题目内容
17.已知等差数列{an}的公差d>0,首项a1=1,2a1,a2+1,a3+3成等比数列.(Ⅰ)求数列{an}的通项公式;
(Ⅱ)若bn=(sin$\frac{2nπ}{3}$)•an,求数列{bn}的前3n项和T3n;
(Ⅲ)Pn为数列{$\frac{1}{{a}_{n}{a}_{n+1}}$}的前n项和,比较Pn与$\frac{{2}^{n}}{{n}^{2}}$的大小.
分析 (Ⅰ)由已知(a2+1)2=2a1(a3+3),从而求出公差d=2,由此能求出数列{an}的通项公式.
(Ⅱ)由${b}_{n}=sin\frac{2nπ}{3}•{a}_{n}$,知到数列{bn}的前3n项和T3n=$\frac{\sqrt{3}}{2}•1+(-\frac{\sqrt{3}}{2})•3+0•5+…+\frac{\sqrt{3}}{2}•(-6n-5)$+$(-\frac{\sqrt{3}}{2})•(6n-3)+0•(6n-1)$,由此能求出结果.
(Ⅲ)由$\frac{1}{{a}_{n}{a}_{n+1}}$=$\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$=$\frac{1}{2}(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1})$,利用裂项求和法求出数列{$\frac{1}{{a}_{n}{a}_{n+1}}$}的前n项和Pn=$\frac{1}{2}(1-\frac{1}{2n+1})$,设f(n)=$\frac{{2}^{n}}{{n}^{2}}$,则f(n+1)-f(n)=$\frac{{2}^{n}[n(n-2)-1]}{[n(n+1)]^{2}}$,由此能比较Pn与$\frac{{2}^{n}}{{n}^{2}}$的大小.
解答 解:(Ⅰ)∵等差数列{an}的公差d>0,首项a1=1,2a1,a2+1,a3+3成等比数列,
∴由已知(a2+1)2=2a1(a3+3),
∴(1+d+1)2=2(1+2d+3),
则d2=2d,又∵d>0,∴d=2,
∴an=2n-1.
(Ⅱ)∵${b}_{n}=sin\frac{2nπ}{3}•{a}_{n}$,
∴数列{bn}的前3n项和:
T3n=$sin\frac{2π}{3}•{a}_{1}+sin\frac{4π}{3}•{a}_{2}+sin\frac{6π}{3}•{a}_{3}$+…+$sin\frac{2(3n-2)π}{3}•{a}_{3n-2}$+sin$\frac{3(3n-1)π}{3}{a}_{3n-1}$+sin$\frac{6nπ}{3}{a}_{3n}$
=$\frac{\sqrt{3}}{2}•1+(-\frac{\sqrt{3}}{2})•3+0•5+…+\frac{\sqrt{3}}{2}•(-6n-5)$+$(-\frac{\sqrt{3}}{2})•(6n-3)+0•(6n-1)$
=-$\sqrt{3}n$.
(Ⅲ)∵$\frac{1}{{a}_{n}{a}_{n+1}}$=$\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$=$\frac{1}{2}(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1})$,
∴数列{$\frac{1}{{a}_{n}{a}_{n+1}}$}的前n项和:
Pn=$\frac{1}{2}(\frac{1}{1}-\frac{1}{3})+\frac{1}{2}(\frac{1}{3}-\frac{1}{5})+\frac{1}{2}(\frac{1}{5}-\frac{1}{7})$+…+$\frac{1}{2}$($\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}$)=$\frac{1}{2}(1-\frac{1}{2n+1})$,
设f(n)=$\frac{{2}^{n}}{{n}^{2}}$,则f(n+1)-f(n)=$\frac{{2}^{n}[n(n-2)-1]}{[n(n+1)]^{2}}$,
当n≥3时,f(n+)-f(n)>0,∴当n≥3时,f(n)单调递增,
∴f(n)≥f(3)=$\frac{8}{9}$,而g(n)<$\frac{1}{2}$,
∴n≥3时,f(n)>g(n),
经检验,n=1,2时,仍有f(n)>g(n),
综上,Pn<$\frac{{2}^{n}}{{n}^{2}}$.
点评 本题考查等差数列、等比数列、裂项求和法、构造法、作差法等基础知识,考查推理论证能力、运算求解能力、创新应用能力,考查化归与转化思想、函数与方程思想,是中档题.
天天向上一本好卷系列答案
小学生10分钟应用题系列答案| A. | $\frac{1}{2}$ | B. | $\frac{2}{3}$ | C. | $\frac{3}{4}$ | D. | 1 |
