题目内容
12.设数列{an}的前n项和为Sn,且Sn=2an-2(Ⅰ)求数列{an}的通项公式;
(Ⅱ)令bn=log2an,cn=$\frac{{{b}_{n}}^{2}}{{a}_{n}}$,求数列{cn}的前项和Tn.
分析 (Ⅰ)通过Sn=2an-2与Sn-1=2an-1-2(n≥2)作差,进而整理可知数列{an}是首项、公比均为2的等比数列,从而可得通项公式;
(Ⅱ)通过(I)可知cn=$\frac{{n}^{2}}{{2}^{n}}$,利用错位相减法计算可知$\frac{1}{2}$Tn=$\frac{1}{2}$+3•$\frac{1}{{2}^{2}}$+5•$\frac{1}{{2}^{3}}$+…+(2n-1)•$\frac{1}{{2}^{n}}$-n2•$\frac{1}{{2}^{n+1}}$,记An=$\frac{1}{2}$+3•$\frac{1}{{2}^{2}}$+5•$\frac{1}{{2}^{3}}$+…+(2n-1)•$\frac{1}{{2}^{n}}$并再次利用错位相减法计算可知An=3-$\frac{2n+3}{{2}^{n}}$,进而计算可得结论.
解答 解:(Ⅰ)∵Sn=2an-2,
∴Sn-1=2an-1-2(n≥2),
两式相减得:an=2an-2an-1,即an=2an-1(n≥2),
又∵S1=2a1-2,即a1=2,
∴数列{an}是首项、公比均为2的等比数列,
故其通项公式an=2n;
(Ⅱ)通过(I)可知bn=log2an=n,cn=$\frac{{{b}_{n}}^{2}}{{a}_{n}}$=$\frac{{n}^{2}}{{2}^{n}}$,
则Tn=1•$\frac{1}{2}$+22•$\frac{1}{{2}^{2}}$+…+n2•$\frac{1}{{2}^{n}}$,
$\frac{1}{2}$Tn=1•$\frac{1}{{2}^{2}}$+22•$\frac{1}{{2}^{3}}$+…+(n-12)•$\frac{1}{{2}^{n}}$+n2•$\frac{1}{{2}^{n+1}}$,
两式相减得:$\frac{1}{2}$Tn=$\frac{1}{2}$+3•$\frac{1}{{2}^{2}}$+5•$\frac{1}{{2}^{3}}$+…+(2n-1)•$\frac{1}{{2}^{n}}$-n2•$\frac{1}{{2}^{n+1}}$,
记An=$\frac{1}{2}$+3•$\frac{1}{{2}^{2}}$+5•$\frac{1}{{2}^{3}}$+…+(2n-1)•$\frac{1}{{2}^{n}}$,
则$\frac{1}{2}$An=$\frac{1}{{2}^{2}}$+3•$\frac{1}{{2}^{3}}$•+…+(2n-3)•$\frac{1}{{2}^{n}}$+(2n-1)•$\frac{1}{{2}^{n+1}}$,
两式相减得:$\frac{1}{2}$An=$\frac{1}{2}$+2($\frac{1}{{2}^{2}}$+$\frac{1}{{2}^{3}}$•+…+$\frac{1}{{2}^{n}}$)-(2n-1)•$\frac{1}{{2}^{n+1}}$
=$\frac{1}{2}$+2•$\frac{\frac{1}{{2}^{2}}(1-\frac{1}{{2}^{n-1}})}{1-\frac{1}{2}}$-(2n-1)•$\frac{1}{{2}^{n+1}}$
=$\frac{3}{2}$-$\frac{2n+3}{{2}^{n+1}}$,
∴An=3-$\frac{2n+3}{{2}^{n}}$,
∴$\frac{1}{2}$Tn=3-$\frac{2n+3}{{2}^{n}}$-n2•$\frac{1}{{2}^{n+1}}$=3-$\frac{{n}^{2}+4n+6}{{2}^{n+1}}$,
于是Tn=6-$\frac{{n}^{2}+4n+6}{{2}^{n}}$.
点评 本题考查数列的通项及前n项和,考查错位相减法,注意解题方法的积累,属于中档题.
| A. | {x|x≥1} | B. | $\left\{{x\left|{x≥\frac{1}{2}}\right.}\right\}$ | C. | {x|0<x≤1} | D. | $\left\{{x\left|{0<x≤\frac{1}{2}}\right.}\right\}$ |
| A. | 第一象限 | B. | 第二象限 | C. | 第三象限 | D. | 第四象限 |