分析 (1)由an=2an-1+2n-1(n∈N,N≥2),且a4=81,分別令n=4,3,2即可得出.
(2)假設(shè)存在一個(gè)實(shí)數(shù)λ,使得數(shù)列{$\frac{{a}_{n}+λ}{{2}^{n}}$} 為等差數(shù)列,可得$\frac{{a}_{1}+λ}{2}$=$\frac{5+λ}{2}$,$\frac{{a}_{2}+λ}{4}$=$\frac{13+λ}{4}$,$\frac{{a}_{3}+λ}{{2}^{3}}$=$\frac{33+λ}{8}$,利用2×$\frac{{a}_{2}+λ}{4}$=$\frac{{a}_{3}+λ}{{2}^{3}}$+$\frac{{a}_{1}+λ}{2}$,解得λ=-1.可得$\frac{{a}_{n}+λ}{{2}^{n}}$=$\frac{{a}_{n}-1}{{2}^{n}}$=2+(n-1)=n+1,代入an=2an-1+2n-1(n∈N,N≥2),驗(yàn)證即可.
(3)由(2)可得:an=(n+1)•2n+1,利用“錯(cuò)位相減法”與等比數(shù)列的前n項(xiàng)和公式即可得出.
解答 解:(1)∵an=2an-1+2n-1(n∈N,N≥2),且a4=81,
∴${a}_{4}=2{a}_{3}+{2}^{4}$-1=81,解得a3=33,同理可得:a2=13,a1=5.
(2)假設(shè)存在一個(gè)實(shí)數(shù)λ,使得數(shù)列{$\frac{{a}_{n}+λ}{{2}^{n}}$} 為等差數(shù)列,
則$\frac{{a}_{1}+λ}{2}$=$\frac{5+λ}{2}$,$\frac{{a}_{2}+λ}{4}$=$\frac{13+λ}{4}$,$\frac{{a}_{3}+λ}{{2}^{3}}$=$\frac{33+λ}{8}$,
2×$\frac{{a}_{2}+λ}{4}$=$\frac{{a}_{3}+λ}{{2}^{3}}$+$\frac{{a}_{1}+λ}{2}$,
即2×$\frac{13+λ}{4}$=$\frac{5+λ}{2}$+$\frac{33+λ}{8}$,
解得λ=-1.
∴$\frac{{a}_{1}+λ}{2}$=$\frac{5+λ}{2}$=2,$\frac{{a}_{2}+λ}{4}$=$\frac{13+λ}{4}$=3,$\frac{{a}_{3}+λ}{{2}^{3}}$=$\frac{33+λ}{8}$=4,
則$\frac{{a}_{n}+λ}{{2}^{n}}$=$\frac{{a}_{n}-1}{{2}^{n}}$=2+(n-1)=n+1,
可得an=(n+1)•2n+1,
代入an=2an-1+2n-1(n∈N,N≥2),
可得右邊=2n•2n-1+1+2n-1=(n+1)•2n+1=左邊,
因此假設(shè)成立.
∴an=(n+1)•2n+1,
(3)由(2)可得:an=(n+1)•2n+1,
設(shè)數(shù)列{(n+1)•2n}的前n項(xiàng)和為T(mén)n,
則Tn=2×2+3×22+4×23+…+(n+1)•2n,
∴2Tn=2×23+3×24+…+n•2n+(n+1)•2n+1,
∴-Tn=4+22+23+…+2n-+(n+1)•2n+1=2+$\frac{2({2}^{n}-1)}{2-1}$-(n+1)•2n+1=-n•2n+1,
∴Tn=n•2n+1.
∴數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn=n•2n+1+n.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了“錯(cuò)位相減法”、等差數(shù)列等比數(shù)列的通項(xiàng)公式及其前n項(xiàng)和公式、遞推關(guān)系的應(yīng)用,考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于中檔題.
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A. | -5 | B. | -1 | C. | 3 | D. | 4 |
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t | 1.99 | 3.0 | 4.0 | 5.1 | 6.12 |
y | 1.50 | 4.04 | 7.50 | 12.00 | 18.01 |
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A. | $\frac{1}{4}$ | B. | $4\sqrt{2}$ | C. | $\frac{{\sqrt{2}}}{4}$ | D. | 64 |
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