分析 (1)設(shè)數(shù)列{an}公差為d,由題設(shè)得:${a}_{4}^{2}={a}_{2}{a}_{8}$,${a}_{4}={a}_{2}^{2}$,$({a}_{1}+3d)^{2}=({a}_{1}+d)({a}_{1}+7d)$,a1+3d=$({a}_{1}+d)^{2}$,解出即可得出.
(2)由(1)知:bn=$\left\{\begin{array}{l}{{2}^{n},n=2k-1}\\{2n,n=2k}\end{array}\right.$,k∈N*.對(duì)n分類討論,利用等差數(shù)列與等比數(shù)列的求和公式即可得出.
(3)由(2)知,cn=$\frac{_{2n-1}}{_{2n}}$=$\frac{{2}^{2n-1}}{4n}$,可得$\frac{{c}_{n+1}}{{c}_{n}}$=$\frac{4n}{n+1}$>1,利用其單調(diào)性即可得出.
解答 解:(1)設(shè)數(shù)列{an}公差為d,由題設(shè)得:${a}_{4}^{2}={a}_{2}{a}_{8}$,${a}_{4}={a}_{2}^{2}$,
即$({a}_{1}+3d)^{2}=({a}_{1}+d)({a}_{1}+7d)$,a1+3d=$({a}_{1}+d)^{2}$,
解得a1=d=1.
∴數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式為:an=1+(n-1)=n.
(2)由(1)知:bn=$\left\{\begin{array}{l}{{2}^{n},n=2k-1}\\{2n,n=2k}\end{array}\right.$,k∈N*.
①當(dāng)n為偶數(shù),即n=2k時(shí),奇數(shù)項(xiàng)和偶數(shù)項(xiàng)各$\frac{n}{2}$項(xiàng),
∴Tn=(4+8+…+2n)+(2+23+…+2n-1)
=$\frac{\frac{n}{2}(4+2n)}{2}$+$\frac{2({4}^{\frac{n}{2}}-1)}{4-1}$=$\frac{1}{3}•{2}^{n+1}$+$\frac{1}{2}{n}^{2}$+n-$\frac{2}{3}$.
②當(dāng)n為奇數(shù),即n=2k-1時(shí),n+1為偶數(shù).
∴Tn=Tn+1-an+1=$\frac{1}{3}×{2}^{n+2}$+$(\frac{n+1}{2})^{2}$+(n+1)-$\frac{2}{3}$-2(n+1)=$\frac{1}{3}×{2}^{n+2}$+$\frac{{n}^{2}}{2}$-$\frac{7}{6}$.
綜上:Tn=$\left\{\begin{array}{l}{\frac{1}{3}•{2}^{n+1}+\frac{{n}^{2}}{2}+n-\frac{2}{3},n=2k}\\{\frac{1}{3}×{2}^{n+2}+\frac{1}{2}{n}^{2}-\frac{7}{6},n=2k-1}\end{array}\right.$,k∈N*.
(3)由(2)知,cn=$\frac{_{2n-1}}{_{2n}}$=$\frac{{2}^{2n-1}}{4n}$,
∵$\frac{{c}_{n+1}}{{c}_{n}}$=$\frac{\frac{{2}^{2(n+1)-1}}{4(n+1)}}{\frac{{2}^{2n-1}}{4n}}$=$\frac{4n}{n+1}$>1,
∴數(shù)列{cn}是遞增數(shù)列.
∵c4=8,c5=$\frac{128}{5}$>10,
∴使得cn>10成立的n的取值范圍為n≥5,n∈N*.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了等差數(shù)列與等比數(shù)列的通項(xiàng)公式與求和公式、數(shù)列的單調(diào)性,考查了分類討論方法、推理能力與計(jì)算能力,屬于難題.
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P(k2≥k0) | 0.100 | 0.050 | 0.025 | 0.010 | 0.001 |
k0 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 10.828 |
A. | 0.1% | B. | 1% | C. | 99% | D. | 99.9% |
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A. | 4 | B. | 2 | C. | 3 | D. | 1 |
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