题目内容
已知等比数列{an}的各项都是正数,前n项和为Sn,且a3=4,S4=S2+12.
(1)求数列的通项公式an;
(2)若bn=(2n+2)an,求数列{bn}的前n项和Tn;
(3)记Cn=
,证明Cn+1<Cn.
(1)求数列的通项公式an;
(2)若bn=(2n+2)an,求数列{bn}的前n项和Tn;
(3)记Cn=
| 2n+1 |
| an |
考点:数列与不等式的综合,等比数列的通项公式,等比数列的前n项和,数列的求和
专题:等差数列与等比数列
分析:(1)直接利用a3=4,S4=s2+12,以及等比数列的性质,得到关于首项和公比的等式,即可求出首项a1及公比q的值;
(2)利用(1)的结论,求出数列{bn}的通项公式,再利用错位相减法即可求出数列{bn}的前n项和Tn.
(3)利用作差法,即可证明结论.
(2)利用(1)的结论,求出数列{bn}的通项公式,再利用错位相减法即可求出数列{bn}的前n项和Tn.
(3)利用作差法,即可证明结论.
解答:
(1)解:由已知S4=S2+12得S4-S2=a3+a4=12
又由a3=4,∴a4=8
∴等比数列的公比q=2(2分)
∴an=a3•qn-3=4×2n-3=2n-1(4分)
(2)解:bn=(2n+2)an=(2n+2)•2n-1=(n+1)2n(5分)
∴Tn=2•2+3•22+4•23+…+(n+1)•2n(6分)
∴2Tn=2•22+3•23+…+(n-1)•2n-1+(n+1)•2n+1,(7分)
∴-Tn=2•2+22+23+…+2n-(n+1)•2n+1(8分)
=2•(2n-1)+2-(n+1)•2n+1=-n•2n+1(9分)
∴Tn=n•2n+1(10分)
(3)证明:Cn=
=
(11分)
∵n∈N*
∴1-2n<0,2n>0(12分)
∴Cn+1-Cn=
-
=
<0,
∴Cn+1<Cn(14分)
又由a3=4,∴a4=8
∴等比数列的公比q=2(2分)
∴an=a3•qn-3=4×2n-3=2n-1(4分)
(2)解:bn=(2n+2)an=(2n+2)•2n-1=(n+1)2n(5分)
∴Tn=2•2+3•22+4•23+…+(n+1)•2n(6分)
∴2Tn=2•22+3•23+…+(n-1)•2n-1+(n+1)•2n+1,(7分)
∴-Tn=2•2+22+23+…+2n-(n+1)•2n+1(8分)
=2•(2n-1)+2-(n+1)•2n+1=-n•2n+1(9分)
∴Tn=n•2n+1(10分)
(3)证明:Cn=
| 2n+1 |
| an |
| 2n+1 |
| 2n-1 |
∵n∈N*
∴1-2n<0,2n>0(12分)
∴Cn+1-Cn=
| 2n+3 |
| 2n |
| 2n+1 |
| 2n-1 |
| 1-2n |
| 2n |
∴Cn+1<Cn(14分)
点评:本题考查了等比数列的通项公式,以及错位相减求和,考查不等式的证明,属于中档题.
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