题目内容
1.已知函数f(x)=2x+1,数列{an},{bn}分别满足an=f(n),bn=f(bn-1).且b1=1,(1)分别求{an},{bn}的通项公式;
(2)记cn=($\frac{{a}_{n}}{{b}_{n}+1}$),求数列{cn}的前项和.
分析 (1)通过函数解析式及数列的特征可知an=2n+1,通过对bn=2bn-1+1变形可知数列{bn+1}是首项、公比均为2的等比数列,进而计算可得结论;
(2)通过(1)可知$\frac{{a}_{n}}{{b}_{n}+1}$=$\frac{2n+1}{{2}^{n}}$,进而可知cn=$\frac{2n+1}{{2}^{n}}$(n≥3),通过令dn=cn+2,利用错位相减法计算可知数列{dn}的前n-2项和为Sn-2,进而可得结论.
解答 解:(1)依题意,an=2n+1,
bn=2bn-1+1,(bn+1)=2(bn-1+1),
又∵b1=1,
∴数列{bn+1}是首项、公比均为2的等比数列,
∴bn+1=2n,bn=-1+2n;
(2)由(1)可知$\frac{{a}_{n}}{{b}_{n}+1}$=$\frac{2n+1}{{2}^{n}}$,则
c1=$\frac{2+1}{2}$-1=$\frac{1}{2}$,c2=$\frac{4+1}{{2}^{2}}$-1=$\frac{1}{{2}^{2}}$,
当n≥3时,cn=$\frac{2n+1}{{2}^{n}}$,
令dn=cn+2,数列{dn}的前n项和为Sn,
则Sn-2=7•$\frac{1}{{2}^{3}}$+9•$\frac{1}{{2}^{4}}$+…+(2n+1)•$\frac{1}{{2}^{n}}$,
$\frac{1}{2}$Sn-2=7•$\frac{1}{{2}^{4}}$+9•$\frac{1}{{2}^{5}}$+…+(2n-1)•$\frac{1}{{2}^{n}}$+(2n+1)•$\frac{1}{{2}^{n+1}}$,
两式相减得:$\frac{1}{2}$Sn-2=7•$\frac{1}{{2}^{3}}$+2($\frac{1}{{2}^{4}}$+$\frac{1}{{2}^{5}}$+…+$\frac{1}{{2}^{n}}$)-(2n+1)•$\frac{1}{{2}^{n+1}}$
=7•$\frac{1}{{2}^{3}}$+2•$\frac{\frac{1}{{2}^{4}}(1-\frac{1}{{2}^{n-3}})}{1-\frac{1}{2}}$-(2n+1)•$\frac{1}{{2}^{n+1}}$
=$\frac{9}{{2}^{3}}$-$\frac{2n+5}{{2}^{n+1}}$,
即Sn-2=$\frac{9}{4}$-$\frac{2n+5}{{2}^{n}}$,
记数列{cn}的前n项和为Tn,则
Tn=$\left\{\begin{array}{l}{\frac{1}{2},}&{n=1}\\{\frac{3}{{2}^{2}},}&{n=2}\\{3-\frac{2n+5}{{2}^{n}},}&{n≥3}\end{array}\right.$.
点评 本题考查数列的通项及前n项和,考查错位相减法,考查分类讨论的思想,考查运算求解能力,注意解题方法的积累,属于中档题.
| A. | [$\frac{2}{3}π,π$) | B. | [0,$\frac{π}{2}$)∪($\frac{2}{3}π,π$) | C. | [0,$\frac{π}{2}$)∪[$\frac{5π}{6}$,π) | D. | [$\frac{π}{2}$,$\frac{5π}{6}$) |
| A. | 圆 | B. | 椭圆 | C. | 直线 | D. | 以上都有可能 |
| A. | 若a-lnb>b-lna,则a<b | B. | 若a-lnb>b-lna,则a>b | ||
| C. | 若a+lnb>b+lna,则a<b | D. | 若a+lnb>b+lna,则a>b |
| A. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | B. | 1 | C. | $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ | D. | 2 |
| A. | 10 | B. | 11 | C. | 12 | D. | 13 |
| A. | 1 | B. | $\frac{3}{2}$ | C. | $\frac{15}{2}$ | D. | 5 |