a11 | a12 | a13 | … |
a21 | a22 | a23 | … |
a31 | a32 | a33 | … |
… | … | … | … |
分析 (Ⅰ)設(shè)第4列公差為d,則d=$\frac{{a}_{54}-{a}_{24}}{5-2}$.可得a44=a54-d,于是q2=$\frac{{a}_{44}}{{a}_{42}}$.解出即可.
(Ⅱ)在第4列中,ai4=a24+(i-2)d.由于第i行成等比數(shù)列,且公比$q=\frac{1}{2}$,可得aij=${a}_{i4}{q}^{j-4}$.
(Ⅲ)由(Ⅱ)可得${a_{nn}}=n{({\frac{1}{2}})^n}$.即bn=$n{({\frac{1}{2}})^n}$.Sn=b1+b2+b3+…+bn=a11+a22+a33+…+ann.利用“錯位相減法”與等比數(shù)列的前n項和公式即可得出.
解答 解:(Ⅰ)設(shè)第4列公差為d,則$d=\frac{{{a_{54}}-{a_{24}}}}{5-2}=\frac{{\frac{5}{16}-\frac{1}{8}}}{3}=\frac{1}{16}$.
故${a_{44}}={a_{54}}-d=\frac{5}{16}-\frac{1}{16}=\frac{1}{4}$,
于是${q^2}=\frac{{{a_{44}}}}{{{a_{42}}}}=\frac{1}{4}$.
由于aij>0,∴q>0,故$q=\frac{1}{2}$.
(Ⅱ)在第4列中,${a_{i4}}={a_{24}}+(i-2)d=\frac{1}{8}+\frac{1}{16}(i-2)=\frac{1}{16}i$.
由于第i行成等比數(shù)列,且公比$q=\frac{1}{2}$,
∴${a_{ij}}={a_{i4}}•{q^{j-4}}=\frac{1}{16}i•{({\frac{1}{2}})^{j-4}}=i•{({\frac{1}{2}})^j}$.
(Ⅲ)由(Ⅱ)可得${a_{nn}}=n{({\frac{1}{2}})^n}$.即bn=$n{({\frac{1}{2}})^n}$.
∴Sn=b1+b2+b3+…+bn=a11+a22+a33+…+ann.
即${S_n}=1•\frac{1}{2}+2•{({\frac{1}{2}})^2}+3•{({\frac{1}{2}})^3}+…+(n-1)•{({\frac{1}{2}})^{n-1}}+n•{({\frac{1}{2}})^n}$,
故$\frac{1}{2}{S_n}=1•{({\frac{1}{2}})^2}+2•{({\frac{1}{2}})^3}+3•{({\frac{1}{2}})^4}+…+(n-1)•{({\frac{1}{2}})^n}+n•{({\frac{1}{2}})^{n+1}}$.
兩式相減,得$\frac{1}{2}{S_n}=\frac{1}{2}+{({\frac{1}{2}})^2}+{({\frac{1}{2}})^3}+…+{({\frac{1}{2}})^n}-n•{({\frac{1}{2}})^{n+1}}$=$\frac{{\frac{1}{2}[{1-{{({\frac{1}{2}})}^n}}]}}{{1-\frac{1}{2}}}-n•{({\frac{1}{2}})^{n+1}}=1-{({\frac{1}{2}})^n}-n{({\frac{1}{2}})^{n+1}}$,
∴${S_n}=2-\frac{1}{{{2^{n-1}}}}-\frac{n}{2^n}$.
點(diǎn)評 本題考查了“錯位相減法”、等比數(shù)列的通項公式及其前n項和公式,考查了推理能力與計算能力,屬于中檔題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | f(x)=1-2x | B. | f(x)=x2-3x | C. | f(x)=-$\frac{1}{x}$ | D. | f(x)=-|x| |
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A. | 2π | B. | π | C. | $\frac{π}{2}$ | D. | $\frac{π}{4}$ |
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A. | 奇函數(shù) | B. | 偶函數(shù) | ||
C. | 非奇非偶函數(shù) | D. | 既是奇函數(shù)也是偶函數(shù) |
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