(2011•徐州模擬)已知各項(xiàng)均為正數(shù)的等比數(shù)列{an}的公比為q,且0<q<
1
2

(1)在數(shù)列{an}中是否存在三項(xiàng),使其成等差數(shù)列?說(shuō)明理由;
(2)若a1=1,且對(duì)任意正整數(shù)k,ak-(aK+1+ak+2)仍是該數(shù)列中的某一項(xiàng).
(ⅰ)求公比q;
(ⅱ)若bn=-log an+1
2
+1),Sn=b1+b2+…+bn,Tn=S1+S2+…+Sn,試用S2011 表示T2011
分析:(1)由題意知數(shù)列{an}是遞減正項(xiàng)數(shù)列,因此設(shè)ak、am、an(k<m<n)成等差數(shù)列,根據(jù)等差中項(xiàng)的定義列式并化簡(jiǎn)可得2qm-k=1+qn-k,結(jié)合公比0<q<
1
2
可得此方程沒(méi)有實(shí)數(shù)根,故數(shù)列{an}中不存在三項(xiàng)成等差數(shù)列.
(2))(i)化簡(jiǎn)得ak-(ak+1+ak+2)=a1qk-1[
5
4
-(q+
1
2
2],結(jié)合[
5
4
-(q+
1
2
2]∈(
1
4
,1)討論可得只有ak-(ak+1+ak+2)=ak+1,得到方程q2+2q-1=0解之得q=
2
-1
(舍負(fù));
(ii)由等比數(shù)列的通項(xiàng)公式,結(jié)合對(duì)數(shù)運(yùn)算性質(zhì)得bn=
1
n
,從而得到Sn=1+
1
2
+
1
3
+…+
1
n
,進(jìn)而得到Tn=1+(1+
1
2
)+(1+
1
2
+
1
3
)+…+(1+
1
2
+
1
3
+…+
1
n
),對(duì)此式重新組合整理得Tn=(n+1)Sn-n,由此將n=2011代入即可得到用S2011 表示T2011的式子.
解答:解:(1)根據(jù)題意,an=a1qn-1,其中0<q<
1
2

∵an>0,∴an+1<an對(duì)任意n∈N+恒成立,
設(shè){an}中存在三項(xiàng)ak、am、an(k<m<n),滿(mǎn)足成等差數(shù)列
則2am=ak+an,即2qm-k=1+qn-k,
由2qm-k<1且1+qn-k>1,可得上式不能成立.因此數(shù)列{an}中不存在三項(xiàng),使其成等差數(shù)列.
(2)(i)ak-(ak+1+ak+2)=a1qk-1(1-q-q2)=a1qk-1[
5
4
-(q+
1
2
2]
∵[
5
4
-(q+
1
2
2]∈(
1
4
,1),
∴ak-(aK+1+ak+2)<ak<ak-1<…<a2<a1,且ak-(aK+1+ak+2)>ak+2>ak+3>…
因此,只有ak-(ak+1+ak+2)=ak+1,化簡(jiǎn)可得q2+2q-1=0
解之得q=
2
-1
(舍負(fù));
(ii)∵a1=1,q=
2
-1
,
∴an=(
2
-1
n-1,可得bn=-log an+1
2
+1)=log(
2
-1)n
(
2
+1)-1
=
1
n
,
因此,Sn=b1+b2+…+bn=1+
1
2
+
1
3
+…+
1
n
,
Tn=S1+S2+…+Sn=1+(1+
1
2
)+(1+
1
2
+
1
3
)+…+(1+
1
2
+
1
3
+…+
1
n

=n+
1
2
(n-1)+
1
3
(n-2)+…+
1
n
[n-(n-1)]=n(1+
1
2
+
1
3
+…+
1
n
)-(
1
2
+
2
3
+…+
n-1
n

=nSn-[(1-
1
2
)+(1-
1
3
)+…+(1-
1
n
)]=nSn-[(n-1)-(
1
2
+
1
3
+…+
1
n
)]
=nSn-[n-(1+
1
2
+
1
3
+…+
1
n
)]=nSn-n+Sn=(n+1)Sn-n
由此可得:T2011=2012S2011-2011.
點(diǎn)評(píng):本題給出公比小于
1
2
的正項(xiàng)等比數(shù)列,討論它的某三項(xiàng)成等差數(shù)列,求數(shù)列的通項(xiàng)公式并依此解決數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和的問(wèn)題.著重考查了等差數(shù)列、等比數(shù)列的通項(xiàng)公式與求和公式,以及數(shù)列與函數(shù)的綜合等知識(shí),屬于中檔題.
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2
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