题目内容
7.已知函数f(x)=2x+1,数列{an}满足an=f(n)(n∈N*),数列{bn}的前n项和为Tn,且b1=2,Tn=bn+1-2(n∈N).(1)分别求{an},{bn}的通项公式;
(2)定义x=[x]+(x),[x]为实数x的整数部分,(x)为小数部分,且0≤(x)<1.记cn=$(\frac{a_n}{b_n})$,求数列{cn}的前n项和Sn.
分析 (1)an=f(n)=2n+1.当n≥2时,bn=Tn-Tn-1,可得bn+1=2bn,b1=2≠0,又令n=1,得b2=4,利用等比数列的通项公式即可得出.
(2)由题意,$\frac{a_1}{b_1}=\frac{3}{2},{c_1}=\frac{1}{2}$;$\frac{a_2}{b_2}=\frac{5}{4},{c_2}=\frac{1}{4}$;当n≥3时,可以证明0<2n+1<2n,因此${c_n}=(\frac{2n+1}{2^n})=\frac{2n+1}{2^n}(n≥3)$,再利用“错位相减法”与等比数列的前n项和公式即可得出.
解答 解:(1)an=f(n)=2n+1.
当n≥2时,bn=Tn-Tn-1=bn+1-bn,bn+1=2bn,b1=2≠0,又令n=1,得b2=4.
∴$\frac{{{b_{n+1}}}}{b_n}=2$,{bn}是以2为首项和公比的等比数列,
${b_n}=2•{2^{n-1}}={2^n}$.
(2)依题意,$\frac{a_1}{b_1}=\frac{3}{2},{c_1}=\frac{1}{2}$;$\frac{a_2}{b_2}=\frac{5}{4},{c_2}=\frac{1}{4}$;
当n≥3时,可以证明0<2n+1<2n,即$0<\frac{2n+1}{2^n}<1$,∴${c_n}=(\frac{2n+1}{2^n})=\frac{2n+1}{2^n}(n≥3)$,
则${S_1}=\frac{1}{2}$,${S_2}=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$,${S_n}=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{7}{8}+\frac{9}{16}+…+\frac{2n+1}{2^n}(n≥3)$.
令$W=\frac{7}{8}+\frac{9}{16}+…+\frac{2n+1}{2^n}(n≥3)$,$\frac{1}{2}W=\frac{7}{16}+\frac{9}{32}+…+\frac{2n+1}{{{2^{n+1}}}}(n≥3)$,
两式相减并化简得得$W=\frac{9}{4}-\frac{1}{{{2^{n-2}}}}-\frac{2n+1}{2^n}=\frac{9}{4}-\frac{2n+5}{2^n}(n≥3)$.
∴${S_n}=3-\frac{2n+5}{2^n}(n≥3)$,检验知,n=1不合,n=2适合,
∴${S_n}=\left\{{\begin{array}{l}{\frac{1}{2},n=1}\\{3-\frac{2n+5}{2^n},n≥2}\end{array}}\right.$.
点评 本题考查了递推关系、“错位相减法”、等比数列的通项公式及其前n项和公式、新定义,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
| 上一年出险次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5次以上(含5次) |
| 下一年保费倍率 | 85% | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% |
| 连续两年没出险打7折,连续三年没出险打6折 | ||||||
(1)求b;
(2)广东李先生2016年1月购买一辆价值20万元的新车
①估计李先生购车时 的商业车险保费;
②若该车今年2月份已出过一次险,现在有被刮花了,李先生到汽车维修4S店询价,预计修车费用为800元,保险专家建议李先生自费(即不出险),你认为李先生是否应该接受建议?说明理由.(假设车辆下一年与上一年都购买相同的商业车险产品进行续保)
| A. | y=-$\frac{{\sqrt{3}}}{3}$x+1 | B. | y=$\frac{{\sqrt{3}}}{3}({x-1})$ | C. | y=-$\frac{{\sqrt{3}}}{3}$x-1 | D. | y=-$\frac{{\sqrt{3}}}{3}({x-1})$ |