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18.已知等差數列{an}的首項a1=1,且公差d>0,它的第2項、第5項、第14項分別是等比數列{bn}的第2、3、4項.
(1)求數列{an}與{bn}的通項公式;
(2)令dn=$\frac{1}{{{a_n}{a_{n+1}}}}$,求數列{dn}的前n項和Sn
(3)設數列{cn}對任意正整數n均有$\frac{{c}_{1}}{_{1}}$+$\frac{{c}_{2}}{_{2}}$+…+$\frac{{c}_{n}}{_{n}}$=an+1成立,求a1c1+a2c2+…+ancn的值.

分析 (1)由題意可得:${a}_{5}^{2}={a}_{2}{a}_{14}$,可得(1+4d)2=(1+d)(1+13d),解出即可得出an,進而得到bn
(2)dn=$\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$=$\frac{1}{2}(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1})$,利用“裂項求和”方法即可得出.
(3)利用“錯位相減法”與等比數列的前n項和公式即可得出.

解答 解:(1)由題意可得:${a}_{5}^{2}={a}_{2}{a}_{14}$,∴(1+4d)2=(1+d)(1+13d),d>0,化為:d=2.
∴an=1+(n-1)×2=2n-1.
b2=a2=3,b3=a5=9,∴公比q=$\frac{9}{3}$=3.
∴bn=3n
(2)dn=$\frac{1}{{{a_n}{a_{n+1}}}}$=$\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$=$\frac{1}{2}(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1})$,
∴數列{dn}的前n項和Sn=$\frac{1}{2}[(1-\frac{1}{3})+(\frac{1}{3}-\frac{1}{5})$+…+$(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1})]$=$\frac{1}{2}(1-\frac{1}{2n+1})$=$\frac{n}{2n+1}$.
(3)∵數列{cn}對任意正整數n均有$\frac{{c}_{1}}{_{1}}$+$\frac{{c}_{2}}{_{2}}$+…+$\frac{{c}_{n}}{_{n}}$=an+1成立,
∴n≥2時,$\frac{{c}_{1}}{_{1}}$+$\frac{{c}_{2}}{_{2}}$+…+$\frac{{c}_{n-1}}{_{n-1}}$=an,∴$\frac{{c}_{n}}{_{n}}$=an+1-an=2,
∴cn=2×3n
n=1時,$\frac{{c}_{1}}{_{1}}$=a2,可得c1=6.
因此?n∈N*,cn=2×3n
∴ancn=(4n-2)×3n
∴a1c1+a2c2+…+ancn=Tn=2×3+6×32+…+(4n-2)×3n
3Tn=2×32+6×33+…+(4n-6)×3n+(4n-2)×3n+1,
∴-2Tn=6+4(32+33+…+3n)-(4n-2)×3n+1=$4×\frac{3×({3}^{n}-1)}{3-1}$-6-(4n-2)×3n+1=(4-4n)×3n+1-12,
∴Tn=6+(2n-2)×3n+1

點評 本題考查了“錯位相減法”、等差數列與等比數列的通項公式及其前n項和公式、遞推關系、,考查了推理能力與計算能力,屬于中檔題.

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