【答案】
分析:(I)根據(jù)等比數(shù)列的通項公式,算出b
n=2
n-1,從而得到數(shù)列{b
n}的前4項,再與{a
n}的前4項加以對照即可得到數(shù)列{c
n}的前4項;
(II)根據(jù)補集定義,得到數(shù)列{d
n}前4項分別為2、8、32、128,從而猜測{d
n}的通項公式為d
n=2
2n-1.然后加以證明:注意到d
n=b
2n,所以只需證明數(shù)列{b
n}中b
2n-1∈A且b
2n∉A.一方面b
2n+1-b
2n-1=4
n-4
n-1=3×4
n-1,從而b
2n+1=b
2n-1+3×4
n-1,結(jié)合整數(shù)的整除理論證出“若b
2n-1∈A,則b
2n+1∈A”,由此結(jié)合b
1∈A實施遞推可得b
2n-1∈A;另一方面通過作差,證出b
2n+2=b
2n+3×2×4
n-1,根據(jù)“3×2×4
n-1”等于{a
n}的公差3k(k∈Z)倍,結(jié)合整數(shù)的整除理論可得b
2n 與b
2n+2要么同時屬于A,要么同時不屬于A,結(jié)合b
2=2∉A可得b
2n∉A.由以上兩方面相綜合,即可得到數(shù)列{d
n}的通項公式為d
n=2
2n-1;
(III)分兩種情況:①當(dāng)n=1時,根據(jù){c
n}的定義易得S
1=1;②當(dāng)n≥2時由(Ⅱ)的結(jié)論可得:{b
n}中的奇數(shù)項b
2n-1∈A,而偶數(shù)項b
2n∉A,因此發(fā)現(xiàn)存在整數(shù)k<n使
成立,再討論整數(shù)k與n的關(guān)系算出
.由以上的討論,即可得出數(shù)列{c
n}的前n項和S
n的表達式.
解答:解:(Ⅰ)設(shè)等比數(shù)列{b
n}的公比為q,
∵b
1=a
1=1,b
4=a
3+1=8,則q
3=8,∴q=2,∴b
n=2
n-1,…(2分)
∵數(shù)列{a
n}的前4項為1,4,7,10,數(shù)列{b
n}的前4項為1,2,4,8,
∴數(shù)列{c
n}的前4項為1,2,4,7; …(3分)
(Ⅱ)根據(jù)集合B中元素2,8,32,128∉A,猜測數(shù)列{d
n}的通項公式為d
n=2
2n-1.…(4分)
∵d
n=b
2n,∴只需證明數(shù)列{b
n}中,b
2n-1∈A,b
2n∉A(n∈N
*).
證明如下:
∵b
2n+1-b
2n-1=2
2n-2
2n-2=4
n-4
n-1=3×4
n-1,即b
2n+1=b
2n-1+3×4
n-1,
若?m∈N
*,使b
2n-1=3m-2,那么b
2n+1=3m-2+3×4
n-1=3(m+4
n-1)-2,
所以若b
2n-1∈A,則b
2n+1∈A.因為b
1∈A,重復(fù)使用上述結(jié)論,即得b
2n-1∈A(n∈N
*).
同理,b
2n+2-b
2n=2
2n+1-2
2n-1=2×4
n-2×4
n-1=3×2×4
n-1,即b
2n+2=b
2n+3×2×4
n-1,
因為“3×2×4
n-1”等于數(shù)列{a
n}的公差3的整數(shù)倍,由此說明b
2n 與b
2n+2(n∈N
*)同時屬于A或同時不屬于A,
當(dāng)n=1時,顯然b
2=2∉A,即有b
4=2∉A,重復(fù)使用上述結(jié)論,即得b
2n∉A,
∴綜上所述,可得數(shù)列{d
n}的通項公式為d
n=2
2n-1; …(8分)
(Ⅲ)(1)當(dāng)n=1時,所以因為b
1=a
1=1,所以S
1=1; …(9分)
(2)當(dāng)n≥2時,由(Ⅱ)知,數(shù)列{b
n}中,b
2n-1∈A,b
2n∉A,
則?k∈N
*,且k<n,使得
=
.…(11分)
下面討論正整數(shù)k與n的關(guān)系:
數(shù)列{c
n}中的第n項不外乎如下兩種情況:
①b
2k=c
n或者②a
n-k=c
n,
若①成立,即有3(n-k)-2<2
2k-1<3(n-k+1)-2,
若②成立,即有2
2k-1<3(n-k)-2<2
2k+1,
∴
或者
,
顯然
=
N
*,可得
.
綜上所述,得S
n的表達式為
.…(14分)
點評:本題給出成等差數(shù)列和成等比數(shù)列的兩個數(shù)列,將兩個數(shù)列構(gòu)成的集合并集中的項按從小至大的順序排列,得到新的數(shù)列并求這個新數(shù)列的前n項和.著重考查了等差數(shù)列、等比數(shù)列的通項公式,等差數(shù)列、等比數(shù)列的前n項和公式,考查了分類討論的數(shù)學(xué)思想和數(shù)列中的猜想、類比與遞推的思想,對數(shù)學(xué)的綜合能力要求較高,屬于難題.