题目内容
已知数列{an}中,a1=1,an+1-2an=0(n∈N*);各项均为正数的数列{bn}中,2Sn=bn2+bn(n∈N*),其中Sn为数列{bn}的前n项和.
(1)求b1,b2
(2)求an和bn
(3)设cn=
,求数列{cn}的前n项和Tn.
(1)求b1,b2
(2)求an和bn
(3)设cn=
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考点:数列的求和,数列递推式
专题:等差数列与等比数列
分析:(1)利用递推思想能求出b1,b2.
(2)由an+1-2an=0得数列{an}是首项为1公比2的等比数列.由此求出an=2n-1;由2Sn=bn2+bn,推导出数列{bn}是首项为1公差1的等差数列.由此求了bn=n.
(3)cn=
,由此利用分类讨论思想能求出数列{cn}的前n项和Tn.
(2)由an+1-2an=0得数列{an}是首项为1公比2的等比数列.由此求出an=2n-1;由2Sn=bn2+bn,推导出数列{bn}是首项为1公差1的等差数列.由此求了bn=n.
(3)cn=
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解答:
解:(1)当n=1时,2S1=2b1=b12+b1,解得b1=1,
当n=2时,2S2=b22+b2,即2(1+b2)=b22+b2,解得b2=2.…(2分)
(2)∵an+1-2an=0,∴an+1=2an,
∴数列{an}是首项为1公比2的等比数列.
∴an=2n-1.…(4分)
又2Sn=bn2+bn,∴2Sn-1=bn-12+bn-1,
∴2bn=2Sn-2Sn-1=bn2+bn-bn-12-bn-1,
即bn+bn-1=bn2-bn-12,…(6分)
∵bn>0,∴bn-bn-1=1,
∴数列{bn}是首项为1公差1的等差数列.…(7分)
∴bn=n.…(8分)
(3)cn=
,…(9分)
∴当n=2k,k∈N*时,
Tn=T2k=(1+4+42+…+4k-1)+(2+4+6+…+2k)
=
+k(k+1)
=
+
,…(11分)
当n=2k-1(k∈N*)时,
Tn=T2k-1=(1+4+42+…+4k-1)+(2+4+6+…+2(k-1))
=
+k(k-1)
=
+
,…(13分)
Tn=
.…(14分)
当n=2时,2S2=b22+b2,即2(1+b2)=b22+b2,解得b2=2.…(2分)
(2)∵an+1-2an=0,∴an+1=2an,
∴数列{an}是首项为1公比2的等比数列.
∴an=2n-1.…(4分)
又2Sn=bn2+bn,∴2Sn-1=bn-12+bn-1,
∴2bn=2Sn-2Sn-1=bn2+bn-bn-12-bn-1,
即bn+bn-1=bn2-bn-12,…(6分)
∵bn>0,∴bn-bn-1=1,
∴数列{bn}是首项为1公差1的等差数列.…(7分)
∴bn=n.…(8分)
(3)cn=
|
∴当n=2k,k∈N*时,
Tn=T2k=(1+4+42+…+4k-1)+(2+4+6+…+2k)
=
| 4k-1 |
| 3 |
=
| 2n-1 |
| 2 |
| n2+2n |
| 4 |
当n=2k-1(k∈N*)时,
Tn=T2k-1=(1+4+42+…+4k-1)+(2+4+6+…+2(k-1))
=
| 4k-1 |
| 3 |
=
| 2n+1-1 |
| 3 |
| n2-1 |
| 4 |
Tn=
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点评:本题考查数列的通项公式的求法,考查数列的前n项和的求法,解题时要认真审题,注意分类讨论思想的合理运用.
练习册系列答案
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