题目内容

6.已知正项数列{an}满足$\frac{{a}_{n+1}}{{a}_{n-1}}$+$\frac{{a}_{n-1}}{{a}_{n+1}}$=$\frac{4{{a}_{n}}^{2}}{{a}_{n+1}{a}_{n-1}}$-2(n≥2,n∈N*),且a6=11,前9项和为81.
(Ⅰ)求数列{an}的通项公式;
(Ⅱ)若数列{lgbn}的前n项和为lg(2n+1),记cn=$\frac{{a}_{n}•{b}_{n}}{{2}^{n+1}}$,求数列{cn}的前n项和Tn

分析 (Ⅰ)由正项数列{an}满足$\frac{{a}_{n+1}}{{a}_{n-1}}$+$\frac{{a}_{n-1}}{{a}_{n+1}}$=$\frac{4{{a}_{n}}^{2}}{{a}_{n+1}{a}_{n-1}}$-2(n≥2,n∈N*),得${a_{n+1}}^2+{a_{n-1}}^2=4{a_n}^2-2{a_{n+1}}{a_{n-1}}$,整理得an+1+an-1=2an,可得{an}为等差数列.再利用等差数列的通项公式与求和公式即可得出.
(II)当n=1时,lgb1=lg3,即b1=3.当n≥2时,lgb1+lgb2+…+lgbn=lg(2n+1),lgb1+lgb2+…+lgbn-1=lg(2n-1),
作差可得bn=$\frac{2n+1}{2n-1}$,(n≥2).cn=$\frac{{a}_{n}•{b}_{n}}{{2}^{n+1}}$=$\frac{2n+1}{{2}^{n+1}}$,再利用“错位相减法”与等比数列的求和公式即可得出.

解答 解:(Ⅰ)由正项数列{an}满足$\frac{{a}_{n+1}}{{a}_{n-1}}$+$\frac{{a}_{n-1}}{{a}_{n+1}}$=$\frac{4{{a}_{n}}^{2}}{{a}_{n+1}{a}_{n-1}}$-2(n≥2,n∈N*),得${a_{n+1}}^2+{a_{n-1}}^2=4{a_n}^2-2{a_{n+1}}{a_{n-1}}$,
整理得an+1+an-1=2an,所以{an}为等差数列.
由a6=11,前9项和为81,得a1+5d=11,$9{a}_{1}+\frac{9×8}{2}$d=81,
解得a1=1,d=2.
∴an=1+2(n-1)=2n-1.
(II)当n=1时,lgb1=lg3,即b1=3.
当n≥2时,lgb1+lgb2+…+lgbn=lg(2n+1)…①,
lgb1+lgb2+…+lgbn-1=lg(2n-1)…②
①-②,得$lg{b_n}=lg(2n+1)-lg(2n-1)=lg\frac{2n+1}{2n-1}$,
∴bn=$\frac{2n+1}{2n-1}$,(n≥2).
b1=3满足上式,因此bn=$\frac{2n+1}{2n-1}$,(n≥2).
cn=$\frac{{a}_{n}•{b}_{n}}{{2}^{n+1}}$=$\frac{2n+1}{{2}^{n+1}}$,
∴数列{cn}的前n项和Tn=$\frac{3}{{2}^{2}}+\frac{5}{{2}^{3}}$+…+$\frac{2n-1}{{2}^{n}}$+$\frac{2n+1}{{2}^{n+1}}$,
又2Tn=$\frac{3}{2}+\frac{5}{{2}^{2}}$+…+$\frac{2n+1}{{2}^{n}}$,
以上两式作差,得Tn=$\frac{3}{2}$+2$(\frac{1}{{2}^{2}}+\frac{1}{{2}^{3}}+…+\frac{1}{{2}^{n}})$-$\frac{2n+1}{{2}^{n+1}}$,
${T_n}=\frac{3}{2}+(\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+…+\frac{1}{{{2^{n-1}}}})-\frac{2n+1}{{{2^{n+1}}}}=\frac{3}{2}+\frac{{\frac{1}{2}-\frac{1}{2^n}}}{{1-\frac{1}{2}}}-\frac{2n+1}{{{2^{n+1}}}}$,
因此,Tn=$\frac{5}{2}$-$\frac{2n+5}{{2}^{n+1}}$.

点评 本题考查了数列递推关系、“错位相减法”、等差数列与等比数列的通项公式与求和公式,考查了推理能力与计算能力,属于难题.

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