题目内容
已知数列{an}满足:a1=1,an+an+1=4n,Sn是数列{an}的前n项和;数列{bn}前n项的积为Tn,且Tn=2n(1-n)
(1)求数列{an},{bn}的通项公式
(2)是否存在常数a,使得{Sn-a}成等差数列?若存在,求出a,若不存在,说明理由.
(3)求数列{
}的前n项和.
(1)求数列{an},{bn}的通项公式
(2)是否存在常数a,使得{Sn-a}成等差数列?若存在,求出a,若不存在,说明理由.
(3)求数列{
| 1 | Sn+1-1 |
分析:(1)由题知an+an+1=4n,可得an+1+an+2=4(n+1),两式相减即得an+2-an=4,即数列{an}隔项成等差数列,分类可求;(2)先求得Sn=
=n2,假设存在a,由此展开退理得矛盾;(3)由(2)可得数列的通项公式,由裂项相消法可求和.
| n(a1+an) |
| 2 |
解答:解:(1)由题知an+an+1=4n,可得an+1+an+2=4(n+1),两式相减即得
an+2-an=4,即数列{an}隔项成等差数列
又a1=1,代入式子可得a2=3,
∴n为奇数时,an=a1+4(
-1)=2n-1;…(2分)
n为偶数时,an=a2+4(
-1)=2n-1.…(3分)
∴n∈N+,an=2n-1…(4分)
又当n=1时 b1=T1=20=1,
n≥2时bn=
=22(1-n)=
∴n∈N+,bn=
…(6分)
(2)由(1)知an=2n-1,数列{an}成等差数列
∴Sn=
=n2
∴Sn-a=n2-a,Sn+1-a=(n+1)2-a,Sn+2-a=(n+2)2-a
若存在常数a,使得{Sn-a}成等差数列,则(Sn-a)+(Sn+2-a)=2(Sn+1-a)在n∈N+时恒成立
即n2-a+(n+2)2-a=2((n+1)2-a)化简得:4=2,矛盾
故常数a不存在 …(10分)
(3)由(2)知
=
=
(
-
)
∴Tn=
(1-
)+
(
-
)+
(
-
)+
(
-
)+…+
(
-
)
=
(1+
-
-
)=
-
…(13分)
an+2-an=4,即数列{an}隔项成等差数列
又a1=1,代入式子可得a2=3,
∴n为奇数时,an=a1+4(
| n+1 |
| 2 |
n为偶数时,an=a2+4(
| n |
| 2 |
∴n∈N+,an=2n-1…(4分)
又当n=1时 b1=T1=20=1,
n≥2时bn=
| Tn |
| Tn-1 |
| 1 |
| 4n-1 |
∴n∈N+,bn=
| 1 |
| 4n-1 |
(2)由(1)知an=2n-1,数列{an}成等差数列
∴Sn=
| n(a1+an) |
| 2 |
∴Sn-a=n2-a,Sn+1-a=(n+1)2-a,Sn+2-a=(n+2)2-a
若存在常数a,使得{Sn-a}成等差数列,则(Sn-a)+(Sn+2-a)=2(Sn+1-a)在n∈N+时恒成立
即n2-a+(n+2)2-a=2((n+1)2-a)化简得:4=2,矛盾
故常数a不存在 …(10分)
(3)由(2)知
| 1 |
| Sn+1-1 |
| 1 |
| n(n+2) |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| n |
| 1 |
| n+2 |
∴Tn=
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 5 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 6 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| n |
| 1 |
| n+2 |
=
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| n+1 |
| 1 |
| n+2 |
| 3 |
| 4 |
| 2n+3 |
| 2n2+6n+4 |
点评:本题为数列的综合应用,涉及裂项相消法求和以及分类讨论的思想,属中档题.
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