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18.等差数列{an}中,其前n项和为Sn,且${S_n}={(\frac{{{a_n}+1}}{2})^2}$,等比数列{bn}中,其前n项和为Tn,且${T_n}={(\frac{{{b_n}+1}}{2})^2}$,(n∈N*
(1)求an,bn
(2)求{anbn}的前n项和Mn

分析 (1)法1:利用等差数列的前3项求出公差与首项,再利用通项公式即可得出.
法2:利用递推关系与等差数列的通项公式即可得出.
(2)法1:利用分组求和即可得出.
法2:利用“错位相减法”与等比数列的求和公式即可得出.

解答 解:(1)法1:由${S_1}={({\frac{{{a_1}+1}}{2}})^2}={a_1}$,a1=1…(1分)
又${S_2}={a_1}+{a_2}=1+{a_2}={({\frac{{{a_2}+1}}{2}})^2}$,所以a2=3或-1
因为a2=-1时,${S_3}=-3≠{(\frac{{{a_3}+1}}{2})^2}$=1,故a2=-1舍去…(4分)
所以等差数列{an)的公差d=a2-a1=2∴an=2n-1,…(5分)
同样可得b1=1,b2=3或-1
因为b2=3时,${T_3}=13≠{(\frac{{{b_3}+1}}{2})^2}=25$,故b2=3舍去
又{bn}为等比数列,所以${b_n}={({-1})^{n-1}}$…(7分)
法2:${S_1}={({\frac{{{a_1}+1}}{2}})^2}={a_1}$,a1=1…1分${S_n}={({\frac{{{a_n}+1}}{2}})^2}$,${S_{n-1}}={({\frac{{{a_{n-1}}+1}}{2}})^2}$,(n≥2)${a_n}={S_n}-{S_{n-1}}=\frac{{({{a_n}-{a_{n-1}}})({{a_n}+{a_{n-1}}+2})}}{4}$$4{a_n}=a_n^2+2{a_n}-a_{n-1}^2-2{a_{n-1}}$$a_n^2-2{a_n}-a_{n-1}^2-2{a_{n-1}}=0$(an-an-1)(an+an-1)-2(an+an-1)=0…(4分)
(an-an-1-2)(an+an-1)=0,因为{an}为等差数列,
所以an-an-1-2=0,又a1=1∴an=2n-1,…(5分)
又{bn}为等比数列,所以易得${b_n}={({-1})^{n-1}}$…(7分)
(2)法一:Mn=a1•b1+a2•b2+…+an•bn=1-3+5-7+…+(-1)n-1(2n-1)
若n为偶数,则Mn=$(1-3)+(5-7)+…(即共\frac{n}{2}个-2的和)$
所以Mn=-n…(10分)
若n为奇数,则结合上边情况可得 Mn=-(n-1)+(2n-1)=n
综上可得Mn=(-1)n-1•n…(12分)
法二:Mn=1×(-1)0+3×(-1)1+5×(-1)2+…+(2n-1)×(-1)n-1…①
-Mn=1×(-1)1+3×(-1)2+5×(-1)3+…+(2n-1)×(-1)n…②
①-②得:
2Mn=1+2×(-1)1+2×(-1)2+2×(-1)3+…+2×(-1)n-1-(2n-1)×(-1)n----(11分)
2Mn=$1+2×\frac{{{{(-1)}^1}-{{(-1)}^{n-1}}×(-1)}}{1-(-1)}-(2n-1)×{(-1)^n}$Mn=n×(-1)n-1----------------(12分)

点评 本题考查了分组求和方法、“错位相减法”、等差数列与等比数列的通项公式与求和公式,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.

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