题目内容

9.已知数列{an}的前n项和为Sn,a1+a2=16且Sn=2Sn-1+n+4(n≥2,n∈N*).
(1)求数列{an}的通项公式an
(Ⅱ)令bn=nan,求{bn}的前n项和Tn.并判断是否存在唯一且不等于1的n使Tn=22n-17成立?若存在求出n值,若不存在,请说明理由.

分析 (Ⅰ)将Sn=2Sn-1+n+4中的n换成n-1,相减得,an=2an-1+1,即an+1=2(an-1+1),求出a1,a2,得到{an+1}是以6为首项,2为公比的等比数列,从而得到通项an
(Ⅱ)求出bn的通项公式,运用分组求和和错位相减求和,设Fn=2+2×22+..+n•2n,两边乘2,相减,即可得到求出Fn,从而解方程即可.

解答 解:(Ⅰ)∵Sn=2Sn-1+n+4,
∴当n≥3时,Sn-1=2Sn-2+n+3,
相减得,Sn-Sn-1=2(Sn-1-Sn-2)+1,
即an=2an-1+1,
从而an+1=2(an-1+1),
当n=2时,S2=2S1+6即a2-a1=6,
又a1+a2=16,
∴a1=5,a2=11,
即a2+1=2(a1+1),
∴n≥2有an+1=2(an-1+1),
又a1=5,a1+1=6,
∴{an+1}是以6为首项,2为公比的等比数列,
即an+1=6×2n-1
∴an=3×2n-1;
(Ⅱ)由(Ⅰ)得,bn=n(3×2n-1),则
Tn=(3×2-1)+2×(3×22-1)+…+n(3×2n-1)=3×(2+2×22+..+n•2n)-(1+2+…+n)
设Fn=2+2×22+..+n•2n,①
2Fn=22+2×23+…+(n-1)•2n+n•2n+1,②
②-①得,Fn=--2-22-23-…-2n+n•2n+1=2+(n-1)•2n+1
∴Tn=3Fn-(1+2+…+n)=6(n-1)•2n-$\frac{n(n+1)}{2}$+6.
若Tn=22n-17,
即6(n-1)•2n-$\frac{n(n+1)}{2}$+6=22n-17,
则6(n-1)•2n-$\frac{n(n+1)}{2}$-22n+23=0,
设f(n)=6(n-1)•2n-$\frac{n(n+1)}{2}$-22n+23
则f(1)=0,
f(2)=6×4-$\frac{2×3}{2}-$44+23=0,
则当n≥3时,函数f(n)为递增函数,
∴存在n=2使Tn=22n-17成立,此时n=2.

点评 本题考查等比数列的通项和求和公式,同时考查数列的通项与前n项和的关系式,以及数列的求和方法:错位相减,难度较大.

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