16.已知等差數(shù)列{an}為遞增數(shù)列,且a1=1,{bn}為等比數(shù)列,且a2=b2,a5=b3,a14=b4
(1)求{an},{bn}的通項公式;
(2)已知數(shù)列{cn}滿足:an+1=$\frac{{c}_{1}}{_{1}}$+$\frac{{c}_{2}}{_{2}}$+…+$\frac{{c}_{n}}{_{n}}$,求數(shù)列{an•cn}的前n項和Sn

分析 (1)設(shè)遞增等差數(shù)列{an}的公差為d>0,且a1=1,等比數(shù)列{bn}的公比為q,且a2=b2,a5=b3,a14=b4.可得1+d=b1q,1+4d=$_{1}{q}^{2}$,1+13d=$_{1}{q}^{3}$,聯(lián)立解出即可得出.
(2)cn=2×3n-1.可得an•cn=(4n-2)•3n-1.再利用“錯位相減法”與等比數(shù)列的前n項和公式即可得出.

解答 解:(1)設(shè)遞增等差數(shù)列{an}的公差為d>0,且a1=1,等比數(shù)列{bn}的公比為q,且a2=b2,a5=b3,a14=b4
∴1+d=b1q,1+4d=$_{1}{q}^{2}$,1+13d=$_{1}{q}^{3}$,
聯(lián)立解得d=2,q=3,b1=1.
∴an=1+2(n-1)=2n-1,
bn=3n-1
(2)∵an+1=$\frac{{c}_{1}}{_{1}}$+$\frac{{c}_{2}}{_{2}}$+…+$\frac{{c}_{n}}{_{n}}$,
∴當n=1時,a2=$\frac{{c}_{1}}{_{1}}$,解得c1=3;
當n≥2時,an=$\frac{{c}_{1}}{_{1}}$+$\frac{{c}_{2}}{_{2}}$+…+$\frac{{c}_{n-1}}{_{n-1}}$,可得an+1-an=$\frac{{c}_{n}}{_{n}}$=2,
∴cn=2×3n-1
∴an•cn=(4n-2)•3n-1
∴數(shù)列{an•cn}的前n項和Sn=2+6×3+…+(4n-2)•3n-1
3Sn=2×3+6×32+…+(4n-6)•3n-1+(4n-2)•3n
∴-2Sn=2+4(3+32+…+3n-1)-(4n-2)•3n=2+4×$\frac{3({3}^{n-1}-1)}{3-1}$-(4n-2)•3n=(4-4n)•3n-4,
解得Sn=2+(2n-2)•3n

點評 本題考查了遞推關(guān)系的應(yīng)用、分類討論思想方法、分組求和方法、等比數(shù)列的通項公式,考查了推理能力與計算能力,屬于中檔題.

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