题目内容
设a1=2,a2=4,数列{bn}满足:bn=an+1-an,bn+1=2bn+2,
(1)求证:数列{bn+2}是等比数列(要指出首项与公比);
(2)求数列{an}的通项公式;
(3)求数列{nbn}的前n项和Sn.
(1)求证:数列{bn+2}是等比数列(要指出首项与公比);
(2)求数列{an}的通项公式;
(3)求数列{nbn}的前n项和Sn.
考点:数列的求和,等比关系的确定
专题:等差数列与等比数列
分析:(1)由已知得bn+1+2=2(bn+2),由此能证明数列{bn+2}是首项为4,公比为2的等比数列.
(2)由(1)得an-an-1=2n-2.由此利用叠加得an-2=(22+23+…+2n)-2(n-1),由此能求出数列{an}的通项公式.
(3)由nbn=n2n+1-2n,得Sn=(1×22+2×23+3×24+…+n×2n+1)-n(n+1),由此利用分组求和法和错位相减法能求出Sn=(n-1)2n+2-n2-n-4.
(2)由(1)得an-an-1=2n-2.由此利用叠加得an-2=(22+23+…+2n)-2(n-1),由此能求出数列{an}的通项公式.
(3)由nbn=n2n+1-2n,得Sn=(1×22+2×23+3×24+…+n×2n+1)-n(n+1),由此利用分组求和法和错位相减法能求出Sn=(n-1)2n+2-n2-n-4.
解答:
(1)证明:∵bn+1=2bn+2,∴bn+1+2=2(bn+2),
∵
=2,又b1+2=a2-a1=4,
∴数列{bn+2}是首项为4,公比为2的等比数列.…(3分)
(2)解:由(1)得bn+2=4•2n-1⇒bn=2n+1-2.
∴an-an-1=2n-2.
令n=1,2,…,(n-1),叠加得an-2=(22+23+…+2n)-2(n-1),
∴an=(2+22+23+…+2n)-2n+2
=
-2n+2=2n+1-2n.….(6分)
(3)解:由(2)知nbn=n2n+1-2n,
∴Sn=(1×22-2×1)+(2×23-2×2)+(3×24-2×3)+…+(n×2n+1-2×n)
=(1×22+2×23+3×24+…+n×2n+1)-2(1+2+3+…+n)
=(1×22+2×23+3×24+…+n×2n+1)-n(n+1)
令Tn=1×22+2×23+3×24+…+n×2n+1
则2Tn=1×23+2×24+3×25+…+n×2n+2
∴
Tn=(n-1)2n+2-4
∴Sn=(n-1)2n+2-n2-n-4…(12分).
∵
bn+1+2 |
bn+2 |
∴数列{bn+2}是首项为4,公比为2的等比数列.…(3分)
(2)解:由(1)得bn+2=4•2n-1⇒bn=2n+1-2.
∴an-an-1=2n-2.
令n=1,2,…,(n-1),叠加得an-2=(22+23+…+2n)-2(n-1),
∴an=(2+22+23+…+2n)-2n+2
=
2(2n-1) |
2-1 |
(3)解:由(2)知nbn=n2n+1-2n,
∴Sn=(1×22-2×1)+(2×23-2×2)+(3×24-2×3)+…+(n×2n+1-2×n)
=(1×22+2×23+3×24+…+n×2n+1)-2(1+2+3+…+n)
=(1×22+2×23+3×24+…+n×2n+1)-n(n+1)
令Tn=1×22+2×23+3×24+…+n×2n+1
则2Tn=1×23+2×24+3×25+…+n×2n+2
∴
|
Tn=(n-1)2n+2-4
∴Sn=(n-1)2n+2-n2-n-4…(12分).
点评:本题考查等比数列的证明,考查数列的通项公式和前n项和的求法,解题时要注意叠加法、分组求和法和错位相减法的合理运用.
练习册系列答案
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设数列{an}的前n项和为Sn,a1=1,an=
+2(n-1)(n∈N*),若S1+
+
+…+
-(n-1)2=4027,则n的值为( )
Sn |
n |
S2 |
2 |
S3 |
3 |
Sn |
n |
A、4027 | B、2013 |
C、2014 | D、4026 |
在△ABC中,C=45°,BC=5,AC=2
,则
•
=( )
2 |
CA |
BC |
A、10 | ||
B、-10 | ||
C、10
| ||
D、-10
|
已知A∈α,B∉α,若A∈l,B∈l,则直线l与平面α的公共点有( )
A、1个 | B、2个 |
C、无数个 | D、无法确定 |