(2012•武昌區(qū)模擬)已知數(shù)列{an},{bn}滿足:a1=3,當(dāng)n≥2時(shí),an-1+an=4n;對(duì)于任意的正整數(shù)n,b1+2b2+…+2n-1bn=nan.設(shè){bn}的前n項(xiàng)和為Sn
(Ⅰ)計(jì)算a2,a3,并求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;
(Ⅱ)求滿足13<Sn<14的n的集合.
分析:(Ⅰ)在an-1+an=4n中,取n=2,得a1+a2=8,又a1=3,故a2=5.同樣可得a3=7.由an-1+an=4n及an+1+an=4(n+1)兩式相減可得:an+1-an-1=4,所以數(shù)列{an}的奇數(shù)項(xiàng)和偶數(shù)項(xiàng)各自成等差數(shù)列,公差為4,而a2-a1=2,故{an}是公差為2的等差數(shù)列,故可求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;
(Ⅱ)利用b1+2b2+…+2n-1bn=nan,令n=1得b1=a1=3,b1+2b2+…+2nbn+1=(n+1)an+1,與b1+2b2+…+2n-1bn=nan兩式相減可得:2nbn+1=(n+1)an+1-nan=(n+1)(2n+3)-n(2n+1)=4n+3,,從而可求{bn}的通項(xiàng)公式,再利用錯(cuò)位相減法求和,即可得出結(jié)論.
解答:解:(Ⅰ)在an-1+an=4n中,取n=2,得a1+a2=8,又a1=3,故a2=5.
同樣取n=3,可得a2+a3=12,∴a3=7.(2分)
由an-1+an=4n及an+1+an=4(n+1)兩式相減可得:an+1-an-1=4,
所以數(shù)列{an}的奇數(shù)項(xiàng)和偶數(shù)項(xiàng)各自成等差數(shù)列,公差為4,而a2-a1=2,故{an}是公差為2的等差數(shù)列,
∴an=2n+1.(5分)
(Ⅱ)在b1+2b2+…+2n-1bn=nan中,令n=1得b1=a1=3.(6分)
b1+2b2+…+2nbn+1=(n+1)an+1,與b1+2b2+…+2n-1bn=nan
兩式相減可得:2nbn+1=(n+1)an+1-nan=(n+1)(2n+3)-n(2n+1)=4n+3,
bn+1=
4n+3
2n
,即當(dāng)n≥2時(shí),bn=
4n-1
2n-1

經(jīng)檢驗(yàn),b1=3也符合該式,所以,{bn}的通項(xiàng)公式為bn=
4n-1
2n-1
(9分)
Sn=3+7•
1
2
+…+(4n-1)•(
1
2
)n-1

1
2
Sn=3•
1
2
+7•(
1
2
)2+…+(4n-5)•(
1
2
)n-1+(4n-1)•(
1
2
)n

相減可得:
1
2
Sn=3+4[
1
2
+(
1
2
)2+…+(
1
2
)n-1]-(4n-1)•(
1
2
)n

利用等比數(shù)列求和公式并化簡(jiǎn)得:Sn=14-
4n+7
2n-1
(11分)
可見,?n∈N+,Sn<14(12分)
經(jīng)計(jì)算,S5=14-
27
16
<13,S6=14-
31
32
>13

注意到 {bn}的各項(xiàng)為正,故Sn單調(diào)遞增,所以滿足13<Sn<14的n的集合為{n|n≥6,n∈N}.(14分)
點(diǎn)評(píng):本題考查數(shù)列與不等式的綜合,考查數(shù)列通項(xiàng)公式的求解,不等式的解法,考查轉(zhuǎn)化思想,計(jì)算能力.
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5
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PE
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FA
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n
2k
 
x+co
s
2k
 
x(x∈R)
,利用三角變換,估計(jì)fk(x)在k=l,2,3時(shí)的取值情況,對(duì)k∈N*時(shí)推測(cè)fk(x)的取值范圍是
1
2k-1
fk(x) ≤1
1
2k-1
fk(x) ≤1
(結(jié)果用k表示).

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滿意 一般 不滿意
A部門 50% 25% 25%
B部門 80% 0 20%
C部門 50% 50% 0
D部門 40% 20% 40%
(I)若市民甲選擇的是A部門,求甲的調(diào)查問卷被選中的概率;
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