题目内容
2.在数列{an}中,a1=$\frac{1}{2}$,an+1=$\frac{n+1}{2n}$an,n∈N*(1)求证:数列{$\frac{{a}_{n}}{n}$}为等比数列;
(2)求数列{an}的前n项和.
分析 (1)通过对an+1=$\frac{n+1}{2n}$an变形可知$\frac{{a}_{n+1}}{n+1}$=$\frac{1}{2}$•$\frac{{a}_{n}}{n}$,进而可知数列{$\frac{{a}_{n}}{n}$}是首项、公比均为$\frac{1}{2}$的等比数列;
(2)通过(1)可知${a_n}=\frac{n}{2^n}$,进而利用错位相减法计算即得结论.
解答 (1)证明:∵an+1=$\frac{n+1}{2n}$an,
∴$\frac{{a}_{n+1}}{n+1}$=$\frac{1}{2}$•$\frac{{a}_{n}}{n}$,
又∵$\frac{{a}_{1}}{1}$=$\frac{1}{2}$,
∴数列{$\frac{{a}_{n}}{n}$}是首项、公比均为$\frac{1}{2}$的等比数列;
(2)解:由(1)可知$\frac{{a}_{n}}{n}$=$\frac{1}{{2}^{n}}$,${a_n}=\frac{n}{2^n}$,
∴${S_n}=\frac{1}{2}+\frac{2}{2^2}+…+\frac{n}{2^n}$,
$\frac{1}{2}$Sn=$\frac{1}{{2}^{2}}$+2•$\frac{1}{{2}^{3}}$+…+(n-1)•$\frac{1}{{2}^{n}}$+n•$\frac{1}{{2}^{n+1}}$,
两式相减得:$\frac{1}{2}$Sn=$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{{2}^{2}}$+$\frac{1}{{2}^{3}}$+…+$\frac{1}{{2}^{n}}$-n•$\frac{1}{{2}^{n+1}}$,
∴Sn=1+$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{{2}^{2}}$+$\frac{1}{{2}^{3}}$+…+$\frac{1}{{2}^{n-1}}$-n•$\frac{1}{{2}^{n}}$
=$\frac{1-\frac{1}{{2}^{n}}}{1-\frac{1}{2}}$-n•$\frac{1}{{2}^{n}}$
=2-$\frac{n+2}{{2}^{n}}$.
点评 本题考查数列的通项及前n项和,考查错位相减法,对表达式的灵活变形是解决本题的关键,注意解题方法的积累,属于中档题.
每日10分钟口算心算速算天天练系列答案| A. | $\frac{{x}^{2}}{4}-\frac{{y}^{2}}{6}=1$ | B. | $\frac{{y}^{2}}{3}-\frac{{x}^{2}}{6}=1$ | C. | $\frac{{x}^{2}}{8}-\frac{{y}^{2}}{4}=1$ | D. | $\frac{{y}^{2}}{4}-\frac{{x}^{2}}{8}=1$ |
如图,矩形CDEF和梯形ABCD互相垂直,∠BAD=∠ADC=90°,AB=AD=$\frac{1}{2}$CD,BE⊥DF.①任取i,j∈An,若i≠j,则f(i)≠f(j);
②任取m∈An,若m≥2,则有m∈{f(1),f(2),…,f(m)}.
则称映射f为An→An的一个“优映射”.
例如:用表1表示的映射f:A3→A3是一个“优映射”.
表一
| i | 1 | 2 | 3 |
| F(i) | 2 | 3 | 1 |
| i | 1 | 2 | 3 | 4 |
| F(i) | 3 |
(2)若f:A2015→A2015是“优映射”,且f(1004)=1,则f(1000)+f(1017)的最大值为2021.
(Ⅰ)求an和Sn;
(Ⅱ)设${b_n}=\frac{1}{S_n}$,数列{bn}的前项和Tn,求Tn的取值范围.
| A. | 充分不必要条件 | B. | 充要条件 | ||
| C. | 必要不充分条件 | D. | 既不充分也不必要条件 |