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必刷大题数列的综合问题
1.若数列{an}的通项公式为an=(-1)n(2n-1).(1)求a1,a2,a3,a4;123456因为数列{an}的通项公式为an=(-1)n(2n-1),所以a1=-1,a2=3,a3=-5,a4=7.
(2)求数列{an}的前2024项和S2024.123456由an=(-1)n(2n-1),可得当n为奇数时,an+an+1=(-1)n(2n-1)+(-1)n+1(2n+1)=2,所以S2024=(a1+a2)+(a3+a4)+…+(a2023+a2024)=2+2+…+2=2×1012=2024.
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123456所以(n+2)Sn=nan+1,因为an+1=Sn+1-Sn,所以(n+2)Sn=n(Sn+1-Sn),即nSn+1=2(n+1)Sn,
123456即bn+1=2bn,又b1=S1=2,所以数列{bn}是首项为2,公比为2的等比数列.所以bn=2n.
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因为n∈N*,123456
1234563.已知数列{an}的前n项和为Sn,且Sn+2=2an.(1)求a2及数列{an}的通项公式;
123456由题意,当n=1时,S1+2=a1+2=2a1,解得a1=2,当n=2时,S2+2=2a2,即a1+a2+2=2a2,解得a2=4,当n≥2时,由Sn+2=2an,可得Sn-1+2=2an-1,两式相减,可得an=2an-2an-1,整理,得an=2an-1,∴数列{an}是以2为首项,2为公比的等比数列,∴an=2·2n-1=2n,n∈N*.
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由(1)可得,an=2n,an+1=2n+1,在an与an+1之间插入n个数,使得这n+2个数依次组成公差为dn的等差数列,则有an+1-an=(n+1)dn,123456
两式相减,123456
1234564.已知等差数列{an}的前n项和为Sn,a3=7,S3=5a1.(1)求{an}的通项公式;a3=a1+2d=7,S3=3a1+3d=5a1,解得a1=3,d=2,故an=2n+1.
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1234565.(2023·邯郸统考)已知数列{an}的前n项和为Sn,且a1=1,an+1=3Sn+1(n∈N*).(1)求{an}的通项公式;
123456由题意知,在数列{an}中,an+1=3Sn+1,an=3Sn-1+1,n≥2,两式相减可得an+1-an=3an,an+1=4an,n≥2,由条件知,a2=3a1+1=4a1,故an+1=4an(n∈N*).∴{an}是以1为首项,4为公比的等比数列.∴an=4n-1(n∈N*).
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由(1)知,an=4n-1(n∈N*),如果满足条件的bm,bk,bp存在,∵2k=m+p,123456
123456∴(k+1)2=(m+1)(p+1),解得k2=mp,∵2k=m+p,∴k=m=p,与已知矛盾,∴不存在满足条件的三项.
1234566.在数列{bn}中,令Tn=b1b2·…·bn(n∈N*),若对任意正整数n,Tn总为数列{bn}中的项,则称数列{bn}是“前n项之积封闭数列”.已知数列{an}是首项为a1,公比为q的等比数列.(1)判断:当a1=2,q=3时,数列{an}是否为“前n项之积封闭数列”;T2=a1a2=2×6=12,若T2为数列{an}中的项,则存在m∈N*,使得T2=am,即12=2·3m-1,所以m=log36+1?N*,所以{an}不是“前n项之积封闭数列”.
123456(2)证明:a1=1是数列{an}为“前n项之积封闭数列”的充分不必要条件.
充分性:因为Tn=a1a2·…·an(n∈N*),所以T1=a1,当n∈N*,n≥2时,因为a1=1,所以an=qn-1,所以Tn=a1a2·…·an=q0+1+2+…+(n-1)=,123456
所以数列{an}是“前n项之积封闭数列”,所以充分性成立.必要性:当a1=q≠1时,an=a1qn-1=qn,所以Tn=a1a2·…·an=q1+2+…+n=,123456
123456所以Tn=al,即此时数列{an}是“前n项之积封闭数列”,所以必要性不成立.综上,a1=1是数列{an}为“前n项之积封闭数列”的充分不必要条件.
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