题目内容
(2008•和平区三模)已知数列{an}的前n项和为Sn,且Sn=2an-2,(n=1,2,3…)数列{bn}中,b1=1,点P(bn,bn+1)在直线x-y+2=0上.
(Ⅰ)求数列{an}和{bn}的通项公式;
(Ⅱ)记Sn=a1b1+a2b2+…+anbn,求满足Sn<167的最大正整数n.
(Ⅰ)求数列{an}和{bn}的通项公式;
(Ⅱ)记Sn=a1b1+a2b2+…+anbn,求满足Sn<167的最大正整数n.
分析:( I)根据Sn=2an-2,当n≥2时,an=Sn-Sn-1=2an-2an-1,可得数列{an}是等比数列;利用点P(bn,bn+1)在直线x-y+2=0上,可得数列{bn}是等差数列,故可求数列{an}和{bn}的通项公式;
( II)利用错位相减法求和,利用Sn<167,建立不等式,从而可求满足条件Sn<167最大的正整数.
( II)利用错位相减法求和,利用Sn<167,建立不等式,从而可求满足条件Sn<167最大的正整数.
解答:解:( I)∵Sn=2an-2,∴当n≥2时,an=Sn-Sn-1=2an-2an-1
∵an≠0,∴
=2(n≥2),即数列{an}是等比数列.
∵Sn=2an-2,∴当n=1时,a1=2,∴an=2n …(3分)
∵点P(bn,bn+1)在直线x-y+2=0上
∴bn-bn+1+2=0,∴bn+1-bn=2
即数列{bn}是等差数列,又b1=1,∴bn=2n-1 …(6分)
( II)Sn=a1b1+a2b2+…+anbn=1×2+3×22+…+(2n-1)×2n ①(7分)
∴2Sn=1×22+3×23+…+(2n-1)×2n+1②
①-②得:-Sn=1×2+2(22+23+…+2n)-(2n-1)×2n+1②…(9分)
∴Sn=(2n-3)•2n+1+6(10分)
∵Sn<167,即(2n-3)•2n+1+6<167
于是(2n-3)•2n+1<161(11分)
又由于当n=4时,(2n-3)•2n+1=160
当n=5时,(2n-3)•2n+1=448(13分)
故满足条件Sn<167最大的正整数n为4(14分)
∵an≠0,∴
| an |
| an-1 |
∵Sn=2an-2,∴当n=1时,a1=2,∴an=2n …(3分)
∵点P(bn,bn+1)在直线x-y+2=0上
∴bn-bn+1+2=0,∴bn+1-bn=2
即数列{bn}是等差数列,又b1=1,∴bn=2n-1 …(6分)
( II)Sn=a1b1+a2b2+…+anbn=1×2+3×22+…+(2n-1)×2n ①(7分)
∴2Sn=1×22+3×23+…+(2n-1)×2n+1②
①-②得:-Sn=1×2+2(22+23+…+2n)-(2n-1)×2n+1②…(9分)
∴Sn=(2n-3)•2n+1+6(10分)
∵Sn<167,即(2n-3)•2n+1+6<167
于是(2n-3)•2n+1<161(11分)
又由于当n=4时,(2n-3)•2n+1=160
当n=5时,(2n-3)•2n+1=448(13分)
故满足条件Sn<167最大的正整数n为4(14分)
点评:本题考查数列的通项与求和,考查错位相减法的运用,解题的关键是根据数列通项的特点选择合适的求和方法.
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