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专题限时集训(十) 数列
1.(2018·全国卷Ⅱ)记Sn为等差数列{an}的前n项和,已知a1=-7,S3=-15.
(1)求{an}的通项公式;
(2)求Sn,并求Sn的最小值.
[解] (1)设{an}的公差为d,由题意得3a1+3d=-15.
由a1=-7得d=2.所以{an}的通项公式为an=2n-9.
(2)由(1)得Sn=n2-8n=(n-4)2-16.
所以当n=4时,Sn取得最小值,最小值为-16.
2.(2020·全国卷Ⅰ)设{an}是公比不为1的等比数列,a1为a2,a3的等差中项.
(1)求{an}的公比;
(2)若a1=1,求数列{nan}的前n项和.
[解] (1)设{an}的公比为q,由题设得2a1=a2+a3,即2a1=a1q+a1q2.
所以q2+q-2=0,解得q=1(舍去)或q=-2.
故{an}的公比为-2.
(2)记Sn为{nan}的前n项和.由(1)及题设可得,
an=(-2)n-1.
所以Sn=1+2×(-2)+…+n×(-2)n-1,
-2Sn=-2+2×(-2)2+…+(n-1)×(-2)n-1+n×(-2)n.
可得3Sn=1+(-2)+(-2)2+…+(-2)n-1-n×(-2)n=eq \f(1-?-2?n,3)-n×(-2)n.
所以Sn=eq \f(1,9)-eq \f(?3n+1??-2?n,9).
3.(2019·全国卷Ⅱ)已知数列{an}和{bn}满足a1=1,b1=0,4an+1=3an-bn+4,4bn+1=3bn-an-4.
(1)证明:{an+bn}是等比数列,{an-bn}是等差数列;
(2)求{an}和{bn}的通项公式.
[解] (1)证明:由题设得4(an+1+bn+1)=2(an+bn),即an+1+bn+1=eq \f(1,2)(an+bn).
又因为a1+b1=1,所以{an+bn}是首项为1,公比为eq \f(1,2)的等比数列.
由题设得4(an+1-bn+1)=4(an-bn)+8,即an+1-bn+1=an-bn+2.
又因为a1-b1=1,所以{an-bn}是首项为1,公差为2的等差数列.
(2)由(1)知,an+bn=eq \f(1,2n-1),an-bn=2n-1.
所以an=eq \f(1,2)[(an+bn)+(an-bn)]=eq \f(1,2n)+n-eq \f(1,2),
bn=eq \f(1,2)[(an+bn)-(an-bn)]=eq \f(1,2n)-n+eq \f(1,2).
4.(2016·全国卷Ⅱ)Sn为等差数列{an}的前n项和,且a1=1,S7=28.记bn=[lg an],其中[x]表示不超过x的最大整数,如[0.9]=0,[lg 99]=1.
(1)求b1,b11,b101;
(2)求数列{bn}的前1 000项和.
[解] (1)设{an}的公差为d,据已知有7+21d=28,解得d=1.
所以{an}的通项公式为an=n.
b1=[lg 1]=0,b11=[lg 11]=1,b101=[lg 101]=2.
(2)因为bn=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(0,1≤n<10,,1,10≤n<100,,2,100≤n<1 000,,3,n=1 000,))
所以数列{bn}的前1 000项和为1×90+2×900+3×1=1 893.
1.(2020·安阳模拟)已知等差数列{an}的前n项和为Sn,正项等比数列{bn}的前n项和为Tn.若a1=b1=3,a2+b2=14,a3+b3=34.
(1)求数列{an}与{bn}的通项公式;
(2)求数列{an+bn}的前n项和.
[解] (1)设等差数列{an}的公差为d,等比数列{bn}的公比为q(q0),
由a1=b1=3,a2+b2=14,a3+b3=34,
得a2+b2=3+d+3q=14,
a3+b3=3+2d+3q2=34,
解得:d=2,q=3.
∴an=3+2(n-1)=2n+1,bn=3n.
(2)∵an+bn=(2n+1)+3n,
∴{an+bn}的前n项和为
(a1+a2+…+an)+(b1+b2+…+bn)
=(3+5+…+2n+1)+(3+32+…+3n)
=eq \f(?3+2n+1?n,2)+eq \f(3?1-3n?,1-3)=n(n+2)+eq \f(3?3n-1?,2).
2.(2020·潍坊模拟)已知等比数列{an}的首项a1=2,且a2,a3+2,a4成等差数列.
(1)求{an}的通项公式;
(2)若bn=log2an,求数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(1,bnbn+1)))的前n项和Tn.
[解] (
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