题目内容
20.已知数列{an}的前n项和为Sn,a1=1,对于任意的n∈N*都有Sn+1-3Sn-1=0.(1)求数列{an}的通项公式;
(2)若bn•an=n,求数列{bn}的前n项和Tn.
分析 (1)由数列递推式可得数列{an}是首项为1,公比为3的等比数列,代入等比数列的通项公式得答案;
(2)把数列{an}的通项公式代入bn•an=n,然后利用错位相减法求数列{bn}的前n项和Tn.
解答 解:(1)由Sn+1-3Sn-1=0,①
得Sn-3Sn-1-1=0(n≥2),②
①-②得,an+1-3an=0(n≥2),
∴$\frac{{a}_{n+1}}{{a}_{n}}=3(n≥2)$,
又由Sn+1-3Sn-1=0,得a1+a2-3a1-1=0,得a2=2a1+1=3.
∴$\frac{{a}_{2}}{{a}_{1}}=3$,
∴数列{an}是首项为1,公比为3的等比数列,
则${a}_{n}={3}^{n-1}$;
(2)由bn•an=n,得${b}_{n}=\frac{n}{{a}_{n}}=\frac{n}{{3}^{n-1}}$,
∴Tn =b1+b2+…+bn=$\frac{1}{{3}^{0}}+\frac{2}{{3}^{1}}+\frac{3}{{3}^{2}}+…+\frac{n}{{3}^{n-1}}$,①
则$\frac{1}{3}{T}_{n}=\frac{1}{{3}^{1}}+\frac{2}{{3}^{2}}+\frac{3}{{3}^{3}}+…+\frac{n-1}{{3}^{n-1}}+\frac{n}{{3}^{n}}$,②
$\frac{2}{3}{T}_{n}=1+\frac{1}{3}+\frac{1}{{3}^{2}}+…+\frac{1}{{3}^{n-1}}-\frac{n}{{3}^{n}}$=$\frac{1-\frac{1}{{3}^{n}}}{1-\frac{1}{3}}-\frac{n}{{3}^{n}}=\frac{3}{2}(1-\frac{1}{{3}^{n}})-\frac{n}{{3}^{n}}$,
∴${T}_{n}=\frac{9}{4}(1-\frac{1}{{3}^{n}})-\frac{n}{2•{3}^{n-1}}$=$\frac{9}{4}-\frac{2n+3}{4•{3}^{n-1}}$.
点评 本题考查数列递推式,考查了等比关系的确定,训练了错位相减法求数列的前n项和,是中档题.
| A. | $\sqrt{2}$ | B. | $\sqrt{3}$ | C. | 1 | D. | -1 |
| A. | 126 | B. | 31 | C. | 30 | D. | 62 |
| A. | 12种 | B. | 36种 | C. | 48种 | D. | 72种 |
①任取i,j∈An,若i≠j,则f(i)≠f(j);
②任取m∈An,若m≥2,则有m∈{f(1),f(2),…,f(m)}.
则称映射f为An→An的一个“优映射”.
例如:用表1表示的映射f:A3→A3是一个“优映射”.
表一
| i | 1 | 2 | 3 |
| F(i) | 2 | 3 | 1 |
| i | 1 | 2 | 3 | 4 |
| F(i) | 3 |
(2)若f:A2015→A2015是“优映射”,且f(1004)=1,则f(1000)+f(1017)的最大值为2021.