题目内容
设正项数列{an}的前n项和为Sn,且Sn=
an2+
an-
,n∈N*.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)是否存在等比数列{bn},使a1b1+a2b2+…anbn=(2n-1)•2n+1+2对一切正整数都成立?并证明你的结论.
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(1)求数列{an}的通项公式;
(2)是否存在等比数列{bn},使a1b1+a2b2+…anbn=(2n-1)•2n+1+2对一切正整数都成立?并证明你的结论.
分析:(1)由 Sn=
an2+
an -
,得:Sn+1=
an+12+
an+1-
,所以(an+1+an)•(an+1-an-2)=0,由an+1+an>0,知an+1=an+2,由此能求出数列{an}的通项公式.
(2)由
,得:b1=2,b2=4.猜想:bn=2n,使a1b1+a2b2+…anbn=(2n-1)•2n+1+2对一切正整数都成立.然后再由错位相减法进行证明.
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(2)由
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解答:解:(1)由 Sn=
an2+
an -
,
得:Sn+1=
an+12+
an+1-
,
∴Sn+1- Sn=
an+12+
an+1-
an2-
an,
整理得:(an+1+an)•(an+1-an-2)=0,
∵an+1+an>0,
∴an+1-an-2=0,即an+1=an+2,
∴{an}是等差数列.
∵a1=S1=
a12+
a1-
>0,
∴a1=3.
∴an=2n+1,n∈N*.
(2)由
,
解得:b1=2,b2=4.
猜想:bn=2n,使a1b1+a2b2+…anbn=(2n-1)•2n+1+2对一切正整数都成立.
下面证明猜想成立:
即证3×2+5×22+7×23+…+(2n+1)•2n=(2n-1)•2n+1+2对一切正整数都成立,
令Tn=3×2+5×22+7×23+…+(2n+1)×2n,
则2Tn=3×22+5×23+7×24+…+(2n+1)×2n+1,
两式相减得:Tn=(2n+1)•2n+1-2•2n+1+2
=(2n-1)•2n+1+2,
故原命题获证.
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得:Sn+1=
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∴Sn+1- Sn=
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整理得:(an+1+an)•(an+1-an-2)=0,
∵an+1+an>0,
∴an+1-an-2=0,即an+1=an+2,
∴{an}是等差数列.
∵a1=S1=
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∴a1=3.
∴an=2n+1,n∈N*.
(2)由
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解得:b1=2,b2=4.
猜想:bn=2n,使a1b1+a2b2+…anbn=(2n-1)•2n+1+2对一切正整数都成立.
下面证明猜想成立:
即证3×2+5×22+7×23+…+(2n+1)•2n=(2n-1)•2n+1+2对一切正整数都成立,
令Tn=3×2+5×22+7×23+…+(2n+1)×2n,
则2Tn=3×22+5×23+7×24+…+(2n+1)×2n+1,
两式相减得:Tn=(2n+1)•2n+1-2•2n+1+2
=(2n-1)•2n+1+2,
故原命题获证.
点评:本题考查数列通项公式的求法和数列求和的应用,综合性强,难度大,计算繁琐,容易出错.解题时要认真审题,注意培养计算能力,注意错位相减法的合理运用.
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