(2008•揚(yáng)州二模)數(shù)列{an}的首項(xiàng)a1=1,前n項(xiàng)和為Sn,滿足關(guān)系3tSn-(2t+3)Sn-1=3t(t>0,n=2,3,4…)
(1)求證:數(shù)列{an}為等比數(shù)列;
(2)設(shè)數(shù)列{an}的公比為f(t),作數(shù)列{bn},使b1=1,bn=f(
1bn-1
),(n=2,3,4…),求bn
(3)求Tn=(b1b2-b2b3)+(b3b4-b4b5)+…+(b2n-1b2n-b2nb2n+1)的值.
分析:(1)由已知3tSn-(2t+3)Sn-1=3t,可得3tsn-1-(2t+3)sn-2=3t,兩式相減可得數(shù)列an與an-1的遞推關(guān)系,從而可證.
(2)把f(t)的解析式代入bn,進(jìn)而可知bn=
2
3
+bn-1,判斷出{bn}是一個(gè)首項(xiàng)為1,公差為
2
3
的等差數(shù)列.進(jìn)而根據(jù)等差數(shù)列的通項(xiàng)公式求得答案.
(3){bn}是等差數(shù)列,用分組法求得數(shù)列的b1b2-b2b3+b3b4-…+b2n-1b2n-b2nb2n+1和.
解答:(1)證:∵3tSn-(2t+3)Sn-1=3t,3tSn+1-(2t+3)Sn=3t(n≥2),兩式相減得3tan+1-(2t+3)an=0
又t>0
an+1
an
=
2t+3
3t
(n≥2),
又當(dāng)n=2時(shí),3tS2-(2t+3)S1=3t,
即3t(a1+a2)-(2t+3)a1=3t,得a2=
2t+3
3t
,
a2
a1
=
2t+3
3t

an+1
an
=
2t+3
3t
(n≥1),
∴{an}為等比數(shù)列
(2)解:由已知得,f(t)=
2t+3
3t

∴bn=f(
1
bn-1
)=
3+
2
bn-1
3
bn-1
=
2
3
+bn-1(n≥2,n∈N*).
∴{bn}是一個(gè)首項(xiàng)為1,公差為
2
3
的等差數(shù)列.
于是bn=
2
3
n+
1
3

(3)解:Tn=b1b2-b2b3+b3b4-…+b2n-1b2n-b2nb2n+1?
=b2(b1-b3)+b4(b3-b5)+…+b2n(b2n-1-b2n+1)=-2(b2+b4+…+b2n
=-2d(b2+b4+…+b2n
=-2×
2
3
[
5n
3
+
n(n-1)
2
×
4
3
]

=-
8n2
9
-
4n
3
點(diǎn)評(píng):本題主要考查了利用遞推關(guān)系實(shí)現(xiàn)數(shù)列和與項(xiàng)的相互轉(zhuǎn)化,進(jìn)而求通項(xiàng)公式,等差數(shù)列的通項(xiàng)公式的運(yùn)用,數(shù)列的求和,在解題中體現(xiàn)了分類討論的思想.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

(2008•揚(yáng)州二模)已知a1=0,an+1=an+(2n-1),則an=
(n-1)2
(n-1)2

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

(2008•揚(yáng)州二模)計(jì)算:(-
1
2
+
3
2
i)10-(
1-i
2
)6
=
-
1
2
+
3
-2
2
i
-
1
2
+
3
-2
2
i

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

(2008•揚(yáng)州二模)已知二次函數(shù)f(x)=x2-2x+6,設(shè)向量a=(sinx,2),b=(2sinx,
1
2
),c=(cos2x,1),d=(1,2).當(dāng)x∈[0,π]時(shí),不等式f(a•b)>f(c•d)的解集為
π
4
,
4
π
4
4

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

(2008•揚(yáng)州二模)如圖,平面內(nèi)有三個(gè)向量
OA
OB
、
OC
,其中與
OA
OB
的夾角為120°,
OA
OC
的夾角為30°,且|
OA
|=2,|
OB
|=1,|
OC
|=2
3
,若
OC
OA
OB
(λ,μ∈R),則λ+μ的值為
4
4

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

(2008•揚(yáng)州二模)設(shè)m為實(shí)數(shù),A={(x,y)|
x-2y+5≥0
3-x≥0
mx+y≥0
}
,B={(x,y)|x2+y2≤25},若A⊆B,則m的取值范圍是
[0,
4
3
]
[0,
4
3
]

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