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15.已知數列{an}的前n項和為Sn,且S2=0,2Sn+n=nan(n∈N*).
(1)計算a1,a2,a3,a4,并求數列{an}的通項公式;
(2)若數列{bn}滿足b1+3b2+5b3+…+(2n-1)bn=2n•an+3,求證:數列{bn}是等比數列;
(3)由數列{an}的項組成一個新數列{cn}:c1=a1,c2=a2+a3,c3=a4+a5+a6+a7,…,${c_n}={a_{2{\;^{n-1}}}}+{a_{{2^{\;n-1}}+1}}+{a_{{2^{\;n-1}}+2}}+…+{a_{2{\;^n}-1}}$,….設Tn為數列{cn}的前n項和,試求$\lim_{n→∞}\frac{T_n}{4^n}$的值.

分析 (1)通過計算出前幾項的值,猜想通項公式,進而利用數學歸納法證明;
(2)通過b1+3b2+5b3+…+(2n-1)bn=2n•an+3與b1+3b2+5b3+…+(2n-3)bn-1=2n-1•an-1+3作差,進而計算即得結論;
(3)通過(2),利用分組法求和,進而計算可得結論.

解答 (1)解:當n=1時,由2S1+1=a1,得a1=-1;
由S2=a1+a2=0,得a2=1;
當n=3時,由2S3+3=2a3+3=3a3,得a3=3;
當n=4時,由2S4+4=2a4+10=4a4,得a4=5;
猜想:${a_n}=2n-3\;(n∈{N^*})$.
下面用數學歸納法證明:
①當n=2時,a2=1,結論顯然成立;
②假設當n=k≥2時,ak=2k-3,
由條件知2Sn=nan-n,
故2ak+1=2Sk+1-2Sk
=[(k+1)ak+1-(k+1)]-(kak-k)
=(k+1)ak+1-kak-1,
于是(k-1)ak+1=kak+1=k(2k-3)+1=(k-1)(2k-1),
從而ak+1=2(k+1)-3,
故數列{an}的通項公式為:${a_n}=2n-3\;(n∈{N^*})$;
(2)證明:當n=1時,b1=2a1+3=1,當n≥2時,由條件得
$\begin{array}{l}(2n-1){b_n}=[{{b_1}+3{b_2}+5{b_3}+…+(2n-3){b_{n-1}}+(2n-1){b_n}}]-[{{b_1}+3{b_2}+5{b_3}+…+(2n-3){b_{n-1}}}]\\=({{2^n}•{a_n}+3})-({{2^{n-1}}{a_{n-1}}+3})=\;{2^n}(2n-3)-{2^{n-1}}(2n-5)={2^{n-1}}(2n-1)\;…(8{分})\end{array}$
從而${b_n}={2^{n-1}}$,
故數列{bn}是以1為首項,2為公比的等比數列;
(3)解:由題意,得
$\begin{array}{l}{c_n}={a_{{2^{n-1}}}}+{a_{{2^{n-1}}+1}}+{a_{{2^{n-1}}+2}}+…+{a_{{2^n}-1}}\\=(2•{2^{n-1}}-3)+(2•{2^{n-1}}-1)+(2•{2^{n-1}}+1)+…+(2•{2^n}-7)+(2•{2^n}-5)\\=\frac{{{2^{n-1}}•[{(2•{2^{n-1}}-3)+(2•{2^n}-5)}]}}{2}=\frac{3}{4}•{4^n}-{2^{n+1}}…(12{分})\end{array}$
故Tn=$\frac{3}{4}$(4+42+…+4n)-(22+23+…+2n+1
=$\frac{3}{4}$•$\frac{4({4}^{n}-1)}{4-1}$-$\frac{{2}^{2}({2}^{n}-1)}{2-1}$
=4n-4•2n+3,
從而$\lim_{n→∞}\frac{T_n}{4^n}=\lim_{n→∞}[{1-4•{{({\frac{1}{2}})}^n}+3{{({\frac{1}{4}})}^n}}]=1$.…(16分)

點評 本題考查數列的通項及前n項和,考查運算求解能力,注意解題方法的積累,屬于中檔題.

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