分析 (I)Sn=2n+1-n-2(n∈N*),可得n=1時(shí),a1=S1=1;n≥2時(shí),an=Sn-Sn-1.
(Ⅱ)bn=$\frac{n}{{a}_{n+1}-{a}_{n}}$=$\frac{n}{{2}^{n+1}-1-({2}^{n}-1)}$=$\frac{n}{{2}^{n}}$,利用“錯(cuò)位相減法”與等比數(shù)列的求和公式即可得出.
解答 解:(I)∵Sn=2n+1-n-2(n∈N*),∴n=1時(shí),a1=S1=1;n≥2時(shí),an=Sn-Sn-1=2n+1-n-2-[2n-(n-1)-2]=2n-1,n=1時(shí)也成立.∴an=2n-1.
(Ⅱ)bn=$\frac{n}{{a}_{n+1}-{a}_{n}}$=$\frac{n}{{2}^{n+1}-1-({2}^{n}-1)}$=$\frac{n}{{2}^{n}}$,
∴數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和Tn=$\frac{1}{2}+\frac{2}{{2}^{2}}$+$\frac{3}{{2}^{3}}$+…+$\frac{n}{{2}^{n}}$,
∴$\frac{1}{2}{T}_{n}$=$\frac{1}{{2}^{2}}+\frac{2}{{2}^{3}}$+…+$\frac{n-1}{{2}^{n}}$+$\frac{n}{{2}^{n+1}}$,
∴$\frac{1}{2}{T}_{n}$=$\frac{1}{2}+\frac{1}{{2}^{2}}$+…+$\frac{1}{{2}^{n}}$-$\frac{n}{{2}^{n+1}}$=$\frac{\frac{1}{2}(1-\frac{1}{{2}^{n}})}{1-\frac{1}{2}}$-$\frac{n}{{2}^{n+1}}$,
可得:Tn=2-$\frac{n+2}{{2}^{n}}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了等比數(shù)列的通項(xiàng)公式與求和公式、“錯(cuò)位相減法”、數(shù)列遞推關(guān)系,考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于中檔題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | -1 | B. | 47 | C. | -1或-3 | D. | -1或3 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | $\left\{\begin{array}{l}{a>0}\\{4^{2}-\frac{4}{3}ac<0}\end{array}\right.$ | B. | $\left\{\begin{array}{l}{a>0}\\{4^{2}-\frac{4}{3}ac>0}\end{array}\right.$ | C. | $\left\{\begin{array}{l}{a<0}\\{4^{2}-\frac{4}{3}ac>0}\end{array}\right.$ | D. | $\left\{\begin{array}{l}{a<0}\\{4^{2}-\frac{4}{3}ac<0}\end{array}\right.$ |
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A. | 相離 | B. | 相切 | C. | 相交 | D. | 無(wú)法確定 |
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A. | $\sqrt{2}$-1 | B. | $\sqrt{2}$ | C. | $\sqrt{2}$+2 | D. | $\sqrt{2}$+1 |
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A. | $\frac{1}{4}$<$\frac{f(1)}{f(2)}$<$\frac{1}{2}$ | B. | $\frac{1}{16}$<$\frac{f(1)}{f(2)}$<$\frac{1}{8}$ | C. | $\frac{1}{3}$<$\frac{f(1)}{f(2)}$<$\frac{1}{2}$ | D. | $\frac{1}{8}$<$\frac{f(1)}{f(2)}$<$\frac{1}{4}$ |
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