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已知数列{an}的前n项和Sn=n2
(1)设bn=(-1)n-1anan+1,求数列{bn}的前n项和Tn
(2)是否存在以a1为首项,公比为q(0<q<5,q∈N*)的等比数列{ank},k∈N*,使得数列{ank}中每一项都是数列{an}中不同的项,若存在,求出所有满足条件的数列{nk}的通项公式;若不存在,说明理由.
考点:数列的求和
专题:等差数列与等比数列
分析:(1)由Sn=n2,可得当n≥2时,an=Sn-Sn-1,当n=1时,a1=S1=1.可得an=2n-1.因此bn=(-1)n-1anan+1=(-1)n-1(2n-1)(2n+1).对n分奇数偶数讨论,利用“分组求和”即可得出.
(2)假设存在以a1为首项,公比为q(0<q<5,q∈N*)的等比数列{ank},k∈N*,使得数列{ank}中每一项都是数列{an}中不同的项.由an=2n-1可得:an1=a1=1,an2=q,由于0<q<5,可得q=3,得到ank=3k-1.必需3k-1=2n-1,可得n=
3k-1+1
2
,只要证明:bk=3k-1+1为正的偶数即可.利用二项式定理即可证明.
解答: 解:(1)∵Sn=n2,∴当n≥2时,an=Sn-Sn-1=n2-(n-1)2=2n-1,当n=1时,a1=S1=1.
∴an=2n-1.
∴bn=(-1)n-1anan+1=(-1)n-1(2n-1)(2n+1).
当n=2k(k∈N*)时,b2k-1+b2k=-4(4k-1),
Tn=(b1+b2)+(b3+b4)+…+(b2k-1+b2k
=-4[3+7+…+(4k-1)]=-4×k(2k+1)=-4n(n+1).
当n=2k-1(k∈N*)时,Tn=(b1+b2)+(b3+b4)+…+(b2k-1+b2k)-b2k
=-4n(n+1)+(4k-1)(4k+1)
=4n+3.
Tn=
-4n(n+1),n为偶数
4n+3,n为奇数

(2)假设存在以a1为首项,公比为q(0<q<5,q∈N*)的等比数列{ank},k∈N*,使得数列{ank}中每一项都是数列{an}中不同的项.
∵an=2n-1,∴a1=1,a2=3,a3=5,a4=7,…,
an1=a1=1,an2=q,∵0<q<5,∴q=3,
ank=3k-1
则3k-1=2n-1,
可得n=
3k-1+1
2

下面只要证明:bk=3k-1+1为正的偶数即可.
当k=1时,b1=1+1=2是正的偶数.
当k≥2时,bk=(2+1)k-1+1
=2k-1+
1
k-1
2k-2
+…+
k-2
k-1
2+
k-1
k-1
+1
=2(2k-2+
1
k-1
2k-3
+…+
k-1
k-1
)
+2为偶数.
∴bk=3k-1+1为正的偶数.
∴存在以a1为首项,公比为q(0<q<5,q∈N*)的等比数列{ank},k∈N*,使得数列{ank}中每一项都是数列{an}中不同的项.
点评:本题考查了递推式的应用、等差数列与等比数列的通项公式及其前n项和公式、“分组求和”方法,考查了二项式定理的应用,考查了推理能力与计算能力,属于难题.
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π
2
2
),β∈(-
π
2
π
2
).
(1)若
.
AC
.
BC
,求
2sin2α+sin2α
1+tanα
的值
(2)若|
AC
|=|
BC
|,又
.
AD
.
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上投影为
4
2
3
,求cos(α-β)的值.

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3
sin(2x-
π
6
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2
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3
4
,(
π
6
<α<
2
3
π
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5
6
π
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1
4
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a
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b
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x-2
≤0
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