19.已知等差數(shù)列{an}中,a1=1,公差d>0,且a1,a2,a5成等比數(shù)列,${b_n}={(-1)^{n-1}}\frac{n}{{{a_n}{a_{n+1}}}}$,則數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和Sn=$\frac{1}{4}$[1+(-1)n-1$\frac{1}{2n+1}$].

分析 根據(jù)等差數(shù)列的通項(xiàng)公式及等比數(shù)列的概念便可得出(1+d)2=1+4d,而由d>0即可解得d=2,從而得出an=2n-1,an+1=2n+1,從而便得到$_{n}=(-1)^{n-1}\frac{n}{(2n-1)(2n+1)}$,而將分子中的n變成$\frac{1}{4}[(2n-1)+(2n+1)]$,便可得出$_{n}=\frac{1}{4}•(-1)^{n-1}(\frac{1}{2n-1}+\frac{1}{2n+1})$,這樣通過觀察前幾項(xiàng)和的特點(diǎn)便可求出數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和Sn

解答 解:a2=1+d,a5=1+4d;
∵a1,a2,a5成等比數(shù)列;
∴${{a}_{2}}^{2}={a}_{1}{a}_{5}$;
即(1+d)2=1•(1+4d);
又d>0,∴解得d=2;
∴an=1+2(n-1)=2n-1,an+1=2n+1;
∴$_{n}=(-1)^{n-1}\frac{n}{(2n-1)(2n+1)}$
=$(-1)^{n-1}•\frac{1}{4}•\frac{(2n+1)+(2n-1)}{(2n-1)(2n+1)}$
=$\frac{1}{4}•(-1)^{n-1}(\frac{1}{2n-1}+\frac{1}{2n+1})$;
∴Sn=b1+b2+b3+…+bn
=$\frac{1}{4}(1+\frac{1}{3})+(-\frac{1}{4})(\frac{1}{3}+\frac{1}{5})+\frac{1}{4}(\frac{1}{5}+\frac{1}{7})+…$$+\frac{1}{4}•(-1)^{n-1}(\frac{1}{2n-1}+\frac{1}{2n+1})$
=$\frac{1}{4}[1+\frac{1}{3}-\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}+\frac{1}{7}+…+(-1)^{n-1}(\frac{1}{2n-1}+\frac{1}{2n+1})]$;
∴若n為奇數(shù),${S}_{n}=\frac{1}{4}(1+\frac{1}{2n+1})$;若n為偶數(shù),${S}_{n}=\frac{1}{4}(1-\frac{1}{2n+1})$;
即${S}_{n}=\frac{1}{4}[1+(-1)^{n-1}\frac{1}{2n+1}]$.
故答案為:$\frac{1}{4}[1+(-1)^{n-1}\frac{1}{2n+1}]$.

點(diǎn)評 考查等差數(shù)列的通項(xiàng)公式,以及等比數(shù)列的概念,拆項(xiàng)法的運(yùn)用,數(shù)列前n項(xiàng)和的概念,以及通過歸納求數(shù)列前n項(xiàng)和的方法.

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