题目内容
已知Sn为数列{an}的前n项和,且满足Sn=2an-n2+3n+2(n∈N*)
(Ⅰ)求证:数列{an+2n}是等比数列;
(Ⅱ)设bn=ansin
π,求数列{bn}的前n项和;
(Ⅲ)设Cn=-
,数列{Cn}的前n项和为Pn,求证:Pn<
.
(Ⅰ)求证:数列{an+2n}是等比数列;
(Ⅱ)设bn=ansin
| 2n+1 |
| 2 |
(Ⅲ)设Cn=-
| 1 |
| an+n |
| 5 |
| 6 |
考点:数列与不等式的综合,等比关系的确定,数列的求和
专题:等差数列与等比数列
分析:(I)利用递推式可得:an=Sn-Sn-1=2an-2an-1-2n+4,变形为an+2n=2[an-1+2(n-1)],即可证明;
(II)由(I)可得an=-2×2n-1-2n=-2n-2n.可得bn=ansin
π=-(2n+2n)•sin
π,由于sin
π=sin(nπ+
)=(-1)n,于是bn=(-1)n+1(2n+2n).对n分类讨论即可得出.
(III)Cn=-
=
,当n≥2时,cn<
.再利用等比数列的前n项和公式即可证明.
(II)由(I)可得an=-2×2n-1-2n=-2n-2n.可得bn=ansin
| 2n+1 |
| 2 |
| 2n+1 |
| 2 |
| 2n+1 |
| 2 |
| π |
| 2 |
(III)Cn=-
| 1 |
| an+n |
| 1 |
| 2n+n |
| 1 |
| 2n |
解答:
(I)证明:由Sn=2an-n2+3n+2(n∈N*),∴当n≥2时,Sn-1=2an-1-(n-1)2+3(n-1)+2,an=Sn-Sn-1=2an-2an-1-2n+4,
变形为an+2n=2[an-1+2(n-1)],当n=1时,a1=S1=2a1-1+3+2,解得a1=-4,∴a1+2=-2,∴数列{an+2n}是等比数列,首项为-2,公比为2;
(II)解:由(I)可得an=-2×2n-1-2n=-2n-2n.
∴bn=ansin
π=-(2n+2n)•sin
π,∵sin
π=sin(nπ+
)=(-1)n,
∴bn=(-1)n+1(2n+2n).
设数列{bn}的前n项和为Tn.
当n=2k(k∈N*)时,T2k=(2-22+23-24+…+22k-1-22k)+2(1-2+3-4+…+2k-1-2k)
=
-2k=
-n.
当n=2k-1时,T2k-1=
-2k-(-22k-4k)=
+n+1+2n+1=
+n+1.
(III)证明:Cn=-
=
,当n≥2时,cn<
.
∴数列{Cn}的前n项和为Pn<
+
=
+
=
,
当n=1时,c1=
<
成立.
综上可得:?n∈N*,Pn<
.
变形为an+2n=2[an-1+2(n-1)],当n=1时,a1=S1=2a1-1+3+2,解得a1=-4,∴a1+2=-2,∴数列{an+2n}是等比数列,首项为-2,公比为2;
(II)解:由(I)可得an=-2×2n-1-2n=-2n-2n.
∴bn=ansin
| 2n+1 |
| 2 |
| 2n+1 |
| 2 |
| 2n+1 |
| 2 |
| π |
| 2 |
∴bn=(-1)n+1(2n+2n).
设数列{bn}的前n项和为Tn.
当n=2k(k∈N*)时,T2k=(2-22+23-24+…+22k-1-22k)+2(1-2+3-4+…+2k-1-2k)
=
| 2[1-(-2)2k] |
| 1-(-2) |
| 2(1-2n) |
| 3 |
当n=2k-1时,T2k-1=
| 2(1-22k) |
| 3 |
| 2(1-2n+1) |
| 3 |
| 2+2n+1 |
| 3 |
(III)证明:Cn=-
| 1 |
| an+n |
| 1 |
| 2n+n |
| 1 |
| 2n |
∴数列{Cn}的前n项和为Pn<
| 1 |
| 3 |
| ||||
1-
|
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 2 |
| 5 |
| 6 |
当n=1时,c1=
| 1 |
| 3 |
| 5 |
| 6 |
综上可得:?n∈N*,Pn<
| 5 |
| 6 |
点评:本题考查了等差数列与等比数列的通项公式及其前n项和公式、“放缩法”、三角函数的诱导公式、递推式的应用,考查了分类讨论的思想方法,考查了推理能力与计算能力,属于难题.
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