题目内容
11.设等差数列{an}的前项和为Sn,且a2=2,S5=15,数列{bn}的前项和为Tn,且b1=$\frac{1}{2}$,2nbn+1=(n+1)bn(n∈N*)(Ⅰ)求数列{an}通项公式an及前项和Sn;
(Ⅱ) 求数列{bn}通项公式bn及前项和Tn.
分析 (Ⅰ)由等差数列的性质可知:S5=5a3=15,则a3=3,d=a3-a2=1,a1=1,根据等差数列通项公式及前n项和公式即可求得an及Sn;
(Ⅱ)由题意可知:$\frac{{b}_{n+1}}{{b}_{n}}$=$\frac{1}{2}$•$\frac{n+1}{n}$,采用累乘法即可求得数列{bn}通项公式bn=$\frac{n}{{2}^{n}}$,利用错位相减法求得数列{bn}前项和Tn.
解答 解:(Ⅰ)由等差数列{an}的公差为d,由等差数列的性质可知:S5=5a3=15,则a3=3,
d=a3-a2=1,
首项a1=1,
∴数列{an}通项公式an=1+(n-1)=n,
前n项和Sn=$\frac{n(n+1)}{2}$=$\frac{{n}^{2}+n}{2}$;
(Ⅱ)2nbn+1=(n+1)bn(n∈N*),
则$\frac{{b}_{n+1}}{{b}_{n}}$=$\frac{1}{2}$•$\frac{n+1}{n}$,
∴$\frac{{b}_{2}}{{b}_{1}}$=$\frac{1}{2}$•$\frac{2}{1}$,$\frac{{b}_{3}}{{b}_{2}}$=$\frac{1}{2}$•$\frac{3}{2}$,$\frac{{b}_{4}}{{b}_{3}}$=$\frac{1}{2}$×$\frac{4}{3}$,…$\frac{{b}_{n}}{{b}_{n-1}}$=$\frac{1}{2}$•$\frac{n}{n-1}$,
∴当n≥2时,$\frac{{b}_{n}}{{b}_{1}}$=($\frac{1}{2}$)n-1,即bn=$\frac{n}{{2}^{n}}$,
当n=1时,b1=$\frac{1}{2}$,符合上式,
∴数列{bn}通项公式bn=$\frac{n}{{2}^{n}}$,
∴Tn=$\frac{1}{2}$+$\frac{2}{{2}^{2}}$+$\frac{3}{{2}^{3}}$+…+$\frac{n}{{2}^{n}}$,
$\frac{1}{2}$Tn=$\frac{1}{{2}^{2}}$+$\frac{2}{{2}^{2}}$+$\frac{3}{{2}^{4}}$+…+$\frac{n-1}{{2}^{n}}$+$\frac{n}{{2}^{n+1}}$,
两式相减得:$\frac{1}{2}$Tn=$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{{2}^{2}}$+$\frac{1}{{2}^{3}}$+…+$\frac{1}{{2}^{n}}$-$\frac{n}{{2}^{n+1}}$,
=$\frac{\frac{1}{2}(1-\frac{1}{{2}^{n}})}{1-\frac{1}{2}}$-$\frac{n}{{2}^{n+1}}$,
=1-$\frac{1}{{2}^{n}}$-$\frac{n}{{2}^{n+1}}$,
=1-$\frac{n+2}{{2}^{n+1}}$,
Tn=2-$\frac{n+2}{{2}^{n}}$,
数列{bn}前项和Tn=2-$\frac{n+2}{{2}^{n}}$.
点评 本题考查等差数列通项公式及前n项和,考查累乘法及“错位相减法”求数列的前n项和,考查计算能力,属于中档题.
| A. | 且 | B. | 或 | C. | 非 | D. | 无法确定 |
| A. | [-1,+∞) | B. | (-∞,1) | C. | (-∞,-1] | D. | (1,+∞) |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 30 | 5 | 10 | 10 | 5 | 20 | 30 |
(2)设甲、乙两人各有100个积分,筹码停在D处,现约定:
①投掷一次硬币,甲付给乙10个积分;乙付给甲的积分数是,按照上述游戏规则筹码所在表中字母A-G下方所对应的数目;
②每次游戏筹码都连续走三步,之后重新回到起始位置D处.
你认为该规定对甲、乙二人哪一个有利,请说明理由.