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10.在等差数列{an}中,公差d≠0,己知数列${a}_{{k}_{1}}$,${a}_{{k}_{2}}$,${a}_{{k}_{3}}$,…${a}_{{k}_{n}}$…是等比数列,其中k1=1,k2=7,k3=25.
(1)求数列{kn}的通项公式;
(2)若a1=9,bn=$\sqrt{\frac{{a}_{{k}_{n}}}{6}}+\sqrt{\frac{{k}_{n}}{2}}$,Sn=${{b}_{1}}^{2}$+${{b}_{2}}^{2}$+${{b}_{3}}^{2}$…+${{b}_{n}}^{2}$,Tn=$\frac{1}{{{b}_{1}}^{2}}$+$\frac{1}{{{b}_{2}}^{2}}$+$\frac{1}{{{b}_{3}}^{2}}$…+$\frac{1}{{{b}_{n}}^{2}}$,试判断{Sn+Tn}的前100项中有多少项是能被4整除的整数.

分析 (1)设{an}的首项为a1,公差为d(d≠0),由题意可求得a1=3d,于是可求得an的关于d的表达式,再利用$\frac{{a}_{{k}_{2}}}{{a}_{{k}_{1}}}$=$\frac{{a}_{7}}{{a}_{1}}$=$\frac{9d}{3d}$=3,可求得其公比,继而可求得akn的关系式,两者联立即可求得数列{kn}的通项公式kn
(2)先求出bn,进一步求出Sn+Tn的通项公式,再利用二项式知识解决整除问题

解答 解:(1)设{an}的首项为a1,公差为d(d≠0),
∵a1,a7,a25成等比数列,
∴(a1+6d)2=a1(a1+24d),
∴36d2=12a1d,又d≠0,
∴a1=3d…3分
∴an=3d+(n-1)d=(n+2)d,
又$\frac{{a}_{{k}_{2}}}{{a}_{{k}_{1}}}$=$\frac{{a}_{7}}{{a}_{1}}$=$\frac{9d}{3d}$=3,
∴{${a}_{{k}_{n}}$}是以a1=3d为首项,3为公比的等比数列,
∴${a}_{{k}_{n}}$=3d•3n-1=d•3n,∴(kn+2)d=d•3n(d≠0),
∴kn=3n-2(n∈N*).
(2)∵a1=9,∴3d=9,解得d=3,∴${a}_{{k}_{n}}={3}^{n+1}$,
∴bn=$\sqrt{\frac{{a}_{{k}_{n}}}{6}}+\sqrt{\frac{{k}_{n}}{2}}$=$\frac{\sqrt{{3}^{n}}+\sqrt{{3}^{n}-2}}{\sqrt{2}}$,
则${{b}_{n}}^{2}+\frac{1}{{{b}_{n}}^{2}}$=(${b}_{n}+\frac{1}{{b}_{n}}$)2-2=($\frac{\sqrt{{3}^{n}}+\sqrt{{3}^{n}-2}}{\sqrt{2}}+\frac{\sqrt{{3}^{n}}-\sqrt{{3}^{n}-2}}{\sqrt{2}}$)2-2=2×3n-2,
∴${S}_{n}+{T}_{n}=2×\frac{{3}^{n-1}-3}{2}-2n$=3(3n-1)-2n,
当n为偶数时:3n-1=$(8+1)^{\frac{n}{2}}$-1=${8}^{\frac{n}{2}}$+…+${C}_{\frac{n}{2}}^{\frac{n}{2}-1}•8$,能被4整除,2n也能被4整除,
∴Sn+Tn能被4整除.
当n为奇数时,${S}_{n}+{T}_{n}={3}^{n+1}-1-2(n+1)$,
${3}^{n+1}-1=(8+1)^{\frac{n+1}{2}}-1$=${8}^{\frac{n+1}{2}}$+…+${C}_{\frac{n+1}{2}}^{\frac{n+1}{2}-1}•8$能被4整除,2(n+1)也能被4整除,
∴Sn+Tn能被4整除,
∴{Sn+Tn}的前100项中有100项是能被4整除的整数.

点评 本题考查数列的通项公式的求法,考查{Sn+Tn}的前100项中有多少项是能被4整除的整数的判断,是中档题,解题时要认真审题,注意分类讨论思想的合理运用.

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