分析 (1)通過計(jì)算出前幾項(xiàng)的值,猜想通項(xiàng)公式,進(jìn)而利用數(shù)學(xué)歸納法證明;
(2)通過b1+3b2+5b3+…+(2n-1)bn=2n•an+3與b1+3b2+5b3+…+(2n-3)bn-1=2n-1•an-1+3作差,進(jìn)而計(jì)算即得結(jié)論;
(3)通過(2),利用分組法求和,進(jìn)而計(jì)算可得結(jié)論.
解答 (1)解:當(dāng)n=1時(shí),由2S1+1=a1,得a1=-1;
由S2=a1+a2=0,得a2=1;
當(dāng)n=3時(shí),由2S3+3=2a3+3=3a3,得a3=3;
當(dāng)n=4時(shí),由2S4+4=2a4+10=4a4,得a4=5;
猜想:${a_n}=2n-3\;(n∈{N^*})$.
下面用數(shù)學(xué)歸納法證明:
①當(dāng)n=2時(shí),a2=1,結(jié)論顯然成立;
②假設(shè)當(dāng)n=k≥2時(shí),ak=2k-3,
由條件知2Sn=nan-n,
故2ak+1=2Sk+1-2Sk
=[(k+1)ak+1-(k+1)]-(kak-k)
=(k+1)ak+1-kak-1,
于是(k-1)ak+1=kak+1=k(2k-3)+1=(k-1)(2k-1),
從而ak+1=2(k+1)-3,
故數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式為:${a_n}=2n-3\;(n∈{N^*})$;
(2)證明:當(dāng)n=1時(shí),b1=2a1+3=1,當(dāng)n≥2時(shí),由條件得
$\begin{array}{l}(2n-1){b_n}=[{{b_1}+3{b_2}+5{b_3}+…+(2n-3){b_{n-1}}+(2n-1){b_n}}]-[{{b_1}+3{b_2}+5{b_3}+…+(2n-3){b_{n-1}}}]\\=({{2^n}•{a_n}+3})-({{2^{n-1}}{a_{n-1}}+3})=\;{2^n}(2n-3)-{2^{n-1}}(2n-5)={2^{n-1}}(2n-1)\;…(8{分})\end{array}$
從而${b_n}={2^{n-1}}$,
故數(shù)列{bn}是以1為首項(xiàng),2為公比的等比數(shù)列;
(3)解:由題意,得
$\begin{array}{l}{c_n}={a_{{2^{n-1}}}}+{a_{{2^{n-1}}+1}}+{a_{{2^{n-1}}+2}}+…+{a_{{2^n}-1}}\\=(2•{2^{n-1}}-3)+(2•{2^{n-1}}-1)+(2•{2^{n-1}}+1)+…+(2•{2^n}-7)+(2•{2^n}-5)\\=\frac{{{2^{n-1}}•[{(2•{2^{n-1}}-3)+(2•{2^n}-5)}]}}{2}=\frac{3}{4}•{4^n}-{2^{n+1}}…(12{分})\end{array}$
故Tn=$\frac{3}{4}$(4+42+…+4n)-(22+23+…+2n+1)
=$\frac{3}{4}$•$\frac{4({4}^{n}-1)}{4-1}$-$\frac{{2}^{2}({2}^{n}-1)}{2-1}$
=4n-4•2n+3,
從而$\lim_{n→∞}\frac{T_n}{4^n}=\lim_{n→∞}[{1-4•{{({\frac{1}{2}})}^n}+3{{({\frac{1}{4}})}^n}}]=1$.…(16分)
點(diǎn)評(píng) 本題考查數(shù)列的通項(xiàng)及前n項(xiàng)和,考查運(yùn)算求解能力,注意解題方法的積累,屬于中檔題.
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A. | 過直線a可以作一個(gè)平面并且只可以作一個(gè)平面α與直線b平行 | |
B. | 過直線a至多可以作一個(gè)平面α與直線b垂直 | |
C. | 唯一存在一個(gè)平面α與直線a、b等距 | |
D. | 可能存在平面α與直線a、b都垂直 |
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