题目内容
(2008•广州一模)已知数列{an}中,a1=5且an=2an-1+2n-1(n≥2且n∈N*).
(1)若数列{
}为等差数列,求实数λ的值;
(2)求数列{an}的前n项和Sn.
(1)若数列{
| an+λ | 2n |
(2)求数列{an}的前n项和Sn.
分析:(1)方法1:利用特殊到一般的方法,先探求实数λ的值,再验证一般性的结论成立;
方法2:设bn=
,由{bn}为等差数列,则有2bn+1=bn+bn+2(n∈N*),由此可求实数λ的值;
(2)利用错位相减法,即可求数列{an}的前n项和Sn.
方法2:设bn=
| an+λ |
| 2n |
(2)利用错位相减法,即可求数列{an}的前n项和Sn.
解答:解:(1)方法1:∵a1=5,
∴a2=2a1+22-1=13,a3=2a2+23-1=33.
设bn=
,由{bn}为等差数列,则有2b2=b1+b3.
∴2×
=
+
.
∴
=
+
.
解得 λ=-1.
事实上,bn+1-bn=
-
=
[(an+1-2an)+1]=
[(2n+1-1)+1]=1,
综上可知,当λ=-1时,数列{
}为首项是2、公差是1的等差数列.
方法2:∵数列{
}为等差数列,
设bn=
,由{bn}为等差数列,则有2bn+1=bn+bn+2(n∈N*).
∴2×
=
+
.
∴λ=4an+1-4an-an+2=2(an+1-2an)-(an+2-2an+1)=2(2n+1-1)-(2n+2-1)=-1.
综上可知,当λ=-1时,数列{
}为首项是2、公差是1的等差数列.
(2)由(1)知,
=
+(n-1)×1,
∴an=(n+1)•2n+1.
∴Sn=(2•21+1)+(3•22+1)+…+(n•2n-1+1)+[(n+1)•2n+1].
即Sn=2•21+3•22+…+n•2n-1+(n+1)•2n+n.
令Tn=2•21+3•22+…+n•2n-1+(n+1)•2n,①
则2Tn=2•22+3•23+…+n•2n+(n+1)•2n+1. ②
②-①,得Tn=-2•21-(22+23+…+2n)+(n+1)•2n+1=n•2n+1.
∴Sn=n•2n+1+n=n•(2n+1+1).
∴a2=2a1+22-1=13,a3=2a2+23-1=33.
设bn=
| an+λ |
| 2n |
∴2×
| a2+λ |
| 22 |
| a1+λ |
| 2 |
| a3+λ |
| 23 |
∴
| 13+λ |
| 2 |
| 5+λ |
| 2 |
| 33+λ |
| 8 |
解得 λ=-1.
事实上,bn+1-bn=
| an+1-1 |
| 2n+1 |
| an-1 |
| 2n |
| 1 |
| 2n+1 |
| 1 |
| 2n+1 |
综上可知,当λ=-1时,数列{
| an+λ |
| 2n |
方法2:∵数列{
| an+λ |
| 2n |
设bn=
| an+λ |
| 2n |
∴2×
| an+1+λ |
| 2n+1 |
| an+λ |
| 2n |
| an+2+λ |
| 2n+2 |
∴λ=4an+1-4an-an+2=2(an+1-2an)-(an+2-2an+1)=2(2n+1-1)-(2n+2-1)=-1.
综上可知,当λ=-1时,数列{
| an+λ |
| 2n |
(2)由(1)知,
| an-1 |
| 2n |
| a1-1 |
| 2 |
∴an=(n+1)•2n+1.
∴Sn=(2•21+1)+(3•22+1)+…+(n•2n-1+1)+[(n+1)•2n+1].
即Sn=2•21+3•22+…+n•2n-1+(n+1)•2n+n.
令Tn=2•21+3•22+…+n•2n-1+(n+1)•2n,①
则2Tn=2•22+3•23+…+n•2n+(n+1)•2n+1. ②
②-①,得Tn=-2•21-(22+23+…+2n)+(n+1)•2n+1=n•2n+1.
∴Sn=n•2n+1+n=n•(2n+1+1).
点评:本小题主要考查等比数列、递推数列等基础知识,考查综合运用知识分析问题和解决问题的能力.
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