(1)證明:∵s
n=a
1+(a
1+d)+(a
1+2d)+…+[a
1+(n-1)d],
s
n=a
n+(a
n-d)+(a
n-2d)+…+[a
n-(n-1)d],
相加可得 2s
n=n(a
1+a
n),∴s
n=

.
再把 a
n=a
1+(n-1)d 代入可得

.
(2)證明:當公比q=1時,等比數列{a
n}的所有項都等于a
1,∴s
n=na
1.
當公比q≠1時,∵s
n=a
1+a
1q+a
1q
2+…+a
1q
n-1,
qs
n=a
1q+a
1q
2+a
1q
3+…+a
1q
n-1+a
1 q
n,
錯位相減可得(1-q)s
n=a
1-a
1q
n,
∴s
n=

=

,
故

.
分析:(1)由于 s
n=a
1+(a
1+d)+(a
1+2d)+…+[a
1+(n-1)d],且 s
n=a
n+(a
n-d)+(a
n-2d)+…+[a
n-(n-1)d],兩式相加即可證得結論.
(2)當公比q=1時,等比數列{a
n}的所有項都等于a
1,可得s
n=na
1.當公比q≠1時,由于s
n=a
1+a
1q+a
1q
2+…+a
1q
n-1,qs
n=a
1q+a
1q
2+a
1q
3+…+a
1q
n-1+a
1 q
n,錯位相減可得(1-q)s
n=a
1-a
1q
n,從而證得結論成立.
點評:本題主要考查用倒序相加法等差數列前n項和公式,用錯位相減法等比數列前n項和公式,屬于中檔題.