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设数列{an}的前n项和为Sn,d为常数,已知对∀n,m∈N*,当n>m,总有Sn-Sm=Sn-m+m(n-m)d成立

来源:学生作业帮 编辑:神马作文网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/11/18 12:54:48
设数列{an}的前n项和为Sn,d为常数,已知对∀n,m∈N*,当n>m,总有Sn-Sm=Sn-m+m(n-m)d成立
(1)求证:数列{an}是等差数列;
(2)若正整数n,m,k成等差数列,比较Sn+Sk与2Sm的大小,并说明理由;
(3)探究:命题p:“对∀n,m∈N*,当n>m时,总有Sn-Sm=Sn-m+m(n-m)d”是命题q:“数列{an}是等差数列”的充要条件吗?请证明你的结论;由此类比,请你写出数列{bn}是等比数列(公比为q,且q≠0)的充要条件(无需证明)?
设数列{an}的前n项和为Sn,d为常数,已知对∀n,m∈N*,当n>m,总有Sn-Sm=Sn-m+m(n-m)d成立
(1)证明:∵当n>m时,总有Sn-Sm=Sn-m+m(n-m)d成立,
∴当n≥2时,Sn-Sn-1=S1+(n-1)d,即an=a1+(n-1)d,且n=1也成立,
∴当n≥2时,an-an-1=[a1+(n-1)d]-[a1+(n-2)d=d.
∴数列{an}是等差数列;    
(2)∵正整数n,m,k成等差数列,
∴n+k=2m,
∴Sn+Sk−2Sm=na1+
n(n−1)
2d+ka1+
k(k−1)
2d−2(ma1+
m(m−1)
2d)
=
d
2(n2+k2−2m2)=
d
2(n2+k2−2(
n+k
2)2)=
d
4(n−k)2.
∴①当d>0时,Sn+Sk>2Sm
②当d<0时,Sn+Sk<2Sm
③当d=0时,Sn+Sk=2Sm;       
(3)由(1)充分性已经得证,下面证必要性.
∵数列{an}是等差数列,
∴当n>m时,
Sn-Sm-Sn-m=am+1+am+2+…+an-Sn-m
=(n−m)am+1+
(n−m)(n−m−1)
2d−[(n−m)a1+
(n−m)(n−m−1)
2d]
=(n-m)(am+1-a1)=m(n-m)d.
∴Sn-Sm=Sn-m+m(n-m)d.
∴p:“对∀n,m∈N*,当n>m时,总有Sn-Sm=Sn-m+m(n-m)d”是命题q:“数列{an}是等差数列”的充要条件;  
“数列{bn}是等比数列(公比为q,且q≠0)”的充要条件是“对,当n>m时,
总有Sn−Sm=qm•Sn−m.