分析:本题考查等差等比数列的证明、a
n与s
n的关系的研究、求通项公式和求前n项和公式,
(Ⅰ)根据2S
n=2S
n-1+2a
n-1+1(n≥2,n∈N*).可以获得
an-an-1=使问题得证.
(Ⅱ)根据所证,构造数列{b
n-a
n},通过计算得
= (n≥2),又
b1-a1=≠0,所以数列{b
n-a
n}为等比数列得证.
(Ⅲ)在(Ⅱ)的基础上可以得到数列{b
n-a
n}的通项公式,又根据(Ⅰ)数列{a
n}的通项公式可求,所以数列{b
n}可求,进而可以求得前n项和.
解答:(Ⅰ)证明:∵2S
n=2S
n-1+2a
n-1+1(n≥2,n∈N*),
∴当n≥2时,2a
n=2a
n-1+1,
可得
an-an-1=.
∴数列{a
n}为等差数列.(4分)
(Ⅱ)证明:∵{a
n}为等差数列,公差
d=,
∴
an=a1+(n-1)×=n-.(5分)
又3b
n-b
n-1=n(n≥2),
∴
bn=bn-1+n(n≥2),
∴
bn-an=bn-1+n-n+=bn-1-n+=
(bn-1-n+)=
[bn-1-(n-1)+]=
(bn-1-an-1).(8分)
又
b1-a1=≠0,
∴对n∈N*,b
n-a
n≠0,得
= (n≥2).
∴数列{b
n-a
n}是首项为
公比为
等比数列.(9分)
(Ⅲ)解:由(Ⅱ)得
bn-an=•()n-1,
∴
b n=-+•()n-1 (n∈N*).(11分)
∵
b1-a1+b2-a2++bn-an=,
∴
b1+b2++bn-(a1+a2++an)=[1-()n],
∴
Tn-=[1-()n].
∴
Tn=+[1-()n] (n∈N*).(14分)
点评:本题综合性强,过程多,运算量大,解题过程需要思路清晰,运算准确,尤其是在(Ⅰ)、(Ⅱ)的证明中,不可忽视n=1的情况,必须将其作为过程中的一部分;
在(Ⅲ)的求数列{bn}的前n项和时,尽管数列{bn}的通项公式已求出,可以直接求其和,但需要拆项分组求和,较为繁琐,给出的解法以求出数列{bn-an}、数列{an}的前n项和的基础上再求,显得运算简便,值得借鉴.