分析 (1)由Sn+2=2an,当n≥2时,Sn-1+2=2an-1,可得an=2an-1.当n=1时,a1+2=2a1,解得a1.利用等比数列的通项公式可得an.利用等差数列的通项公式可得bn.
(2)由cn=$\frac{1-(-1)^{n}}{2}$an+$\frac{1+(-1)^{n}}{2}$bn,当n=2k(k∈N*)时,cn=b2k=2n-1;当n=2k-1(k∈N*)时,cn=a2k=2n.可得数列{cn}的前2n项和T2n=(c1+c3+…+c2n-1)+(c2+c4+…+c2n).
(3)an•bn=(2n-1)•2n.利用“错位相减法”与等比数列的前n项和公式即可得出.
解答 解:(1)∵Sn+2=2an,∴当n≥2时,Sn-1+2=2an-1,可得an=2an-2an-1,化为an=2an-1.
当n=1时,a1+2=2a1,解得a1=2.
∴数列{an}是等比数列,首项与公比为2,
∴an=2n.
∵数列{bn}满足b1=1,bn+1=bn+2.
∴数列{bn}是等差数列,首项为1,公差为2.
∴bn=1+2(n-1)=2n-1.
(2)由cn=$\frac{1-(-1)^{n}}{2}$an+$\frac{1+(-1)^{n}}{2}$bn,当n=2k(k∈N*)时,cn=c2k=b2k=2n-1;
当n=2k-1(k∈N*)时,cn=a2k=2n.
∴数列{cn}的前2n项和T2n=(c1+c3+…+c2n-1)+(c2+c4+…+c2n)
=(21+23+…+22n-1)+[(2×2-1)+(2×4-1)+…+(4n-1)]
=$\frac{2({4}^{n}-1)}{4-1}$$\frac{n(3+4n-1)}{2}$
=$\frac{2}{3}({4}^{n}-1)$+2n2+n.
(3)an•bn=(2n-1)•2n.
数列{an•bn}的前n项和Rn=2+3×22+5×23+…+(2n-1)•2n.
2Rn=22+3×23+…+(2n-3)•2n+(2n-1)•2n+1,
∴-Rn=2+2×(22+23+…+2n)-(2n-1)•2n+1=$\frac{4({2}^{n}-1)}{2-1}$-2-(2n-1)•2n+1=(3-2n)×2n+1-6,
∴Rn=(2n-3)×2n+1+6.
点评 本题考查了“错位相减法”、等差数列与等比数列的通项公式及其前n项和公式、递推关系,考查了分类讨论方法、推理能力与计算能力,属于难题.
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A. | (-1,$\frac{13}{3}$] | B. | (-∞,-1)∪[$\frac{13}{3}$,+∞) | C. | [-$\frac{2}{3}$,$\frac{1}{3}$] | D. | (-∞,-$\frac{2}{3}$]∪[$\frac{1}{3}$,+∞) |
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