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已知数列{an}的相邻两项an,an+1是关于x的方程x2-2nx+bn=0(n∈N*)的两实根,且a1=1.
(1)求证:数列{an-
1
3
×2n}
是等比数列;
(2)设Sn是数列{an}的前n项和,求Sn
(3)问是否存在常数λ,使得bn>λSn对?n∈N*都成立,若存在,求出λ的取值范围,若不存在,请说明理由.
(1)证明:∵an,an+1是关于x的方程x2-2n•x+bn=0(n∈N*)的两实根,
an+an+1=2n
bn=anan+1
(2分)
an+1-
1
3
×2n+1
an-
1
3
×2n
=
2n-an-
1
3
×2n+1
an-
1
3
×2n
=
-(an-
1
3
×2n)
an-
1
3
×2n
=-1

故数列{an-
1
3
×2n}
是首项为a1-
2
3
=
1
3
,公比为-1的等比数列.(4分)
(2)由(1)得an-
1
3
×2n=
1
3
×(-1)n-1

an=
1
3
[2n-(-1)n]
Sn=a1+a2++an=
1
3
(2+22+23++2n)-
1
3
[(-1)+(-1)2++(-1)n]
=
1
3
[2n+1-2-
(-1)n-1
2
]
.(8分)
(3)由(2)得bn=anan+1=
1
9
[2n-(-1)n]×[2n+1-(-1)n+1]=
1
9
[22n+1-(-2
)
-1]

要使bn>λSn,对?n∈N*都成立,
1
9
[22n+1-(-2)n-1]-
λ
3
[2n+1-2-
(-1)n-1
2
]>0,(n∈N*)
(*)(11分)
①当n为正奇数时,由(*)式得:
1
9
[22n+1+2n-1]-
λ
3
(2n+1-1)>0

1
9
(2n+1-1)(2n+1]-
λ
3
(2n+1-1)>0

∵2n+1-1>0,∴λ<
1
3
(2n+1)
对任意正奇数n都成立,
1
3
(2n+1)(n
为奇数)的最小值为1.
∴λ<1.(13分)
②当n为正偶数时,由(*)式得:
1
9
(22n+1-2n-1]-
λ
3
(2n+1-2)>0
,即
1
9
(22n+1+1)(2n-1)-
3
(2n-1)>0

∵2n-1>0,∴λ<
1
6
(2n+1+1)
对任意正偶数n都成立,
1
6
(2n+1+1)(n
为偶数)的最小值为
3
2

λ<
3
2
.(15分)
综上所述得,存在常数λ,使得bn>λSn对?n∈N*都成立,λ的取值范围为(-∞,1).(16分)
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13、已知数列{an}的通项公式为an=(2n-1)•2n,我们用错位相减法求其前n项和Sn:由Sn=1×2+3×22+5×23+…(2n-1)•2n得2Sn=1×22+3×23+5×24+…(2n-1)•2n+1,两式项减得:-Sn=2+2×22+2×23+…+2×2n-(2n-1)•2n+1,求得Sn=(2n-3)•2n+1+6.类比推广以上方法,若数列{bn}的通项公式为bn=n2•2n
则其前n项和Tn=
(n2-2n+3)•2n+1-6

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科目:高中数学 来源: 题型:

已知数列{an}的通项为an=(2n-1)•2n,求其前n项和Sn时,我们用错位相减法,即
由Sn=1•2+3•22+5•23+…+(2n-1)•2n得2Sn=1•22+3•23+5•24+…+(2n-1)•2n+1
两式相减得-Sn=2+2•22+2•23+…+2•2n-(2n-1)•2n+1
求出Sn=2-(2-2n)•2n+1.类比推广以上方法,若数列{bn}的通项为bn=n2•2n,则其前n项和Tn=
(n2-2n+3)•2n+1-6
(n2-2n+3)•2n+1-6

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已知数列{an}的通项公式为an=(2n-1)•2n,我们用错位相减法求其前n项和Sn:由Sn=1×2+3×22+5×23+…(2n-1)•2n得2Sn=1×22+3×23+5×24+…(2n-1)•2n+1,两式项减得:-Sn=2+2×22+2×23+…+2×2n-(2n-1)•2n+1,求得Sn=(2n-3)•2n+1+6.类比推广以上方法,若数列{bn}的通项公式为bn=n2•2n
则其前n项和Tn=______.

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则其前n项和Tn=   

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则其前n项和Tn=   

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