(1)由am+am+1=ak,得6m+5=3k+1,,由m、k∈N*,知k-2m为整数,所以不存在m、k∈N*,使等式成立.
(2)设an=nd+c,若,对n∈N×都成立,且{bn}为等比数列,则,对n∈N×都成立,由此入手能够导出有an=c≠0,bn=1,使对一切n∈N×,.
(3)an=4n+1,bn=3n,n∈N*,设am+1+am+2++am+p=bk=3k,p、k∈N*,m∈N.
4m+2p+3+,由p、k∈N*,知p=3s,s∈N.由此入手能导出当且仅当p=3s,s∈N,命题成立.
【解析】
(1)由am+am+1=ak,得6m+5=3k+1,
整理后,可得,∵m、k∈N*,∴k-2m为整数,
∴不存在m、k∈N*,使等式成立.
(2)设an=nd+c,若,对n∈N×都成立,
且{bn}为等比数列,则,对n∈N×都成立,
即anan+2=qan+12,∴(dn+c)(dn+2d+c)=q(dn+d+c)2,
对n∈N×都成立,∴d2=qd2
(i)若d=0,则an=c≠0,∴bn=1,n∈N*.
(ii)若d≠0,则q=1,∴bn=m(常数),即=m,则d=0,矛盾.
综上所述,有an=c≠0,bn=1,使对一切n∈N×,.
(3)an=4n+1,bn=3n,n∈N*,
设am+1+am+2++am+p=bk=3k,p、k∈N*,m∈N.
,
∴,
∵p、k∈N*,∴p=3s,s∈N
取k=3s+2,4m=32s+2-2×3s-3=(4-1)2s+2-2×(4-1)s-3≥0,由
二项展开式可得整数M1、M2,
使得(4-1)2s+2=4M1+1,2×(4-1)s=8M2+(-1)S2
∴4m=4(M1-2M2)-((-1)S+1)2,
∴存在整数m满足要求.
故当且仅当p=3s,s∈N,命题成立.
,并说明理由;
(n∈N*),
.
,求证数列{un}是等差数列,并求{un}的通项公式.
,设直线l过点
,
时,在双曲线C的右支上不存在点Q,使之到直线l的距离为
.
的值.