分析 (1)数列{an}的前n项和为Sn,且Sn=n(n+1)(n∈N*),n≥2时,an=Sn-Sn-1.n=1时,a1=S1=2,即可得出.
(2)数列{bn}满足:an=$\frac{{b}_{1}}{3+1}$+$\frac{{b}_{2}}{{3}^{2}+1}$+$\frac{{b}_{3}}{{3}^{3}+1}$+…+$\frac{{b}_{n}}{{3}^{n}+1}$,可得n≥2时,an-an-1=$\frac{{b}_{n}}{{3}^{n}+1}$=2.n=1时,$\frac{{b}_{1}}{4}$=a1=2,可得b1.
(3)cn=$\frac{{a}_{n}{b}_{n}}{4}$=$\frac{2n×2({3}^{n}+1)}{4}$=n•3n+n,令数列{n•3n}的前n项和为An,利用错位相减法即可得出An.进而得出数列{cn}的前n项和Tn.
解答 解:(1)∵数列{an}的前n项和为Sn,且Sn=n(n+1)(n∈N*),
∴n≥2时,an=Sn-Sn-1=n(n+1)-n(n-1)=2n.
n=1时,a1=S1=2,对于上式也成立.
∴an=2n.
(2)数列{bn}满足:an=$\frac{{b}_{1}}{3+1}$+$\frac{{b}_{2}}{{3}^{2}+1}$+$\frac{{b}_{3}}{{3}^{3}+1}$+…+$\frac{{b}_{n}}{{3}^{n}+1}$,∴n≥2时,an-an-1=$\frac{{b}_{n}}{{3}^{n}+1}$=2.
∴bn=2(3n+1).
n=1时,$\frac{{b}_{1}}{4}$=a1=2,可得b1=8,对于上式也成立.
∴bn=2(3n+1).
(3)cn=$\frac{{a}_{n}{b}_{n}}{4}$=$\frac{2n×2({3}^{n}+1)}{4}$=n•3n+n,
令数列{n•3n}的前n项和为An,则An=3+2×32+3×33+…+n•3n,
∴3An=32+2×33+…+(n-1)•3n+n•3n+1,
∴-2An=3+32+…+3n-n•3n+1=$\frac{3({3}^{n}-1)}{3-1}$-n•3n+1,
可得An=$\frac{(2n-1)•{3}^{n+1}+3}{4}$.
∴数列{cn}的前n项和Tn=$\frac{(2n-1)•{3}^{n+1}+3}{4}$+$\frac{n(n+1)}{2}$.
点评 本题考查了数列递推关系、错位相减法、等差数列与等比数列的通项公式及其求和公式、方程思想,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | 6 | B. | 9 | C. | 10 | D. | 12 |
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | 充分非必要条件 | B. | 必要非充分条件 | ||
| C. | 充要条件 | D. | 既非充分又非必要条件 |
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科目:高中数学 来源: 题型:填空题
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | 存在t∈R,使f(x)≥2在[t-$\frac{1}{2}$,t+$\frac{1}{2}$]上恒成立 | |
| B. | 存在t∈R,使0≤f(x)≤2在[t-$\frac{1}{2}$,t+$\frac{1}{2}$]上恒成立 | |
| C. | 存在t∈R,使f(x)在[t-$\frac{1}{2}$,t+$\frac{1}{2}$]上始终存在反函数 | |
| D. | 存在t∈R+,使f(x)在[t-$\frac{1}{2}$,t+$\frac{1}{2}$]上始终存在反函数 |
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