题目内容
9.已知各项均为正数的数列{an}的前n项和为Sn,满足an+12=2Sn+n+4,a2-1,a3,a7恰为等比数列{bn}的前3项.(I)求数列{an},{bn}的通项公式;
(Ⅱ)若${c_n}={(-1)^n}log_2^{\;}{b_n}-\frac{1}{{{a_n}{a_{n+1}}}}$,求数列{cn}的前n项和Tn.
分析 (I)由an+12=2Sn+n+4,当n≥2时,${a}_{n}^{2}$=2Sn-1+n+3,两式相减可得:${a}_{n+1}^{2}-{a}_{n}^{2}$=2an+1,由于数列{an}是各项均为正数的数列,可得an+1-an=1,a2-a1=1.又${a}_{2}^{2}=2{a}_{1}$+5,联立解得a1.利用等差数列的通项公式可得an.再利用等比数列的通项公式即可得出.
(II)${c_n}={(-1)^n}log_2^{\;}{b_n}-\frac{1}{{{a_n}{a_{n+1}}}}$=(-1)n•n-$\frac{1}{(n+1)(n+2)}$.利用“裂项求和”可得数列$\{\frac{1}{(n+1)(n+2)}\}$的前n项和.对n分类讨论即可得出.
解答 解:(I)∵an+12=2Sn+n+4,∴当n≥2时,${a}_{n}^{2}$=2Sn-1+n+3,两式相减可得:${a}_{n+1}^{2}-{a}_{n}^{2}$=2an+1,
∴${a}_{n+1}^{2}$=$({a}_{n}+1)^{2}$,
∵数列{an}是各项均为正数的数列,∴an+1=an+1,即an+1-an=1,
∴a2-a1=1.又${a}_{2}^{2}=2{a}_{1}$+5,联立解得a1=2.
∴数列{an}是等差数列,首项为2,公差为1.
∴an=2+(n-1)=n+1.
∴a2-1=2,a3=4,a7=8,
∴等比数列{bn}的公比q=$\frac{4}{2}$=2,首项为2.
∴bn=2n.
(II)${c_n}={(-1)^n}log_2^{\;}{b_n}-\frac{1}{{{a_n}{a_{n+1}}}}$=(-1)n•n-$\frac{1}{(n+1)(n+2)}$.
数列$\{\frac{1}{(n+1)(n+2)}\}$的前n项和=$(\frac{1}{2}-\frac{1}{3})+(\frac{1}{3}-\frac{1}{4})$+…+$(\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2})$=$\frac{1}{2}-\frac{1}{n+2}$.
当n=2k(k∈N*)时,Tn=T2k=(-1+2)+(-3+4)+…+[-(2k-1)+2k]-$(\frac{1}{2}-\frac{1}{n+2})$
=k-$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{n+2}$=$\frac{n-1}{2}$+$\frac{1}{n+2}$.
当n=2k-1(k∈N*)时,Tn=Tn+1-$[(n+1)-\frac{1}{(n+2)(n+3)}]$
=$\frac{n}{2}$+$\frac{1}{n+3}$-$[(n+1)-\frac{1}{(n+2)(n+3)}]$
=$\frac{n}{2}$+$\frac{1}{n+2}$-(n+1).
∴Tn=$\left\{\begin{array}{l}{\frac{n-1}{2}+\frac{1}{n+2},n为偶数}\\{\frac{n}{2}+\frac{1}{n+2}-(n+1),n为奇数}\end{array}\right.$.
点评 本题考查了递推关系的应用、等差数列与等比数列的通项公式、“裂项求和”方法,考查了分类讨论方法、推理能力与计算能力,属于中档题.
| A. | y=3x+5 | B. | y=-3x+5 | C. | y=3x-1 | D. | y=2x |
某校抽取一部分学生进行一分钟跳绳次数测试,将所得数据整理后,画出频率分布直方图(如图),图中从左到右各小长方形面积之比为1:2:8:7:5:2,第一小组频数为6.| A. | ($\frac{1}{4},1$] | B. | (1,$\frac{3}{2}$] | C. | ($\frac{3}{2},\frac{8}{5}$] | D. | (2,3] |
| A. | $\sqrt{6}$ | B. | 4 | C. | $\sqrt{5}$ | D. | $2\sqrt{3}$ |