設等比數(shù)列{an}的首項為a1=2,2n2-(t+bn)n+
3
2
bn=0(t∈R,n∈N*)
.公比為q(q為正整數(shù)),且滿足3a3是8a1與a5的等差中項;數(shù)列{bn}滿足
(1)求數(shù)列{an}的通項公式;
(2)試確定t的值,使得數(shù)列{bn}為等差數(shù)列;
(3)當{bn}為等差數(shù)列時,對每個正整數(shù)k,在ak與ak+1之間插入bk個2,得到一個新數(shù)列{cn}.設Tn是數(shù)列{cn}的前n項和,試求滿足Tm=2cm+1的所有正整數(shù)m.
考點:等差數(shù)列與等比數(shù)列的綜合
專題:等差數(shù)列與等比數(shù)列
分析:(1)由已知可求出q的值,從而可求數(shù)列{an}的通項公式;
(2)由已知可求bn=
2n2-tn
n-
3
2
,從而可依次寫出b1,b2,b3若數(shù)列{bn}為等差數(shù)列,則有b1+b3=2b2,從而可確定t的值;
(3)因為c1=c2=c3=2,c4=4,c5=c6=2,檢驗知m=1,3,4不合題意,m=2適合題意.當m≥5時,若后添入的數(shù)2=cm+1則一定不適合題意,從而cm+1必定是數(shù)列{an}中的某一項,設cm+1=ak+1則2k-k2-k+1=0.由函數(shù)的單調性知2k-k2-k+1>0對k∈[5,+∞)恒成立,即有m≥5都不合題意.故滿足題意的正整數(shù)只有m=2.
解答: 解:(1)因為6a3=8a1+a5,所以6q2=8+q4,
解得q2=4或q2=2(舍去),則q=2.
又a1=2,所以an=2n
(2)由 2n2-(t+bn)n+
3
2
bn=0,得bn=
2n2-tn
n-
3
2
,
所以b1=2t-4,b2=16-4t,b3=12-2t,則由b1+b3=2b2,得t=3.
而t=3時,bn=2n,由bn+1-bn=2(常數(shù))知此時數(shù)列{bn}為等差數(shù)列.
(3)因為c1=c2=c3=2,c4=4,c5=c6=2,檢驗知m=1,3,4不合題意,m=2適合題意.
當m≥5時,若后添入的數(shù)2=cm+1則一定不適合題意,從而cm+1必定是數(shù)列{an}中的某一項,設cm+1=ak+1
(2+22+23+…+2k)+2×(b1+b2+b3+…+bk)=2×2k+1
所以
2(1-2k)
1-2
+
(2+2k)k
2
×2=2×2k+1
即有2k-k2-k+1=0.
記f(k)=2k-k2-k+1,則f′(k)=(ln2)•2k-2k-1.
∵1+2+22+…+2k-1=2k-1
∴2k=(1+2+22+…+2k-1)+1>[1+2+22+23+24+22(k-5)]+1=4k+12
又因為2ln2=ln4>1
∴f′(k)>2ln2(2k+6)-(2k+1)>(2k+6)-(2k+1)>5>0.
從而f(k)在[5,+∞)上是增函數(shù).
由f(5)=32-25-5+1=3>0知f(k)>0對k∈[5,+∞)恒成立.
∴f(k)=0在[5,+∞)無解,即有m≥5都不合題意.
綜上可知,滿足題意的正整數(shù)只有m=2.
點評:本題主要考察了等差數(shù)列與等比數(shù)列的綜合應用,考察了函數(shù)單調性的證明,屬于中檔題.
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x2
25
+
y2
9
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PF1
PF2
=0,求△F1PF2的面積;
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1
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1
4
≤Tn
1
3

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2
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