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已知数列{an}、{bn}满足a1=b1=1,a2=3,且Sn+1+Sn-1=2(Sn+1)(n≥2,n∈N*),其中Sn为数列{an}的前n项和,又b1+2b2+22b3+…+2n-2bn-1+2n-1bn=an,对任意n∈N*都成立.
(1)求数列{an}、{bn}的通项公式;
(2)求数列{an•bn}的前n项和Tn
考点:数列的求和
专题:等差数列与等比数列
分析:(1)由Sn+1+Sn-1=2(Sn+1),得到Sn+2+Sn=2(Sn+1+1),两式作差求出an=2n-1.同样的方法两式作差得2n-1bn=an-an-1=2,由此能求出{bn}的通项公式.
(2)由已知条件推导出Tn=1+3+5×2-1+7×2-2+…+(2n-1)×22-n,由此利用错位相减法能求出数列{an•bn}的前n项和Tn
解答: (本小题满分12分)
解:(1)∵Sn+1+Sn-1=2(Sn+1),
∴Sn+2+Sn=2(Sn+1+1),
两式作差得:an+2+an=2an+1
∴当n≥2时,数列{an}是等差数列,首项a2为3,公差为2,
∴an=3+2(n-2)=2n-1(n≥2),又a1=1符合,
即an=2n-1(n≥1)…(4分)
b1+2b2+22b3+…+2n-2bn-1+2n-1bn=an
b1+2b2+22b3+…+2n-3bn-2+2n-2bn-1=an-1
两式相减得:2n-1bn=an-an-1=2,
bn=22-n(n≥2)
∵b1=1不满足,∴bn=
1,n=1
22-nn≥2
…(6分)
(2)设Cn=anbn=
1,n=1
(2n-1)•22-nn≥2

Tn=1+3+5×2-1+7×2-2+…+(2n-1)×22-n
1
2
Tn=
1
2
+3×2-1+5×2-2+7×2-3+…+(2n-1)×21-n

两式作差得:
1
2
Tn=
7
2
+2×(2-1+2-2+…+22-n)-(2n-1)×21-n

=
7
2
+2×
2-1(1-
1
2n-2
)
1-
1
2
-(2n-1)×21-n=
11
2
-(2n+3)×21-n

Tn=11-(2n+3)×22-n….(12分)
点评:本题考查数列的通项公式的求法,考查数列的前n项和的求法,解题时要认真审题,注意作差相减法的合理运用.
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下列说法正确的是(  )
A、“a>b”是“a2>b2”的必要条件
B、自然数的平方大于0
C、存在一个钝角三角形,它的三边长均为整数
D、“若a,b都是偶数,则a+b是偶数”的否命题为真

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已知实数x,y满足
x≥1
y≥1
x+y≤5
时,z=
x
a
+
y
b
 
(a≥b>0)的最大值为1,则a+b的最小值为(  )
A、7B、8C、9D、10

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设等差数列{an}的前n项和为Sn,满足:a2+a4=18,S7=91.递增的等比数列{bn}前n项和为Tn,满足:b1+bk=66,b2bk-1=128,Tk=126.
(Ⅰ)求数列{an},{bn}的通项公式;
(Ⅱ)设数列{cn}对?n∈N*,均有
c1
b1
+
c2
b2
+…+
cn
bn
=an+1
成立,求c1+c2+…+c2013

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已知数列{an}为等差数列,且a5=14,a7=20,数列{bn}的前n项和为Sn,且满足3Sn=Sn-1+2(n≥2,n∈N*),b1=
2
3

(1)求数列{an},{bn}的通项公式;
(2)若cn=an•bn,Tn为数列{cn}的前n项和,求Tn

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如图,已知定点F1(-2,0),F2(2,0),动点N满足|
ON
|=1(O为坐标原点),
F1M
=
2NM
MP
MF2
(λ∈R),
F1M
PN
=0,求点P的轨迹方程.

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已知Sn是等差数列{an}的前n项和,满足a3=4,S7=35;Tn是数列{bn}的前n项和,满足:Tn=2bn-2(n∈N*).
(1)求数列{an},{bn}的通项公式;
(2)求数列cn=
an
an+1
+
log2bn+1
log2bn
的前n项和Rn

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已知函数f(x)=4x2-kx-8在区间[5,10]上具有单调性,则实数k的取值范围是
 

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设等差数列{an}的前n项和为Sn,且a1=2,a3=6.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)设数列{
1
Sn
}
的前n项和为Tn,求T2013的值.

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