10.已知數(shù)列{an},a1=1,滿足${a_{n+1}}-2{a_n}={2^n}$.
(1)求證:數(shù)列$\{\frac{a_n}{2^n}\}$是等差數(shù)列,并求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;
(2)若數(shù)列{bn}滿足b1+2b2+…+nbn=an,對(duì)一切n∈N*都成立,求數(shù)列{bn}的通項(xiàng)公式.

分析 (1)將已知等式兩邊同除以2n+1,結(jié)合等差數(shù)列的定義和通項(xiàng)公式,即可得到所求;
(2)運(yùn)用數(shù)列的遞推式,n=1時(shí),求得b1,n≥2時(shí),n換為n-1,相減可得所求,注意檢驗(yàn)n=1的情況.

解答 (1)證明:∵${a_{n+1}}-2{a_n}={2^n}$,
∴$\frac{{{a_{n+1}}}}{{{2^{n+1}}}}-\frac{a_n}{2^n}=\frac{1}{2}$,
∴數(shù)列$\left\{{\frac{a_n}{2^n}}\right\}$構(gòu)成以$\frac{1}{2}$為首項(xiàng),$\frac{1}{2}$為公差的等差數(shù)列,
即$\frac{a_n}{2^n}=\frac{n}{2}⇒{a_n}=n\;•\;{2^{n-1}}$.
(2)解:b1+2b2+…+nbn=an,即${b_1}+2{b_2}+…+n{b_n}=n\;•\;{2^{n-1}}$,
n=1時(shí),由b1+2b2+3b3+…+nbn=an,得b1=a1=1.
n≥2時(shí),由b1+2b2+3b3+…+nbn=an,①b1+2b2+3b3+…+(n-1)bn-1=an-1,②
①-②得:$n{b_n}={a_n}-{a_{n-1}}=n{2^{n-1}}-(n-1){2^{n-2}}=(n+1){2^{n-2}}$,
${b_n}=\frac{{(n+1){2^{n-2}}}}{n},\;\;n≥2$,
檢驗(yàn)n=1時(shí)滿足上式.
∴${b_n}=\frac{{(n+1){2^{n-2}}}}{n}(n∈{N^*})$.

點(diǎn)評(píng) 本題考查等差數(shù)列的定義和通項(xiàng)公式的運(yùn)用,考查數(shù)列遞推式的運(yùn)用,考查化簡整理的運(yùn)算能力,屬于中檔題.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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C.$\left\{\begin{array}{l}{x=1+\frac{1}{2}t}\\{y=5+\frac{\sqrt{3}}{2}t}\end{array}\right.$,(t為參數(shù))D.$\left\{\begin{array}{l}{x=1-\frac{1}{2}t}\\{y=5+\frac{\sqrt{3}}{2}t}\end{array}\right.$,(t為參數(shù))

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A.③①②B.②③①C.①③②D.①②③

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1+$\frac{1}{{2}^{2}}$+$\frac{1}{{3}^{2}}$+$\frac{1}{{4}^{2}}$<$\frac{7}{4}$,…
照此規(guī)律,第n個(gè)不等式為$1+\frac{1}{2^2}+…+\frac{1}{{{{(n+1)}^2}}}<\frac{2n+1}{n+1}$.

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