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(2008•寶山區二模)已知{an}是公差d大于零的等差數列,對某個確定的正整數k,有a12+ak+12≤M(M是常數).
(1)若數列{an}的各項均為正整數,a1=2,當k=3時,M=100,寫出所有這樣數列的前4項;
(2)若數列{an}的各項均為整數,對給定的常數d,當數列由已知條件被唯一確定時,證明a1≤0;
(3)求S=ak+1+ak+2+…+a2k+1的最大值及此時數列{an}的通項公式.
分析:(1)根據當k=3時,M=100,d是正整數,建立關系式,即可求出d的值,從而求出數列的前4項;
(2)由題意得2a12+2kda1+(kd)2-M≤0(*),令f(a1)=2a21+2kda1+(kd)2-M,因為d,k均是正數,所以對稱軸a1=-
kd
2
<0
,開口向上,從而確定a1的范圍;
(3)設ak+1=x,則S=(k+1)x+
k(k+1)
2
d
,轉化成關于x的二次函數求最值,從而求出此時數列{an}的通項公式.
解答:解:(1)因為d是正整數,由22+(2+3d)2≤100得,d=1或2.…(2分)
所求的數列為2,3,4,5或2,4,6,8.…(4分)
(2)由題意得2a12+2kda1+(kd)2-M≤0(*).…(5分)
令f(a1)=2a21+2kda1+(kd)2-M,
因為d,k均是正數,所以對稱軸a1=-
kd
2
<0
,開口向上,…(6分)
①當(kd)2-M>0時,若(*)有整數解,則必有a1<0.…(8分)
②當(kd)2-M≤0時,若(*)只有一個整數解,則必有a1=0.…(10分)
(3)設ak+1=x,則S=(k+1)x+
k(k+1)
2
d
,所以kd=
2S
k+1
-2x
…(12分)
M≥(x-kd)2+x2=10(x-
3S
5(k+1)
)
2
+
2
5
(
S
k+1
)
2
,…(13分)
故M≥
2
5
(
S
k+1
)
2
,即S≤
k+1
2
10M
,…(14分)
當S=
k+1
2
10M
時,x=3
M
10
,d=
4
k
M
10
,…(15分)
此時
a
2
1
+
a
2
k+1
=
M
10
+
9M
10
=M
,所以S的最大值為
(k+1)
10M
2
.…(16分)
ak+1=a1 +kd=3
M
10
,所以a1=-
M
10
,…(17分)
此時an=
4n-4-k
k
M
10
.…(18分)
點評:本題主要考查了數列與函數的綜合運用,同時考查了利用二次函數求最值,屬于中檔題.
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