(2012•南充三模)(1)已知數(shù)列{an}為等比數(shù)列,公比為q,Sn為前n項(xiàng)和,試推導(dǎo)公式Sn=
na1(q=1)
a1(1-qn)
1-q
(q≠1)
;
(2)已知數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn.滿(mǎn)足:Sn=n2-n(n∈N*),又?jǐn)?shù)列{bn}滿(mǎn)足:an+log3n=log3bn,求數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和Tn
分析:(1)由于Sn=a1+a1q+a1q2+…+a1qn-1 ①,故當(dāng)q=1時(shí),Sn=n a1.當(dāng)q≠1時(shí),qSn=a1q+a1q2+…a1qn-1+a1qn ②,兩式相減求得Sn的解析式.
(2)根據(jù) an 與 Sn 的關(guān)系求出 an,再由an+log3n=log3bn,及對(duì)對(duì)數(shù)的運(yùn)算性質(zhì)求出bn=n32(n-1).用錯(cuò)位相減法求出數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和Tn
解答:(1)解:已知數(shù)列{an}為等比數(shù)列,公比為q,Sn為前n項(xiàng)和,故Sn=a1+a1q+a1q2+…+a1qn-1 ①.
當(dāng)q=1時(shí),Sn=n a1
當(dāng)q≠1時(shí),qSn=a1q+a1q2+…a1qn-1+a1qn ②.
①-②可得 (1-q)Sn=a1-a1qn=a1(1-qn),
∴Sn=
a1(1-qn)
1-q
 (q≠1).
綜上可得
na1(q=1)
a1(1-qn)
1-q
(q≠1)

(2)解:Sn=n2-n(n∈N*),
∴a1=s1=0,n≥2時(shí),an=Sn-sn-1=2(n-1).
綜上可得 an=2(n-1).
又?jǐn)?shù)列{bn}滿(mǎn)足:an+log3n=log3bn,∴l(xiāng)og3bn -log3n=an=2(n-1),
bn
n
=32(n-1),bn=n×32(n-1)
故數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和Tn =1×30+2×32+3×34+…+n32(n-1)
故9Tn =1×32+2×34+3×36+…+(n-1)32(n-1)+n 32n,
相減可得-8 Tn =1+32+34+…+32(n-1)-n 32n=
32n-1
8
-n 32n,
∴Tn =
(8n-1)32n+1
64
點(diǎn)評(píng):本題主要考查對(duì)數(shù)的運(yùn)算性質(zhì)的應(yīng)用,等比數(shù)列的通項(xiàng)公式,用錯(cuò)位相減法進(jìn)行數(shù)列求和,屬于中檔題.
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32
3
π
,A、C兩點(diǎn)的球面距離為
4
3
π
,則
1
a2
+
4
b2
的最小值為
3
4
3
4

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1
4
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π
6
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