19.已知等差數(shù)列{an}的公差d=2,前n項和為Sn,等比數(shù)列{bn}滿足b1=a1,b2=a4,b3=a13
(1)求an,bn;
(2)記數(shù)列$\left\{{\frac{1}{S_n}}\right\}$的前n項和為Tn,求Tn

分析 (1)等比數(shù)列{bn}滿足b1=a1,b2=a4,b3=a13.可得${a}_{4}^{2}$=a1a13,$({a}_{1}+3×2)^{2}$=a1(a1+12×2),解得a1.再利用等差數(shù)列與等比數(shù)列的通項公式即可得出.
(2)Sn=n(n+2).可得$\frac{1}{{S}_{n}}$=$\frac{1}{n(n+2)}$=$\frac{1}{2}(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+2})$.利用“裂項求和”方法即可得出.

解答 解:(1)等比數(shù)列{bn}滿足b1=a1,b2=a4,b3=a13
∴${a}_{4}^{2}$=a1a13,d=2.
∴$({a}_{1}+3×2)^{2}$=a1(a1+12×2),解得a1=3.
∴an=3+2(n-1)=2n+1.
公比q=$\frac{{a}_{4}}{{a}_{1}}$=$\frac{2×4+1}{3}$=3.
∴bn=3n
(2)Sn=$\frac{n(3+2n+1)}{2}$=n(n+2).
∴$\frac{1}{{S}_{n}}$=$\frac{1}{n(n+2)}$=$\frac{1}{2}(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+2})$.
∴Tn=$\frac{1}{2}[(1-\frac{1}{3})$+$(\frac{1}{2}-\frac{1}{4})$+$(\frac{1}{3}-\frac{1}{5})$+…+$(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n+1})$+$(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+2})]$
=$\frac{1}{2}$$(1+\frac{1}{2}-\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2})$
=$\frac{3}{4}$-$\frac{2n+3}{2(n+1)(n+2)}$.

點評 本題考查了等差數(shù)列與等比數(shù)列的通項公式與求和公式、“裂項求和”方法,考查了推理能力與計算能力,屬于中檔題.

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 理科文科
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620
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5.我們知道平方運算和開方運算是互逆運算,如:a2±2ab+b2=(a±b)2,那么$\sqrt{{a}^{2}±2ab+^{2}}$=|a±b|,那么如何將雙重二次根式$\sqrt{a±2\sqrt}$(a>0,b>0,a±2$\sqrt$>0)化簡呢?如能找到兩個數(shù)m,n(m>0,n>0),使得($\sqrt{m}$)2+($\sqrt{n}$)2=a即m+n=a,且使$\sqrt{m}$•$\sqrt{n}$=$\sqrt$即m•n=b,那么a±2$\sqrt$=(($\sqrt{m}$)2+($\sqrt{n}$)2±2$\sqrt{m}•\sqrt{n}$=($\sqrt{m}±\sqrt{n}$)2
∴$\sqrt{a±2\sqrt}$=|$\sqrt{m}±\sqrt{n}$|,雙重二次根式得以化簡;例如化簡:$\sqrt{3+2\sqrt{2}}$; Q3=1+2且2=1×2,
∴3+2$\sqrt{2}$=($\sqrt{1}$)2+($\sqrt{2}$)2+2$\sqrt{1}$×$\sqrt{2}$
∴$\sqrt{3+2\sqrt{2}}$=1+$\sqrt{2}$.
由此對于任意一個二次根式只要可以將其化成$\sqrt{a±2\sqrt}$的形式,且能找到m,n(m>0,n>0)使得m+n=a,且m•n=b,那么這個雙重二次根式一定可以化簡為一個二次根式.請同學(xué)們通過閱讀上述材料,完成下列問題:
(1)填空:$\sqrt{5-2\sqrt{6}}$=$\sqrt{3}$-$\sqrt{2}$;$\sqrt{12+2\sqrt{35}}$=$\sqrt{7}$+$\sqrt{5}$;   
(2)化簡:
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