分析 (1)$\frac{x}{a(x+2)}$=x有唯一解,?ax2+(2a-1)x=0有唯一解x=0,即可得出a.
(2)xn+1=$\frac{2{x}_{n}}{{x}_{n}+2}$,兩邊取倒數(shù)可得:$\frac{1}{{x}_{n+1}}$=$\frac{1}{{x}_{n}}+\frac{1}{2}$,再利用等差數(shù)列的通項(xiàng)公式即可得出.
(3)an=$\frac{4}{{x}_{n}}$-4009=2n-1,又bn=b1+(b2-b1)+(b3-b2)+…+(bn-bn-1)=$\frac{3}{2}(1-\frac{1}{{3}^{n}})$.可得cn=anbn=$\frac{3}{2}[(2n-1)-\frac{2n-1}{{3}^{n}}]$,再利用“錯(cuò)位相減法”、等差數(shù)列與等比數(shù)列的前n項(xiàng)和公式即可得出.
解答 解:(1)$\frac{x}{a(x+2)}$=x有唯一解,?ax2+(2a-1)x=0有唯一解x=0,∴a=$\frac{1}{2}$.
(2)xn+1=$\frac{2{x}_{n}}{{x}_{n}+2}$,
兩邊取倒數(shù)可得:$\frac{1}{{x}_{n+1}}$=$\frac{1}{{x}_{n}}+\frac{1}{2}$,
∴$\frac{1}{{x}_{n}}=\frac{1}{{x}_{1}}$+$\frac{1}{2}(n-1)$=$\frac{n+2005}{2}$,
∴xn=$\frac{2}{2005+n}$.
(3)an=$\frac{4}{{x}_{n}}$-4009=2n-1,
又bn=b1+(b2-b1)+(b3-b2)+…+(bn-bn-1)
=$\frac{1-\frac{1}{{3}^{n}}}{1-\frac{1}{3}}$=$\frac{3}{2}(1-\frac{1}{{3}^{n}})$.
∴cn=anbn=$\frac{3}{2}[(2n-1)-\frac{2n-1}{{3}^{n}}]$,
T1=1+3+5+…+(2n-1)=$\frac{n(1+2n-1)}{2}$=n2,
T2=$\frac{1}{3}+\frac{3}{{3}^{2}}+$…+$\frac{2n-1}{{3}^{n}}$,
$\frac{1}{3}{T}_{2}$=$\frac{1}{{3}^{2}}+\frac{3}{{3}^{3}}$+…+$\frac{2n-3}{{3}^{n}}$+$\frac{2n-1}{{3}^{n+1}}$,
∴$\frac{2}{3}{T}_{2}$=$\frac{1}{3}+2(\frac{1}{{3}^{2}}+\frac{1}{{3}^{3}}+…+\frac{1}{{3}^{n}})$-$\frac{2n-1}{{3}^{n+1}}$=$2×\frac{\frac{1}{3}(1-\frac{1}{{3}^{n}})}{1-\frac{1}{3}}$-$\frac{1}{3}$-$\frac{2n-1}{{3}^{n+1}}$=$\frac{2}{3}-\frac{2n+2}{{3}^{n+1}}$,
∴T2=1-$\frac{n+1}{{3}^{n}}$.
∴{cn}的前n項(xiàng)和Sn=$\frac{3}{2}$$({n}^{2}-1+\frac{n+1}{{3}^{n}})$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了遞推關(guān)系的應(yīng)用、“錯(cuò)位相減法”、等差數(shù)列與等比數(shù)列的前n項(xiàng)和公式,考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于中檔題.
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A. | 1條 | B. | 2條 | C. | 3條 | D. | 無(wú)數(shù)條 |
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A. | 如果兩條直線都與第三條直線垂直,那么這兩條直線互相垂直 | |
B. | 如果兩個(gè)平面都與第三個(gè)平面垂直,那么這兩個(gè)平面互相垂直 | |
C. | 如果兩個(gè)平面都與同一條直線垂直,那么這兩個(gè)平面互相垂直 | |
D. | 如果兩個(gè)平行平面同時(shí)和第三個(gè)平面相交,那么它們的交線平行 |
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