已知 $\left\{a_n\right\}$ 是等差数列,$a_2+a_5=16$,$a_5-a_3=4$.
1、求 $\left\{a_n\right\}$ 的通项公式和 $\displaystyle \sum\limits_{i=2^{n-1}}^{2^n-1} a_i$.
2、已知 $\left\{b_n\right\}$ 为等比数列,对于任意 $k \in \mathbb{N}^{\ast}$,若 $2^{k-1} \leqslant n \leqslant 2^k-1$,则 $b_k<a_n<b_{k+1}$.
① 当 $k \geqslant 2$ 时,求证:$2^k-1<b_k<2^k+1$.
② 求 $\left\{b_n\right\}$ 的通项公式及其前 $n$ 项和.
解析
1、设 $\{a_n\}$ 的公差为 $d$,则\[\begin{cases} a_2+a_5=16,\\ a_5-a_3=4,\end{cases}\iff \begin{cases} 2a_1+5d=16,\\ 2d=4,\end{cases}\iff \begin{cases} a_1=3,\\ d=2,\end{cases}\]因此 $a_n=2n+1$($n\in\mathbb N^{\ast}$),因此其前 $n$ 项和 $S_n=(n+1)^2-1$($n\in\mathbb N^{\ast}$),于是\[ \sum\limits_{i=2^{n-1}}^{2^n-1} a_i=S_{2^n-1}-S_{2^{n-1}-1} =2^{2n}-2^{2n-2}=3\cdot 4^{n-1}.\]
2、① 根据题意,有\[b_k<a_{2^{k-1}}<a_{2^k-1}<b_{k+1},\]于是\[\begin{cases} b_k<2^k+1,\\ b_{k+1}>2^{k+1}-1,\end{cases}\implies \begin{cases} b_k<2^k+1,\\ b_k>2^k-1,\end{cases}\]命题得证.
② 根据 ① 的结论,设数列 $\{b_n\}$ 的公比为 $q$($q>0$),则\[2^k-1<b_1\cdot q^{k-1}<2^k+1,\]也即\[ 1<2-\dfrac{1}{2^{k-1}}<b_1\cdot \left(\dfrac q2\right)^{k-1}<2+\dfrac{1}{2^{k-1}}<3,\]若 $q>2$,则当 $k=\left[{\log_{\frac q2}}\dfrac{3}{b_1}\right]+2$ 时有\[b_1\cdot \left(\dfrac q2\right)^{k-1}>3,\]矛盾;类似的,$0<q<2$ 时与左边不等式矛盾,因此 $q=2$,进而\[2-\dfrac{1}{2^{k-1}}<b_1<2+\dfrac{1}{2^{k-1}},\]若 $b_1>2$,则当 $k=\left[{\log_2}\dfrac{1}{b_1-2}\right]+2$ 时,有\[b_1>2+\dfrac{1}{2^{k-1}},\]矛盾;类似地,$b_1<2$ 时与左边不等式矛盾,因此 $b_1=2$,综上所述,$b_n=2^n$($n\in\mathbb N^{\ast}$),其前 $n$ 项和为 $2^{n+1}-2$.