分析 (1)設(shè)等差數(shù)列{an}的公差為d,利用等差中項的性質(zhì)及已知條件“a1+a2+a3=9、a2+a8=18”可得公差,進而可得數(shù)列{an}的通項;利用“bn+1=Sn+1-Sn”及“b1=2b1-2”,可得公比和首項,進而可得數(shù)列{bn}的通項;
(2)利用${c_n}=\frac{a_n}{b_n}$=$\frac{2n-1}{{2}^{n}}$,利用錯位相減法及等比數(shù)列的求和公式即得結(jié)論.
解答 解:(1)設(shè)等差數(shù)列{an}的公差為d,
∵a1+a2+a3=9,∴3a2=9,即a2=3,
∵a2+a8=18,∴2a5=18,即a5=9,
∴3d=a5-a2=9-3=6,即d=2,
∴a1=a2-d=3-2=1,
∴an=1+2(n-1)=2n-1;
∵Sn=2bn-2,
∴bn+1=Sn+1-Sn=2bn+1-2bn,
即bn+1=2bn,
又b1=2b1-2,∴b1=2,
∴數(shù)列{bn}是以首項和公比均為2的等比數(shù)列,
∴bn=2•2n-1=2n;
∴數(shù)列{an}和{bn}的通項公式分別為:an=2n-1、bn=2n;
(2)由(1)知${c_n}=\frac{a_n}{b_n}$=$\frac{2n-1}{{2}^{n}}$,
∴Tn=$\frac{1}{2}$+$\frac{3}{{2}^{2}}$+…+$\frac{2n-1}{{2}^{n}}$,
∴$\frac{1}{2}$Tn=$\frac{1}{{2}^{2}}$+$\frac{3}{{2}^{3}}$+…+$\frac{2n-3}{{2}^{n}}$+$\frac{2n-1}{{2}^{n+1}}$,
兩式相減可得$\frac{1}{2}$Tn=$\frac{1}{2}$+$\frac{2}{{2}^{2}}$+$\frac{2}{{2}^{3}}$+…+$\frac{2}{{2}^{n}}$+$\frac{2n-1}{{2}^{n+1}}$
=$\frac{1}{2}$+$\frac{\frac{1}{2}(1-\frac{1}{{2}^{n-1}})}{1-\frac{1}{2}}$-$\frac{2n-1}{{2}^{n+1}}$=$\frac{1}{2}$+1-$\frac{1}{{2}^{n-1}}$-$\frac{2n-1}{{2}^{n+1}}$=$\frac{3}{2}$-$\frac{2n+3}{{2}^{n+1}}$,
∴Tn=3-$\frac{2n+3}{{2}^{n}}$.
點評 本題考查求數(shù)列的通項及求和,利用錯位相減法是解決本題的關(guān)鍵,注意解題方法的積累,屬于中檔題.
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | ?x0∈R,ex0≤0 | |
B. | ?x∈R,2x>x2 | |
C. | 已知a,b為實數(shù),則a+b=0的充要條件是$\frac{a}$=-1 | |
D. | 已知a,b為實數(shù),則ab>1是a>1且b>1 的必要不充分條件 |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | b<a<c | B. | c<b<a | C. | a<b<c | D. | b<c<a |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
t/時 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
y/米 | 2 | $\frac{3}{2}$ | 1 | $\frac{3}{2}$ | 2 | $\frac{3}{2}$ | 0.99 | $\frac{3}{2}$ | 2 |
A. | y=$\frac{1}{2}$cos$\frac{π}{6}$t+1 | B. | y=$\frac{1}{2}$cos$\frac{π}{6}$t+$\frac{3}{2}$ | C. | y=2cos$\frac{π}{6}$t+$\frac{3}{2}$ | D. | y=$\frac{1}{2}$cos6πt+$\frac{3}{2}$ |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | ①④ | B. | ②④ | C. | ①③ | D. | ②③ |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | [-1,+∞) | B. | (-1,+∞) | C. | [-2,+∞) | D. | (-2,+∞) |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:解答題
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:填空題
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