16.設(shè)數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,d為常數(shù),已知對(duì)?n,m∈N*,當(dāng)n>m,總有Sn-Sm=Sn-m+m(n-m)d成立
(1)求證:數(shù)列{an}是等差數(shù)列;
(2)探究:命題p:“對(duì)?n,m∈N*,當(dāng)n>m時(shí),總有Sn-Sm=Sn-m+m(n-m)d”是命題q:“數(shù)列{an}是等差數(shù)列”的充要條件嗎?請(qǐng)證明你的結(jié)論;
(3)若正整數(shù)n,m,k成等差數(shù)列,比較Sn+Sk與2Sm的大小,并說(shuō)明理由.

分析 (1)對(duì)?n,m∈N*,當(dāng)n>m,總有Sn-Sm=Sn-m+m(n-m)d成立,取n=m+1,則an=a1+(n-1)d,即可證明.
(2)命題p是命題q的充要條件.由(1)可知:對(duì)?n,m∈N*,當(dāng)n>m,總有Sn-Sm=Sn-m+m(n-m)d成立,是數(shù)列{an}是等差數(shù)列的充分條件.
下面證明:數(shù)列{an}是等差數(shù)列,必有:對(duì)?n,m∈N*,當(dāng)n>m,總有Sn-Sm=Sn-m+m(n-m)d成立.利用等差數(shù)列的前n項(xiàng)和公式證明:Sn-Sm-Sn-m=m(n-m)d,即可.
(3)正整數(shù)n,m,k成等差數(shù)列,可得:2m=n+k.n(n-1)+k(k-1)-2m(m-1)=$\frac{(n-k)^{2}}{2}$,Sn+Sk-2Sm=$\frac{(n-k)^{2}}{4}$d,即可得出.

解答 證明:(1)∵對(duì)?n,m∈N*,當(dāng)n>m,總有Sn-Sm=Sn-m+m(n-m)d成立,
取n=m+1,則an=a1+(n-1)d,
∴數(shù)列{an}是等差數(shù)列,首項(xiàng)為a1,公差為d.
解:(2)命題p是命題q的充要條件.
由(1)可知:對(duì)?n,m∈N*,當(dāng)n>m,總有Sn-Sm=Sn-m+m(n-m)d成立,是數(shù)列{an}是等差數(shù)列的充分條件.
下面證明:數(shù)列{an}是等差數(shù)列,必有:對(duì)?n,m∈N*,當(dāng)n>m,總有Sn-Sm=Sn-m+m(n-m)d成立.
∵對(duì)?n,m∈N*,當(dāng)n>m,Sn=na1+$\frac{n(n-1)}{2}$d,Sm=ma1+$\frac{m(m-1)}{2}$d,∴Sn-Sm=(n-m)a1+$\frac{(n-m)(n+m-1)}{2}$d,
Sn-m=(n-m)a1+$\frac{(n-m)(n-m-1)}{2}$d,
∴Sn-Sm-Sn-m=$\frac{(n-m)(n+m-1)}{2}$d-$\frac{(n-m)(n-m-1)}{2}$d=m(n-m)d,
即對(duì)?n,m∈N*,當(dāng)n>m,總有Sn-Sm=Sn-m+m(n-m)d成立.
綜上可得:對(duì)?n,m∈N*,當(dāng)n>m,總有Sn-Sm=Sn-m+m(n-m)d成立,是數(shù)列{an}是等差數(shù)列的充要條件.
(3)正整數(shù)n,m,k成等差數(shù)列,
∴2m=n+k.
∴n(n-1)+k(k-1)-2m(m-1)=n2-n+k2-k-(n+k)×$(\frac{n+k}{2}-1)$=$\frac{(n-k)^{2}}{2}$,
則Sn+Sk-2Sm=na1+$\frac{n(n-1)}{2}$d+ka1+$\frac{k(k-1)}{2}$d-$[2m{a}_{1}+2×\frac{m(m-1)}{2}d]$=(n+k-2m)a1+$\frac{(n-k)^{2}}{4}$d=$\frac{(n-k)^{2}}{4}$d,
d≥0時(shí),Sn+Sk≥2Sm;d<0時(shí),Sn+Sk<2Sm

點(diǎn)評(píng) 本題考查了等差數(shù)列的通項(xiàng)公式及其前n項(xiàng)和公式、充要條件,考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于難題.

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