已知數(shù)列{an}的前n項和Sn=2n2-2n,數(shù)列{bn}的前n項和Tn=3-bn
(1)求數(shù)列{an}和{bn}的通項公式;
(2)設(shè)cn=
1
12
an•bn,求數(shù)列{cn}的前n項和Rn的表達(dá)式.
考點:數(shù)列的求和,數(shù)列遞推式
專題:等差數(shù)列與等比數(shù)列
分析:(1)由n≥2時,an=Sn-Sn-1,a1=S1=2-2=0,求出an=4n-4.由Tn=3-bn,n≥2時,Tn-1=3-bn-1
兩式相減,求出bn=3•(
1
2
)n

(2)cn=
1
12
an•bn=(n-1)•(
1
2
)n
,由此利用錯位相減法能求出數(shù)列{cn}的前n項和Rn的表達(dá)式.
解答: 解:(1)∵數(shù)列{an}的前n項和Sn=2n2-2n,
∴n≥2時,an=Sn-Sn-1=(2n2-2n)-[2(n-1)2-2(n-1)]=4n-4,
a1=S1=2-2=0符合上式,
∴an=4n-4.
∵{bn}的前n項和Tn=3-bn,∴n≥2時,Tn-1=3-bn-1
兩式相減,得bn=bn-1-bn,
bn
bn-1
=
1
2
,n≥2,
又b1=T1=3-b1,解得b1=
3
2
,
∴bn=
3
2
×(
1
2
)n-1
=3•(
1
2
)n

(2)∵cn=
1
12
an•bn=(n-1)•(
1
2
)n
,
∴Rn=1×(
1
2
)2+2×(
1
2
)3
+…+(n-1)•(
1
2
)n
,①
1
2
Rn
=1×(
1
2
)3+2×(
1
2
)4+…+(n-1)×(
1
2
)n+1
,②
①-②,得:
1
2
Rn
-(n-1)×(
1
2
)n+1

=
1
4
[1-(
1
2
)n-1]
1-
1
2
-(n-1)×(
1
2
)n+1

=
1
2
-(
1
2
)n
-(n-1)×(
1
2
)n+1
,
∴Rn=1-(
1
2
n-1-(n-1)•(
1
2
n
點評:本題考查數(shù)列的通項公式的求法,考查數(shù)列的前n項和的求法,解題時要認(rèn)真審題,注意錯位相減法的合理運用.
練習(xí)冊系列答案
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已知數(shù)列{an}有a1=a,a2=p(p為常數(shù)),對任意的n∈N,有Sn=
n(an-a1)
2

(1)求a的值;    
(2)判斷數(shù)列{an}是否為等差數(shù)列;
(3)對于數(shù)列{bn},假如常數(shù)b滿足對任意的n∈N*都有bn<b成立,則稱b為數(shù)列{bn}的“上界”.令pn=
Sn+2
Sn+1
+
Sn+1
Sn+2
,求證:3是數(shù)列{p1+p2+…+pn-2n}的“上界”.

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點P在橢圓
y2
16
+
x2
9
=1上,求點P到直線3x-4y=24的最大距離和最小距離.

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在正四棱柱ABCD-A11B1C1D1中,AA1=2AB=2,E為CC1的中點
(1)求證:AC1∥平面BDE;
(2)求證:A1E⊥平面BDE;
(3)若F為BB1上的動點,使直線A1F與平面BDE所稱角的正弦值是
6
3
,求DF的長.

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設(shè)三角形ABC的內(nèi)角A,B,C的對邊分別為a,b,c,且acosC=b-
1
2
c.
(Ⅰ)求角A的大小;
(Ⅱ)若a=
3
,求三角形ABC面積S的最大值.

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已知直線l的極坐標(biāo)方程為ρcos(θ+
π
4
)=
2
,以極點為原點,極軸為x軸正方向建立直角坐標(biāo)系.在直角坐標(biāo)系下,曲線C1的參數(shù)方程為
x=2cosφ
y=2sinφ
(φ為參數(shù)),把曲線C1上所有點的橫坐標(biāo)壓縮到原來的
1
2
(縱坐標(biāo)不變)得到曲線C2
(1)寫出直線l的直角坐標(biāo)方程與曲線C2的普通方程;
(2)若點Q是曲線C2上任意一點,求點Q到直線l的最大值.

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已知tan(A-B)=
2
3
,tan(B+
π
4
)=
1
2
,則tan(A+
π
4
)=
 

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