专题限时集训(十) 数列与不等式的综合问题
1.(2024·江苏连云港模拟)已知数列{an}满足+++…+=n.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)若bn=,数列{bn}的前n项和为Sn,证明:Sn<.
2.(2024·湖南长沙二模)记Sn为数列{an}的前n项和,已知na1+(n-1)a2+…+an=2Sn-1.
(1)证明:数列{Sn}是等比数列;
(2)求最小的正整数m,使得m≥++…+对一切n∈N*都成立.
3.(2024·广东茂名一模)设Sn为数列{an}的前n项和,已知是首项为,公差为的等差数列.
(1)求{an}的通项公式;
(2)令bn=,Tn为数列{bn}的前n项积,证明:≤.
4.(2024·黑龙江哈尔滨三模)已知数列{an}的前n项和为Sn,且Sn=3an-2n.
(1)求证:数列{an-2n}是等比数列;
(2)设bn=an+λ·2n-(λ+1)·,若{bn}是递增数列,求实数λ的取值范围.
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1.解:(1)∵+++…+=n,①
当n=1时,=1,故a1=1,
n≥2时,+++…+=n-1,②
①-②得=1 an=2n-1(n≥2),而a1=1也满足上式,
∴an=2n-1.
(2)证明:由(1)知bn==,
∴Sn==<.
2.解:(1)证明:由题知na1+(n-1)a2+…+an=2Sn-1,
用n+1替换上式的n,得(n+1)a1+na2+…+an+1=2Sn+1-1.
两式作差,a1+a2+…+an+an+1=Sn+1=2Sn+1-2Sn,即Sn+1=2Sn.
而由1×a1=2S1-1,可得S1=1≠0.
从而{Sn}是首项为1,公比为2的等比数列.
(2)由(1)得Sn=2n-1,当n≥2时,an=Sn-Sn-1=2n-1-2n-2=2n-2,
a1=1不满足上式.
所以an=
设Tn=++…+,则T1=1,
当n≥2时,Tn=1+2×20+…+n×22-n,
故Tn=+2×2-1+…+n×21-n,
两式作差,得Tn=+-n×21-n=+-n×21-n.
整理可得Tn=7-(n+2)×22-n.
故Tn<7,又T5=>6,因此满足条件的最小正整数m为7.
3.解:(1)由是首项为,公差为的等差数列,
故=+(n-1)=+,
即Sn=n(n+1)=,
当n≥2时,Sn-1=,
故Sn-Sn-1=an
=-
==n2,
当n=1时,a1=S1==1,符合上式,
故an=n2.
(2)证明:由an=n2,Sn=,
故bn===,
则Tn=b1b2·…·bn=··…·==,
由(2n+1)(n+1)≥3×2=6,故Tn≤=6n-1,
4.解:(1)证明:由Sn=3an-2n知a1=S1=3a1-2,得a1=1.
由已知有an+1=Sn+1-Sn=-(3an-2n)=3an+1-3an-2n,
故an+1=an+2n-1,得an+1-2n+1=an+2n-1-2n+1=an-3·2n-1=(an-2n).
而a1-21=1-2=-1≠0,故数列{an-2n}是首项为-1,公比为的等比数列.
(2)根据(1)的结论有an-2n=-,即an=2n-.
所以bn=an+λ·2n-(λ+1)·=(λ+1)·2n-(λ+2)·.
若{bn}是递增数列,则bn+1>bn恒成立,即(λ+1)·2n+1-(λ+2)·>(λ+1)·2n-(λ+2)·.
所以2(λ+1)·2n-(λ+2)·>(λ+1)·2n-(λ+2)·,化简得到3(λ+1)·4n>(λ+2)·3n,即3(1+λ)>(λ+2).
①当λ+2<0,即λ<-2时,<,因为>0,且n→+∞时,→0,故≤0,所以-2<λ≤-1(舍去).
②当λ+2=0,即λ=-2时,-3>0,矛盾,
故λ=-2舍去.
③当λ+2>0,即λ>-2时,>,因为=,故>,所以λ>-,满足λ>-2.
综上可得,λ的取值范围为.
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