若k≥3,則b1=b,b2=b+d,b3=b+2d,
由${b_1}{b_3}=b_2^2$,得(b+d)2=b(b+2d),得d=0,則bn=b,經(jīng)檢驗(yàn)適合題意.
綜上①②,滿足條件的{bn}的通項(xiàng)公式為bn=b或${b_n}={({-1})^{n-1}}b$.…(16分)

點(diǎn)評(píng) 本題考查了等差等比數(shù)列的運(yùn)算及性質(zhì),考查了學(xué)生的推理和分析能力,屬于難題.

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