分析 (1)設(shè)等比數(shù)列{an}的公比為q,又{a2n-1}是等差數(shù)列.可得2a3=a1+a5,即$2{a}_{1}{q}^{2}$=${a}_{1}+{a}_{1}{q}^{4}$,解出即可得出.
(2)由(1)可得:q=±1.①若q=1,由a1+a2=18,可得a1=a2=9,an=9.Sn=9n.f(n)=9n+1-n2.
$\frac{f(n)}{n}$=9+$\frac{1}{n}$-n,g(n)=f(1)+$\frac{f(2)}{2}$+$\frac{f(3)}{3}$+…+$\frac{f(n)}{n}$=9n-$\frac{n(n+1)}{2}$+1+$\frac{1}{2}$+…+$\frac{1}{n}$.g(n+1)-g(n)=9+$\frac{1}{n+1}$-(n+1),對(duì)n分類討論,可得其單調(diào)性.
解答 解:(1)設(shè)等比數(shù)列{an}的公比為q,又{a2n-1}是等差數(shù)列.
∴2a3=a1+a5,
∴$2{a}_{1}{q}^{2}$=${a}_{1}+{a}_{1}{q}^{4}$,
化為q4-2q2+1=0,
解得q2=1,
∴q=±1.
∵a1=9,
∴an=9×(±1)n-1.
(2)由(1)可得:q=±1.
①若q=1,∵a1+a2=18,∴a1=a2=9,∴an=9.∴Sn=9n.
∴f(n)=Sn+1-n2=9n+1-n2.
∴$\frac{f(n)}{n}$=9+$\frac{1}{n}$-n,
g(n)=f(1)+$\frac{f(2)}{2}$+$\frac{f(3)}{3}$+…+$\frac{f(n)}{n}$=9n-$\frac{n(n+1)}{2}$+1+$\frac{1}{2}$+…+$\frac{1}{n}$.
g(n+1)-g(n)=9(n+1)-$\frac{(n+1)(n+2)}{2}$+1+$\frac{1}{2}$+…+$\frac{1}{n}$+$\frac{1}{n+1}$-[9n-$\frac{n(n+1)}{2}$+1+$\frac{1}{2}$+…+$\frac{1}{n}$]
=9+$\frac{1}{n+1}$-(n+1),
n≤8時(shí),g(n+1)>g(n),g(n)單調(diào)遞增;n≥9時(shí),g(n+1)<g(n),g(n)單調(diào)遞減.
∴g(1)<g(2)<…<g(8)<g(9)>g(10)>….
∴n=9時(shí),g(n)取得最大值.
②若q=-1,不滿足a1+a2=18,舍去.
綜上可得:f(1)+$\frac{f(2)}{2}$+$\frac{f(3)}{3}$+…+$\frac{f(n)}{n}$取得最大值時(shí)n=9.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了等差數(shù)列與等比數(shù)列的通項(xiàng)公式及其前n項(xiàng)和公式、遞推關(guān)系、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,屬于中檔題.
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A. | tanA•cotB=1 | B. | 1<sinA+sinB≤$\sqrt{2}$ | ||
C. | sin2A+cos2B=1 | D. | cos2A+cos2B=sin2C |
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