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已知數列{an}的前n項和為Sn,a1+a2=16且Sn=n+4+2Sn-1
(1)求數列的通項公式an
(2)若數列{bn}滿足bn=nan,其前n項和為Tn,證明:存在唯一的n≠1,使得Tn=22n-17成立.
考點:數列的求和
專題:等差數列與等比數列
分析:(1)由已知求得數列首項,且得到an+1-an=an+1,由此構造出等比數列{an+1},求其通項公式即可得到數列的通項公式an;
(2)由bn=nan,利用錯位相減法求得數列{bn}的前n項和為Tn,結合Tn=22n-17,由數列的函數特性借助于導數可證存在唯一的n≠1,使得Tn=22n-17成立.
解答: (1)解:由Sn=n+4+2Sn-1,得an=n+4+Sn-1  ①,
則an+1=n+1+4+Sn  ②,
②-①得:an+1-an=an+1,即an+1+1=2(an+1).
在Sn=n+4+2Sn-1中,取n=2,得a1+a2=6+2a1,
聯(lián)立
a1+a2=16
a2-a1=6
,解得a1=5.
∴數列{an+1}是以a1+1=6為首項,以2為公比的等比數列,
an+1=6•2n-1,
an=6•2n-1-1=3•2n-1;
(2)證明:bn=nan=n(3×2ⁿ-1)=3×(n×2ⁿ)-n,
Tn=b1+b2+…+bn
=3×(1×2+2×22+3×23+…+n×2ⁿ)-(1+2+…+n)
=3×(1×2+2×22+3×23+…+n×2ⁿ)-
n(n+1)
2

令Cn=1×2+2×22+3×23+…+n×2ⁿ,
則2Cn=1×22+2×23+…+(n-1)×2ⁿ+n×2n+1
兩式作差得-Cn=2+22+…+2ⁿ-n×2n+1=
2(1-2n)
1-2
-n×2n+1

=(1-n)×2n+1-2.
Cn=(n-1)×2n+1+2
Tn=3(n-1)×2n+1+6-
n(n+1)
2

由Tn=22n-17,得3(n-1)×2n+1+6-
n(n+1)
2
=22n-17

2n+1=
1
6
(n+46)

令f(n)=2n+1-
1
6
(n+46)
,
f(n)=(n+1)ln2-
1
6
>0
,
∴f(n)為遞增數列,又f(2)=0.
∴存在唯一的n=2≠1,使得Tn=22n-17成立.
點評:本題考查了數列遞推式,考查了構造法求數列的通項公式,考查了數列的函數特性,訓練了利用導數研究函數的單調性,是中檔題.
練習冊系列答案
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直線x+y-2=0和7x-y+4=0所成的四個角的平分線方程是(  )
A、x-3y-7=0或6x+2y-3=0
B、x+3y+7=0或6x+2y-3=0
C、x-3y+7=0或6x+2y-3=0
D、以上都不對

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商店名稱ABCDE
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9
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已知
OA
=(1,0,2),
OB
=(0,1,3),則
AB
=( 。
A、(1,1,5)
B、(1,-1,-1)
C、(-1,1,1)
D、(1,-1,1,)

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1
3
(an-1),(n∈N*).
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已知雙曲線C:
x2
a2
-
y2
b2
=1的點到焦點的最短距離為2,點P(3,4)在雙曲線C的漸近線上,則雙曲線C的方程為( 。
A、
x2
16
-
y2
9
=1
B、
x2
9
-
y2
16
=1
C、
x2
4
-
y2
3
=1
D、
x2
3
-
y2
4
=1

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