题目内容
已知数列{an}的前n项和为Sn,且满足Sn=2-(
+1)an(n∈N*)
(Ⅰ)求证:数列{
}是等比数列;
(Ⅱ)设数列{Sn}的前n项和为Tn,求Tn;
(Ⅲ)试比较Tn与nSn的大小.
| 2 |
| n |
(Ⅰ)求证:数列{
| an |
| n |
(Ⅱ)设数列{Sn}的前n项和为Tn,求Tn;
(Ⅲ)试比较Tn与nSn的大小.
考点:数列的求和,等比关系的确定
专题:等差数列与等比数列
分析:(Ⅰ)由已知条件推导出a1=
,an=Sn-Sn-1=(
+1)an-1-(
+1)an,由此能证明数列{
}是首项及公比均为
的等比数列.
(Ⅱ)由(Ⅰ)知
=(
)n,从而 Sn=2-
,由此利用分组求和法和错位相减法能求出数列{Sn}的前n项和.
(III)由Sn=2-
,得Sn+1-Sn=
-
=
>0,由此能比较Tn与nSn的大小.
| 1 |
| 2 |
| 2 |
| n-1 |
| 2 |
| n |
| an |
| n |
| 1 |
| 2 |
(Ⅱ)由(Ⅰ)知
| an |
| n |
| 1 |
| 2 |
| n+2 |
| 2n |
(III)由Sn=2-
| n+2 |
| 2n |
| n+2 |
| 2n |
| n+3 |
| 2n+1 |
| n+1 |
| 2n+1 |
解答:
(Ⅰ)证明:∵Sn=2-(
+1)an(n∈N*),
∴由a1=S1=2-3a1,解得a1=
,…(1分)
由Sn=2-(
+1)an,得Sn-1=2-(
+1)an-1,
∴an=Sn-Sn-1=(
+1)an-1-(
+1)an,…(3分)
整理得
=
×
(n≥2),
∴数列{
}是首项及公比均为
的等比数列.…(5分)
(Ⅱ)解:由(Ⅰ)知
=(
)n,
即an=
代入已知得 Sn=2-
…(6分)
令数列{
}的前n项和为An,则 An=
+
+
+…+
,
由错位相减法得An=4-
,…(9分)
∴数列{Sn}的前n项和Tn=2n-(4-
)=2n+
-4.…(10分)
(III)解:由 Sn=2-
,
得Sn+1-Sn=
-
=
>0,
∴数列{Sn}为递增数列,…(12分)
∴当n=1时,T1=S1.…(13分)
当n≥2时,Tn=S1+S2+…+Sn<Sn+Sn+…+Sn=nSn.…(14分)
| 2 |
| n |
∴由a1=S1=2-3a1,解得a1=
| 1 |
| 2 |
由Sn=2-(
| 2 |
| n |
| 2 |
| n-1 |
∴an=Sn-Sn-1=(
| 2 |
| n-1 |
| 2 |
| n |
整理得
| an |
| n |
| 1 |
| 2 |
| an-1 |
| n-1 |
∴数列{
| an |
| n |
| 1 |
| 2 |
(Ⅱ)解:由(Ⅰ)知
| an |
| n |
| 1 |
| 2 |
即an=
| n |
| 2n |
| n+2 |
| 2n |
令数列{
| n+2 |
| 2n |
| 3 |
| 2 |
| 4 |
| 22 |
| 5 |
| 23 |
| n+2 |
| 2n |
由错位相减法得An=4-
| n+4 |
| 2n |
∴数列{Sn}的前n项和Tn=2n-(4-
| n+4 |
| 2n |
| n+4 |
| 2n |
(III)解:由 Sn=2-
| n+2 |
| 2n |
得Sn+1-Sn=
| n+2 |
| 2n |
| n+3 |
| 2n+1 |
| n+1 |
| 2n+1 |
∴数列{Sn}为递增数列,…(12分)
∴当n=1时,T1=S1.…(13分)
当n≥2时,Tn=S1+S2+…+Sn<Sn+Sn+…+Sn=nSn.…(14分)
点评:本题考查等比数列的证明,考查数列的前n项和的求法,解题时要认真审题,注意构造法的合理运用.
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