已知數(shù)列{an}滿足[2+(-1)n+1]an+[2+(-1)n]an+1=1+(-1)n•3n,n∈N*,a1=2.
(Ⅰ)求a2,a3的值;
(Ⅱ)設(shè)bn=a2n+1-a2n-1,n∈N*,證明:{bn}是等差數(shù)列;
(Ⅲ)設(shè)cn=an+數(shù)學(xué)公式n2,求數(shù)列{cn}的前n項(xiàng)和Sn

(Ⅰ)解:因?yàn)閿?shù)列{an}滿足[2+(-1)n+1]an+[2+(-1)n]an+1=1+(-1)n•3n,(*),且a1=2,
所以將n=1代入(*)式,得3a1+a2=-2,故a2=-8
將n=2代入(*)式,得a2+3a3=7,故a3=5
(Ⅱ)證明:在(*)式中,用2n代換n,得[2+(-1)2n+1]a2n+[2+(-1)2n]a2n+1=1+(-1)2n•6n,
即a2n+3a2n+1=1+6n ①,
再在(*)式中,用2n-1代換n,得[2+(-1)2n]a2n-1+[2+(-1)2n-1]a2n=1+(-1)2n-1•(6n-3),
即3a2n-1+a2n=4-6n②,
①-②,得3(a2n+1-a2n-1)=12n-3,即bn=4n-1
∴bn+1-bn=4,
∴{bn}是等差數(shù)列;
(Ⅲ)解:因?yàn)閍1=2,由(Ⅱ)知,a2k-1=a1+(a3-a1)+…+(a2k-1-a2k-3)=(k-1)(2k-1)+2 ③,
將③代入②,得3(k-1)(2k-1)+6+a2k=4-6k,即a2k=-6k2+3k-5
所以c2k-1=a2k-1+(2k-1)2=-4k2-5k+,c2k=a2k+(2k)2=-4k2+3k-5,
則c2k-1+c2k=-2k-,
所以S2k=(c1+c2)+(c3+c4)+…+(c2k-1+c2k)=-k2-
所以S2k-1=S2k-c2k=(-k2-)-(-4k2+3k-5)=3k2-+5
故Sn=
分析:(Ⅰ)將n=1,2分別代入[2+(-1)n+1]an+[2+(-1)n]an+1=1+(-1)n•3n,即可求a2,a3的值;
(Ⅱ)在條件中,用2n代換n,用2n-1代換n,兩式相減,可得bn=4n-1,從而可得{bn}是等差數(shù)列;
(Ⅲ)求得a2k-1=a1+(a3-a1)+…+(a2k-1-a2k-3)=(k-1)(2k-1)+2,a2k=-6k2+3k-5,從而可得c2k-1=-4k2-5k+,c2k=-4k2+3k-5,則c2k-1+c2k=-2k-,進(jìn)而可得結(jié)論.
點(diǎn)評:本題考查數(shù)列遞推式,考查等差數(shù)列的證明,考查數(shù)列的求和,正確運(yùn)用數(shù)列遞推式是關(guān)鍵,綜合性強(qiáng),難度較大.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

已知數(shù)列{an}滿足:a1=1且an+1=
3+4an
12-4an
, n∈N*

(1)若數(shù)列{bn}滿足:bn=
1
an-
1
2
(n∈N*)
,試證明數(shù)列bn-1是等比數(shù)列;
(2)求數(shù)列{anbn}的前n項(xiàng)和Sn;
(3)數(shù)列{an-bn}是否存在最大項(xiàng),如果存在求出,若不存在說明理由.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

已知數(shù)列{an}滿足
1
2
a1+
1
22
a2+
1
23
a3+…+
1
2n
an=2n+1
則{an}的通項(xiàng)公式
 

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

已知數(shù)列{an}滿足:a1=
3
2
,且an=
3nan-1
2an-1+n-1
(n≥2,n∈N*).
(1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;
(2)證明:對于一切正整數(shù)n,不等式a1•a2•…an<2•n!

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

已知數(shù)列{an}滿足an+1=|an-1|(n∈N*
(1)若a1=
54
,求an;
(2)若a1=a∈(k,k+1),(k∈N*),求{an}的前3k項(xiàng)的和S3k(用k,a表示)

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

(2012•北京模擬)已知數(shù)列{an}滿足an+1=an+2,且a1=1,那么它的通項(xiàng)公式an等于
2n-1
2n-1

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