题目内容
设数列{an}的前n项和为Sn,且Sn=2an-p,其中p是不为零的常数.
(1)证明:数列{an}是等比数列;
(2)当p=2时,数列{an}满足b1=2,bn+1=bn+an(n∈N+),求数列{nbn}的前项n和Tn.
(1)证明:数列{an}是等比数列;
(2)当p=2时,数列{an}满足b1=2,bn+1=bn+an(n∈N+),求数列{nbn}的前项n和Tn.
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Sn=2an-p,得an=Sn-Sn-1=2an-2an-1,a1=2a1-p,由此能证明{an}是首项为p,公比为2的等比数列.
(2)当p=2时,an=2n,从而bn+1-bn=2n,由此利用累加法能求出bn=2n.从而nbn=n•2n,由此利用错位相减法能求出Tn=(n-1)•2n-1+2.
(2)当p=2时,an=2n,从而bn+1-bn=2n,由此利用累加法能求出bn=2n.从而nbn=n•2n,由此利用错位相减法能求出Tn=(n-1)•2n-1+2.
解答:
(1)证明:因为Sn=2an-p(n∈N*),
则Sn-1=2an-1-p(n∈N*,n≥2),
所以当n≥2时,an=Sn-Sn-1=2an-2an-1,
整理得an=2an-1
由Sn=2an-p,令n=1,得a1=2a1-p,
解得a1=p,
所以{an}是首项为p,公比为2的等比数列.
(2)解:当p=2时,an=2n,
∵满足b1=2,bn+1=bn+an=bn+2n,
∴bn+1-bn=2n,
∴bn=b1+b2-b1+b3-b2+…+bn-bn-1
=2+2+22+23+…+2n-1
=2+
=2n.
∴nbn=n•2n,
∴Tn=1•2+2•22+3•23+…+n•2n,①
2Tn=1•22+2•23+3•24+…+n•2n+1,②
①-②,得:-Tn=2+22+23+…+2n-n•2n+1
=
-n•2n+1
=(1-n)•2n+1-2,
∴Tn=(n-1)•2n-1+2.
则Sn-1=2an-1-p(n∈N*,n≥2),
所以当n≥2时,an=Sn-Sn-1=2an-2an-1,
整理得an=2an-1
由Sn=2an-p,令n=1,得a1=2a1-p,
解得a1=p,
所以{an}是首项为p,公比为2的等比数列.
(2)解:当p=2时,an=2n,
∵满足b1=2,bn+1=bn+an=bn+2n,
∴bn+1-bn=2n,
∴bn=b1+b2-b1+b3-b2+…+bn-bn-1
=2+2+22+23+…+2n-1
=2+
| 2(1-2n-1) |
| 1-2 |
=2n.
∴nbn=n•2n,
∴Tn=1•2+2•22+3•23+…+n•2n,①
2Tn=1•22+2•23+3•24+…+n•2n+1,②
①-②,得:-Tn=2+22+23+…+2n-n•2n+1
=
| 2(1-2n) |
| 1-2 |
=(1-n)•2n+1-2,
∴Tn=(n-1)•2n-1+2.
点评:本题主要考查数列的通项公式的求法、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,解题时要注意累加法和错位相减法的合理运用.
练习册系列答案
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将a2+b2+2ab=(a+b)2改写成全称命题是( )
| A、?a,b∈R,a2+b2+2ab=(a+b)2 |
| B、?a<0,b>0,a2+b2+2ab=(a+b)2 |
| C、?a>0,b>0,a2+b2+2ab=(a+b)2 |
| D、?a,b∈R,a2+b2+2ab=(a+b)2 |
cos960°=( )
A、
| ||||
B、
| ||||
C、-
| ||||
D、-
|
在矩形ABCD中,|
|=
,|
|=1,则|
-
|=( )
| AB |
| 3 |
| BC |
| BA |
| BC |
| A、2 | ||
| B、3 | ||
C、2
| ||
| D、4 |