Enter an equation or problem
Camera input is not recognized!

Solution - Geometric Sequences

The common ratio is: r=0.6666666666666666
r=-0.6666666666666666
The sum of this series is: s=21
s=21
The general form of this series is: an=270.6666666666666666n1
a_n=27*-0.6666666666666666^(n-1)
The nth term of this series is: 27,18,12,7.999999999999998,5.333333333333332,3.5555555555555545,2.3703703703703694,1.5802469135802464,1.0534979423868307,0.7023319615912206
27,-18,12,-7.999999999999998,5.333333333333332,-3.5555555555555545,2.3703703703703694,-1.5802469135802464,1.0534979423868307,-0.7023319615912206

Other Ways to Solve

Geometric Sequences

Step-by-step explanation

1. Find the common ratio

Find the common ratio by dividing any term in the sequence by the term that comes before it:

a2a1=1827=0.6666666666666666

a3a2=1218=0.6666666666666666

The common ratio (r) of the sequence is constant and equals the quotient of two consecutive terms.
r=0.6666666666666666

2. Find the sum

5 additional steps

sn=a*((1-rn)/(1-r))

To find the sum of the series, plug the first term: a=27, the common ratio: r=-0.6666666666666666, and the number of elements n=3 into the geometric series sum formula:

s3=27*((1--0.66666666666666663)/(1--0.6666666666666666))

s3=27*((1--0.2962962962962962)/(1--0.6666666666666666))

s3=27*(1.2962962962962963/(1--0.6666666666666666))

s3=27*(1.2962962962962963/1.6666666666666665)

s3=270.7777777777777778

s3=21

3. Find the general form

an=arn1

To find the general form of the series, plug the first term: a=27 and the common ratio: r=0.6666666666666666 into the formula for geometric series:

an=270.6666666666666666n1

4. Find the nth term

Use the general form to find the nth term

a1=27

a2=a1·rn1=270.666666666666666621=270.66666666666666661=270.6666666666666666=18

a3=a1·rn1=270.666666666666666631=270.66666666666666662=270.4444444444444444=12

a4=a1·rn1=270.666666666666666641=270.66666666666666663=270.2962962962962962=7.999999999999998

a5=a1·rn1=270.666666666666666651=270.66666666666666664=270.19753086419753083=5.333333333333332

a6=a1·rn1=270.666666666666666661=270.66666666666666665=270.13168724279835387=3.5555555555555545

a7=a1·rn1=270.666666666666666671=270.66666666666666666=270.08779149519890257=2.3703703703703694

a8=a1·rn1=270.666666666666666681=270.66666666666666667=270.05852766346593505=1.5802469135802464

a9=a1·rn1=270.666666666666666691=270.66666666666666668=270.03901844231062336=1.0534979423868307

a10=a1·rn1=270.6666666666666666101=270.66666666666666669=270.02601229487374891=0.7023319615912206

Why learn this

Geometric sequences are commonly used to explain concepts in mathematics, physics, engineering, biology, economics, computer science, finance, and more, making them a very useful tool to have in our toolkits. One of the most common applications of geometric sequences, for example, is calculating earned or unpaid compound interest, an activity most commonly associated with finance that could mean earning or losing a lot of money! Other applications include, but are certainly not limited to, calculating probability, measuring radioactivity over time, and designing buildings.

Terms and topics