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2023版步步高新高考人教A版一轮复习讲义第六章 §6.3 等比数列
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§6.3 等比数列
考试要求 1.理解等比数列的概念.2.掌握等比数列的通项公式与前n项和公式.3.了解等比数列与指数函数的关系.
知识梳理
1.等比数列的有关概念
(1)定义:一般地,如果一个数列从第2项起,每一项与它的前一项的比都等于同一个常数(不为零),那么这个数列叫做等比数列.这个常数叫做等比数列的公比,通常用字母q表示,定义的表达式为eq \f(an+1,an)=q(n∈N*,q为非零常数).
(2)等比中项:如果在a与b中间插入一个数G,使a,G,b成等比数列,那么G叫做a与b的等比中项,此时,G2=ab.
2.等比数列的有关公式
(1)通项公式:an=a1qn-1.
(2)前n项和公式:
Sn=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(na1,q=1,,\f(a11-qn,1-q)=\f(a1-anq,1-q),q≠1.))
3.等比数列的性质
(1)通项公式的推广:an=am·qn-m(m,n∈N*).
(2)对任意的正整数m,n,p,q,若m+n=p+q=2k,则am·an=ap·aq=aeq \o\al(2,k).
(3)若等比数列前n项和为Sn,则Sm,S2m-Sm,S3m-S2m仍成等比数列(m为偶数且q=-1除外).
(4)在等比数列{an}中,等距离取出若干项也构成一个等比数列,即an,an+k,an+2k,an+3k,…为等比数列,公比为qk.
(5)若eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(a1>0,,q>1))或eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(a1<0,,00,,01,))则等比数列{an}递减.
常用结论
1.若数列{an},{bn}(项数相同)是等比数列,则数列{c·an}(c≠0),{|an|},{aeq \o\al(2,n)},eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(1,an))),{an·bn},eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(an,bn)))也是等比数列.
2.等比数列{an}的通项公式可以写成an=cqn,这里c≠0,q≠0.
3.等比数列{an}的前n项和Sn可以写成Sn=Aqn-A(A≠0,q≠1,0).
思考辨析
判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)
(1)等比数列的公比q是一个常数,它可以是任意实数.( × )
(2)三个数a,b,c成等比数列的充要条件是b2=ac.( × )
(3)数列{an}的通项公式是an=an,则其前n项和为Sn=eq \f(a1-an,1-a).( × )
(4)数列{an}为等比数列,则S4,S8-S4,S12-S8成等比数列.( × )
教材改编题
1.已知{an}是等比数列,a2=2,a4=eq \f(1,2),则公比q等于( )
A.-eq \f(1,2) B.-2 C.2 D.±eq \f(1,2)
答案 D
解析 设等比数列的公比为q,
∵{an}是等比数列,a2=2,a4=eq \f(1,2),
∴a4=a2q2,
∴q2=eq \f(a4,a2)=eq \f(1,4),
∴q=±eq \f(1,2).
2.在各项均为正数的等比数列{an}中,a1a11+2a6a8+a3a13=25,则a6+a8=______.
答案 5
解析 ∵{an}是等比数列,
且a1a11+2a6a8+a3a13=25,
∴aeq \o\al(2,6)+2a6a8+aeq \o\al(2,8)=(a6+a8)2=25.
又∵an>0,∴a6+a8=5.
3.已知三个数成等比数列,若它们的和等于13,积等于27,则这三个数为________.
答案 1,3,9或9,3,1
解析 设这三个数为eq \f(a,q),a,aq,
则eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(a+\f(a,q)+aq=13,,a·\f(a,q)·aq=27,))
解得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(a=3,,q=\f(1,3)))或eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(a=3,,q=3,))
∴这三个数为1,3,9或9,3,1.
题型一 等比数列基本量的运算
例1 (1)(2020·全国Ⅱ)记Sn为等比数列{an}的前n项和.若a5-a3=12,a6-a4=24,则eq \f(Sn,an)等于( )
A.2n-1 B.2-21-n
C.2-2n-1 D.21-n-1
答案 B
解析 方法一 设等比数列{an}的公比为q,
则q=eq \f(a6-a4,a5-a3)=eq \f(24,12)=2.
由a5-a3=a1q4-a1q2=12a1=12,得a1=1.
所以an=a1qn-1=2n-1,
Sn=eq \f(a11-qn,1-q)=2n-1,
所以eq \f(Sn,an)=eq \f(2n-1,2n-1)=2-21-n.
方法二 设等比数列{an}的公比为q,
则eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(a3q2-a3=12,①,a4q2-a4=24, ②))
eq \f(②,①)得eq \f(a4,a3)=q=2.
将q=2代入①,解得a3=4.
所以a1=eq \f(a3,q2)=1,下同方法一.
(2)(2019·全国Ⅰ)记Sn为等比数列{an}的前n项和.若a1=eq \f(1,3),aeq \o\al(2,4)=a6,则S5=________.
答案 eq \f(121,3)
解析 设等比数列{an}的公比为q,
因为aeq \o\al(2,4)=a6,所以(a1q3)2=a1q5,
所以a1q=1,又a1=eq \f(1,3),所以q=3,
所以S5=eq \f(a11-q5,1-q)=eq \f(\f(1,3)×1-35,1-3)=eq \f(121,3).
教师备选
1.已知数列{an}为等比数列,a2=6,6a1+a3=30,则a4=________.
答案 54或24
解析 由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(a1·q=6,,6a1+a1·q2=30,))
解得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(q=3,,a1=2))或eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(q=2,,a1=3,))
a4=a1·q3=2×33=54或a4=3×23=3×8=24.
2.已知数列{an}为等比数列,其前n项和为Sn,若a2a6=-2a7,S3=-6,则a6等于( )
A.-2或32 B.-2或64
C.2或-32 D.2或-64
答案 B
解析 ∵数列{an}为等比数列,
a2a6=-2a7=a1a7,
解得a1=-2,
设数列的公比为q,S3=-6=-2-2q-2q2,
解得q=-2或q=1,
当q=-2时,则a6=(-2)6=64,
当q=1时,则a6=-2.
思维升华 (1)等比数列中有五个量a1,n,q,an,Sn,一般可以“知三求二”,通过列方程(组)便可迎刃而解.
(2)等比数列的前n项和公式涉及对公比q的分类讨论,当q=1时,{an}的前n项和Sn=na1;当q≠1时,{an}的前n项和Sn=eq \f(a11-qn,1-q)=eq \f(a1-anq,1-q).
跟踪训练1 (1)(2020·全国Ⅱ)数列{an}中,a1=2,am+n=aman,若ak+1+ak+2+…+ak+10=215-25,则k等于( )
A.2 B.3 C.4 D.5
答案 C
解析 a1=2,am+n=aman,
令m=1,则an+1=a1an=2an,
∴{an}是以a1=2为首项,q=2为公比的等比数列,
∴an=2×2n-1=2n.
又∵ak+1+ak+2+…+ak+10=215-25,
∴eq \f(2k+11-210,1-2)=215-25,
即2k+1(210-1)=25(210-1),
∴2k+1=25,∴k+1=5,∴k=4.
(2)(2020·新高考全国Ⅱ)已知公比大于1的等比数列{an}满足a2+a4=20,a3=8.
①求{an}的通项公式;
②求a1a2-a2a3+…+(-1)n-1anan+1.
解 ①设{an}的公比为q(q>1).
由题设得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(a1q+a1q3=20,,a1q2=8,))
解得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(q=2,,a1=2))或eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(q=\f(1,2),,a1=32))(舍去).
所以{an}的通项公式为an=2n,n∈N*.
②由于(-1)n-1anan+1=(-1)n-1×2n×2n+1
=(-1)n-122n+1,
故a1a2-a2a3+…+(-1)n-1anan+1
=23-25+27-29+…+(-1)n-1·22n+1
=eq \f(23[1--22n],1--22)=eq \f(8,5)-(-1)neq \f(22n+3,5).
题型二 等比数列的判定与证明
例2 已知数列{an}满足a1=1,nan+1=2(n+1)an,设bn=eq \f(an,n).
(1)求b1,b2,b3;
(2)判断数列{bn}是否为等比数列,并说明理由;
(3)求{an}的通项公式.
解 (1)由条件可得an+1=eq \f(2n+1,n)an.
将n=1代入得,a2=4a1,而a1=1,所以a2=4.
将n=2代入得,a3=3a2,所以a3=12.
从而b1=1,b2=2,b3=4.
(2){bn}是首项为1,公比为2的等比数列,
由条件可得eq \f(an+1,n+1)=eq \f(2an,n),即bn+1=2bn,
又b1=1,所以{bn}是首项为1,公比为2的等比数列.
(3)由(2)可得eq \f(an,n)=2n-1,所以an=n·2n-1.
教师备选
已知各项都为正数的数列{an}满足an+2=2an+1+3an.
(1)证明:数列{an+an+1}为等比数列;
(2)若a1=eq \f(1,2),a2=eq \f(3,2),求{an}的通项公式.
(1)证明 an+2=2an+1+3an,
所以an+2+an+1=3(an+1+an),
因为{an}中各项均为正数,
所以an+1+an>0,所以eq \f(an+2+an+1,an+1+an)=3,
所以数列{an+an+1}是公比为3的等比数列.
(2)解 由题意知an+an+1=(a1+a2)3n-1
=2×3n-1,
因为an+2=2an+1+3an,
所以an+2-3an+1=-(an+1-3an),a2=3a1,
所以a2-3a1=0,所以an+1-3an=0,
故an+1=3an,
所以4an=2×3n-1,an=eq \f(1,2)×3n-1.
思维升华 等比数列的三种常用判定方法
(1)定义法:若eq \f(an+1,an)=q(q为非零常数,n∈N*)或eq \f(an,an-1)=q(q为非零常数且n≥2,n∈N*),则{an}是等比数列.
(2)等比中项法:若数列{an}中,an≠0且aeq \o\al(2,n+1)=an·an+2(n∈N*),则{an}是等比数列.
(3)前n项和公式法:若数列{an}的前n项和Sn=k·qn-k(k为常数且k≠0,q≠0,1),则{an}是等比数列.
跟踪训练2 Sn为等比数列{an}的前n项和,已知a4=9a2,S3=13,且公比q>0.
(1)求an及Sn;
(2)是否存在常数λ,使得数列{Sn+λ}是等比数列?若存在,求λ的值;若不存在,请说明理由.
解 (1)易知q≠1,
由题意可得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(a1q3=9a1q,,\f(a11-q3,1-q)=13,,q>0,))
解得a1=1,q=3,
∴an=3n-1,Sn=eq \f(1-3n,1-3)=eq \f(3n-1,2).
(2)假设存在常数λ,使得数列{Sn+λ}是等比数列,
∵S1+λ=λ+1,S2+λ=λ+4,S3+λ=λ+13,
∴(λ+4)2=(λ+1)(λ+13),
解得λ=eq \f(1,2),
此时Sn+eq \f(1,2)=eq \f(1,2)×3n,
则eq \f(Sn+1+\f(1,2),Sn+\f(1,2))=eq \f(\f(1,2)×3n+1,\f(1,2)×3n)=3,
故存在常数λ=eq \f(1,2),使得数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(Sn+\f(1,2)))是以eq \f(3,2)为首项,3为公比的等比数列.
题型三 等比数列的性质
例3 (1)若等比数列{an}中的a5,a2 019是方程x2-4x+3=0的两个根,则log3a1+log3a2+log3a3+…+log3a2 023等于( )
A.eq \f(2 024,3) B.1 011
C.eq \f(2 023,2) D.1 012
答案 C
解析 由题意得a5a2 019=3,
根据等比数列性质知,
a1a2 023=a2a2 022=…=a1 011a1 013=a1 012a1 012=3,
于是a1 012=,
则log3a1+log3a2+log3a3+…+log3a2 023
=log3(a1a2a3…a2 023)
(2)已知数列{an}是等比数列,Sn为其前n项和,若a1+a2+a3=4,a4+a5+a6=8,则S12等于( )
A.40 B.60 C.32 D.50
答案 B
解析 数列S3,S6-S3,S9-S6,S12-S9是等比数列,
即4,8,S9-S6,S12-S9是等比数列,
∴S12=4+8+16+32=60.
教师备选
1.设等比数列{an}的前n项和为Sn,若eq \f(S6,S3)=3,则eq \f(S9,S6)=__________.
答案 eq \f(7,3)
解析 设等比数列{an}的公比为q,易知q≠-1,由等比数列前n项和的性质可知S3,S6-S3,S9-S6仍成等比数列,
∴eq \f(S6-S3,S3)=eq \f(S9-S6,S6-S3),
又由已知得S6=3S3,
∴S9-S6=4S3,
∴S9=7S3,
∴eq \f(S9,S6)=eq \f(7,3).
2.已知等比数列{an}共有2n项,其和为-240,且奇数项的和比偶数项的和大80,则公比q=________.
答案 2
解析 由题意,得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(S奇+S偶=-240,,S奇-S偶=80,))
解得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(S奇=-80,,S偶=-160,))
所以q=eq \f(S偶,S奇)=eq \f(-160,-80)=2.
思维升华 (1)等比数列的性质可以分为三类:一是通项公式的变形,二是等比中项的变形,三是前n项和公式的变形,根据题目条件,认真分析,发现具体的变化特征即可找出解决问题的突破口.
(2)巧用性质,减少运算量,在解题中非常重要.
跟踪训练3 (1)(2022·安康模拟)等比数列{an}的前n项和为Sn,若S10=1,S30=7,则S40等于( )
A.5 B.10 C.15 D.-20
答案 C
解析 易知等比数列{an}的前n项和Sn满足S10,S20-S10,S30-S20,S40-S30,…成等比数列.设{an}的公比为q,则eq \f(S20-S10,S10)=q10>0,故S10,S20-S10,S30-S20,S40-S30,…均大于0.
故(S20-S10)2=S10·(S30-S20),
即(S20-1)2=1·(7-S20)⇒Seq \o\al(2,20)-S20-6=0.
因为S20>0,所以S20=3.
又(S30-S20)2=(S20-S10)(S40-S30),
所以(7-3)2=(3-1)(S40-7),故S40=15.
(2)在等比数列{an}中,an>0,a1+a2+a3+…+a8=4,a1a2·…·a8=16,则eq \f(1,a1)+eq \f(1,a2)+…+eq \f(1,a8)的值为( )
A.2 B.4
C.8 D.16
答案 A
解析 ∵a1a2…a8=16,
∴a1a8=a2a7=a3a6=a4a5=2,
∴eq \f(1,a1)+eq \f(1,a2)+…+eq \f(1,a8)=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,a1)+\f(1,a8)))+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,a2)+\f(1,a7)))+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,a3)+\f(1,a6)))+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,a4)+\f(1,a5)))
=eq \f(1,2)(a1+a8)+eq \f(1,2)(a2+a7)+eq \f(1,2)(a3+a6)+eq \f(1,2)(a4+a5)
=eq \f(1,2)(a1+a2+…+a8)=2.
课时精练
1.(2022·合肥市第六中学模拟)若等比数列{an}满足a1+a2=1,a4+a5=8,则a7等于( )
A.eq \f(64,3) B.-eq \f(64,3)
C.eq \f(32,3) D.-eq \f(32,3)
答案 A
解析 设等比数列{an}的公比为q,
则eq \f(a4+a5,a1+a2)=q3=8,
所以q=2,又a1+a2=a1(1+q)=1,
所以a1=eq \f(1,3),
所以a7=a1×q6=eq \f(1,3)×26=eq \f(64,3).
2.已知等比数列{an}满足a1=1,a3·a5=4(a4-1),则a7的值为( )
A.2 B.4 C.eq \f(9,2) D.6
答案 B
解析 根据等比数列的性质得a3a5=aeq \o\al(2,4),
∴aeq \o\al(2,4)=4(a4-1),即(a4-2)2=0,解得a4=2.
又∵a1=1,a1a7=aeq \o\al(2,4)=4,∴a7=4.
3.(2022·开封模拟)等比数列{an}的前n项和为Sn=32n-1+r,则r的值为( )
A.eq \f(1,3) B.-eq \f(1,3) C.eq \f(1,9) D.-eq \f(1,9)
答案 B
解析 由等比数列前n项和的性质知,
Sn=32n-1+r=eq \f(1,3)×9n+r,
∴r=-eq \f(1,3).
4.(2022·天津北辰区模拟)我国古代数学著作《算法统宗》中有这样一个问题:“三百七十八里关,初行健步不为难,次日脚痛减一半,六朝才得到其关,要见次日行里数,请公仔细算相还.”其大意为:“有一个人走378里路,第一天健步行走,从第二天起脚痛,每天走的路程为前一天的一半,走了6天后到达目的地.”则该人第四天走的路程为( )
A.6里 B.12里
C.24里 D.48里
答案 C
解析 由题意可知,该人所走路程形成等比数列{an},其中q=eq \f(1,2),
因为S6=eq \f(a1\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1-\f(1,26))),1-\f(1,2))=378,
解得a1=192,
所以a4=a1·q3=192×eq \f(1,8)=24.
5.(多选)设等比数列{an}的公比为q,则下列结论正确的是( )
A.数列{anan+1}是公比为q2的等比数列
B.数列{an+an+1}是公比为q的等比数列
C.数列{an-an+1}是公比为q的等比数列
D.数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(1,an)))是公比为eq \f(1,q)的等比数列
答案 AD
解析 对于A,由eq \f(anan+1,an-1an)=q2(n≥2)知数列{anan+1}是公比为q2的等比数列;
对于B,当q=-1时,数列{an+an+1}的项中有0,不是等比数列;
对于C,当q=1时,数列{an-an+1}的项中有0,不是等比数列;
对于D,eq \f(\f(1,an+1),\f(1,an))=eq \f(an,an+1)=eq \f(1,q),
所以数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(1,an)))是公比为eq \f(1,q)的等比数列.
6.(多选)数列{an}的前n项和为Sn,若a1=1,an+1=2Sn(n∈N*),则有( )
A.Sn=3n-1 B.{Sn}为等比数列
C.an=2·3n-1 D.an=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(1,n=1,,2·3n-2,n≥2))
答案 ABD
解析 由题意,数列{an}的前n项和满足an+1=2Sn(n∈N*),
当n≥2时,an=2Sn-1,
两式相减,可得an+1-an=2(Sn-Sn-1)=2an,
可得an+1=3an,即eq \f(an+1,an)=3(n≥2),
又a1=1,则a2=2S1=2a1=2,所以eq \f(a2,a1)=2,
所以数列{an}的通项公式为
an=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(1,n=1,,2·3n-2,n≥2.))
当n≥2时,Sn=eq \f(an+1,2)=eq \f(2·3n-1,2)=3n-1,
又S1=a1=1,适合上式,
所以数列{an}的前n项和为Sn=3n-1,
又eq \f(Sn+1,Sn)=eq \f(3n,3n-1)=3,
所以数列{Sn}为首项为1,公比为3的等比数列,综上可得选项ABD是正确的.
7.(2022·嘉兴联考)已知等比数列{an}的前n项和为Sn,若S3=7,S6=63,则a1=________.
答案 1
解析 由于S3=7,S6=63知公比q≠1,
又S6=S3+q3S3,
得63=7+7q3.
∴q3=8,q=2.
由S3=eq \f(a11-q3,1-q)=eq \f(a11-8,1-2)=7,
得a1=1.
8.已知{an}是等比数列,且a3a5a7a9a11=243,则a7=________;若公比q=eq \f(1,3),则a4=________.
答案 3 81
解析 由{an}是等比数列,
得a3a5a7a9a11=aeq \o\al(5,7)=243,
故a7=3,a4=eq \f(a7,q3)=81.
9.(2022·徐州模拟)已知等差数列{an}的公差为2,其前n项和Sn=pn2+2n,n∈N*.
(1)求实数p的值及数列{an}的通项公式;
(2)在等比数列{bn}中,b3=a1,b4=a2+4,若{bn}的前n项和为Tn,求证:数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(Tn+\f(1,6)))为等比数列.
(1)解 Sn=na1+eq \f(nn-1,2)d=na1+n(n-1)
=n2+(a1-1)n,
又Sn=pn2+2n,n∈N*,
所以p=1,a1-1=2,即a1=3,
所以an=3+2(n-1)=2n+1.
(2)证明 因为b3=a1=3,b4=a2+4=9,
所以q=3,
所以bn=b3·qn-3=3n-2,
所以b1=eq \f(1,3),
所以Tn=eq \f(\f(1,3)1-3n,1-3)=eq \f(3n-1,6),
所以Tn+eq \f(1,6)=eq \f(3n,6),
又T1+eq \f(1,6)=eq \f(1,2),
所以eq \f(Tn+\f(1,6),Tn-1+\f(1,6))=eq \f(\f(3n,6),\f(3n-1,6))=3(n≥2),
所以数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(Tn+\f(1,6)))是以eq \f(1,2)为首项,3为公比的等比数列.
10.(2022·威海模拟)记数列{an}的前n项和为Sn,已知a1=1,Sn+1=4an+1.设bn=an+1-2an.
(1)求证:数列{bn}为等比数列;
(2)设cn=|bn-100|,Tn为数列{cn}的前n项和.求T10.
(1)证明 由Sn+1=4an+1,
得Sn=4an-1+1(n≥2,n∈N*),
两式相减得an+1=4an-4an-1(n≥2),
所以an+1-2an=2(an-2an-1),
所以eq \f(bn,bn-1)=eq \f(an+1-2an,an-2an-1)
=eq \f(2an-2an-1,an-2an-1)
=2(n≥2),
又a1=1,S2=4a1+1,
故a2=4,a2-2a1=2=b1≠0,
所以数列{bn}为首项与公比均为2的等比数列.
(2)解 由(1)可得bn=2·2n-1=2n,
所以cn=|2n-100|=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(100-2n,n≤6,,2n-100,n>6,))
所以T10=600-(21+22+…+26)+27+28+29+210-400
=200-eq \f(21-26,1-2)+27+28+29+210
=200+2+28+29+210
=1 994.
11.(多选)(2022·滨州模拟)已知Sn是数列{an}的前n项和,且a1=a2=1,an=an-1+2an-2(n≥3),则下列结论正确的是( )
A.数列{an+1+an}为等比数列
B.数列{an+1-2an}为等比数列
C.an=eq \f(2n+1+-1n,3)
D.S20=eq \f(2,3)(410-1)
答案 ABD
解析 因为an=an-1+2an-2(n≥3),
所以an+an-1=2an-1+2an-2=2(an-1+an-2),
又a1+a2=2≠0,
所以{an+an+1}是等比数列,A正确;
同理an-2an-1=an-1+2an-2-2an-1=-an-1+2an-2=-(an-1-2an-2),而a2-2a1=-1,
所以{an+1-2an}是等比数列,B正确;
若an=eq \f(2n+1+-1n,3),则a2=eq \f(23+-12,3)=3,
但a2=1≠3,C错误;
由A知{an+an-1}是等比数列,且公比为2,
因此数列a1+a2,a3+a4,a5+a6,…仍然是等比数列,公比为4,
所以S20=(a1+a2)+(a3+a4)+…+(a19+a20)=eq \f(21-410,1-4)=eq \f(2,3)(410-1),D正确.
12.(多选)(2022·黄冈模拟)设等比数列{an}的公比为q,其前n项和为Sn,前n项积为Tn,并且满足条件a1>1,a7·a8>1,eq \f(a7-1,a8-1)<0.则下列结论正确的是( )
A.01
C.Sn的最大值为S9 D.Tn的最大值为T7
答案 AD
解析 ∵a1>1,a7·a8>1,eq \f(a7-1,a8-1)<0,
∴a7>1,01,01,01,a1=2,且a1,a2,a3-8成等差数列,数列{anbn}的前n项和为eq \f(2n-1·3n+1,2).
(1)分别求出数列{an}和{bn}的通项公式;
(2)设数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(1,an)))的前n项和为Sn,∀n∈N*,Sn≤m恒成立,求实数m的最小值.
解 (1)因为a1=2,且a1,a2,a3-8成等差数列,
所以2a2=a1+a3-8,
即2a1q=a1+a1q2-8,所以q2-2q-3=0,
所以q=3或q=-1,又q>1,所以q=3,
所以an=2·3n-1(n∈N*).
因为a1b1+a2b2+…+anbn=eq \f(2n-1·3n+1,2),
所以a1b1+a2b2+…+an-1bn-1=eq \f(2n-3·3n-1+1,2)(n≥2),
两式相减,得anbn=2n·3n-1(n≥2),
因为an=2·3n-1,
所以bn=n(n≥2),
当n=1时,由a1b1=2及a1=2,得b1=1(符合上式),所以bn=n(n∈N*).
(2)因为数列{an}是首项为2,公比为3的等比数列,所以数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(1,an)))是首项为eq \f(1,2),公比为eq \f(1,3)的等比数列,
所以Sn=eq \f(\f(1,2)\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(1-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,3)))n)),1-\f(1,3))=eq \f(3,4)eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(1-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,3)))n))<eq \f(3,4).
因为∀n∈N*,Sn≤m恒成立,
所以m≥eq \f(3,4),即实数m的最小值为eq \f(3,4).
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