题目内容
(理科)各项均为正数的数列{an}中,a1=1,Sn是数列{an}的前n项和,对任意n∈N*,有2Sn=2pan2+pan-p(p∈R).
(1)求常数P的值;
(2)求数列{an}的通项公式;
(3)记bn=
2n,求数列{bn}的前n项和Tn.
(1)求常数P的值;
(2)求数列{an}的通项公式;
(3)记bn=
| 4Sn |
| n+3 |
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)由已知得2a1=2pa12+pa1-p,由此能求出p=1.
(2)由已知得2an+1=2(an+12-an2)+(an+1-an),从而(an+1+an)(2an+1-2an-1)=0,由此得到数列{an}是首项为1,公差为
的等差数列,由此能求出an=
.
(3)由Sn=n+
×
=
,得bn=
•2n=n•2n,由此利用错位相减法能求出数列{bn}的前n项和Tn.
(2)由已知得2an+1=2(an+12-an2)+(an+1-an),从而(an+1+an)(2an+1-2an-1)=0,由此得到数列{an}是首项为1,公差为
| 1 |
| 2 |
| n+1 |
| 2 |
(3)由Sn=n+
| n(n-1) |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| n(n+3) |
| 4 |
| 4Sn |
| n+3 |
解答:
解:(1)∵a1=1,Sn是数列{an}的前n项和,
对任意n∈N*,有2Sn=2pan2+pan-p(p∈R),
∴2a1=2pa12+pa1-p,
∴2=2p+p-p,
解得p=1.
(2)∵2Sn=2pan2+pan-p(p∈R),①
∴2Sn+1=2pan+12+pan+1-p(p∈R),②
②-①,得:2an+1=2(an+12-an2)+(an+1-an),
∴2(an+1+an)(an+1-an)-(an+1+an)=0,
∴(an+1+an)(2an+1-2an-1)=0,
∵数列{an}各项均为正数,∴2an+1-2an=1,即an+1-an=
,
∴数列{an}是首项为1,公差为
的等差数列,
∴an=1+(n-1)×
=
.
(3)∵数列{an}是首项为1,公差为
的等差数列,
∴Sn=n+
×
=
,
∴bn=
•2n=n•2n,
∴Tn=1×2+2×22+3×22+…+n×2n,①
2Tn=1×22+2×22+3×23+…+n×2n+1,②
①-②,得-Tn=2+22+23+…+2n-n•2n+1
=
-n×2n+1
=-(n-1)•2n+1-2,
∴Tn=(n-1)•2n+1+2.
对任意n∈N*,有2Sn=2pan2+pan-p(p∈R),
∴2a1=2pa12+pa1-p,
∴2=2p+p-p,
解得p=1.
(2)∵2Sn=2pan2+pan-p(p∈R),①
∴2Sn+1=2pan+12+pan+1-p(p∈R),②
②-①,得:2an+1=2(an+12-an2)+(an+1-an),
∴2(an+1+an)(an+1-an)-(an+1+an)=0,
∴(an+1+an)(2an+1-2an-1)=0,
∵数列{an}各项均为正数,∴2an+1-2an=1,即an+1-an=
| 1 |
| 2 |
∴数列{an}是首项为1,公差为
| 1 |
| 2 |
∴an=1+(n-1)×
| 1 |
| 2 |
| n+1 |
| 2 |
(3)∵数列{an}是首项为1,公差为
| 1 |
| 2 |
∴Sn=n+
| n(n-1) |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| n(n+3) |
| 4 |
∴bn=
| 4Sn |
| n+3 |
∴Tn=1×2+2×22+3×22+…+n×2n,①
2Tn=1×22+2×22+3×23+…+n×2n+1,②
①-②,得-Tn=2+22+23+…+2n-n•2n+1
=
| 2(1-2n) |
| 1-2 |
=-(n-1)•2n+1-2,
∴Tn=(n-1)•2n+1+2.
点评:本题主要考查数列的通项公式、前n项和公式的求法,考查等差数列、等比数列等基础知识,考查抽象概括能力,推理论证能力,运算求解能力,考查化归与转化思想、函数与方程思想,解题时要注意错位相减法的合理运用.
练习册系列答案
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已知a>b>0,椭圆C1的方程为
+
=1,双曲线C2的方程为
-
=1,C1与C2的离心率之积为
,则C2的渐近线方程为( )
| x2 |
| a2 |
| y2 |
| b2 |
| x2 |
| a2 |
| y2 |
| b2 |
| ||
| 4 |
| A、x±2y=0 |
| B、2x±y=0 |
| C、x±4y=0 |
| D、4x±y=0 |
A、
| ||
B、
| ||
C、
| ||
D、
|