Enter an equation or problem
Camera input is not recognized!

Solution - Geometric Sequences

The common ratio is: r=0.3333333333333333
r=-0.3333333333333333
The sum of this series is: s=672
s=672
The general form of this series is: an=8640.3333333333333333n1
a_n=864*-0.3333333333333333^(n-1)
The nth term of this series is: 864,288,96,31.999999999999993,10.666666666666664,3.5555555555555545,1.1851851851851847,0.3950617283950616,0.13168724279835384,0.043895747599451286
864,-288,96,-31.999999999999993,10.666666666666664,-3.5555555555555545,1.1851851851851847,-0.3950617283950616,0.13168724279835384,-0.043895747599451286

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=288864=0.3333333333333333

a3a2=96288=0.3333333333333333

The common ratio (r) of the sequence is constant and equals the quotient of two consecutive terms.
r=0.3333333333333333

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=864, the common ratio: r=-0.3333333333333333, and the number of elements n=3 into the geometric series sum formula:

s3=864*((1--0.33333333333333333)/(1--0.3333333333333333))

s3=864*((1--0.03703703703703703)/(1--0.3333333333333333))

s3=864*(1.037037037037037/(1--0.3333333333333333))

s3=864*(1.037037037037037/1.3333333333333333)

s3=8640.7777777777777778

s3=672

3. Find the general form

an=arn1

To find the general form of the series, plug the first term: a=864 and the common ratio: r=0.3333333333333333 into the formula for geometric series:

an=8640.3333333333333333n1

4. Find the nth term

Use the general form to find the nth term

a1=864

a2=a1·rn1=8640.333333333333333321=8640.33333333333333331=8640.3333333333333333=288

a3=a1·rn1=8640.333333333333333331=8640.33333333333333332=8640.1111111111111111=96

a4=a1·rn1=8640.333333333333333341=8640.33333333333333333=8640.03703703703703703=31.999999999999993

a5=a1·rn1=8640.333333333333333351=8640.33333333333333334=8640.012345679012345677=10.666666666666664

a6=a1·rn1=8640.333333333333333361=8640.33333333333333335=8640.004115226337448558=3.5555555555555545

a7=a1·rn1=8640.333333333333333371=8640.33333333333333336=8640.0013717421124828527=1.1851851851851847

a8=a1·rn1=8640.333333333333333381=8640.33333333333333337=8640.00045724737082761756=0.3950617283950616

a9=a1·rn1=8640.333333333333333391=8640.33333333333333338=8640.0001524157902758725=0.13168724279835384

a10=a1·rn1=8640.3333333333333333101=8640.33333333333333339=8645.0805263425290837E05=0.043895747599451286

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