分析 (I)設(shè)正項(xiàng)等差數(shù)列{an}的公差為d,由$\frac{1}{{a}_{n}•{a}_{n+1}}$=$\frac{1}4coqamy(\frac{1}{{a}_{n}}-\frac{1}{{a}_{n+1}})$.利用“裂項(xiàng)求和”可得:數(shù)列{$\frac{1}{{a}_{n}•{a}_{n+1}}$}的前n項(xiàng)和Sn=$\frac{1}g6g4a4w$$(\frac{1}{{a}_{1}}-\frac{1}{{a}_{n+1}})$=$\frac{n}{2n+4}$.
分別取n=1,2即可得出.
(II)bn=(-1)nan2=(-1)n(n+1)2,可得:b2k-1+b2k=-(n+1)2+(n+2)2=2n+3.當(dāng)n=2k(k∈N*)時(shí),數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和Tn=(b1+b2)+(b3+b4)+…+(b2k-1+b2k),即可得出.當(dāng)n=2k-1(k∈N*)時(shí),數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和Tn=Tn-1+an,即可得出.
解答 解:(I)設(shè)正項(xiàng)等差數(shù)列{an}的公差為d,
∵$\frac{1}{{a}_{n}•{a}_{n+1}}$=$\frac{1}sqw8mio(\frac{1}{{a}_{n}}-\frac{1}{{a}_{n+1}})$.
∴數(shù)列{$\frac{1}{{a}_{n}•{a}_{n+1}}$}的前n項(xiàng)和Sn=$\frac{1}2gcs4wo$$[(\frac{1}{{a}_{1}}-\frac{1}{{a}_{2}})$+$(\frac{1}{{a}_{2}}-\frac{1}{{a}_{3}})$+…+$(\frac{1}{{a}_{n}}-\frac{1}{{a}_{n+1}})]$
=$\frac{1}gu4gk4k$$(\frac{1}{{a}_{1}}-\frac{1}{{a}_{n+1}})$=$\frac{n}{2n+4}$.
n=1時(shí),$\frac{1}u8qkwuo(\frac{1}{{a}_{1}}-\frac{1}{{a}_{1}+d})$=$\frac{1}{6}$
n=2時(shí),$\frac{1}sgoqggc(\frac{1}{{a}_{1}}-\frac{1}{{a}_{1}+2d})$=$\frac{2}{2×2+4}$=$\frac{1}{4}$,
化簡解得:a1=2,d=1.
∴an=2+(n-1)=n+1.
(II)bn=(-1)nan2=(-1)n(n+1)2,
∴b2k-1+b2k=-(n+1)2+(n+2)2=2n+3.
當(dāng)n=2k(k∈N*)時(shí),數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和Tn=(b1+b2)+(b3+b4)+…+(b2k-1+b2k)
=(2×1+3)+(2×2+3)+…+(2×k+3)
=$2×\frac{k(k+1)}{2}$+3k
=k2+4k
=$\frac{{n}^{2}}{4}$+2n.
當(dāng)n=2k-1(k∈N*)時(shí),數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和Tn=Tn-1+an
=$\frac{(n-1)^{2}}{4}+2(n-1)$-(n+1)2
=$-\frac{3{n}^{2}+2n+11}{4}$.
∴Tn=$\left\{\begin{array}{l}{\frac{{n}^{2}}{4}+2n,n為偶數(shù)}\\{-\frac{3{n}^{2}+2n+11}{4},n為奇數(shù)}\end{array}\right.$.
點(diǎn)評 本題考查了等差數(shù)列的通項(xiàng)公式及其前n項(xiàng)和公式、“裂項(xiàng)求和”方法,考查了分類討論方法、推理能力與計(jì)算能力,屬于中檔題.
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A. | $\sqrt{3}$ | B. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | C. | $\frac{\sqrt{15}}{15}$ | D. | 1 |
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