分析 推導(dǎo)出an=6n+5,bn=3n+1,從而$\frac{({a}_{n}+1)^{n+1}}{3(_{n}+2)^{n}}$=$\frac{(6n+6)^{n+1}}{3(3n+3)^{n}}$=(n+1)•2n+1,由此利用錯(cuò)位相減法能求出數(shù)列$\left\{{\frac{{{{({a_n}+1)}^{n+1}}}}{{3{{({b_n}+2)}^n}}}}\right\}$的前n項(xiàng)和.
解答 解:∵數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為${S_n}=3{n^2}+8n$,
∴a1=S1=3+8=11,
an=Sn-Sn-1=(3n2+8n)-[3(n-1)2+8(n-1)]=6n+5,
n=1時(shí),上式成立,
∴an=6n+5.
∵{bn}為等差數(shù)列,且b1=4,b3=10,
∴b3=4+2d=10,解得d=3,
∴bn=4+(n-1)×3=3n+1,
∴$\frac{({a}_{n}+1)^{n+1}}{3(_{n}+2)^{n}}$=$\frac{(6n+6)^{n+1}}{3(3n+3)^{n}}$=(n+1)•2n+1,
∴數(shù)列$\left\{{\frac{{{{({a_n}+1)}^{n+1}}}}{{3{{({b_n}+2)}^n}}}}\right\}$的前n項(xiàng)和:
Tn=2×22+3×23+4×24+…+(n+1)×2n+1,①
2Tn=2×23+3×24+4×25+…+(n+1)×2n+2,②
①-②,得:
-Tn=8+23+24+…+2n+1-(n+1)×2n+2
=8+$\frac{8(1-{2}^{n-1})}{1-2}$-(n+1)×2n+2
=-n×2n+2.
∴Tn=n×2n+2.
故答案為:n×2n+2.
點(diǎn)評(píng) 本題考查數(shù)列的前n項(xiàng)和的求法,考查等差數(shù)列、錯(cuò)位相減法等基礎(chǔ)知識(shí),考查推理論證能力、運(yùn)算求解能力,考查化歸與轉(zhuǎn)化思想、函數(shù)與方程思想,是中檔題.
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x | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
y | 4.0 | 2.5 | 0.5 | -0.5 | -2.0 |
A. | 增加1.2個(gè)單位 | B. | 減少1.5個(gè)單位 | C. | 減少2個(gè)單位 | D. | 減少1.2個(gè)單位 |
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A. | 縱坐標(biāo)不變,橫坐標(biāo)縮小到原來(lái)的$\frac{1}{2}$,再向右平移$\frac{π}{7}$個(gè)單位 | |
B. | 縱坐標(biāo)不變,向右平移$\frac{π}{7}$個(gè)單位,再橫坐標(biāo)縮小到原來(lái)的$\frac{1}{2}$ | |
C. | 縱坐標(biāo)不變,橫坐標(biāo)擴(kuò)大到原來(lái)的 2 倍,再向左平移$\frac{π}{7}$個(gè)單位 | |
D. | 縱坐標(biāo)不變,向左平移$\frac{π}{7}$個(gè)單位,再橫坐標(biāo)擴(kuò)大到原來(lái)的 2 倍 |
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A. | $\frac{{x}^{2}}{4}$-$\frac{{y}^{2}}{5}$=1(x<0) | B. | $\frac{{x}^{2}}{4}$-$\frac{{y}^{2}}{5}$=1 | C. | $\frac{{x}^{2}}{4}$-$\frac{{y}^{2}}{5}$=1(x>0) | D. | $\frac{{x}^{2}}{4}$-$\frac{{y}^{2}}{5}$=0(x<0) |
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