分析 (1)直接由數(shù)列遞推式結(jié)合數(shù)列首項(xiàng)求得a2,a3的值;
(2)由數(shù)列$\{\frac{{{a_n}+λ}}{2^n}\}$為等差數(shù)列可得$\frac{5+λ}{{{2^{\;}}}}+\frac{33+λ}{8}=\frac{13+λ}{{{2^{\;}}}}$,求解可得λ;
(3)由(2)求得數(shù)列$\{\frac{{{a_n}+λ}}{2^n}\}$的通項(xiàng)公式,進(jìn)一步可得數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式,再由錯(cuò)位相減法求和.
解答 解:(1)∵${a_n}=2{a_{n-1}}+{2^n}-1$,
∴a1=5,${a}_{2}=2{a}_{1}+{2}^{2}-1$,得a2=13,${a}_{3}=2{a}_{2}+{2}^{3}-1$,得a3=33;
(2)∵$\{\frac{{{a_n}+λ}}{2^n}\}$為等差數(shù)列,∴$\frac{{{a_1}+λ}}{{{2^{\;}}}}+\frac{{{a_3}+λ}}{2^3}=2(\frac{{{a_2}+λ}}{2^2})$,
即$\frac{5+λ}{{{2^{\;}}}}+\frac{33+λ}{8}=\frac{13+λ}{{{2^{\;}}}}$,得λ=32-33=-1;
(3)由(2)得$\frac{{a}_{1}-1}{2}=2,\frac{{a}_{2}-1}{{2}^{2}}=3$,
∴d=1,則$\frac{{{a_n}-1}}{2^n}=\frac{{{a_1}-1}}{2}+(n-1)×1=n+1$,
∴${a_n}=(n+1){2^n}+1$,
令${T_n}=2×{2^1}+3×{2^2}+…+(n+1)×{2^n}$,
$2{T_n}=2×{2^2}+3×{2^3}+…+(n+1)×{2^{n+1}}$,
∴$-{T_n}=4+{2^2}+{2^3}+…+{2^n}-(n+1)×{2^{n+1}}=-n{2^{n+1}}$,
∴${T_n}=n{2^{n+1}}$,
∴${S_n}=n{2^{n+1}}+n$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查數(shù)列遞推式,考查了等差數(shù)列的性質(zhì),訓(xùn)練了錯(cuò)位相減法求數(shù)列的前n項(xiàng)和,是中檔題.
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A. | (1,2) | B. | (2,3) | C. | (3,4) | D. | (4,5) |
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A. | k<-3或k>2 | B. | -3<k<2 | C. | k>2 | D. | 以上都不對(duì) |
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A. | f(log3π)>f(log2$\sqrt{3}$)>f(log3$\sqrt{2}$) | B. | f(log2$\sqrt{3}$)>f(log3$\sqrt{2}$)>f(log3π) | ||
C. | f(log3$\sqrt{2}$)>f(log2$\sqrt{3}$)>f(log3π) | D. | f(log2$\sqrt{3}$)>f(log3π)>f(log3$\sqrt{2}$) |
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