题目内容
设数列{an}的前n项和为Sn,已知a1=1,Sn+1=4an+2
(Ⅰ)设bn=an+1-2an,证明数列{bn}是等比数列
(Ⅱ)求数列{an}的通项公式.
(Ⅲ)设cn=2nbn,求数列{cn}的前n项和Sn.
(Ⅰ)设bn=an+1-2an,证明数列{bn}是等比数列
(Ⅱ)求数列{an}的通项公式.
(Ⅲ)设cn=2nbn,求数列{cn}的前n项和Sn.
分析:(I)依题意,可求得b1=3,当n≥2时,an+1-2an=(an-2an-1),利用已知bn=an+1-2an,可知bn=2bn-1,从而可证数列{bn}是等比数列;
(Ⅱ)由(I)可求得bn=an+1-2an=3•2n-1,从而可证数列{
}是首项为
,公差为
的等差数列,继而可求数列{an}的通项公式;
(Ⅲ)由(II)知,cn=2nbn=3n•2n,利用错位相减法可求得数列{cn}的前n项和Sn.
(Ⅱ)由(I)可求得bn=an+1-2an=3•2n-1,从而可证数列{
| an |
| 2n |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
(Ⅲ)由(II)知,cn=2nbn=3n•2n,利用错位相减法可求得数列{cn}的前n项和Sn.
解答:解:(I)由a1=1,Sn+1=4an+2,
有a1+a2=4a1+2,
∴a2=3a1+2=5,
∴b1=a2-2a1=3…(1分)
由Sn+1=4an+2,…①
则当n≥2时,有Sn=4an-1+2…②
②-①得an+1=4an-4an-1,
∴an+1-2an=2(an-2an-1) …(3分)
又bn=an+1-2an,
∴bn=2bn-1,
∴数列{bn}是首项b1=3,公比为2的等比数列.…(4分)
(II)由(I)可得bn=an+1-2an=3•2n-1,
∴
-
=
∴数列{
}是首项为
,公差为
的等差数列,…(6分)
∴
=
+(n-1)×
=
n-
,
∴an=(3n-1)•2n-2,…(8分)
(III)由(II)知,cn=2nbn=3n•2n,则
Sn=3(1•2+2•22+3•23+…+n•2n),…(10分)①
2Sn=3(1•22+2•23+…+(n-1)•2n+n•2n+1),②
①-②,得
-Sn=3(2+22+23+…+2n)-3n•2n+1,…(12分)
=3(1-n)2n+1-6,
所以Sn=3(n-1)2n+1+6.…(14分)
有a1+a2=4a1+2,
∴a2=3a1+2=5,
∴b1=a2-2a1=3…(1分)
由Sn+1=4an+2,…①
则当n≥2时,有Sn=4an-1+2…②
②-①得an+1=4an-4an-1,
∴an+1-2an=2(an-2an-1) …(3分)
又bn=an+1-2an,
∴bn=2bn-1,
∴数列{bn}是首项b1=3,公比为2的等比数列.…(4分)
(II)由(I)可得bn=an+1-2an=3•2n-1,
∴
| an+1 |
| 2n+1 |
| an |
| 2n |
| 3 |
| 4 |
∴数列{
| an |
| 2n |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
∴
| an |
| 2n |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 3 |
| 4 |
| 1 |
| 4 |
∴an=(3n-1)•2n-2,…(8分)
(III)由(II)知,cn=2nbn=3n•2n,则
Sn=3(1•2+2•22+3•23+…+n•2n),…(10分)①
2Sn=3(1•22+2•23+…+(n-1)•2n+n•2n+1),②
①-②,得
-Sn=3(2+22+23+…+2n)-3n•2n+1,…(12分)
=3(1-n)2n+1-6,
所以Sn=3(n-1)2n+1+6.…(14分)
点评:本题考查数列的求和,考查等比关系的确定,突出考查错位相减法的应用,考查综合运算与推理证明的能力,属于难题.
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