已知數(shù){an}列的前項(xiàng)和為Sn,λSn+1=Sn+4(n∈N+,λ為常數(shù)),a1=2,a2=1.
(Ⅰ)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;
(Ⅱ)若bn=
log2an+1
an+1
,Sn=b1+b2++bn,求Sn
考點(diǎn):數(shù)列的求和,數(shù)列遞推式
專題:等差數(shù)列與等比數(shù)列
分析:(I)由λSn+1=Sn+4(n∈N+,λ為常數(shù)),a1=2,a2=1.可得當(dāng)n=1時(shí),λS2=S1+4,解得λ=2.可得2Sn+1=Sn+4,即Sn+1=
1
2
Sn+2
,變形為Sn+1-4=
1
2
(Sn-4)
,利用等比數(shù)列的通項(xiàng)公式可得Sn=4-(
1
2
)n-2
.再利用遞推式即可得出an
(II)bn=
log221-n
21-n
=(1-n)•2n-1,再利用“錯(cuò)位相減法”、等比數(shù)列的前n項(xiàng)和公式即可得出.
解答: 解:(I)∵λSn+1=Sn+4(n∈N+,λ為常數(shù)),a1=2,a2=1.
∴當(dāng)n=1時(shí),λS2=S1+4,即λ(2+1)=2+4,解得λ=2.
∴2Sn+1=Sn+4,即Sn+1=
1
2
Sn+2
,
變形為Sn+1-4=
1
2
(Sn-4)
,
∴數(shù)列{Sn-4}為等比數(shù)列,首項(xiàng)為S1-4=2-4=-2,公比為
1
2

∴Sn-4=-2×(
1
2
)n-1
,
Sn=4-(
1
2
)n-2

當(dāng)n≥2時(shí),Sn-1=4-(
1
2
)n-3

∴an=Sn-Sn-1=4-(
1
2
)n-2
-[4-(
1
2
)n-3]

=(
1
2
)n-2

當(dāng)n=1時(shí)也成立,
an=(
1
2
)n-2

(Ⅱ)bn=
log2an+1
an+1
=
log221-n
21-n
=(1-n)•2n-1,
∴Sn=b1+b2++bn=0-2-2×22-3×23-…-(n-1)•2n-1
2Sn=0-22-2×23-…-(n-2)•2n-1-(n-1)•2n
∴-Sn=-2-22-…-2n-1+(n-1)•2n,
∴Sn=2+22+…+2n-1+(1-n)•2n=
2n-1
2-1
-1+(1-n)•2n=(2-n)•2n-2.
點(diǎn)評(píng):本題考查了遞推式的應(yīng)用、等比數(shù)列的通項(xiàng)公式、“錯(cuò)位相減法”、等比數(shù)列的前n項(xiàng)和公式、對(duì)數(shù)的運(yùn)算性質(zhì),考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于中檔題.
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 x-1 04 5
 f(x) 12 21
①函數(shù)f(x)的最大值點(diǎn)為0,4;
②函數(shù)f(x)在區(qū)間[0,2]上是減函數(shù);
③如果當(dāng)x∈[-1,t]時(shí),f(x)的最大值是2,那么t的最大值為4.
其中正確命題的序號(hào)是
 

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π
2
π
2
)
時(shí),f(x)=x+sinx,則f(1),f(2),f(3)的大小關(guān)系為( 。
A、f(3)<f(1)<f(2)
B、f(1)<f(2)<f(3)
C、f(3)<f(2)<f(1)
D、f(2)<f(3)<f(1)

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y2
16
-
x2
4
=1,點(diǎn)P與雙曲線C的焦點(diǎn)不重合,若點(diǎn)P關(guān)于雙曲線C的上、下焦點(diǎn)的對(duì)稱點(diǎn)分別為A、B,點(diǎn)Q在雙曲線C的上支上,點(diǎn)P關(guān)于點(diǎn)Q的對(duì)稱點(diǎn)P1,則|P1A|-|P1B|=
 

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