分析 (1)利用等比數(shù)列的通項公式、不等式的解法即可得出.
(2)利用等比數(shù)列的通項公式與求和公式即可得出.
(3)利用求和公式、作差方法即可得出.
解答 (1)解:由anan+1+an+1an+2>an+2an+3(n∈N*),
依題意得qn-1+qn>qn+1,即q2-q-1<0,
∴$0<q<\frac{{\sqrt{5}+1}}{2}$.
(2)解:∵$\frac{{{b_{n+1}}}}{b_n}=\frac{{{a_{2n+1}}+{a_{2n+2}}}}{{{a_{2n-1}}+{a_{2n}}}}=\frac{{\frac{{{a_{2n}}{a_{2n+1}}}}{{{a_{2n}}}}+\frac{{{a_{2n+1}}{a_{2n+2}}}}{{{a_{2n+1}}}}}}{{{a_{2n-1}}+{a_{2n}}}}=\frac{{\frac{{{a_{2n-1}}{a_{2n}}}}{{{a_{2n}}}}q+\frac{{{a_{2n}}{a_{2n+1}}}}{{{a_{2n+1}}}}q}}{{{a_{2n-1}}+{a_{2n}}}}=q(q>0)$,
且b1=a1+a2=1+r>0,
∴數(shù)列{bn}是以1+r為首項,q為公比的等比數(shù)列,
∴${S_n}=\left\{{\begin{array}{l}{n(1+r)}\\{\frac{{(1+r)(1-{q^n})}}{1-q}}\end{array}}\right.\begin{array}{l}{q=1}\\{q≠1}\end{array}$.
(3)證明:當q≥2時,${S_n}=\frac{{(1+r)(1-{q^n})}}{1-q}$,
∵${S_n}-{a_{n+1}}=\frac{{(1+r)(1-{q^n})}}{1-q}-(1+r){q^n}=\frac{1+r}{1-q}[(1-{q^n})-{q^n}(1-q)]$=$\frac{1+r}{1-q}[1+{q^n}(q-2)]<0$,
∴Sn<an+1,
又Sn=a1+a2+…+an,${a_n}>0,n∈{N^*}$,∴Sn>an,
故當q≥2時,對任意正整數(shù)n≥2,Sn不可能是數(shù)列{bn}中的某一項.
點評 本題考查了等比數(shù)列的通項公式、不等式的解法、等比數(shù)列的通項公式與求和公式、求和公式、作差方法,考查了推理能力與計算能力,屬于難題.
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:解答題
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | $y=tan({2x+\frac{π}{6}})$ | B. | $y=cot({x-\frac{π}{6}})$ | C. | $y=tan({2x-\frac{π}{6}})$ | D. | y=tan2x |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | 不存在x0∈R,x02-2x0+1≥0 | B. | 存在x0∈R,x02-2x0+1≤0 | ||
C. | 存在x0∈R,x02-2x0+1<0 | D. | 對任意的x∈R,x2-2x+1<0 |
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