分析 (I)由數(shù)列{bn}滿足${b_1}=1,{b_2}=\frac{1}{2}$,anbn+1-bn+1=nbn.n=1時,可得a1b2-b2=b1,即$\frac{1}{2}{a}_{1}$-$\frac{1}{2}$=1,解得a1.可得an=2n+1.代入anbn+1-bn+1=nbn.利用等比數(shù)列的通項公式即可得出.
(II)cn=anbn=(2n+1)×$(\frac{1}{2})^{n-1}$.利用“錯位相減法”與等比數(shù)列的求和公式即可得出.
解答 解:(I)∵數(shù)列{bn}滿足${b_1}=1,{b_2}=\frac{1}{2}$,anbn+1-bn+1=nbn.∴n=1時,可得a1b2-b2=b1,
即$\frac{1}{2}{a}_{1}$-$\frac{1}{2}$=1,解得a1=3.
∴an=3+2(n-1)=2n+1.
∴[(2n+1)-1]bn+1=nbn,可得bn+1=$\frac{1}{2}$bn,
∴數(shù)列{bn}是等比數(shù)列,公比為$\frac{1}{2}$.
∴bn=$(\frac{1}{2})^{n-1}$.
(II)cn=anbn=(2n+1)×$(\frac{1}{2})^{n-1}$.
∴{cn}的前n項和Sn=$3×1+5×\frac{1}{2}$+7×$(\frac{1}{2})^{2}$+…+(2n+1)×$(\frac{1}{2})^{n-1}$.
∴$\frac{1}{2}{S}_{n}$=$3×\frac{1}{2}+5×(\frac{1}{2})^{2}$+…+(2n-1)×$(\frac{1}{2})^{n-1}$+(2n+1)×$(\frac{1}{2})^{n}$,
∴$\frac{1}{2}{S}_{n}$=3+$2(\frac{1}{2}+\frac{1}{{2}^{2}}+…+\frac{1}{{2}^{n-1}})$-(2n+1)×$(\frac{1}{2})^{n}$=1+$2×\frac{1-\frac{1}{{2}^{n}}}{1-\frac{1}{2}}$-(2n+1)×$(\frac{1}{2})^{n}$,
∴Tn=10-$\frac{2n+5}{{2}^{n-1}}$
點評 本題考查了“錯位相減法”、等差數(shù)列與等比數(shù)列的通項公式及其求和公式,考查了推理能力與計算能力,屬于中檔題.
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
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A. | 135° | B. | 120° | C. | 60° | D. | 45° |
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A. | 6 | B. | 32 | C. | 33 | D. | 34 |
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A. | {-2,-1,0,1} | B. | {-1,1} | C. | {-1,0} | D. | {-1,0,1} |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{3}{4}-\frac{1}{2π}$ | B. | $\frac{1}{4}-\frac{1}{2π}$ | C. | $\frac{3}{4}+\frac{1}{2π}$ | D. | $\frac{1}{4}+\frac{1}{2π}$ |
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