(2008•廣州一模)已知數(shù)列{an}中,a1=5且an=2an-1+2n-1(n≥2且n∈N*).
(1)若數(shù)列{
an2n
}
為等差數(shù)列,求實(shí)數(shù)λ的值;
(2)求數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn
分析:(1)方法1:利用特殊到一般的方法,先探求實(shí)數(shù)λ的值,再驗(yàn)證一般性的結(jié)論成立;
方法2:設(shè)bn=
an
2n
,由{bn}為等差數(shù)列,則有2bn+1=bn+bn+2(n∈N*),由此可求實(shí)數(shù)λ的值;
(2)利用錯(cuò)位相減法,即可求數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn
解答:解:(1)方法1:∵a1=5,
a2=2a1+22-1=13,a3=2a2+23-1=33
設(shè)bn=
an
2n
,由{bn}為等差數(shù)列,則有2b2=b1+b3
a2
22
=
a1
2
+
a3
23

13+λ
2
=
5+λ
2
+
33+λ
8

解得 λ=-1.
事實(shí)上,bn+1-bn=
an+1-1
2n+1
-
an-1
2n
=
1
2n+1
[(an+1-2an)+1]
=
1
2n+1
[(2n+1-1)+1]
=1,
綜上可知,當(dāng)λ=-1時(shí),數(shù)列{
an
2n
}
為首項(xiàng)是2、公差是1的等差數(shù)列.
方法2:∵數(shù)列{
an
2n
}
為等差數(shù)列,
設(shè)bn=
an
2n
,由{bn}為等差數(shù)列,則有2bn+1=bn+bn+2(n∈N*).
an+1
2n+1
=
an
2n
+
an+2
2n+2

∴λ=4an+1-4an-an+2=2(an+1-2an)-(an+2-2an+1)=2(2n+1-1)-(2n+2-1)=-1.
綜上可知,當(dāng)λ=-1時(shí),數(shù)列{
an
2n
}
為首項(xiàng)是2、公差是1的等差數(shù)列.
(2)由(1)知,
an-1
2n
=
a1-1
2
+(n-1)×1
,
an=(n+1)•2n+1
Sn=(2•21+1)+(3•22+1)+…+(n•2n-1+1)+[(n+1)•2n+1]
Sn=2•21+3•22+…+n•2n-1+(n+1)•2n+n
Tn=2•21+3•22+…+n•2n-1+(n+1)•2n,①
2Tn=2•22+3•23+…+n•2n+(n+1)•2n+1.         ②
②-①,得Tn=-2•21-(22+23+…+2n)+(n+1)•2n+1=n•2n+1
Sn=n•2n+1+n=n•(2n+1+1)
點(diǎn)評(píng):本小題主要考查等比數(shù)列、遞推數(shù)列等基礎(chǔ)知識(shí),考查綜合運(yùn)用知識(shí)分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力.
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an2n
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1
0
4-x2
dx
=
π
3
+
3
2
π
3
+
3
2

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4
4
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17<x≤35
17<x≤35

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