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在数列{an}中,a1=0,且对任意k∈N*,a2k-1,a2k,a2k+1成等差数列,其公差为2k.
(Ⅰ)证明a4,a5,a6成等比数列;
(Ⅱ)求数列{an}的通项公式;
(Ⅲ)记Tn=
22
a2
+
32
a3
+…+
n2
an
,证明
3
2
<2n-Tn≤2(n≥2)
分析:(I)由题设可知,a2=2,a3=4,a4=8,a5=12,a6=18.从而
a6
a5
=
a5
a4
=
3
2
,由此可知a4,a5,a6成等比数列.
(II)由题设可得a2k+1-a2k-1=4k,k∈N*.所以a2k+1-a1=(a2k+1-a2k-1)+(a2k-1-a2k-3)+(a3-a1)=2k(k+1),k∈N*.由此可以推出数列{an}的通项公式.
(III)由题设条件可知a2k+1=2k(k+1),a2k=2k2,然后分n为偶数和n为奇数两种情况进行讨论,能够证明
3
2
<2n-Tn≤2(n≥2)
解答:(I)证明:由题设可知,a2=a1+2=2,a3=a2+2=4,
a4=a3+4=8,
a5=a4+4=12,
a6=a5+6=18.
从而
a6
a5
=
a5
a4
=
3
2

所以a4,a5,a6成等比数列;
(II)解:由题设可得a2k+1-a2k-1=4k,k∈N*
所以a2k+1-a1=(a2k+1-a2k-1)+(a2k-1-a2k-3)+…+(a3-a1
=4k+4(k-1)+…+4×1
=2k(k+1),k∈N*
由a1=0,得a2k+1=2k(k+1),
从而a2k=a2k+1-2k=2k2
所以数列{an}的通项公式为an=
n2-1
2
,n为奇数
n2
2
,n为偶数

或写为an=
n2
2
+
(-1)n-1
4
,n∈N*
(III)证明:由(II)可知a2k+1=2k(k+1),a2k=2k2
以下分两种情况进行讨论:
(1)当n为偶数时,设n=2m(m∈N*
若m=1,则2n-
n
k=2
k2
ak
=2
,若m≥2,
n
k=2
k2
ak
=
m
k=1
(2k)2
a2k
+
m-1
k=1
(2k+1)2
a2k+1
=
m
k=1
4k2
2k2
+
m-1
k=1
4k2+4k+1
2k(k+1)

=2m+
m-1
k=1
[
4k2+4k
2k(k+1)
+
1
2k(k+1)
]=2m+
m-1
k=1
[2+
1
2
(
1
k
-
1
k-1
)]

=2m+2(m-1)+
1
2
(1-
1
m
)=2n-
3
2
-
1
n

所以2n-
n
k=2
k2
ak
=
3
2
+
1
n

从而
3
2
<2n-
n
k=2
k2
ak
<2,n=4,6,8
,;
(2)当n为奇数时,设n=2m+1(m∈N*
n
k=2
k2
ak
=
2m
k=2
k2
ak
+
(2m+1)2
a2m+1
=4m-
3
2
-
1
2m
+
(2m+1)2
2m(m+1)

=4m+
1
2
-
1
2(m-1)
=2n-
3
2
-
1
n+1

所以2n-
n
k=2
k2
ak
=
3
2
+
1
n+1
,从而
3
2
<2n-
n
k=2
k2
ak
<2,n=3,5,7
,.
综合(1)和(2)可知,对任意n≥2,n∈N*,有
3
2
<2n-Tn ≤2
点评:本题主要考查等差数列的定义及前n项和公式、等比数列的定义、数列求和等基础知识,考查运算能力、推理论证能力、综合分析和解决问题的能力及分类讨论的思想方法.
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在数列{an}中,
a
 
1
=1
an=
1
2
an-1+1
(n≥2),则数列{an}的通项公式为an=
2-21-n
2-21-n

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在数列{an}中,a 1=
1
3
,并且对任意n∈N*,n≥2都有an•an-1=an-1-an成立,令bn=
1
an
(n∈N*).
(Ⅰ)求数列{bn}的通项公式;
(Ⅱ)设数列{
an
n
}的前n项和为Tn,证明:
1
3
Tn
3
4

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12
,前n项和Sn=n2an,求an+1

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在数列{an}中,a,并且对任意n∈N*,n≥2都有an•an-1=an-1-an成立,令bn=(n∈N*).
(Ⅰ)求数列{bn}的通项公式;
(Ⅱ)设数列{}的前n项和为Tn,证明:

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