(2009•閘北區(qū)一模)記數(shù)列{an}的前n項和為Sn,所有奇數(shù)項之和為S′,所有偶數(shù)項之和為S″.
(1)若{an}是等差數(shù)列,項數(shù)n為偶數(shù),首項a1=1,公差d=
3
2
,且S″-S′=15,求Sn
(2)若無窮數(shù)列{an}滿足條件:①Sn+1=1-
3
5
Sn
(n∈N*),②S′=S″.求{an}的通項;
(3)若{an}是等差數(shù)列,首項a1>0,公差d∈N*,且S′=36,S″=27,請寫出所有滿足條件的數(shù)列.
分析:(1)因為{an}是等差數(shù)列且項數(shù)n為偶數(shù),所以S-S =
n
2
d
,根據(jù)公式可以求出n,從而求出Sn;(2)先把遞推公式Sn+1=1-
3
5
Sn
,往后遞推一項得Sn=1-
3
5
Sn-1
,然后兩式相減可以推出數(shù)列{an}是從第二項開始的無窮等比數(shù)列,公比q=-
3
5
,且0<|q|<1,然后根據(jù)無窮等比數(shù)列所有項和公式S=
a1
1-q
,求出{an}的通項;(3)先判斷出數(shù)列的項數(shù)為奇數(shù),然后寫出奇數(shù)項的和與偶數(shù)項的和進(jìn)行作差或者作商,求出公差的取值范圍d<3.又d∈N*,所以,d=1或d=2 從而確定所求數(shù)列.
解答:解:由題意知
(1)若數(shù)列{an}項數(shù)n為偶數(shù),由已知,得S″-S=15=
3
2
n
2

  解得n=20,
 Sn=1×20+
20×19
2
×
3
2
=305
;
(2)∵Sn+1=1-
3
5
Sn
(n∈N*)①
Sn=1-
3
5
Sn-1
(n∈N*,n≥2)②
 即①減去②得:
an+1
an
=-
3
5
.            
 所以數(shù)列{an}是從第二項開始的無窮等比數(shù)列,公比q=-
3
5
,且0<|q|<1
S=a1+
a2q
1-q2
,
  S=
a2
1-q2

 又∵S′=S″,
a1=
a2
1+q
=
5
2
a2

 又∵Sn+1=1-
3
5
Sn
(n∈N*),
 當(dāng)n=1時,S2=1-
3
5
S1

∴8a1+5a2=5
a1=
1
2

所以,對應(yīng)的數(shù)列的通項為an=
1
2
(n=1)
1
5
(-
3
5
)
n-2
(n≥2)

(3)假設(shè)數(shù)列{an}項數(shù)n為偶數(shù),S″-S=
n
2
•d>0
與S″-S′=-9矛盾.
 故數(shù)列{an}項數(shù)n不為偶數(shù).
解法1:設(shè)數(shù)列{an}項數(shù)n=2k+1(k∈N),
 則S=a1+a3+…+a2k+1=
a1+a2k+1
2
•(k+1)

 S=a2+a4+a6+…+a2k=
a2+a2k
2
•k

∵a1+a2k+1=a2+a2k,
S
S
=
k+1
k
=
36
27
,
 解得k=3,項數(shù)n=2×3+1=7,
S7=S+S=63=7a1+
7×6
2
•d

∴a1+3d=9,
∵a1=9-3d>0,
∴d<3.又d∈N*,所以,d=1或d=2.
 當(dāng)d=1時,a1=6,此時,an=6+(n-1)•1=n+5,
 所以,該數(shù)列為:6,7,8,9,10,11,12.
 當(dāng)d=2時,a1=3,此時,an=3+(n-1)•2=2n+1
 所以,該數(shù)列為:3,5,7,9,11,13,15.
解法2:
(k+1)a1+
(k+1)(k+1-1)
2
•2d=36
k(a1+d)+
k(k-1)
2
•2d=27
(k+1)a1+(k+1)kd=36
ka1+k2•d=27
,
     解得k=3,項數(shù)n=2×3+1=7,
S7=S+S=63=7a1+
7×6
2
•d
,
∴a1+3d=9,∵a1=9-3d>0,
∴d<3.又d∈N*,所以,d=1或d=2.
 當(dāng)d=1時,a1=6,此時,an=6+(n-1)•1=n+5,
 所以,該數(shù)列為:6,7,8,9,10,11,12.
 當(dāng)d=2時,a1=3,此時,an=3+(n-1)•2=2n+1
 所以,該數(shù)列為:3,5,7,9,11,13,15.
點(diǎn)評:本題主要考查等差數(shù)列的奇數(shù)項的和S與偶數(shù)項的和S的公式,以及無窮等比數(shù)列的所有項和的S=
a1
1-q
,對學(xué)生的能力要求比較高,有一定的難度.
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