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    解: (Ⅰ)由 Sn=an-×2n+1+, n=1,2,3.- , ① 得 a1=S1= a1-×4+ 所以a1=2.再由①有 Sn-1=an-1-×2n+, n=2,3.4,-將①和②相減得: an=Sn-Sn-1= (an-an-1)-×(2n+1-2n),n=2,3, -整理得: an+2n=4(an-1+2n-1),n=2,3, - , 因而數(shù)列{ an+2n}是首項(xiàng)為a1+2=4,公比為4的等比數(shù)列,即 : an+2n=4×4n-1= 4n, n=1,2,3, -, 因而an=4n-2n, n=1,2,3, -,(Ⅱ)將an=4n-2n代入①得 Sn= ×(4n-2n)-×2n+1 + = ×(2n+1-1)(2n+1-2) = ×(2n+1-1)(2n-1) Tn= = × = ×( - )所以, = - ) = ×( - ) < 查看更多

     

    題目列表(包括答案和解析)

    已知函數(shù)f(x)=1nx,g(x)=2-
    a
    x
    (a
    為實(shí)數(shù))
    (Ⅰ)當(dāng)a=1時(shí),求函數(shù)F(x)=f(x)-g(x)的最小值;
    (Ⅱ)若方程F(x)=f(x)-g(x)=0在區(qū)間[1,e2]上有解,求實(shí)數(shù)a的取值范圍;
    (Ⅲ)已知an=2f(2n+1)-f(n)-f(n+1),n∈N*,求證:數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn
    3
    4
    n+
    1
    60

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    (2013•海淀區(qū)二模)已知等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為 Sn
    (I)若a1=1,S10=100,求{an}的通項(xiàng)公式;
    (II)若Sn=n2-6n,解關(guān)于n的不等式Sn+an>2n.

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    13、已知數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式為an=(2n-1)•2n,我們用錯(cuò)位相減法求其前n項(xiàng)和Sn:由Sn=1×2+3×22+5×23+…(2n-1)•2n得2Sn=1×22+3×23+5×24+…(2n-1)•2n+1,兩式項(xiàng)減得:-Sn=2+2×22+2×23+…+2×2n-(2n-1)•2n+1,求得Sn=(2n-3)•2n+1+6.類比推廣以上方法,若數(shù)列{bn}的通項(xiàng)公式為bn=n2•2n
    則其前n項(xiàng)和Tn=
    (n2-2n+3)•2n+1-6

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    已知函數(shù)f(x)=lnx,g(x)=1-
    a
    x
    (a為實(shí)常數(shù)).
    (Ⅰ)當(dāng)a=1時(shí),求函數(shù)?(x)=f(x)-g(x)在定義域上的最小值;
    (Ⅱ)若方程e2f(x)=g(x)在區(qū)間[
    1
    2
    ,1]
    上有解,求實(shí)數(shù)a的取值范圍;
    (Ⅲ)若數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式為an=f(
    (2n+1)2
    n(n+1)
    )
    ,它的前n項(xiàng)和為Sn,求證:Sn
    3
    4
    n+
    1
    24
    -
    1
    8(2n+3)

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    已知數(shù)列{an}的通項(xiàng)為an=(2n-1)•2n,求其前n項(xiàng)和Sn時(shí),我們用錯(cuò)位相減法,即
    由Sn=1•2+3•22+5•23+…+(2n-1)•2n得2Sn=1•22+3•23+5•24+…+(2n-1)•2n+1
    兩式相減得-Sn=2+2•22+2•23+…+2•2n-(2n-1)•2n+1,
    求出Sn=2-(2-2n)•2n+1.類比推廣以上方法,若數(shù)列{bn}的通項(xiàng)為bn=n2•2n,則其前n項(xiàng)和Tn=
    (n2-2n+3)•2n+1-6
    (n2-2n+3)•2n+1-6

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    同步練習(xí)冊答案