18.已知等差數(shù)列{an}的首項(xiàng)a1=1,且公差d>0,它的第2項(xiàng)、第5項(xiàng)、第14項(xiàng)分別是等比數(shù)列{bn}的第2、3、4項(xiàng).
(1)求數(shù)列{an}與{bn}的通項(xiàng)公式;
(2)設(shè)數(shù)列{cn}對(duì)任意正整數(shù)n均有$\frac{{c}_{1}}{_{1}}$+$\frac{c_2}{b_2}$+…+$\frac{c_n}{b_n}$=an+1成立,求a1c1+a2c2+…+ancn的值.

分析 (1)由題意可得:${{a}_{5}}^{2}$=a2a14,可得(1+4d)2=(1+d)(1+13d),解出即可得出an,進(jìn)而得到bn
(2)利用“錯(cuò)位相減法”與等比數(shù)列的前n項(xiàng)和公式即可得出.

解答 解:(1)由題意可得:${{a}_{5}}^{2}$=a2a14
∴(1+4d)2=(1+d)(1+13d),d>0,化為:d=2,
∴an=1+(n-1)×2=2n-1,
b2=a2=3,b3=a5=9,∴公比q=3,
∴bn=3n-1
(2)∵數(shù)列{cn}對(duì)任意正整數(shù)n均有$\frac{{c}_{1}}{_{1}}$+$\frac{c_2}{b_2}$+…+$\frac{c_n}{b_n}$=an+1成立,
∴n≥2時(shí),$\frac{{c}_{1}}{_{1}}$+$\frac{c_2}{b_2}$+…+$\frac{{c}_{n-1}}{_{n-1}}$=an,∴$\frac{{c}_{n}}{_{n}}$=an+1-an=2,
∴cn=2×3n
n=1時(shí),$\frac{{c}_{1}}{_{1}}$=a2,可得c1=6.
因此?n∈N*,cn=2×3n
∴ancn=(4n-2)×3n
∴a1c1+a2c2+…+ancn=Tn=2×3+6×32+…+(4n-2)×3n
3Tn=2×32+6×33+…+(4n-6)×3n+(4n-2)×3n+1
∴-2Tn=6+4(32+33+…+3n)-(4n-2)×3n+1
=4×$\frac{3×{(3}^{n}-1)}{3-1}$-6-(4n-2)×3n+1=(4-4n)×3n+1-12,
∴Tn=6+(2n-2)×3n+1

點(diǎn)評(píng) 本題考查了“錯(cuò)位相減法”、等差數(shù)列與等比數(shù)列的通項(xiàng)公式及其前n項(xiàng)和公式、遞推關(guān)系、,考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于中檔題.

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A.2 012B.2 013C.2 014D.2 015

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6.將函數(shù)y=sin(2x+ϕ)(0<ϕ<π)的圖象沿x軸向左平移$\frac{π}{8}$個(gè)單位,得到函數(shù)y=f(x)的圖象,若函數(shù)y=f(x)的圖象過(guò)原點(diǎn),則ϕ=$\frac{3π}{4}$.

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