分析 (1)由于a1=1,點An($\sqrt{a_n},\sqrt{{a_{n+1}}}$)在曲線y2-x2=1上,可得an+1-an=1,利用等差數(shù)列的通項公式即可得出an.?dāng)?shù)列{bn}中,點(bn,Tn)在直線y=-$\frac{1}{2}$x+1上,可得Tn=-$\frac{1}{2}_{n}$+1,利用遞推關(guān)系與的等比數(shù)列的通項公式可得bn.
(2)cn=an•bn=$2n•(\frac{1}{3})^{n}$,利用“錯位相減法”與等比數(shù)列的前n項和公式即可得出.
解答 解:(1)∵a1=1,點An($\sqrt{a_n},\sqrt{{a_{n+1}}}$)在曲線y2-x2=1上,
∴an+1-an=1,
∴數(shù)列{an}是等差數(shù)列,首項與公差都為1,
∴an=1+(n-1)=n.
∵數(shù)列{bn}中,點(bn,Tn)在直線y=-$\frac{1}{2}$x+1上,
∴Tn=-$\frac{1}{2}_{n}$+1,
當(dāng)n=1時,b1=-$\frac{1}{2}_{1}$+1,解得b1=$\frac{2}{3}$.
當(dāng)n≥2時,bn=Tn-Tn-1=$-\frac{1}{2}_{n}$+1-$(-\frac{1}{2}_{n-1}+1)$=$-\frac{1}{2}_{n}+\frac{1}{2}_{n-1}$,
化為:bn=$\frac{1}{3}_{n-1}$,
∴數(shù)列{bn}是等比數(shù)列,首項為$\frac{2}{3}$,公比為$\frac{1}{3}$,
∴bn=$\frac{2}{3}×(\frac{1}{3})^{n-1}$=2×$(\frac{1}{3})^{n}$.
(2)cn=an•bn=$2n•(\frac{1}{3})^{n}$,
∴數(shù)列{cn}的前n項和Sn=2$[\frac{1}{3}+2×(\frac{1}{3})^{2}+3×(\frac{1}{3})^{3}+…+n×(\frac{1}{3})^{n}]$,
$\frac{1}{3}{S}_{n}$=2$[(\frac{1}{3})^{2}+2(\frac{1}{3})^{3}+…+(n-1)×(\frac{1}{3})^{n}+n•(\frac{1}{3})^{n+1}]$,
∴$\frac{2}{3}$Sn=2$[\frac{1}{3}+(\frac{1}{3})^{2}+…+(\frac{1}{3})^{n}-n•(\frac{1}{3})^{n+1}]$=2×$[\frac{\frac{1}{3}(1-\frac{1}{{3}^{n}})}{1-\frac{1}{3}}-n•(\frac{1}{3})^{n+1}]$=2$[\frac{1}{2}(1-\frac{1}{{3}^{n}})-n•(\frac{1}{3})^{n+1}]$,
化為Sn=$\frac{3}{2}$-$\frac{3+2n}{2×{3}^{n}}$.
點評 本題考查了遞推關(guān)系、“錯位相減法”、等差數(shù)列與等比數(shù)列的通項公式及其前n項和公式,考查了推理能力與計算能力,屬于中檔題.
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{3}{8}$a2 | B. | $\frac{1}{4}$a2 | C. | $\frac{\sqrt{3}}{8}$a2 | D. | $\frac{3}{4}$a2 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | {5} | B. | {0,3} | C. | {0,2,3,5} | D. | {0,1,3,5} |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $(\frac{π}{2},π)$ | B. | $(\frac{π}{2},\frac{3π}{2})$ | C. | $(\frac{π}{2},π)∪(\frac{7}{4}π,2π)$ | D. | $(\frac{π}{2},π)∪(\frac{3}{2}π,2π)$ |
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