训练目标(1)数列知识的综合应用;(2)中档大题的规范练.训练题型(1)等差、等比数列的综合;(2)数列与不等式的综合;(3)数列与函数的综合;(4)一般数列的通项与求和.解题策略(1)将一般数列转化为等差或等比数列;(2)用方程(组)思想解决等差、等比数列的综合问题.1.设数列{an}的前n项和为Sn.已知2Sn=3n+3.(1)求{an}的通项公式;(2)若数列{bn}满足anbn=log3an,求{bn}的前n项和Tn.2.(2015·安徽)已知数列{an}是递增的等比数列,且a1+a4=9,a2a3=8.(1)求数列{an}的通项公式;(2)设Sn为数列{an}的前n项和,bn=,求数列{bn}的前n项和Tn.3.已知数列{an}的各项均为正数,Sn是数列{an}的前n项和,且4Sn=a+2an-3.(1)求数列{an}的通项公式;(2)已知bn=2n,求Tn=a1b1+a2b2+…+anbn的值.4.(2016·苏州、无锡、常州、镇江三模)已知常数λ≥0,若各项均为正数的数列{an}的前n项和为Sn,且a1=1,Sn+1=Sn+(λ·3n+1)an+1(n∈N*).(1)若λ=0,求数列{an}的通项公式;(2)若an+1<an对一切n∈N*恒成立,求实数λ的取值范围.5.已知函数f(x)满足f(x+y)=f(x)·f(y)且f(1)=.(1)当n∈N*时,求f(n)的表达式;(2)设an=n·f(n),n∈N*,求证:a1+a2+a3+…+an<2;(3)设bn=(9-n),n∈N*,Sn为{bn}的前n项和,当Sn最大时,求n的值.答案精析1.解(1)因为2Sn=3n+3,所以2a1=3+3,故a1=3,当n>1时,2Sn-1=3n-1+3,此时2an=2Sn-2Sn-1=3n-3n-1=2×3n-1,即an=3n-1,显然当n=1时,a1不满足an=3n-1,所以an=(2)因为anbn=log3an,所以b1=,当n>1时,bn=31-nlog33n-1=(n-1)·31-n,所以T1=b1=.当n>1时,Tn=b1+b2+b3+…+bn=+[1×3-1+2×3-2+3×3-3+…+(n-1)×31-n],所以3Tn=1+[1×30+2×3-1+3×3-2+…+(n-1)×32-n],两式相减,得2Tn=+(30+3-1+3-2+3-3+…+32-n)-(n-1)×31-n=+-(n-1)×31-n=-,所以Tn=-.经检验,n=1时也适合.综上可得Tn=-.2.解(1)由题设知a1·a4=a2·a3=8.又a1+a4=9,可解得或(舍去).由a4=a1q3得公比q=2,故an=a1qn-1=2n-1(n∈N*).(2)Sn==2n-1,又bn===-,所以Tn=b1+b2+…+bn=++…+=-=1-.3.解(1)当n=1时,a1=S1=a+a1-.解得a1=3.又∵4Sn=a+2an-3,①当n≥2时,4Sn-1=a+2an-1-3.②①-②,得4an=a-a+2(an-an-1),即a-a-2(an+an-1)=0.∴(an+an-1)(an-an-1-2)=0.∵an+an-1>0,∴an-an-1=2(n≥2),∴数列{an}是以3为首项,2为公差的等差数列.∴an=3+2(n-1)=2n+1.(2)Tn=3×21+5×22+…+(2n+1)·2n,③2Tn=3×22+5×23+…+(2n-1)·2n+(2n+1)2n+1,④④-③,得Tn=-3×21-2(22+23+…+2n)+(2n+1)2n+1=-6+8-2·2n+1+(2n+1)·2n+1=(2n-1)2n+1+2.4.解(1)当λ=0时,Sn+1=Sn+an+1,所以Sn=Sn.因为an>0,所以Sn>0,所以an+1=an.因为a1=1,所以an=1.(2)因为Sn+1=Sn+(λ·3n+1)·an+1,an>0,所以-=λ·3n+1,则-=λ·3+1,-=λ·32+1,…,-=λ·3n-1+1(n≥2,n∈N*).累加,得-1=λ·(3+32+…+3n-1)+n-1,则Sn=(λ·+n)·an(n≥2,n∈N*).经检验,上式对n=1也成立,所以Sn=(λ·+n)·an(n∈N*),①Sn+1=(λ·+n+1)·an+1(n∈N*).②②-①,得an+1=(λ·+n+1)·an+1-(λ·+n)·an,即(λ·+n)·an+1=(λ·+n)·an.因为λ≥0,所以λ·+n>0,λ·+n>0.因为an+1<an对一切n∈N*恒成立,所以λ·+n<·(λ·+n)对一切n∈N*恒成立,即λ>对一切n∈N*恒成立.记bn=,则bn-bn+1=-=.当n=1时,bn-bn+1=0;当n≥2时,bn-bn+1>0.所以b1=b2=是一切bn中最大的项.综上,λ的取值范围是(,+∞).5.(1)解令x=n,y=1,得f(n+1)=f(n)·f(1)=f(n),∴{f(n)}是首项为,公比为的等比数列,∴f(n)=()n.(2)证明设Tn为{an}的前n项和,∵an=n·f(n)=n·()n,∴Tn=+2×()2+3×()3+…+n×()n,Tn=()2+2×()3+3×()4+…+(n-1)×()n+n×()n+1,两式相减得Tn=+()2+()3+…+()n-n×()n+1,=1-()n-n×()n+1,∴Tn=2-()n-1-n×()n<2.(3)解∵f(n)=()n,∴bn=(9-n)=(9-n)=.∴当n≤8时,bn>0;当n=9时,bn=0;当n>9时,bn<0.∴当n=8或n=9时,Sn取得最大值.
