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解: (Ⅰ)由 Sn=an-×2n+1+, n=1,2,3.- , ① 得 a1=S1= a1-×4+ 所以a1=2.再由①有 Sn-1=an-1-×2n+, n=2,3.4,-將①和②相減得: an=Sn-Sn-1= (an-an-1)-×(2n+1-2n),n=2,3, -整理得: an+2n=4(an-1+2n-1),n=2,3, - , 因而數列{ an+2n}是首項為a1+2=4,公比為4的等比數列,即 : an+2n=4×4n-1= 4n, n=1,2,3, -, 因而an=4n-2n, n=1,2,3, -,(Ⅱ)將an=4n-2n代入①得 Sn= ×(4n-2n)-×2n+1 + = ×(2n+1-1)(2n+1-2) = ×(2n+1-1)(2n-1) Tn= = × = ×( - )所以, = - ) = ×( - ) < 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

已知函數f(x)=1nx,g(x)=2-
a
x
(a
為實數)
(Ⅰ)當a=1時,求函數F(x)=f(x)-g(x)的最小值;
(Ⅱ)若方程F(x)=f(x)-g(x)=0在區間[1,e2]上有解,求實數a的取值范圍;
(Ⅲ)已知an=2f(2n+1)-f(n)-f(n+1),n∈N*,求證:數列{an}的前n項和Sn
3
4
n+
1
60

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(2013•海淀區二模)已知等差數列{an}的前n項和為 Sn
(I)若a1=1,S10=100,求{an}的通項公式;
(II)若Sn=n2-6n,解關于n的不等式Sn+an>2n.

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13、已知數列{an}的通項公式為an=(2n-1)•2n,我們用錯位相減法求其前n項和Sn:由Sn=1×2+3×22+5×23+…(2n-1)•2n得2Sn=1×22+3×23+5×24+…(2n-1)•2n+1,兩式項減得:-Sn=2+2×22+2×23+…+2×2n-(2n-1)•2n+1,求得Sn=(2n-3)•2n+1+6.類比推廣以上方法,若數列{bn}的通項公式為bn=n2•2n
則其前n項和Tn=
(n2-2n+3)•2n+1-6

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已知函數f(x)=lnx,g(x)=1-
a
x
(a為實常數).
(Ⅰ)當a=1時,求函數?(x)=f(x)-g(x)在定義域上的最小值;
(Ⅱ)若方程e2f(x)=g(x)在區間[
1
2
,1]
上有解,求實數a的取值范圍;
(Ⅲ)若數列{an}的通項公式為an=f(
(2n+1)2
n(n+1)
)
,它的前n項和為Sn,求證:Sn
3
4
n+
1
24
-
1
8(2n+3)

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已知數列{an}的通項為an=(2n-1)•2n,求其前n項和Sn時,我們用錯位相減法,即
由Sn=1•2+3•22+5•23+…+(2n-1)•2n得2Sn=1•22+3•23+5•24+…+(2n-1)•2n+1
兩式相減得-Sn=2+2•22+2•23+…+2•2n-(2n-1)•2n+1
求出Sn=2-(2-2n)•2n+1.類比推廣以上方法,若數列{bn}的通項為bn=n2•2n,則其前n項和Tn=
(n2-2n+3)•2n+1-6
(n2-2n+3)•2n+1-6

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同步練習冊答案
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