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已知An(an,bn)(n∈N*)是曲線y=ex上的點,a1=a,Sn是數列{an}的前n項和,且滿足:Sn2=3n2an+
S
2
n-1
,a≠0,n=2,3,4…

(1)證明:數列(
bn+2
bn
)(n≥2)
是常數數列;
(2)確定a的取值集合M,使得當a∈M時,數列{an}是單調遞增數列;
(3)證明:當a∈M時,弦AnAn+1(n∈N*)的斜率隨n單調遞增.
分析:(I)當n≥2時,通過已知得Sn2-Sn-12=3n2an,由此可得
bn+2
bn
=e6是常數,從而說明數列(
bn+2
bn
)(n≥2)
是常數數列.
(II)由題設條件可知a2=12-2a、a3+a2=15,a4+a3=21,所以a3=3+2a,a4=18-2a,數列{a2k}和{a2k+1}分別是以a2,a3為首項,6為公差的等差數列,所以a2k=a2+6(k-1),a2k+1=a3+6(k-1),a2k+2=a4+6(k-1)(k∈N*),再由數列{an}是單調遞增數列能夠推陳出a的取值集合.
(III)弦AnAn+1的斜率為kn=
bn+1-bn
an+1-an
,通過an<an+1<an+2,推出kn<kn+1,說明弦AnAn+1(n∈N*)的斜率隨n單調遞增.
解答:解:(I)當n≥2時,由已知得Sn2-Sn-12=3n2an
因為an=Sn-Sn-1≠0,所以Sn+Sn-1=3n2①,
于是Sn+1+Sn=3(n+1)2②,
由②-①得an+1+an=6n+3③,
于是an+2+an+1=6n+9④,
由④-③得an+2-an=6⑤,
An(an,bn)(n∈N*)是曲線y=ex上的點,所以bn=ean
所以
bn+2
bn
=ean+2-an=e6,是常數,即數列{
bn+2
bn
}(n≥2)是常數數列.
(II)由①有S2+S1=12,所以a2=12-2a、由③有a3+a2=15,a4+a3=21,所以a3=3+2a,a4=18-2a.
而⑤表明:數列{a2k}和{a2k+1}分別是以a2,a3為首項,6為公差的等差數列,
所以a2k=a2+6(k-1),a2k+1=a3+6(k-1),a2k+2=a4+6(k-1)(k∈N*),
數列{an}是單調遞增數列?a1<a2且a2k<a2k+1<a2k+2對任意的k∈N*成立.
?a1<a2且a2+6(k-1)<a3+6(k-1)<a4+6(k-1)
?a1<a2<a3<a4?a<12-2a<3+2a<18-2a
?
9
4
<a<
15
4

即所求a的取值集合是M={a|
9
4
<a<
15
4
}.
(III)解:弦AnAn+1的斜率為kn=
bn+1-bn
an+1-an
=
ean+1-ean
an+1-an
,
任取x0,設函數f(x)=
ex-ex0
x-x0
,則f(x)=
ex(x-x0)-(ex-ex0)
(x-x0)2

記g(x)=ex(x-x0)-(ex-ex0),則g'(x)=ex(x-x0)+ex-ex=ex(x-x0),
當x>x0時,g′(x)>0,g(x)在(x0,+∞)上為增函數,
當x<x0時,g′(x)<0,g(x)在(-∞,x0)上為減函數,
所以x≠x0時,g(x)>g(x0)=0,從而f′(x)>0,
所以f(x)在(-∞,x0)和(x0,+∞)上都是增函數.
由(II)知,a∈M時,數列{an}單調遞增,
取x0=an,因為an<an+1<an+2,所以kn=
ean+1-ean
an+1-an
ean+2-ean
an+2-an

取x0=an+2,因為an<an+1<an+2,所以kn+1=
ean+1-ean+2
an+1-an+2
ean-ean+2
an-an+2

所以kn<kn+1,即弦AnAn+1(n∈N*)的斜率隨n單調遞增.
點評:本題考查數列知識的綜合運用,解題時要認真審題,深入挖掘題設中的隱含條件.注意函數的單調性的應用,以及導數的應用.
練習冊系列答案
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a1
b1
+
a2
b2
+…+
an
bn
(n∈N*)
,若Tn+
3n+5
2n
-
1
n
≤c
恒成立,求實數c的最小值.

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