定義:,設(shè)(x∈R,k為正整數(shù))
(1)分別求出當(dāng)k=1,k=2時(shí)方程f(x)=0的解
(2)設(shè)f(x)≤0的解集為[a2k-1,a2k],求a1+a2+a3+a4的值及數(shù)列{an}的前2n項(xiàng)和
(3)對(duì)于(2)中的數(shù)列{an},設(shè),求數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和Tn的最大值.
【答案】分析:(1)根據(jù)定義化簡(jiǎn)函數(shù)f(x)的解析式,然后根據(jù)一元二次方程求出當(dāng)k=1,k=2時(shí)方程f(x)=0的解即可;
(2)由f(x)≤0即(x-3k)(x-2k)≤0的解集為[a2k-1,a2k]建立關(guān)系式,然后取k=1,k=2可求出a1+a2+a3+a4的值,最后根據(jù)S2n=a1+a2+a3+a4+…+a2n-1+a2n=(a1+a2)+(a3+a4)+…+(a2n-1+a2n)進(jìn)行求解即可;
(3)k≥2時(shí),,然后討論n的奇偶,可知Tn的最大值必為Tn的偶數(shù)項(xiàng),而n為偶數(shù)時(shí),{Tn}在n∈N*上為遞減數(shù)列,可求出Tn的最大值.
解答:解:(1)f(x)=x2-(3k+2k)x+3k•2k=(x-3k)(x-2k
當(dāng)K=1時(shí)f(x)=(x-3)(x-2),所以方程f(x)=0的解為x=2,x=3--(2分)
當(dāng)K=2時(shí)f(x)=(x-6)(x-4),所以方程f(x)=0的解為x=6,x=4---(4分)
(2)由f(x)≤0即(x-3k)(x-2k)≤0的解集為[a2k-1,a2k].
,-------(5分)
∴k=1時(shí),a1+a2=3•1+21=5,k=2時(shí),a3+a4=3•2+22=10.
∴a1+a2+a3+a4=5+10=15-------------(7分)
S2n=a1+a2+a3+a4+…+a2n-1+a2n=(a1+a2)+(a3+a4)+…+(a2n-1+a2n
=(3•1+21)+(3•2+22)+…+(3•k+2n
=3(1+2+…+n)+(2+22+…+2n
==---------(9分)
(3)Tn=b1+b2+b3+…+bn==------(10分)
k≥2時(shí),.n為奇數(shù)時(shí),Tn-Tn-1<0,即T3<T2,T5<T4,T7<T6,…,Tn<Tn-1,…,n為偶數(shù)時(shí),Tn-Tn-1>0,即T2>T1,T4>T3,T6>T5,…,Tn>Tn-1,…,
∴Tn的最大值必為Tn的偶數(shù)項(xiàng)
故當(dāng)n為偶數(shù)時(shí)(n≥4)時(shí),=
∴n為偶數(shù)時(shí),{Tn}在n∈N*上為遞減數(shù)列.
.-------------(14分)
點(diǎn)評(píng):本題主要考查了二階行列式的定義,以及數(shù)列的求和,同時(shí)考查了計(jì)算能力,屬于中檔題.
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設(shè)f(x)是定義在R上的偶函數(shù),對(duì)于任意的x∈R,都有f(x-2)=f(2+x),且當(dāng)x∈[-2,0]時(shí),f(x)=(
1
2
)
x
-1,若在區(qū)間(-2,6]內(nèi)關(guān)于x的方程f(x)-loga(x+2)=0恰有3個(gè)不同的實(shí)數(shù)解,則a的取值范圍是(  )
A、(1,2)
B、(2,+∞)
C、(1,
34
D、(
34
,2)

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

設(shè)f(x)=2x+
a2x
-1
(a為實(shí)常數(shù)).
(1)當(dāng)a<0時(shí),用函數(shù)的單調(diào)性定義證明:y=f(x)在R上是增函數(shù);
(2)當(dāng)a=0時(shí),若函數(shù)y=g(x)的圖象與 y=f(x)的圖象關(guān)于直線x=0對(duì)稱,求函數(shù)y=g(x)的解析式;
(3)當(dāng)a<0時(shí),求關(guān)于x的方程f(x)=0在實(shí)數(shù)集R上的解.

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設(shè)A={x∈R|2≤x≤π},定義在集合A上的函數(shù)y=logax(a>0,a≠1)的最大值比最小值大1,求a的值.

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