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已知Sn是數列{an}的前n項和,且滿足Sn2=n2an+Sn-12(n≥2,n∈N+)又已知a1=0,an≠0,n=2,3,4…
(1)計算a2,a3,并求數列{a2n}的通項公式;
(2)若bn=(
1
2
an,Tn為數列{bn}的前n項和,求證:Tn
7
4
考點:數列的求和,數列遞推式
專題:等差數列與等比數列
分析:(1)由Sn2=n2an+Sn-12(n≥2,n∈N+),a1=0,an≠0,分別取n=2,3即可得出a2,a3.由Sn2=n2an+Sn-12,利用an=Sn-Sn-1,可得Sn+Sn-1=n2,利用遞推式可得an+1+an=2n+1,變形為an+1-(n+1)=-(an-n),利用等比數列的通項公式即可得出an,進而得到a2n
(2)由(1)可知:an=
1,n=1
n-2,n=2k-1(k≥2,k∈N*)
n+2,n=2k(k≥1,k∈N*)
.可得T2k=1+[(
1
2
)1+(
1
2
)3
+…+(
1
2
)2k-3]
+[(
1
2
)4+(
1
2
)6+…+(
1
2
)2k+2]
,利用等比數列的前n項和公式即可得出.即可證明.
解答: (1)解:∵Sn2=n2an+Sn-12(n≥2,n∈N+),a1=0,an≠0,
∴取n=2可得:
S
2
2
=22a2+
S
2
1
,即(0+a2)2=4a2+0,解得a2=4.
同理取n=3時可得:a3=1.
由Sn2=n2an+Sn-12,可得Sn2=n2(Sn-Sn-1)+Sn-12
化為(Sn-Sn-1)(Sn+Sn-1-n2)=0,
Sn+Sn-1=n2
∴Sn+1+Sn=(n+1)2,
∴an+1+an=2n+1,
化為an+1-(n+1)=-(an-n),
∴數列{an-n}是從第二項開始為等比數列,公比為-1,首項為a2-2=2.
∴an-n=2×(-1)n-2,
an=n+2(-1)n-2,
∴a2n=2n+2,
∴數列{a2n}的通項公式為a2n=2n+2.

(2)證明:由(1)可知:an=
0,n=1
n-2,n=2k-1(k≥2)
n+2,n=2k(k≥1)
n∈N*
∴T2k=1+[(
1
2
)1+(
1
2
)3
+…+(
1
2
)2k-3]
+[(
1
2
)4+(
1
2
)6+…+(
1
2
)2k+2]

=1+
1
2
[1-(
1
4
)k-1]
1-
1
4
+
1
16
[1-(
1
4
)k]
1-
1
4
<1+
2
3
+
1
12
7
4

而T2k-1<T2k
因此對于?n∈N*,Tn
7
4
點評:本題考查了遞推式的應用、等比數列的定義及其通項公式及其前n選和公式,考查了分類討論思想方法,考查了推理能力與計算能力,屬于難題.
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名學生.

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π
3
,則橢圓和雙曲線的離心率的倒數之和的最大值為(  )
A、2
B、
2
3
3
C、
4
3
3
D、4

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化簡:
(1)
AB
+
BC
+
CA

(2)(
AB
+
MB
)+
BO
+
OM

(3)
OA
+
OC
+
BO
+
CO

(4)
AB
-
AC
+
BD
-
CD

(5)
OA
-
OD
+
AD

(6)
AB
-
AD
-
DC

(7)
NQ
+
QP
+
MN
-
MP

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-6n+5(n為奇數)
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2x+1
x-1
)•f(5)≤0的x取值范圍為( 。
A、[-2,1)
B、[-1,1]
C、[1,2]
D、[2,3]

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lnx
x
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A、
15
2
B、
17
2
C、
31
4
D、
33
4

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已知數列{an}的前n項和為Sn,a1=1,an≠0,anan+1=4Sn-1
(1)求數列{an}的通項公式;
(2)設bn=
1
anan+1
,求數列{bn}的前n項和Tn

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