(1)已知数列{an}的各项均为正数,前n项和为Sn,若Sn=14(an+1)2.①求{an}的通项公式;②设m,k,p∈N*,m+p=2k,求证:1Sm+1S

(1)已知数列{an}的各项均为正数,前n项和为Sn,若Sn=14(an+1)2.①求{an}的通项公式;②设m,k,p∈N*,m+p=2k,求证:1Sm+1S

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(1)已知数列{an}的各项均为正数,前n项和为Sn,若Sn=
1
4
(an+1)2
①求{an}的通项公式;
②设m,k,p∈N*,m+p=2k,求证:
1
Sm
+
1
Sp
2
Sk

(2)若{an}是等差数列,前n项和为Tn,求证:对任意n∈N*,Tn,Tn+1,Tn+2不能构成等比数列.
答案
(1)①由Sn=
1
4
(an+1)2,可得Sn+1=
1
4
(an+1+1)2

两式相减得an+1=
1
4
(an+1-an)(an+1+an+2)

化为(an+1+an)(an+1-an-2)=0.
∵an>0,∴an+1-an-2=0,即an+1-an=2.
∴数列{an}是公差为2的等差数列.
a1=S1=
1
4
(a1+1)2
,化为(a1-1)2=0,解得a1=1.
∴an=1+(n-1)×2=2n-1.
②由①知Sn=
n(1+2n-1)
2
=n2

1
Sm
+
1
Sp
-
2
Sk
=
1
m2
+
1
p2
-
2
k2
=
k2(m2+p2)-2m2p2
m2p2k2

又∵m,k,p∈N*,m+p=2k,∴k=
m+p
2

1
Sm
+
1
Sp
-
2
Sk
=
(
m+p
2
)2(m2+p2)-2m2p2
m2p2k2
(


mp
)2(2mp)-2m2p2
m2p2k2
=0,
1
Sm
+
1
Sp
2
Sk
成立.
(2)由{an}是等差数列,设公差为d,
假设存在m∈N*Tm ,Tm+1,Tm+2构成等比数列.即
T2m+1
=TmTm+2

(Tm+am+1)2=Tm(Tm+am+1+am+2)
化为dTm=
a2m+1
,即
a21
+
mda1+
1
2
m(m+1)d2=0
(*)
若d=0,则a1=0,∴Tm=Tm+1=Tm+2=0,这与Tm ,Tm+1,Tm+2构成等比数列矛盾.
若d≠0,要使(*)式中的首项a1存在,必须△≥0,
然而△=m2d2-2m(m+1)d2=-(m2+2m)d2<0,矛盾.
综上所述,对任意n∈N*,Tn,Tn+1,Tn+2不能构成等比数列.
举一反三
已知数列{an}的前n项和Sn =
3
2
(an -1),n∈N+

(Ⅰ)求{an}的通项公式;
(Ⅱ)设bn=log3an,求数列{anbn}的前n项和.
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数列{an}的前n项和Sn,当n≥1时,Sn+1是an+1与Sn+1+k的等比中项(k≠0).
(1)求证:对于n≥1有
1
Sn
-
1
Sn+1
=
1
k

(2)设a1=-
k
2
,求Sn
(3)对n≥1,试证明:S1S2+S2S3+…+SnSn+1
k2
2
.
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(1)在等差数列Sn中,d=2,n=15,an=-10,求a1及Sn
(2)在数列3,a,bSn8中,前三项成等差,后三项成等比,求a,b.
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已知等比数列{an}的前n项和为Sn,满足Sn=bn+r(b>0且b≠1,b,r均为常数)
(1)求r的值;      
(2)当b=2时,记bn=
n+1
4an
(n∈N*),求数列{bn}的前n项的和Tn
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一个等比数列的第3项和第4项分别是12和18,则它的第2项为______.
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