已知正項函數(shù){an}滿足a1=1,an+12=an(an+4)+4,n∈N*,數(shù)列{bn}滿足b1=1,bn+1=-
1
bn+1
,n∈N*
(1)求{an}的通項公式;
(2)證明:存在正整數(shù)k,使得對一切n∈N*有bn+k=bn;
(3)求數(shù)列{anbn}的前3n項和S3n
考點:數(shù)列的求和,數(shù)列遞推式
專題:計算題,等差數(shù)列與等比數(shù)列
分析:(1)由an+12=an(an+4)+4,可得(an+1+an+2)(an+1-an-2)=0,再由an>0,得an+1-an=2,從而可知數(shù)列{an}為等差數(shù)列,易求an;
(2)該問題即求數(shù)列的周期,由bn+1=-
1
bn+1
可推得bn+3=bn
(3)由(2)知當(dāng)k∈N*時,b3k-2=b1=1,b3k-1=b2=-
1
2
,b3k=b3=-2,從而有a3k-2b3k-2+a3k-1b3k-1+a3kb3k=[2(3k-2)-1]×1+[2(3k-1)-1]×(-
1
2
)+(2×3k-1)×(-2)=-9k-
3
2
,據(jù)此可得數(shù)列{anbn}的前3n項和S3n=(a1b1+a2b2+a3b3)+(a4b4+a5b5+a6b6)+…+(a3n-2b3n-2+a3n-1b3n-1+a3nb3n),代入數(shù)值可求;
解答: 解:(1)由an+12=an(an+4)+4,得an+12=(an+2)2,
∴(an+1+an+2)(an+1-an-2)=0,
由an>0,得an+1-an=2,
∴數(shù)列{an}為等差數(shù)列,且公差為2,
∴{an}的通項公式為an=2n-1.
(2)bn+2=-
1
bn+1+1
=-
1
-
1
bn+1
+1
=-
bn+1
bn

bn+3=-
1
bn+2+1
=-
1
-
bn+1
bn
+1
=bn,
∴當(dāng)k=3時,對一切n∈N*有bn+k=bn
(3)b2=-
1
b1+1
=-
1
2
,b3=-
1
b2+1
=-2,
由(2)知當(dāng)k∈N*時,b3k-2=b1=1,b3k-1=b2=-
1
2
,b3k=b3=-2,
∴a3k-2b3k-2+a3k-1b3k-1+a3kb3k
=[2(3k-2)-1]×1+[2(3k-1)-1]×(-
1
2
)+(2×3k-1)×(-2)=-9k-
3
2

∴數(shù)列{anbn}的前3n項和
S3n=(a1b1+a2b2+a3b3)+(a4b4+a5b5+a6b6)+…+(a3n-2b3n-2+a3n-1b3n-1+a3nb3n
=-9(1+2+…+9)-
3
2
n
=-
9
2
n2-6n
點評:本題考查由數(shù)列遞推式求數(shù)列通項、數(shù)列求和及數(shù)列的性質(zhì)等知識,考查學(xué)生運算求解能力.
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1-2i
2+i
等于(  )
A、-i
B、-
3
5
i
C、
4+3i
5
D、
4-3i
5

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若p:x2-4x+3>0;q:x2<1,則p是q的(  )
A、充分而不必要條件
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C、充分必要條件
D、既不充分也不必要條件

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π
4
),
(1)用五點作圖法做出該函數(shù)在一個周期內(nèi)的閉區(qū)間上的簡圖;
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(Ⅰ)求證:當(dāng)n≥2,n∈N*時,{an-1}是等比數(shù)列;
(Ⅱ)求{an}的通項公式;
(Ⅲ)利用錯位相減法求出Tn,即可證明不等式
1
3
≤Tn
4
3
(n∈N*).

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已知數(shù)列{an}的前n項和為Sn,且Sn+an=1,數(shù)列{bn}滿足bn+log2an=0,
(1)求數(shù)列{an}的通項公式;
(2)求數(shù)列{
1
bnbn+1
}的前n項和Tn

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3
2
,+∞),f(
x
sinθ
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(Ⅰ)求證:平面A1BD1⊥平面ABB1A1
(Ⅱ)求證:EO∥平面ABCD;
(Ⅲ)設(shè)P為正方體ABCD-A1B1C1D1棱上一點,給出滿足條件OP=
2
的點P的個數(shù),并說明理由.

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