第06章§6.4数列求和

合集下载

高三数学考点-数列求和及应用

高三数学考点-数列求和及应用

6.4 数列求和及应用1.数列求和方法 (1)公式法:(Ⅰ)等差数列、等比数列前n 项和公式. (Ⅱ)常见数列的前n 项和:①1+2+3+…+n =;②2+4+6+…+2n =;③1+3+5+…+(2n -1)=;④12+22+32+…+n 2=;⑤13+23+33+…+n 3=⎣⎡⎦⎤n (n +1)22.(2)分组求和:把一个数列分成几个可以直接求和的数列. (3)倒序相加:如等差数列前n 项和公式的推导方法.(4)错位相减:适用于一个等差数列和一个等比数列对应项相乘构成的数列求和.等比数列{a n }前n 项和公式的推导方法就采用了错位相减法.(5)裂项相消:有时把一个数列的通项公式分成二项差的形式,相加消去中间项,只剩有限项再求和. 常见的裂项公式:①1n (n +1)=-1n +1; ②1(2n -1)(2n +1)=⎝⎛⎭⎫12n -1-12n +1;③1n (n +1)(n +2)=⎣⎡⎦⎤1n (n +1)-1(n +1)(n +2);④1a +b=(a -b );⑤n (n +1)!=-1(n +1)!; ⑥C m -1n= ; ⑦n ·n != !-n !; ⑧a n =S n -S n -1(n ≥2). 2.数列应用题常见模型 (1)单利公式利息按单利计算,本金为a 元,每期利率为r ,存期为x ,则本利和y = . (2)复利公式利息按复利计算,本金为a 元,每期利率为r ,存期为x ,则本利和y = .(3)产值模型原来产值的基础数为N ,平均增长率为p ,对于时间x ,总产值y = . (4)递推型递推型有a n +1=f (a n )与S n +1=f (S n )两类.(5)数列与其他知识综合,主要有数列与不等式、数列与三角、数列与解析几何等.自查自纠1.(1)①n (n +1)2 ②n 2+n ③n 2 ④n (n +1)(2n +1)6(2)①1n ②12 ③12 ④1a -b ⑤1n !⑥C m n +1-C mn ⑦(n +1) 2.(1)a (1+xr ) (2)a (1+r )x (3)N (1+p )x数列{1+2n -1}的前n 项和为( ) A .1+2n B .2+2n C .n +2n -1 D .n +2+2n 解:由题意得a n =1+2n -1,所以S n =n +1-2n1-2=n +2n -1.故选C .若数列{a n }的通项公式是a n =(-1)n ·(3n -2),则a 1+a 2+…+a 10=( ) A .15 B .12 C .-12 D .-15解:记b n =3n -2,则数列{b n }是以1为首项,3为公差的等差数列,所以a 1+a 2+…+a 9+a 10=(-b 1)+b 2+…+(-b 9)+b 10=(b 2-b 1)+(b 4-b 3)+…+(b 10-b 9)=5×3=15.故选A . 数列{|2n -7|}的前n 项和T n =( ) A .6n -n 2 B .n 2-6n +18C.⎩⎪⎨⎪⎧6n -n 2(1≤n ≤3)n 2-6n +18(n >3)D.⎩⎪⎨⎪⎧6n -n 2(1≤n ≤3)n 2-6n (n >3) 解:设a n =2n -7,n ≤3时,a n <0;n >3时,a n >0,a 1=-5,a 2=-3,a 3=-1,且易得{a n }的前n 项和S n=n 2-6n ,所以T n =⎩⎪⎨⎪⎧6n -n 2(1≤n ≤3),n 2-6n +18(n >3).故选C .数列{a n }满足a n =n (n +1)2,则数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 前10项的和为________.解:1a n =2⎝⎛⎭⎫1n -1n +1,则数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 的前10项的和S 10=2⎝⎛⎭⎫1-12+12-13+…+110-111=2(1-111)=2011.故填2011. 有一种细菌和一种病毒,每个细菌在每秒杀死一个病毒的同时将自身分裂为2个.现在有一个这样的细菌和100个这样的病毒,问细菌将病毒全部杀死至少需要________秒. 解: 设至少需要n 秒,则1+2+22+…+2n -1≥100,即1-2n1-2≥100,所以n ≥7.故填7.类型一 基本求和问题(1)设数列1,(1+2),…,(1+2+22+…+2n -1),…的前n 项和为S n ,则S n 等于( ) A .2n B .2n -nC .2n +1-n D .2n +1-n -2(2)求和:1+11+2+11+2+3+…+11+2+…+n ;(3)设f (x )=x 21+x 2,求:f ⎝⎛⎭⎫12 017+f ⎝⎛⎭⎫12 016+…+f (1)+f (2)+…+f (2 017); (4)求和:S n =1a +2a 2+3a 3+…+na n .解:(1)解法一:特殊值法,易知S 1=1,S 2=4,只有选项D 适合. 解法二:研究通项a n =1+2+22+…+2n -1=2n -1, 所以S n =(21-1)+(22-1)+…+(2n -1)=(21+22+…+2n )-n =2n +1-n -2.故选D .(2)设数列的通项为a n ,则a n =2n (n +1)=2⎝⎛⎭⎫1n -1n +1,所以S n =a 1+a 2+…+a n =2[⎝⎛⎭⎫1-12+⎝⎛⎭⎫12-13+…+⎝⎛⎭⎫1n -1n +1]=2⎝⎛⎭⎫1-1n +1=2n n +1.(3)因为f (x )=x 21+x 2,所以f (x )+f ⎝⎛⎭⎫1x =1. 令S =f ⎝⎛⎭⎫12 017+f ⎝⎛⎭⎫12 016+…+f (1)+f (2)+…+f (2 017),①则S =f (2 017)+f (2 016)+…+f (1)+f ⎝⎛⎭⎫12+…+f ⎝⎛⎭⎫12 016+f (12 017),② ①+②得:2S =1×4 033=4 033,所以S =4 0332.(4)(Ⅰ)当a =1时,S n =1+2+…+n =n (n +1)2.(Ⅱ)当a ≠1时,S n =1a +2a 2+3a 3+…+na n ,①1a S n =1a 2+2a 3+…+n -1a n +nan +1,② 由①-②得⎝⎛⎭⎫1-1a S n =1a +1a 2+1a 3+…+1a n -n a n +1=1a ⎝⎛⎭⎫1-1a n 1-1a-na n +1, 所以S n =a (a n -1)-n (a -1)a n (a -1)2.综上所述,S n =⎩⎪⎨⎪⎧n (n +1)2(a =1),a (a n -1)-n (a -1)a n (a -1)2(a ≠1).【点拨】研究通项公式是数列求和的关键.数列求和的常用方法有:公式法、分组求和法、倒序相加法、错位相减法、裂项相消法等,在选择方法前分析数列的通项公式的结构特征,避免盲目套用、错用求和方法.运用等比数列求和公式时,注意对公比是否等于1进行讨论.本例四道题分别主要使用了分组求和法、裂项相消法、倒序相加法、错位相减法.(1)求数列9,99,999,…的前n 项和S n ;(2)求数列122-1,132-1,142-1,…,1(n +1)2-1的前n 项和;(3)求sin 21°+sin 22°+sin 23°+…+sin 289°的值; (4)已知a n =n +12n +1,求{a n }的前n 项和T n .解:(1)S n =9+99+999+…+99…9n 个 =(101-1)+(102-1)+(103-1)+…+(10n -1) =(101+102+103+…+10n )-n=10(1-10n )1-10-n =10n +1-109-n .(2)因为1(n +1)2-1=1n 2+2n =1n (n +2)=12⎝⎛⎭⎫1n -1n +2, 所以122-1+132-1+142-1+…+1(n +1)2-1=12⎝⎛⎭⎫1-13+12-14+13-15+…+1n -1n +2 =12⎝⎛⎭⎫32-1n +1-1n +2 =34-12⎝⎛⎭⎫1n +1+1n +2. (3)令S n =sin 21°+sin 22°+sin 23°+…+sin 289°,① 则S n =sin 289°+sin 288°+sin 287°+…+sin 21° =cos 21°+cos 22°+cos 23°+…+cos 289°.②①与②两边分别相加得2S n =(sin 21°+cos 21°)+(sin 22°+cos 22°)+…+(sin 289°+cos 289°)=89.所以S n =892.(4)T n =222+323+424+…+n +12n +1,①12T n =223+324+425+…+n +12n +2,② ①-②得12T n =222+123+124+125+…+12n +1-n +12n +2 =12+123×⎝⎛⎭⎫1-12n -11-12-n +12n +2=34-12n +1-n +12n +2, 所以T n =32-12n -n +12n +1=32-n +32n +1.类型二 可用数列模型解决的实际问题用分期付款的方式购买一批总价为2 300万元的住房,购买当天首付300万元,以后每月的这一天都交100万元,并加付此前欠款的利息,设月利率为1%.若从首付300万元之后的第一个月开始算分期付款的第一个月,问分期付款的第10个月应付________万元.解:购买时付款300万元,则欠款2000万元,依题意分20次付清,则每次交付欠款的数额依次购成数列{a n },故a 1=100+2 000×0.01=120(万元), a 2=100+(2 000-100)×0.01=119(万元), a 3=100+(2 000-100×2)×0.01=118(万元), a 4=100+(2 000-100×3)×0.01=117(万元), …a n =100+[2 000-100(n -1)]×0.01=121-n (万元) (1≤n ≤20,n ∈N *). 因此{a n }是首项为120,公差为-1的等差数列. 故a 10=121-10=111(万元).故填111.【点拨】将实际问题转化为数列问题的一般步骤是:①审题,②建模,③求解,④检验,⑤作答.增长率模型是比较典型的等比数列模型,实际生活中的银行利率、企业股金、产品利润、人口增长、工作效率、浓度问题等常常利用增长率模型加以解决.某气象学院用3.2万元买了一台天文观测仪,已知这台观测仪从启用的第一天起连续使用,第n 天的维修保养费为n +4910元(n ∈N *),使用它直至报废最合算(所谓报废最合算是指使用的这台仪器的平均每天耗资最少)为止,一共使用了( ) A .600天B .800天C .1 000天D .1 200天解:设一共使用了n 天,则使用n 天的平均耗资为32 000+⎝⎛⎭⎫5+n 10+4.9n 2n=32 000n +n 20+4.95,当且仅当32 000n=n20时,取得最小值,此时n =800.故选B . 类型三 数列综合问题(2017·山东)已知{a n }是各项均为正数的等比数列,且a 1+a 2=6,a 1a 2=a 3. (1)求数列{a n }的通项公式;(2){b n }为各项非零的等差数列,其前n 项和为S n .已知S 2n +1=b n b n +1,求数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫b n a n 的前n 项和T n .解:(1)设{a n }的公比为q .依题意,a 1(1+q )=6,a 21q =a 1q 2.又a n >0,解得a 1=2,q =2,所以a n =2n .(2)依题意,S 2n +1=(2n +1)(b 1+b 2n +1)2=(2n +1)b n +1.又S 2n +1=b n b n +1,b n +1≠0,所以b n =2n +1.令c n =b na n ,则c n =2n +12n .因此T n =c 1+c 2+…+c n =32+522+723+…+2n -12n -1+2n +12n .又12T n =322+523+724+…+2n -12n +2n +12n +1, 两式相减,得12T n =32+⎝⎛⎭⎫12+122+…+12n -1-2n +12n +1=32+12⎣⎡⎦⎤1-⎝⎛⎭⎫12n -11-12-2n +12n +1=52-2n +52n +1. 所以T n =5-2n +52n .【点拨】错位相减法适用于等差数列与等比数列的积数列的求和,写出“S n ”与“qS n ”的表达式时,应特别注意将两式“错项对齐”,以便下一步准确写出“S n -qS n ”的表达式.(2017·全国卷Ⅲ)设数列{a n }满足a 1+3a 2+…+(2n -1)a n =2n .(1)求{a n }的通项公式;(2)求数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n 2n +1的前n 项和.解:(1)因为a 1+3a 2+…+(2n -1)a n =2n ,故当n ≥2时,a 1+3a 2+…+(2n -3)a n -1=2(n -1).两式相减得(2n -1)a n =2,所以a n =22n -1(n ≥2).又由题设可得a 1=2,所以{a n }的通项公式为a n =22n -1.(2)记⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n 2n +1的前n 项和为S n .由(1)知a n 2n +1=2(2n +1)(2n -1)=12n -1-12n +1.则S n =11-13+13-15+…+12n -1-12n +1=2n2n +1.1.数列的通项公式及前n 项和公式都可以看作项数n 的函数,是函数思想在数列中的应用.数列以通项为纲,数列的问题,最终归结为对数列通项的研究,而数列的前n 项和S n 可视为数列{S n }的通项.通项及求和是数列中最基本也是最重要的问题之一.2.对于一般数列的求和问题,应先观察数列通项的结构特征,再对通项公式进行化简变形,改变原数列的形式,尽可能将其转化为等差数列、等比数列等常见数列,从而达到求和的目的. 3.等差或等比数列的求和直接用公式计算,要注意求和的项数,防止疏漏.4.最好能记忆一些常见数列的求和公式,如正整数列、正奇数列、正偶数列、正整数的平方构成的数列等. 5.数列的实际应用题要注意分析题意,将实际问题转化为常用的数列模型.6.数列的综合问题涉及到的数学思想:函数与方程思想(如:求最值或基本量)、转化与化归思想(如:求和或应用)、特殊到一般思想(如:求通项公式)、分类讨论思想(如:等比数列求和,分q =1或q ≠1)等.1.已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,且满足a 5=4-a 3,则S 7=( ) A .7 B .12 C .14 D .21解:由a 5=4-a 3,得a 5+a 3=4=a 1+a 7,所以S 7=7(a 1+a 7)2=14.故选C .2.(2016·新余三校联考)数列{a n }的通项公式是a n =(-1)n (2n -1),则该数列的前100项之和为( ) A .-200 B .-100 C .200 D .100解:根据题意有S 100=-1+3-5+7-9+11-…-197+199=2×50=100.故选D .3.设函数f (x )=x m +ax 的导函数为f ′(x )=2x +1,则数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1f (n )(n ∈N *)的前n 项和是( )A.n n +1B.n +2n +1C.nn -1D.n +1n解:由f ′(x )=mx m -1+a =2x +1得m =2,a =1.所以f (x )=x 2+x ,则1f (n )=1n (n +1)=1n -1n +1.所以S n =1-12+12-13+13-14+…+1n -1n +1=1-1n +1=n n +1.故选A . 4.已知正数组成的等差数列{a n }的前20项的和是100,那么a 6·a 15的最大值是( )A .25B .50C .100D .不存在解:由条件知,a 6+a 15=a 1+a 20=110S 20=110×100=10,a 6>0,a 15>0,所以a 6·a 15≤⎝⎛⎭⎫a 6+a 1522=25,等号在a 6=a 15=5时成立,即当a n =5(n ∈N *)时,a 6·a 15取最大值25.故选A .5.设等比数列{a n }的前n 项和为S n ,若8a 2+a 5=0,则下列式子中数值不能确定的是( ) A.a 5a 3 B.S 5S 3 C.a n +1a n D.S n +1S n解:数列{a n }为等比数列,由8a 2+a 5=0,知8a 2+a 2q 3=0,因为a 2≠0,所以q =-2,a 5a 3=q 2=4;S 5S 3=1-q 51-q 3=113;a n +1a n =q =-2;S n +1S n =1-q n +11-q n ,其值与n 有关.故选D . 6.某化工厂打算投入一条新的生产线,但需要经环保部门审批同意方可投入生产.已知该生产线连续生产n年的累计产量为f (n )=12n (n +1)(2n +1)(单位:t),但如果年产量超过150 t ,将会给环境造成危害.为保护环境,环保部门应给该厂这条生产线拟定最长的生产期限是( ) A .5年 B .6年 C .7年 D .8年解:由已知可得第n 年的产量a n =f (n )-f (n -1)=3n 2.当n =1时也适合,据题意令a n ≥150⇒n ≥52,即数列从第8项开始超过150,即这条生产线最多生产7年.故选C .7.已知数列{a n }满足a n =1+2+3+…+nn ,则数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n a n +1 的前n 项和为________.解:a n =1+2+3+…+n n =n +12,1a n a n +1=4(n +1)(n +2)=4⎝⎛⎭⎫1n +1-1n +2,所求的前n 项和为4(12-13+13-14+…+1n +1-1n +2)=4⎝⎛⎭⎫12-1n +2=2n n +2.故填2nn +2.8.已知数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=1,当n ≥2时,a n +2S n -1=n ,则S 2 017的值为________.解:当n ≥2时,a n +2S n -1=n ,又a n +1+2S n =n +1,两式相减,得a n +1+a n =1(n ≥2).又a 1=1,所以S 2 017=a 1+(a 2+a 3)+…+(a 2 016+a 2 017)=1 009.故填1 009.9.已知等差数列{a n }满足:a n +1>a n (n ∈N *),a 1=1,该数列的前三项分别加上1,1,3后成等比数列,a n +2log 2b n =-1.(1)分别求数列{a n },{b n }的通项公式; (2)求数列{a n ·b n }的前n 项和T n .解:(1)设d 为等差数列{a n }的公差,且d >0,由a 1=1,a 2=1+d ,a 3=1+2d ,分别加上1,1,3成等比数列,得(2+d )2=2(4+2d ), d >0,所以d =2,所以a n =1+(n -1)×2=2n -1, 又因为a n +2log 2b n =-1,所以log 2b n =-n ,即b n =12n .(2)T n =121+322+523+…+2n -12n ①,12T n =122+323+524+…+2n -12n +1②, ①-②,得12T n =12+2⎝⎛⎭⎫122+123+124+…+12n -2n -12n +1. 所以T n =1+1-12n -11-12-2n -12n =3-12n -2-2n -12n =3-2n +32n .10.在数列{a n }中,a 1=8,a 4=2,且满足a n +2+a n =2a n +1. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)设S n 是数列{|a n |}的前n 项和,求S n .解:(1)由2a n +1=a n +2+a n 可得{a n }是等差数列,且公差d =a 4-a 14-1=2-83=-2.所以a n =a 1+(n -1)d =-2n +10. (2)令a n ≥0,得n ≤5.即当n ≤5时,a n ≥0,n ≥6时,a n <0. 所以当n ≤5时,S n =|a 1|+|a 2|+…+|a n | =a 1+a 2+…+a n =-n 2+9n ; 当n ≥6时,S n =|a 1|+|a 2|+…+|a n |=a 1+a 2+…+a 5-(a 6+a 7+…+a n ) =-(a 1+a 2+…+a n )+2(a 1+a 2+…+a 5) =-(-n 2+9n )+2×20=n 2-9n +40,所以S n =⎩⎪⎨⎪⎧-n 2+9n ,n ≤5,n 2-9n +40,n ≥6.已知数列{a n }满足a n +2=qa n (q 为实数,且q ≠1),n ∈N *,a 1=1,a 2=2,且a 2+a 3,a 3+a 4,a 4+a 5成等差数列.(1)求q 的值和{a n }的通项公式; (2)设b n =log 2a 2na 2n -1,n ∈N *,求数列{b n }的前n 项和.解:(1)由已知,有(a 3+a 4)-(a 2+a 3)=(a 4+a 5)-(a 3+a 4),即a 4-a 2=a 5-a 3, 所以a 2(q -1)=a 3(q -1),又因为q ≠1,故a 3=a 2=2,由a 3=a 1q ,得q =2, 当n =2k -1(k ∈N *)时,a n =a 2k -1=2k -1=2n -12,当n =2k (k ∈N *)时,a n =a 2k =2k =2n 2,所以{a n }的通项公式为a n =⎩⎪⎨⎪⎧2n -12,n 为奇数,2n 2,n 为偶数.(2)b n =log 2a 2n a 2n -1=n2n -1,设数列{b n }的前n 项和为S n ,则S n =1+221+322+…+n2n -1.所以12S n =121+222+323+…+n 2n .两式相减得12S n =1+121+122+123+…+12n -1-n2n=1-12n1-12-n 2n =2-n +22n .所以S n =4-n +22n -1.1.数列{a n }的通项公式为a n =1n +n +1,若{a n }的前n 项和为24,则n =( )A .25B .576C .624D .625解:a n =n +1-n ,所以S n =(2-1)+(3-2)+…+(n +1-n )=n +1-1,令S n =24得n =624.故选C .2.在等差数列{a n }中,若a 1,a 2 019为方程x 2-10x +16=0的两根,则a 2+a 1 010+a 2 018=( ) A .10 B .15 C .20 D .40解:由题意知,a 1+a 2 019=a 2+a 2 018=2a 1 010=10,所以a 2+a 1 010+a 2 018=3a 1 010=15.故选B . 3.已知数列{a n }中,a 1=2,a n +1-2a n =0,b n =log 2a n ,那么数列{b n }的前10项和等于( ) A .130 B .120 C .55 D .50解:因为a 1=2,a n +1=2a n ,故{a n }是首项、公比均为2的等比数列.故a n =2·2n -1=2n ,b n =log 22n =n .所以b 1+b 2+…+b 10=1+2+3+…+10=1+102×10=55.故选C .4.已知数列{a n }中的前n 项和S n =n (n -9),第k 项满足7<a k <10,则k 等于( ) A .7 B .8 C .9 D .10解:当k ≥2时,a k =S k -S k -1=k 2-9k -(k -1)2+9(k -1)=2k -10,k =1时也适合. 由7<a k <10,得7<2k -10<10,所以172<k <10,所以k =9.故选C .5.设直线nx +(n +1)y =2(n ∈N *)与两坐标轴围成的三角形面积为S n ,则S 1+S 2+…+S 2 018的值为 ( ) A.2 0152 016 B.2 0162 017 C.2 0172 018 D.2 0182 019解:直线与x 轴交于⎝⎛⎭⎫2n ,0,与y 轴交于⎝ ⎛⎭⎪⎫0,2n +1,所以S n =12·2n ·2n +1=1n (n +1)=1n -1n +1.所以原式=⎝⎛⎭⎫1-12+⎝⎛⎭⎫12-13+…+⎝⎛⎭⎫12 018-12 019 =1-12019=20182019.故选D .6.已知函数f (n )=n 2cos(n π),且a n =f (n )+f (n +1),则a 1+a 2+a 3+…+a 100=( ) A .0 B .-100 C .100 D .10 200解:因为a n =f (n )+f (n +1),所以a 1+a 2+a 3+…+a 100=[f (1)+f (2)]+[f (2)+f (3)]+…+[f (100)+f (101)]=(-12+22)+(22-32)+…+(1002-1012)=3+(-5)+7+(-9)+…+199+(-201),共100项,故所求为-2×50=-100.故选B .7.(2017·江苏)等比数列{a n }的各项均为实数,其前n 项的和为S n ,已知S 3=74,S 6=634,则a 8=________.解:当q =1时,显然不符合题意;当q ≠1时,⎩⎪⎨⎪⎧a 1(1-q 3)1-q =74,a 1(1-q 6)1-q=634,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=14,q =2,则a 8=14×27=32.故填32.8.(2016·全国卷Ⅰ)设等比数列{a n }满足a 1+a 3=10,a 2+a 4=5,则a 1a 2…a n 的最大值为________.解:设该等比数列的公比为q ,则q =a 2+a 4a 1+a 3=12,可得a 1+14a 1=10,得a 1=8,所以a n =8·⎝⎛⎭⎫12n -1=⎝⎛⎭⎫12n -4.所以a 1a 2…a n =⎝⎛⎭⎫12-3-2-1+0+…+(n -4)=⎝⎛⎭⎫12n 2-7n2,易知当n =3或n =4时,12(n 2-7n )取得最小值-6,故a 1a 2…a n 的最大值为⎝⎛⎭⎫12-6=64.故填64.9.在等差数列{a n }中,a 1=3,其前n 项和为S n ,等比数列{b n }的各项均为正数,b 1=1,公比为q ,且b 2+S 2=12,q =S 2b 2.(1)求a n 与b n ;(2)证明:13≤1S 1+1S 2+…+1S n <23.解:(1)设数列{a n }的公差为d .因为⎩⎪⎨⎪⎧b 2+S 2=12,q =S 2b 2, 所以⎩⎪⎨⎪⎧q +6+d =12,q =6+dq .解得q =3或q =-4(舍),d =3.故a n =3+3(n -1)=3n ,b n =3n -1. (2)证明:因为S n =n (3+3n )2,所以1S n =2n (3+3n )=23⎝⎛⎭⎫1n -1n +1.故1S 1+1S 2+…+1S n =23[⎝⎛⎭⎫1-12+⎝⎛⎭⎫12-13+⎝⎛⎭⎫13-14+…+⎝⎛⎭⎫1n -1n +1]=23⎝⎛⎭⎫1-1n +1.因为n ≥1,所以0<1n +1≤12,所以12≤1-1n +1<1,所以13≤23⎝⎛⎭⎫1-1n +1<23,即13≤1S 1+1S 2+…+1S n <23. 10.(2016·山东)已知数列{a n }的前n 项和S n =3n 2+8n ,{b n }是等差数列,且a n =b n +b n +1. (1)求数列{b n }的通项公式;(2)令c n =(a n +1)n +1(b n +2)n .求数列{c n }的前n 项和T n .解:(1)因为数列{a n }的前n 项和S n =3n 2+8n ,所以a 1=11,当n ≥2时,a n =S n -S n -1=3n 2+8n -3(n -1)2-8(n -1)=6n +5, 又a n =6n +5对n =1也成立,所以a n =6n +5.又因为{b n }是等差数列,设公差为d ,则a n =b n +b n +1=2b n +d .当n =1时,2b 1=11-d ;当n =2时,2b 2=17-d ,解得d =3,所以数列{b n }的通项公式为b n =a n -d2=3n +1.(2)由c n =(a n +1)n +1(b n +2)n =(6n +6)n +1(3n +3)n =(3n +3)·2n +1, 于是T n =6×22+9×23+12×24+…+(3n +3)×2n +1, 两边同乘以2,得2T n =6×23+9×24+…+(3n )×2n +1+(3n +3)×2n +2, 两式相减,得-T n =6×22+3×23+3×24+…+3×2n +1-(3n +3)×2n +2=3×22+3×22(1-2n )1-2-(3n +3)×2n +2,所以T n =-12+3×22(1-2n )+(3n +3)×2n +2=3n ·2n +2.已知数列{a n }满足a 1=35,a n +1=3a n2a n +1,n ∈N *.(1)求证:数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n -1为等比数列.(2)是否存在互不相等的正整数m ,s ,t ,使m ,s ,t 成等差数列,且a m -1,a s -1,a t -1成等比数列?如果存在,求出所有符合条件的m ,s ,t ;如果不存在,请说明理由.解:(1)证明:因为a n +1=3a n 2a n +1,所以1a n +1=13a n +23,所以1a n +1-1=13⎝⎛⎭⎫1a n -1. 因为a 1=35,所以1a 1-1=23,所以数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n -1是首项为23,公比为13的等比数列.(2)由(1)知,1a n -1=23×⎝⎛⎭⎫13n -1=23n ,所以a n =3n 3n +2.假设存在互不相等的正整数m ,s ,t 满足条件,则有⎩⎪⎨⎪⎧m +t =2s ,(a s -1)2=(a m -1)(a t -1).由a n =3n3n +2与(a s -1)2=(a m -1)(a t -1),得⎝⎛⎭⎫3s 3s +2-12=⎝⎛⎭⎫3m 3m +2-1⎝⎛⎭⎫3t 3t +2-1, 即3m +t +2×3m +2×3t =32s +4×3s . 因为m +t =2s ,所以3m +3t =2×3s .又3m +3t ≥23m +t =2×3s ,当且仅当m =t 时,等号成立, 这与m ,s ,t 互不相等矛盾,所以不存在互不相等的正整数m ,s ,t 满足条件.一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.1.在等差数列{a n }中,若a 2=4,a 4=2,则a 6=( ) A .-1 B .0 C .1 D .6解:由等差数列的性质知a 2,a 4,a 6成等差数列,所以a 2+a 6=2a 4,所以a 6=2a 4-a 2=0.故选B . 2.已知数列{a n }为2,0,2,0,…,则下列各项不可以作为数列{a n }通项公式的是( )A .a n =1+(-1)n +1B .a n =⎩⎪⎨⎪⎧2,n 为奇数,0,n 为偶数C .a n =1-cos n πD .a n =2sinn π2解:若a n =2sin n π2,则a 1=2sin π2=2,a 2=2sinπ=0,a 3=2sin 3π2=-2,不符合题意.故选D .3.在数列{a n }中,“对任意的n ∈N *,a 2n +1=a n a n +2”是“数列{a n }为等比数列”的( ) A .充分而不必要条件 B .必要而不充分条件 C .充分必要条件 D .既不充分也不必要条件解:若a n =0,满足a 2n +1=a n ·a n +2,但{a n }不是等比数列.故选B .4.(2015·全国卷Ⅰ)已知{a n }是公差为1的等差数列,S n 为a n 的前n 项和,若S 8=4S 4,则a 10=( )A.172B.192C .10D .12 解: 因为公差d =1,S 8=4S 4,所以8a 1+12×8×7=4(4a 1+6),解得a 1=12,所以a 10=a 1+9d =12+9=192.故选B .5.等差数列{a n }的公差为2,若a 2,a 4,a 8成等比数列,则{a n }的前n 项和S n =( ) A .n (n +1) B .n (n -1)C.n (n +1)2D.n (n -1)2解:因为d =2,a 2,a 4,a 8成等比数列,所以a 24=a 2a 8,即(a 2+2d )2=a 2(a 2+6d ),解得a 2=4,a 1=2.所以利用等差数列的求和公式可求得S n =n (n +1).故选A .6.(2016·江西八校联考)数列{a n }的前n 项和S n =2n 2+3n (n ∈N *),若p -q =5(p ,q ∈N *),则a p -a q =( ) A .10 B .15 C .-5 D .20解:当n ≥2时,a n =S n -S n -1=2n 2+3n -[2(n -1)2+3(n -1)]=4n +1,当n =1时,a 1=S 1=5,符合上式,所以a n =4n +1,所以a p -a q =4(p -q )=20.故选D .7.已知公差不为零的等差数列{a n }与公比为q 的等比数列{b n }有相同的首项,同时满足a 1,a 4,b 3成等比数列,b 1,a 3,b 3成等差数列,则q 2=( ) A.14 B.16 C.19 D.18解:设数列的首项为a ,等差数列{a n }的公差为d ,⎩⎪⎨⎪⎧2a 3=b 1+b 3,a 24=a 1·b 3, 将a ,d ,q 代入得⎩⎪⎨⎪⎧2(a +2d )=a +aq 2, ①(a +3d )2=a ·aq 2, ② 化简得(a +3d )2=a (a +4d ),解得a =-92d (d ≠0),代入①式得q 2=19.故选C .8.执行如图所示的程序框图,如果输入n =3,则输出的S =( )A.37B.67C.89D.49解:第一次循环后S =11×3=13,i =2;第二次循环后S =11×3+13×5=12×⎝⎛⎭⎫1-13+13-15=25,i =3;第三次循环后S =11×3+13×5+15×7=12×(1-13+13-15+15-17)=37,此时i =4>3,退出循环,输出结果S =37.故选A .9.设曲线y =x n +1(n ∈N *)在点(1,1)处的切线与x 轴的交点的横坐标为x n ,令a n =lg x n ,则a 1+a 2+…+a 2 017=( )A .lg2 018B .lg2 017C .-lg2 018D .-lg2 017解:因为y ′=(n +1)x n ,所以曲线y =x n +1在点(1,1)处的切线斜率为n +1,切线方程为y -1=(n +1)(x -1),令y =0,得x n =1-1n +1=n n +1.则a n =lg x n =lg n n +1,所以a 1+a 2+…+a 2 017=lg ⎝⎛⎭⎫12×23×…×2 0172 018=lg 12 018=-lg2 018.故选C .10.已知在数列{a n }中,a n =n 2+λn ,且{a n }是递增数列,则实数λ的取值范围是( ) A .(-2,+∞) B .[-2,+∞) C .(-3,+∞) D .[-3,+∞)解:由题意可知a n +1>a n 对任意正整数n 恒成立,即(n +1)2+λ(n +1)>n 2+λn 对任意正整数n 恒成立,即λ>-2n -1对任意正整数n 恒成立,故λ>-3.另解,由对称轴-λ2<32求解.故选C .11.已知a n =⎝⎛⎭⎫13n ,把数列{a n }的各项排列成如下的三角形形状,a 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 a 8 a 9……记A (m ,n )表示第m 行的第n 个数,则A (10,12)=( )A.⎝⎛⎭⎫1393B.⎝⎛⎭⎫1392C.⎝⎛⎭⎫1394D.⎝⎛⎭⎫13112解:前9行一共有1+3+5+…+17=81个数,而A (10,12)表示第10行的第12个数,所以n =93,即A (10,12)=a 93=⎝⎛⎭⎫1393.故选A . 12.设a n =1n sin n π25,S n =a 1+a 2+…+a n ,在S 1,S 2,…,S 100中,正数的个数是( )A .25B .50C .75D .100解:当1≤n ≤24时,a n >0,当26≤n ≤49时,a n <0,但其绝对值要小于1≤n ≤24时相应的值,当51≤n ≤74时,a n >0,当76≤n ≤99时,a n <0,但其绝对值要小于51≤n ≤74时相应的值,所以当1≤n ≤100时,均有S n >0.故选D .二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13.(2017·北京)若等差数列{a n }和等比数列{b n }满足a 1=b 1=-1,a 4=b 4=8,则a 2b 2=________.解:-1+3d =-q 3=8⇒d =3,q =-2⇒a 2b 2=-1+3-1×(-2)=1.故填1.14.(2017·全国卷Ⅲ)设等比数列{a n }满足a 1+a 2=-1,a 1-a 3=-3,则a 4=________. 解:因为{a n }为等比数列,设公比为q . ⎩⎪⎨⎪⎧a 1+a 2=-1,a 1-a 3=-3, 即⎩⎪⎨⎪⎧a 1+a 1q =-1, ①a 1-a 1q 2=-3, ②显然q ≠1,a 1≠0, ②①得1-q =3,即q =-2,代入①式可得a 1=1, 所以a 4=a 1q 3=1×(-2)3=-8.故填-8.15.(2015·武汉调研)《张丘建算经》卷上第22题——“女子织布”问题:某女子善于织布,一天比一天织得快,而且每天增加的数量相同.已知第一天织布5尺,30天共织布390尺,则该女子织布每天增加________尺.解:设每天增加的数量为x 尺,则5×30+30×(30-1)x 2=390,所以x =1629.故填1629.16.设数列{a n }的前n 项和为S n ,已知a 1=1,S n +1=2S n +n +1(n ∈N *),则数列{a n }的通项公式a n =________. 解:因为S n +1=2S n +n +1, 当n ≥2时,S n =2S n -1+n ,两式相减得,a n +1=2a n +1,所以a n +1+1=2(a n +1),即a n +1+1a n +1=2.又S 2=2S 1+1+1,a 1=S 1=1,所以a 2=3,所以a 2+1a 1+1=2,所以a n +1=2×2n -1=2n , 所以a n =2n -1.故填2n -1.三、解答题:共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤. 17.(10分)数列{a n }的前n 项和为S n ,且满足S n =4a n -3(n ∈N *),求a n . 解:S n =4a n -3,则S n -1=4a n -1-3,两式相减,得a n a n -1=43.又a 1=4a 1-3,所以a 1=1,所以a n =⎝⎛⎭⎫43n -1.18.(12分)已知等比数列{a n }中,a 1=13,公比q =13.(1)S n 为{a n }的前n 项和,证明:S n =1-a n2;(2)设b n =log 3a 1+log 3a 2+…+log 3a n ,求数列{b n }的通项公式.解:(1)证明:因为a n =13×⎝⎛⎭⎫13n -1=13n ,S n =13⎝⎛⎭⎫1-13n 1-13=1-13n 2,所以S n =1-a n 2.(2)b n =log 3a 1+log 3a 2+…+log 3a n =-(1+2+…+n )=-n (n +1)2.所以{b n }的通项公式为b n =-n (n +1)2.19.(12分)(2016·北京)已知{a n }是等差数列,{b n }是等比数列,且b 2=3,b 3=9,a 1=b 1,a 14=b 4. (1)求{a n }的通项公式;(2)设c n = a n + b n ,求数列{c n }的前n 项和.解:(1)等比数列{b n }的公比q =b 3b 2=93=3,所以b 1=b 2q =1,b 4=b 3q =27.设等差数列{a n }的公差为d . 因为a 1=b 1=1,a 14=b 4=27,所以1+13d =27,即d =2.所以a n =2n -1. (2)由(1)知,a n =2n -1,b n =3n -1. 因此c n =a n +b n =2n -1+3n -1. 从而数列{c n }的前n 项和S n =1+3+…+()2n -1+1+3+…+3n -1 =n ()1+2n -12+1-3n 1-3=n 2+3n -12.20.(12分)已知数列{a n }与{b n },若a 1=3且对任意正整数n 满足a n +1-a n =2,数列{b n }的前n 项和S n =n 2+a n .(1)求数列{a n },{b n }的通项公式; (2)求数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1b n b n +1的前n 项和T n .解:(1)由题意知{a n }是以3为首项,2为公差的等差数列. 所以a n =2n +1. 当n =1时,b 1=S 1=4;当n ≥2时,b n =S n -S n -1=(n 2+2n +1)-[(n -1)2+2(n -1)+1]=2n +1,对b 1=4不成立.所以数列{b n }的通项公式为b n =⎩⎪⎨⎪⎧4,n =1,2n +1,n ≥2.(2)由(1)知当n =1时,T 1=1b 1b 2=120.当n ≥2时, 1b n b n +1=1(2n +1)(2n +3)=12⎝⎛⎭⎫12n +1-12n +3, 所以T n =120+12[⎝⎛⎭⎫15-17+⎝⎛⎭⎫17-19+…+(12n +1-12n +3)]=120+12⎝⎛⎭⎫15-12n +3=120+n -110n +15=6n -120(2n +3). 当n =1时仍成立,所以T n =6n -120(2n +3).21.(12分)(2017·天津)已知{a n }为等差数列,前n 项和为S n (n ∈N *),{b n }是首项为2的等比数列,且公比大于0,b 2+b 3=12,b 3=a 4-2a 1,S 11=11b 4. (1)求{a n }和{b n }的通项公式;(2)求数列{a 2n b 2n -1}的前n 项和(n ∈N *).解:(1)设等差数列{a n }的公差为d ,等比数列{b n }的公比为q . 由已知b 2+b 3=12,得b 1(q +q 2)=12, 而b 1=2,所以q 2+q -6=0. 又因为q >0,解得q =2.所以b n =2n . 由b 3=a 4-2a 1,可得3d -a 1=8.① 由S 11=11b 4,可得a 1+5d =16,②联立①②,解得a 1=1,d =3,由此可得a n =3n -2.所以,数列{a n }的通项公式为a n =3n -2,数列{b n }的通项公式为b n =2n . (2)设数列{a 2n b 2n -1}的前n 项和为T n ,由a 2n =6n -2,b 2n -1=2×4n -1,有a 2n b 2n -1=(3n -1)×4n , 故T n =2×4+5×42+8×43+…+(3n -1)×4n ,4T n =2×42+5×43+8×44+…+(3n -4)×4n +(3n -1)×4n +1, 上述两式相减,得-3T n =2×4+3×42+3×43+…+3×4n -(3n -1)×4n +1 =12×(1-4n )1-4-4-(3n -1)×4n +1=-(3n -2)×4n +1-8.得T n =3n -23×4n +1+83.所以,数列{a 2n b 2n -1}的前n 项和为3n -23×4n +1+83.22.(12分)(2017·山东)已知{x n }是各项均为正数的等比数列,且x 1+x 2=3,x 3-x 2=2.(1)求数列{x n }的通项公式;(2)如图,在平面直角坐标系xOy 中,依次连接点P 1(x 1, 1),P 2(x 2, 2),…,P n +1(x n +1, n +1)得到折线P 1 P 2…P n +1,求由该折线与直线y =0,x =x 1,x =x n +1所围成的区域的面积T n .解:(1)设数列{x n }的公比为q ,由已知q >0.由题意得⎩⎪⎨⎪⎧x 1+x 1q =3,x 1q 2-x 1q =2, 所以3q 2-5q -2=0,因为q >0,所以q =2,x 1=1, 因此数列{x n }的通项公式为x n =2n -1.(2)过P 1,P 2,P 3,…,P n +1向x 轴作垂线,垂足分别为Q 1,Q 2,Q 3,…,Q n +1, 由(1)得x n +1-x n =2n -2n -1=2n -1.记梯形P n P n +1Q n +1Q n 的面积为b n . 由题意b n =(n +n +1)2×2n -1=(2n +1)×2n -2,所以T n =b 1+b 2+b 3+…+b n=3×2-1+5×20+7×21+…+(2n -1)×2n -3+(2n +1)×2n -2① 又2T n =3×20+5×21+7×22+…+(2n -1)×2n -2+(2n +1)×2n -1,② ①-②得-T n =3×2-1+(2+22+…+2n -1)-(2n +1)×2n -1=32+2(1-2n -1)1-2-(2n +1)×2n -1. 所以T n =(2n -1)×2n +12.。

课件4:6.4 数列求和

课件4:6.4 数列求和

若干项. ❖ (4)倒序相加法 ❖ 把数列分别正着写和倒着写再相加,即等差数列求和公式的
推导过程的推广. ❖ (5)错位相减法 ❖ 主要用于一个等差数列与一个等比数列对应项相乘所得的数
列的求和,即等比数列求和公式的推导过程的推广.
❖ (6)并项求和法
❖ 一个数列的前n项和中,可两两结合求解,则称之为并项求 和.形如an=(-1)nf(n)类型,可采用两项合并求解.
活学活用 2 (2015·黑龙江哈尔滨三模)已知数列{an}的各
项均为正数,前 n 项和为 Sn,且 Sn=ana2n+1,n∈N+.
(1)求证:数列{an}是等差数列;
(2)设 bn=21Sn,Tn=b1+b2+…+bn,求 Tn.
(1)证明:∵2Sn=a2n+an.

当 n=1 时,2a1=a21+a1,∵a1>0,∴a1=1.
第六章 数 列
6.4 数列求和
考纲要求
❖ 1.熟练掌握等差、等比数列的前n项和公式. ❖ 2.掌握非等差、等比数列求和的几种常见方法. ❖ 3.能在具体的问题情境中识别数列的等差关系或等比关系,并
能用相关知识解决相应的问题.
[要点梳理] 1.求数列的前 n 项和的方法 (1)公式法 ①等差数列的前 n 项和公式 Sn=na12+an=na1+nn2-1d.
即(an+an-1)(an-an-1-3)=0.
∵an+an-1>0,∴an-an-1=3(n≥2).
❖ 当a1=2时,a2=5,a6=17,此时a1,a2,a6不成等比数列, ∴a1≠2;
❖ 当a1=1时,a2=4,a6=16,此时a1,a2,a6成等比数列, ❖ ∴a1=1. ❖ ∴an=3n-2,bn=4n-1. ❖ (2)由(1)得 ❖ Tn=1×4n-1+4×4n-2+…+(3n-5)×41+(3n-2)×40,③ ❖ ∴4Tn=1×4n+4×4n-1+7×4n-2+…+(3n-2)×41. ④ ❖ 由④-③,得

《数列求和》课件

《数列求和》课件
《数列求和》PPT课件
数列求和 PPT课件大纲
介绍
数列是数学中的重要概念,我们将探讨数列的定义和性质,以及数列求和的意义与公式
了解等差数列的定义和公式,能够根据公式计算等差数列的求和。
2
推导与应用
探究等差数列求和公式的推导过程,并学会利用公式解决实际问题。
3
实例演练
通过实例演练,加深对等差数列求和的理解和应用能力。
深入推导斯特林公式,掌握其原 理和推到过程。
应用示例
探索斯特林公式在数学和科学中 的实际应用,并解决相关问题。
零阶贝塞尔函数
1
定义与性质
学习零阶贝塞尔函数的定义和性质,了解其在数学和物理领域的重要作用。
2
公式推导
深入推导零阶贝塞尔函数的公式,掌握其基本原理。
3
应用案例
研究零阶贝塞尔函数在实际问题中的应用,加深对其应用场景的理解。
总结
数列求和在数学中具有重要的地位,掌握各种数列求和公式的区别和应用, 能够进一步拓展数列求和的研究方向。
等比数列求和
定义与公式
了解等比数列的定义和公式, 能够根据公式计算等比数列 的求和。
推导与应用
探究等比数列求和公式的推 导过程,并学会利用公式解 决实际问题。
实例演练
通过实例演练,加深对等比 数列求和的理解和应用能力。
斯特林公式
定义与定理
学习斯特林公式的定义和定理, 了解其在数学中的重要性。
推导过程

课件3:6.4 数列求和

课件3:6.4 数列求和

(2)由(1)知a2n-11a2n+1=3-2n11-2n =12(2n1-3-2n1-1), 从而数列a2n-11a2n+1的前 n 项和为12(-11-11+11-13+… +2n1-3-2n1-1)=1-n2n.
三 错位相减法求和
【例 3】(2013·湖南)设 Sn 为数列{an}的前项和,已知 a1≠0,2an-a1=S1·Sn,n∈N*
【跟踪训练 2】 已知等差数列{an}的前 n 项和 Sn 满足 S3 =0,S5=-5.
(1)求{an}的通项公式; (2)求数列{a2n-11a2n+1}的前 n 项和.
解析:(1)设{an}的公差为 d, 则 Sn=na1+nn-2 1d. 由已知可得35aa11++31d0=d=0-5 ,解得ad1==-1 1 . 故{an}的通项公式为 an=2-n.
(2)因为 an=n,所以 a1=1,Sn=1+2+…+n=nn+2 1, 所以S1n=nn2+1=2(1n-n+1 1), 所以S11+S12+…+S1n
=2[(1-12)+(12-13)+…+(1n-n+1 1)] =2(1-n+1 1)=n2+n1.
【温馨提示】使用裂项相消法求和时,要注意正负项 相消时消去了哪些项,保留了哪些项,切不可漏写未被消 去的项,未被消去的项有前后对称的特点,实质上造成正 负相消是此法的根源与目的.
(1)证明:数列ann是等差数列; (2)设 bn=3n· an,求数列{bn}的前 n 项和 Sn.
解析:(1)证明:由已知可得na+n+11=ann+1, 即na+n+11-ann=1, 所以ann是以a11=1 为首项,1 为公差的等差数列.
(2)由(1)得ann=1+(n-1)·1=n,所以 an=n2. 从而 bn=n·3n. Sn=1×31+2×32+3×33+…+n·3n,① 3Sn=1×32+2×33+…+(n-1)·3n+n·3n+1.② ①-②得,-2Sn=31+32+…+3n-n·3n+1

人教课标A高考一轮复习精品课件6.4数列的通项及数列求和

人教课标A高考一轮复习精品课件6.4数列的通项及数列求和

§6.4数列的通项及数列求和基础知识自主学习要点梳理1 •若已知数列{a}W/£a n+1-a n=f (n),且f (1) + f (2) +…+f (n)可求,则可用—求数列的通项和累加法2•若已知数列{a}满足=f (n),且f⑴・f(2)・…・f (n)可求,则可用_求数列的通项a..©+1累积法推导方法:乘公比,错位相减法.■ % —jq\_q\_q3 •等差数列前n 项和S 产推导方法:— 等比数列前n 项和n(a x +a n )n(n-V). na x H d[到序相加法q#1.4 •常见数列的前n项和(1)(2)(3);n(n + V) 2+4+6+…+2n= _____ ; 21+3+5+...+(2n-1)=_; n2+n*1+2+3+…+n=(4) 12+22+32+..+n2= ;n2(5) 13+23+33+.. +n3=«(n + l)(2n + l)⑷+ 1)]22j5. (1)分组求和:把一个数列分成几个可以直接求和的数列.(2)拆项相消:有时把一个数列的通项公式分成两项差的形式,相加过程消去中间项,只剩有限项再求和.(3)错位相减:适用于一个等差数列和一个等比数列对应项相乘构成的数列求和.(4)倒序相加:例如,等差数列前n项和公式的推导.6 •常见的拆项公式有⑴1n(n +l)1 1n n + 1"2)(2M-1)(2〃 + 1) 2n +1⑶]Qn + Yn +1=、/ H +1—、ft ・基础自测1 •已知等比数^ij{a n},a1=3,>4a1> 2a2> 83成等差数列,则a34-a4+a5等于()A.33B.72C.84D.189解析由题意可设公比为q,贝!Ia2=a1q,a3=a1q2, •/4a2=4a14-a3,-,4a1q=4a14-a1q2,Xa1=3,/.q=2 ・ a3+a4+a5=a1q2(1+q4-q2)=3X4X(1+2+4)=84 ・2如蹈鶯肆严,…,ag…是首项为1,公比为3的等A. B. Cc.23〃+3 2解析时二先®)+ (a3-a2)3* ^(a^)2=a n=2lx(l_3")1一3 '_3〃一1 "" ■•2=n2f-F — 1 1 —i2 222〃 321, 1 164=5 +M,AA2~1 +23-已知数列6}的通项公式是a 产,其中前侦柚卜A.13 劇64解析*-*a n = 则项数n 等于)C.9D.62"D1 戶, 1 心+前,.*/6n=n -4•若数列{aj 的通项公式为a n =2n +2n-1,K>J 数列{a ;}的前n 项和为A.2n +n 2-1 C.2n+1+n 2-2解析S n =2(1_2") | 卅(1 + 2—1)B.2n+1+n 2-1 D.2n +n 2-2=2n+1-2+n 2.5擞列J_ _! _____ 5麺1项________ ! _______ A 2・5'5・8'8・11,© —1)・(3〃 + 2)‘和为()BA. B.n C・——.n 6n + 43n + 2解析餾数列通项公式71 + 16〃+ 4 n + 2得前n项和1 =1 _______________ 1(3〃一1)•⑶2 + 2) _ 3 3〃一1 _3n + 2c1Z1 1 1 1 1 1 1 1S =—( ------- 1 ------- 1 ---------nA H -------------------------- "3 2 5 5 8 8 11 3〃一1 3n + 2= 1(1__1 “ 〃 .32 3n + 2 6n + 4题型分类深度剖析题型一由递推公式求通项公式【例1】分别求满足下列条件的数列的通项公式.(1)设{a」是首项为1的正项数列,且(n+1) +a n+1a n=O(n=1,2,3,...);⑵已知数列代}满足酩尸,a1=2.依据已知数列的递推关系适当地进行变形"+1 n的差百%或通项的商_2—匕La n + 2的规律融H-12 2%卄1 _ na n可寻找数列的通项解(1)方法一•・•数列{aj是首项为1的正项数列,#0/.令=t,/.(n+1)t2+t-n=0, a n為+i・•・[伽(t+1)=0,・・t=。

数列求和公式方法总结

数列求和公式方法总结

数列求和公式方法总结数列求和是高中数学中一个重要的概念和计算方法,可以通过公式来计算数列的和。

在求和过程中,我们常常需要运用数列的性质和特点,选取合适的方法进行计算。

本文将对数列求和的公式方法进行总结,希望对同学们的学习有所帮助。

首先,我们先回顾一下数列的基本定义。

数列是指由一系列有序的数按照一定规律排列而成。

数列的一般形式可以表示为{a₁,a₂,a₃...an},其中a₁,a₂,a₃...表示数列的各项,n表示数列的项数。

对于简单的等差数列(即各项之间差值相等的数列),我们可以利用求和公式来计算其和。

等差数列的求和公式是Sn=n/2×(a₁+an),其中Sn表示数列的前n项和,n表示项数,a₁表示首项,an表示末项。

这个公式的推导思路是将数列分成对称的两部分,每一项与其对应的对称项的和相等,然后将这些和相加得到所求的和。

如果需要计算数列的某一部分(如从第m项到第n项)的和,我们可以利用Sn - Sm-1 = am +am+1 + ... + an这个公式。

对于等比数列(即各项之间比值相等的数列),我们同样可以利用求和公式来计算其和。

等比数列的求和公式是Sn = a₁(1-qⁿ)/(1-q),其中Sn表示数列的前n项和,a₁表示首项,q表示公比。

这个公式的推导思路是将数列的每一项乘以一个系数,使得其比值等于公比,然后将这些式子相加得到所求的和。

除了等差数列和等比数列,我们还遇到了一种比较特殊的数列,即调和数列。

调和数列是指数列的倒数序列,则其和的公式是Sn = 1/1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/n。

调和数列的求和公式是一个无限级数,不难发现,随着n的增大,数列的和趋于无穷大。

对于其他一些特殊的数列,我们可能需要采用其他的方法来计算其和。

例如,对于斐波那契数列(每一项是前两项之和),我们可以通过列式方法、递推关系、矩阵乘法等方法来计算其和。

对于级数和(无穷级数)的计算,我们可以通过收敛准则来判断级数是否收敛,进而决定是否可以计算其和。

高考数学总复习第六章数列6.4数列求和课件理新人教A

高考数学总复习第六章数列6.4数列求和课件理新人教A

又∵S8=8a1+ 2 d=32,整理得 2a1+7d=8, 联立①②,解得 d=2,a1=-3,
56

关闭
∴ C S10=10a1+ 2 d=60,故选 C.
解析 答案
90
-10知识梳理 考点自测
1
2
3
4
5
5.(2017全国Ⅱ,理15)等差数列{an}的前n项和为Sn,a3=3,S4=10,则
∑ S= ������ =1 k
-6知识梳理 考点自测
1
2
3
4
5
1.判断下列结论是否正确,正确的画“ ”,错误的画“×”.
(1)当 n≥2
1 时, 2 ������ -1
=
1 1 − . ������-1 ������+1
(
)
(2)利用倒序相加法可求得 sin21°+sin22°+sin23°+…+sin288°+sin289°=44.5.( ) (3)若Sn=a+2a2+3a3+…+nan,则当a≠0,且a≠1时,Sn的值可用错位 相减法求得.( ) (4)如果数列{an}是周期为k的周期数列,那么Skm=mSk(m,k为大于1 的正整数).( )
������
1
.
关闭
设等差数列的首项为 a1,公差为 d,由题意可知 得
������1 + 2������ = 3, 4������1 +
4×3 2
������ = 10,
1 1

������ (������ -1) ������ (1+������ ) 1 2 ������1 = 1, 所以 Sn=na1+ 2 d= 2 .所以������ = ������ (������ +1)=2 ������ = 1. ������ ������ 1 ������ =1 S k

课件5:§6.4 数列求和

课件5:§6.4 数列求和
[典例] 已知{an}是等差数列,{bn}是等比数列,且 b2=3,b3=9, a1=b1,a14=b4. (1)求{an}的通项公式; (2)设 cn=an+bn,求数列{cn}的前 n 项和.
解:(1)设等比数列{bn}的公比为 q,则 q=bb32=93=3, 所以 b1=bq2=1,b4=b3q=27,所以 bn=3n-1(n∈N*). 设等差数列{an}的公差为 d.
解:(1)设等差数列{an}的公差为 d,等比数列{bn}的公比为 q. 由已知 b2+b3=12,得 b1(q+q2)=12,而 b1=2, 所以 q2+q-6=0.又因为 q>0,解得 q=2.所以 bn=2n. 由 b3=a4-2a1,可得 3d-a1=8.① 由 S11=11b4,可得 a1+5d=16,② 联立①②,解得 a1=1,d=3,由此可得 an=3n-2. 所以,数列{an}的通项公式为 an=3n-2, 数列{bn}的通项公式为 bn=2n.
答案:A
2.已知等差数列{an}的前 n 项和为 Sn,a5=5,S5=15,则数列
ana1n+1的前 100 项和为(
)
100 A.101
B.19091
99 C.100
D.110010
解析:设等差数列{an}的首项为 a1,公差为 d. ∵a5=5,S5=15,
a1+4d=5, ∴5a1+5×(52-1)d=15,
(2)分组转化法:把数列的每一项分成两项或几项,使其转化为几个 等差、等比数列,再求解. (3)裂项相消法:把数列的通项拆成两项之差求和,正负相消剩下首 尾若干项. (4)倒序相加法:把数列分别正着写和倒着写再相加,即等差数列求 和公式的推导过程的推广.
(5)错位相减法:主要用于一个等差数列与一个等比数列对应项相乘 所得的数列的求和,即等比数列求和公式的推导过程的推广. (6)并项求和法:一个数列的前 n 项和中,可两两结合求解,则称之 为并项求和.形如 an=(-1)nf(n)类型,可采用两项合并求解. 例如,Sn=1002-992+982-972+…+22-12=(100+99)+(98+97) +…+(2+1)=5 050.

2025高考数学一轮复习-6.4-数列求和【课件】

2025高考数学一轮复习-6.4-数列求和【课件】
【解析】 ∵an=nn1+1=1n-n+1 1 ∴数列{an}的前 n 项和 Sn=1-n+1 1=n+n 1 又 Sn=22001290,∴n=2019,故选 B.
易错易混 4.在数列{an}中,已知 an=n+11n+3(n∈N*),则{an}的前 n 项和 Sn=
_____12__56_-__n_+1__2_-__n_+1__3_ ______. 【解析】 ∵an=n+11n+3=12n+1 1-n+1 3, ∴Sn=1212-14+13-15+14-16+15-17+…+n+1 1-n+1 3 =1212+13-n+1 2-n+1 3 =1256-n+1 2-n+1 3.
第六章 数列
第四节 数列求和
课前双基巩固
——整合知识 夯实基础
『知识聚焦』 1.公式法 (1)等差数列{an}的前 n 项和 Sn=na12+an=na1+nn-2 1d. 推导方法:倒序相加法.
na1,q=1, (2)等比数列{an}的前 n 项和 Sn=a111--qqn,q≠1. 推导方法:乘公比, 错位相减法 .
6.若{log2an}是首项为 1,公差为 2 的等差数列,则数列{nan}的前 n 项和为 _S_n_=__2_+__6_n_9-__2__·4_n_.
【解析】 由题意可得 log2an=1+2(n-1)=2n-1, ∴an=22n-1=2·4n-1,∴nan=2n·4n-1, ∴数列{nan}的前 n 项和 Sn=2(1×40+2×41+3×42+…+n×4n-1), ∴12Sn=1×40+2×41+3×42+…+n×4n-1, ∴2Sn=1×41+2×42+3×43+…+n×4n,
课堂考点突破
——精析考题 提升能力
考点一 分组转化求和 【例 1】 已知数列{an}满足 a1=1,an+an-1=2n(n≥2,n∈N*). (1)记 bn=a2n,求数列{bn}的通项公式; (2)求数列{an}的前 n 项和 Sn.

4 第4讲 数列求和

4 第4讲 数列求和
栏目 导引
第六章 数列
(3)裂项相消法 把数列的通项拆成两项之差,在求和时中间的一些项可以相互 抵消,从而求得其和. (4)分组转化法 一个数列的通项公式是由若干个等差数列或等比数列或可求和 的数列组成,则求和时可用分组转化法,分别求和后再相加减. (5)并项求和法 一个数列的前 n 项和,可两两结合求解,则称之为并项求和.形 如 an=(-1)nf(n)类型,可采用两项合并求解.
(1)求数列{an}的通项公式; (2)设 Sn 为数列{an}的前 n 项和,bn=SanSn+n+1 1,求数列{bn}的前 n 项和 Tn.
栏目 导引
第六章 数列
【解】 (1)由题设知 a1·a4=a2·a3=8, 又 a1+a4=9,可解得aa14==18,或aa14==81,(舍去). 由 a4=a1q3 得公比 q=2,故 an=a1qn-1=2n-1. (2)Sn=a1(11--qqn)=2n-1. 又 bn=SanSn+n+1 1=SSn+n1S-n+S1 n=S1n-Sn1+1, 所以 Tn=b1+b2+…+bn=S11-S12+S12-S13+…+S1n-Sn1+1 =S11-Sn1+1=1-2n+11-1.
栏目 导引
第六章 数列
角度二
形如 an=
1 n+k+
型 n
(2019·江西七校第一次联考)数列{an}满足 a1=1, a2n+2 =an+1(n∈N*). (1)求证:数列{a2n}是等差数列,并求出{an}的通项公式;
(2)若 bn=an+2an+1,求数列{bn}的前 n 项和.
栏目 导引
第六章 数列
第六章 数列
第 4 讲 数列求和
第六章 数列
3.数列求和的常用方法 (1)倒序相加法 如果一个数列{an}的前 n 项中首末两端等“距离”的两项的和 相等或等于同一个常数,那么求这个数列的前 n 项和即可用倒 序相加法,如等差数列的前 n 项和即是用此法推导的. (2)错位相减法 如果一个数列的各项是由一个等差数列和一个等比数列的对应 项之积构成的,那么这个数列的前 n 项和即可用此法来求,如 等比数列的前 n 项和就是用此法推导的.

2025届高考数学一轮总复习第六章数列第四节数列求和

2025届高考数学一轮总复习第六章数列第四节数列求和
4×3
41 + 2 ×
= 32,
1 = 5,
S4=32,T3=16,得
解得
所以
= 2.
(1 -6) + 2(1 + ) + (1 + 2-6) = 16,
an=a1+(n-1)d=2n+3.
(2)证明 由(1)可得
[5+(2+3)]
Sn=
=n2+4n.
2
当 n 为奇数时,Tn=a1-6+2a2+a3-6+2a4+a5-6+2a6+…+an-2-6+2an-1+an-6
×…× ×a2= × ×…× ×1=n-1.
-2
2
1
-2 -3
显然 a1=0 满足,∴an=n-1(n∈N*).
(2)由(1)可知 an=n-1(n∈N*),
+1
1
1 1
1 2
1 3
1
∴an+1=n,∴ =n· ,∴Tn=1×
+2×
+3×
+…+n· ,
2
2
2
2
2
2
1
1 2
1 3
1
2
2
+(
1
2
2

1
2 )+…+
3
1
1
1
2 - 2 =1-81
8 9
=
80
.
81
=
1
2

1
(+1)
2,
增素能 精准突破

广东专用2023版高考数学一轮总复习第六章数列6-4数列求和及应用课件

广东专用2023版高考数学一轮总复习第六章数列6-4数列求和及应用课件

【常用结论】
3. 常见的裂项公式
(1)n(n1+1)=1n-n+1 1. (2)(2n-1)1(2n+1)=122n1-1-2n1+1.
(3)n(n+1)1(n+2)=12[n(n1+1)-(n+1)1(n+2)].
(4)
1 a+
b=a-1 b(
a-
b). (5)(n+n1)!=n1!-(n+11)!.
所以 an=f(n+1)1+f(n)=
6.4 数列求和及应用
1. 探索并掌握等差、等比数列前 n 项和公式,及其推导用到的“倒序相加法”、“错位相减法” 和其他一些重要的求和方法. 2. 能在具体的问题情境中,发现数列的等差、等比关系,并解决相应的问题.
【教材梳理】
1. 数列求和方法 (1)公式法 ①等差数列前 n 项和公式:Sn=n(a12+an)=na1+n(n-2 1)d.
(6)Cnm-1=Cnm+1-Cnm. (7)n·n!=(n+1)!-n!. (8)an=Sn-Sn-1(n≥2).
判断下列命题是否正确,正确的在括号内画“√”,错误的画“×”.
(1)当 n≥2 时,n2-1 1=n-1 1-n+1 1.
()
(2)如果已知一个数列的通项公式,那么它的前 n 项和一定可以求解.
2 022sin
0232π=-1
011
3.
故填-1 011
3.
考点二 裂项相消法
(1)(2021 广东高一月考)已知等差数列{an}的通项公式为 an=3n+1. 若 bn=ana1n+1,数列
{bn}的前 n 项和为 Tn,则 Tn=
()
A.
3n 12n+16
B.
n 12n+16
C.
3n 3n+1

高三理科数学一轮复习讲义,复习补习资料:第六章数列6.4数列求和(解析版)

高三理科数学一轮复习讲义,复习补习资料:第六章数列6.4数列求和(解析版)

§6.4 数列求和考纲展示►1.熟练掌握等差、等比数列的前n 项和公式.2.掌握非等差、等比数列求和的几种常见方法.考点1 公式法求和1.公式法直接利用等差数列、等比数列的前n 项和公式求和. (1)等差数列的前n 项和公式:S n =n a 1+a n 2=na 1+n n -2d .(2)等比数列的前n 项和公式:S n =⎩⎪⎨⎪⎧na 1,q =1,a 1-a n q 1-q=a 1-q n1-q ,q ≠1.2.倒序相加法与并项求和法 (1)倒序相加法:如果一个数列{a n }的前n 项中首末两端等“距离”的两项的和相等或等于同一个常数,那么求这个数列的前n 项和可用倒序相加法,如等差数列的前n 项和公式即是用此法推导的.(2)并项求和法:在一个数列的前n 项和中,可两两结合求解,则称之为并项求和. 形如a n =(-1)nf (n )类型,可采用两项合并求解.例如,S n =1002-992+982-972+…+22-12=(1002-992)+(982-972)+…+(22-12)=(100+99)+(98+97)+…+(2+1)=5 050.非等差、等比数列求和的常用方法:倒序相加法;并项求和法.(1)[教材习题改编]一个球从100 m 高处自由落下,着地后又跳回到原高度的一半再落下,当它第10次着地时,经过的路程是( )A .100+200×(1-2-9) B .100+100(1-2-9) C .200(1-2-9)D .100(1-2-9)答案:A(2)[教材习题改编]已知函数f (n )=n 2cos n π,且a n =f (n )+f (n +1),则a 1+a 2+a 3+…+a 100=________.答案:-100解析:因为f (n )=n 2cos n π=⎩⎪⎨⎪⎧-n 2,n 为奇数,n 2,n 为偶数,所以f (n )=(-1)n ·n 2,由a n =f (n )+f (n +1)=(-1)n ·n 2+(-1)n +1·(n +1)2=(-1)n [n 2-(n +1)2]=(-1)n +1·(2n +1),得a 1+a 2+a 3+…+a 100=3+(-5)+7+(-9)+…+199+(-201)=50×(-2)=-100.数列求和的两个易错点:公比为参数;项数的奇偶数.(1)设数列{a n }的通项公式是a n =x n,则数列{a n }的前n 项和S n =________.答案:S n =⎩⎪⎨⎪⎧n ,x =1,x -xn1-x,x ≠1解析:当x =1时,S n =n ;当x ≠1时,S n =x-xn1-x.(2)设数列{a n }的通项公式是a n =(-1)n,则数列{a n }的前n 项和S n =________.答案:S n =⎩⎪⎨⎪⎧0,n 为偶数,-1,n 为奇数解析:若n 为偶数,则S n =0;若n 为奇数,则S n =-1.[典题1] (1)已知数列{a n }中,a 1=1,a n =a n -1+12(n ≥2),则数列{a n }的前9项和等于________.[答案] 27[解析] 由a 1=1,a n =a n -1+12(n ≥2),可知数列{a n }是首项为1,公差为12的等差数列,故S 9=9a 1+-2×12=9+18=27.(2)若等比数列{a n }满足a 1+a 4=10,a 2+a 5=20,则{a n }的前n 项和S n =________. [答案]109(2n-1) [解析] 由题意a 2+a 5=q (a 1+a 4),得20=q ×10,故q =2,代入a 1+a 4=a 1+a 1q 3=10,得9a 1=10,即a 1=109.故S n =109-2n1-2=109(2n-1). [点石成金] 数列求和应从通项入手,若无通项,则先求通项,然后通过对通项变形,转化为等差或等比或可求数列前n 项和的数列来求之.考点2 分组转化法求和分组求和法若一个数列是由若干个等差数列或等比数列或可求和的数列组成,则求和时可用分组求和法,分别求和后相加减.(1)数列112,314,518,…,⎣⎢⎡⎦⎥⎤n -+12n 的前n 项和S n =________________. 答案:n 2+1-12n(2)已知数列{a n }中,a n =⎩⎪⎨⎪⎧2n -1,n 为正奇数,2n -1,n 为正偶数, 设数列{a n }的前n 项和为S n ,则S 9=________.答案:377[典题2] 已知数列{a n }的通项公式是a n =2·3n -1+(-1)n ·(ln 2-ln 3)+(-1)nn ln 3,求其前n 项和S n .[解] 由通项公式知,S n =2(1+3+…+3n -1)+[-1+1-1+…+(-1)n]·(ln 2-ln 3)+[-1+2-3+…+(-1)nn ]ln 3,所以当n 为偶数时,S n =2×1-3n1-3+n 2ln 3=3n+n 2ln 3-1;当n 为奇数时,S n =2×1-3n 1-3-(ln 2-ln 3)+⎝ ⎛⎭⎪⎫n -12-n ln 3=3n-n -12ln 3-ln 2-1.综上知,S n=⎩⎪⎨⎪⎧3n +n2ln 3-1,n 为偶数,3n-n -12ln 3-ln 2-1,n 为奇数.[点石成金] 分组转化法求和的常见类型(1)若a n =b n ±c n ,且{b n },{c n }为等差或等比数列,可采用分组转化法求{a n }的前n 项和. (2)通项公式为a n =⎩⎪⎨⎪⎧b n ,n 为奇数,c n ,n 为偶数的数列,其中数列{b n },{c n }是等比或等差数列,可采用分组转化法求和.[提醒] 某些数列的求和是将数列转化为若干个可求和的新数列的和或差,从而求得原数列的和,注意在含有字母的数列中对字母的讨论.在等差数列{a n }中,已知公差d =2,a 2是a 1 与a 4 的等比中项. (1)求数列{a n }的通项公式; (2)设b n =a nn +2,记T n =-b 1+b 2-b 3+b 4-…+(-1)nb n ,求T n .解:(1)由题意知,(a 1+d )2=a 1(a 1+3d ), 即(a 1+2)2=a 1(a 1+6), 解得a 1=2.所以数列{a n }的通项公式为a n =2n . (2)由题意知,b n =a nn +2=n (n +1).所以T n =-1×2+2×3-3×4+…+(-1)nn ×(n +1). 因为b n +1-b n =2(n +1), 可得当n 为偶数时,T n =(-b 1+b 2)+(-b 3+b 4)+…+(-b n -1+b n )=4+8+12+ (2)=n2+2n 2=n n +2;当n 为奇数时,T n =T n -1+(-b n )=n -n +2-n (n +1)=-n +22.所以T n=⎩⎪⎨⎪⎧-n +22,n 为奇数,nn +2,n 为偶数.考点3 错位相减法求和错位相减法如果一个数列的各项是由一个等差数列和一个等比数列的对应项之积构成的,那么这个数列的前n 项和即可用此法来求,如等比数列的前n 项和公式就是用此法推导的.(1)[教材习题改编]数列1,11+2,11+2+3,…,11+2+…+n的前n 项和为________. 答案:2n n +1解析:因为11+2+…+n =2n n +=2⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1, 所以数列的前n 项和为2×⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+12-13+13-14+…+1n -1n +1=2×⎝ ⎛⎭⎪⎫1-1n +1=2n n +1. (2)[教材习题改编]数列22,422,623, (2)2n ,…的前n 项的和为________.答案:4-n +22n -1解析:设该数列的前n 项和为S n , 由题可知,S n =22+422+623+ (2)2n ,①12S n =222+423+624+ (2)2n +1,② ①-②,得⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12S n =22+222+223+224+…+22n -2n 2n +1=2-12n -1-2n 2n +1, ∴S n =4-n +22n -1.[典题3] [2018·山东模拟]设数列{a n }的前n 项和为S n .已知2S n =3n+3. (1)求{a n }的通项公式;(2)若数列{b n }满足a n b n =log 3a n ,求{b n }的前n 项和T n . [解] (1)因为2S n =3n+3, 所以2a 1=3+3,故a 1=3, 当n ≥2时,2S n -1=3n -1+3,此时2a n =2S n -2S n -1=3n-3n -1=2×3n -1,即a n =3n -1,所以a n =⎩⎪⎨⎪⎧3,n =1,3n -1,n ≥2.(2)因为a n b n =log 3a n ,所以b 1=13,当n ≥2时,b n =31-nlog 33n -1=(n -1)·31-n.所以T 1=b 1=13;当n ≥2时,T n =b 1+b 2+b 3+…+b n=13+[1×3-1+2×3-2+…+(n -1)×31-n], 所以3T n =1+[1×30+2×3-1+…+(n -1)×32-n],两式相减,得2T n =23+(30+3-1+3-2+…+32-n )-(n -1)×31-n=23+1-31-n1-3-1-(n -1)×31-n =136-6n +32×3n , 所以T n =1312-6n +34×3n ,经检验,n =1时也适合. 综上知,T n =1312-6n +34×3n .[点石成金] 用错位相减法求和的三个注意事项(1)要善于识别题目类型,特别是等比数列公比为负数的情形.(2)在写出“S n ”与“qS n ”的表达式时应特别注意将两式“错项对齐”,以便下一步准确写出“S n -qS n ”的表达式.(3)在应用错位相减法求和时,若等比数列的公比为参数,应分公比等于1和不等于1两种情况求解.[2018·天津模拟]已知{a n }是各项均为正数的等比数列,{b n }是等差数列,且a 1=b 1=1,b 2+b 3=2a 3,a 5-3b 2=7.(1)求{a n }和{b n }的通项公式;(2)设c n =a n b n ,n ∈N *,求数列{c n }的前n 项和.解:(1)设数列{a n }的公比为q ,数列{b n }的公差为d ,由题意知q >0.由已知,有⎩⎪⎨⎪⎧2q 2-3d =2,q 4-3d =10,消去d ,整理得q 4-2q 2-8=0,解得q 2=4. 又因为q >0,所以q =2,所以d =2. 所以数列{a n }的通项公式为a n =2n -1,n ∈N *;数列{b n }的通项公式为b n =2n -1,n ∈N *. (2)由(1)有c n =(2n -1)·2n -1,设{c n }的前n 项和为S n ,则S n =1×20+3×21+5×22+…+(2n -3)×2n -2+(2n -1)×2n -1,2S n =1×21+3×22+5×23+…+(2n -3)×2n -1+(2n -1)×2n,上述两式相减,得-S n =1+22+23+…+2n -(2n -1)×2n =2n +1-3-(2n -1)·2n =-(2n -3)·2n-3,所以S n =(2n -3)·2n+3,n ∈N *.考点4 裂项相消法求和裂项相消法(1)把数列的通项拆成两项之差,在求和时中间的一些项可以相互抵消,从而求得其和. (2)常见的裂项技巧: ①1n n +=1n -1n +1. ②1nn +=12⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +2. ③1n -n +=12⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1-12n +1.④1n +n +1=n +1-n .[考情聚焦] 把数列的通项拆成两项之差,在求和时中间的一些项可以相互抵消,从而求得其和.裂项相消法求和是历年高考的重点,命题角度凸显灵活多变,在解题中要善于利用裂项相消的基本思想,变换数列a n 的通项公式,达到求解目的.主要有以下几个命题角度: 角度一 形如a n =1nn +k型 [典题4] [2019·重庆模拟]设S n 为等差数列{a n }的前n 项和,已知S 3=a 7,a 8-2a 3=3. (1)求a n ;(2)设b n =1S n ,数列{b n }的前n 项和为T n ,求证:T n >34-1n +1(n ∈N *).(1)[解] 设数列{a n }的公差为d ,由题意,得⎩⎪⎨⎪⎧3a 1+3d =a 1+6d ,a 1+7d -a 1+2d =3,解得a 1=3,d =2,∴a n =a 1+(n -1)d =2n +1.(2)[证明] 由(1),得S n =na 1+n n -2d =n (n +2),∴b n =1nn +=12⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +2. ∴T n =b 1+b 2+…+b n -1+b n=12⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫1-13+⎝ ⎛⎭⎪⎫12-14+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1-1n +1+⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +2 =12⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12-1n +1-1n +2,∴T n =12⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12-1n +1-1n +2>12⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12-1n +1-1n +1=34-1n +1. 故T n >34-1n +1.角度二 形如a n =1n +k +n型[典题5] [2019·江南十校联考]已知函数f (x )=x a的图象过点(4,2),令a n =1f n ++f n,n ∈N *.记数列{a n }的前n 项和为S n ,则S 2 014=( )A. 2 013-1B. 2 014-1C. 2 015-1D. 2 015+1[答案] C[解析] 由f (4)=2可得4a=2,解得a =12,则f (x )=x 12.∴a n =1f n ++f n=1n +1+n=n +1-n ,S 2 014=a 1+a 2+a 3+…+a 2 014=(2-1)+(3-2)+(4-3)+…+( 2 014- 2 013)+( 2 015- 2 014) = 2 015-1. 角度三形如a n =n +1n 2n +2型[典题6] 正项数列{a n }的前n 项和S n 满足:S 2n -(n 2+n -1)S n -(n 2+n )=0. (1)求数列{a n }的通项公式a n ; (2)令b n =n +1n +2a 2n ,数列{b n }的前n 项和为T n .证明:对于任意的n ∈N *,都有T n <564. (1)[解] 由S 2n -(n 2+n -1)S n -(n 2+n )=0,得 [S n -(n 2+n )](S n +1)=0.由于{a n }是正项数列,所以S n >0,S n =n 2+n . 于是a 1=S 1=2,当n ≥2时,a n =S n -S n -1=n 2+n -(n -1)2-(n -1)=2n . 综上,数列{a n }的通项公式为a n =2n . (2)[证明] 由于a n =2n , 故b n =n +1n +2a 2n =n +14n 2n +2=116⎣⎢⎡⎦⎥⎤1n 2-1n +2.T n =116⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-132+122-142+132-152+…+1n -2-1n +2+1n2-1n +2=116⎣⎢⎡⎦⎥⎤1+122-1n +2-1n +2<116×⎝ ⎛⎭⎪⎫1+122=564. [点石成金] 利用裂项相消法求和的注意事项(1)抵消后并不一定只剩下第一项和最后一项,也有可能前面剩两项,后面也剩两项. (2)将通项裂项后,有时需要调整前面的系数,使裂开的两项之差和系数之积与原通项相等.如:若{a n }是等差数列,则1a n a n +1=1d ⎝ ⎛⎭⎪⎫1a n -1a n +1,1a n a n +2=12d ⎝ ⎛⎭⎪⎫1a n -1a n +2.[方法技巧] 非等差、等比数列的一般数列求和,主要有两种思想:(1)转化的思想,即将一般数列设法转化为等差或等比数列,这一思想方法往往通过通项分解或错位相消来完成.(2)不能转化为等差或等比的特殊数列,往往通过裂项相消法、错位相减法、倒序相加法等来求和.[易错防范] 1.在应用错位相减法时,注意观察未合并项的正负号;结论中形如a n,an +1的式子应进行合并.2.在应用裂项相消法时,要注意消项的规律具有对称性,即前剩多少项则后剩多少项,特别是隔项相消.真题演练集训1.[2018·北京模拟]已知{a n }为等差数列,S n 为其前n 项和.若a 1=6,a 3+a 5=0,则S 6=________.答案:6解析:设等差数列{a n }的公差为d ,由已知,得⎩⎪⎨⎪⎧ a 1=6,2a 1+6d =0,解得⎩⎪⎨⎪⎧ a 1=6,d =-2,所以S 6=6a 1+12×6×5d =36+15×(-2)=6.2.[2018·四川模拟]设S n 是数列{a n }的前n 项和,且a 1=-1,a n +1=S n S n +1,则S n =________.答案:-1n解析:∵ a n +1=S n +1-S n ,a n +1=S n S n +1,∴ S n +1-S n =S n S n +1.∵ S n ≠0,∴ 1S n -1S n +1=1,即1S n +1-1S n =-1. 又1S 1=-1,∴ ⎩⎨⎧⎭⎬⎫1S n 是首项为-1,公差为-1的等差数列. ∴ 1S n=-1+(n -1)×(-1)=-n , ∴ S n =-1n. 3.[2018·山东模拟]已知数列{a n }的前n 项和S n =3n 2+8n ,{b n }是等差数列,且a n =b n +b n +1.(1)求数列{b n }的通项公式; (2)令c n =a n +n +1b n +n ,求数列{c n }的前n 项和T n .解:(1)由题意知,当n ≥2时,a n =S n -S n -1=6n +5,当n =1时,a 1=S 1=11,所以a n =6n +5.设数列{b n }的公差为d ,由⎩⎪⎨⎪⎧ a 1=b 1+b 2,a 2=b 2+b 3,得⎩⎪⎨⎪⎧ 11=2b 1+d ,17=2b 1+3d ,可解得b 1=4,d =3.所以b n =3n +1.(2)由(1)知,c n =n +n +1n +n =3(n +1)·2n +1.又T n =c 1+c 2+…+c n ,所以T n =3×[2×22+3×23+…+(n +1)×2n +1], 2T n =3×[2×23+3×24+…+(n +1)×2n +2], 两式作差,得-T n =3×[2×22+23+24+…+2n +1-(n +1)×2n +2]=3×⎣⎢⎡⎦⎥⎤4+-2n 1-2-n +n +2=-3n ·2n +2, 所以T n =3n ·2n +2. 4.[2018·重庆模拟]S n 为数列{a n }的前n 项和.已知a n >0,a 2n +2a n =4S n +3.(1)求{a n }的通项公式;(2)设b n =1a n a n +1,求数列{b n }的前n 项和. 解:(1)由a 2n +2a n =4S n +3,①可知a 2n +1+2a n +1=4S n +1+3.②②-①,得a 2n +1-a 2n +2(a n +1-a n )=4a n +1,即2(a n +1+a n )=a 2n +1-a 2n =(a n +1+a n )(a n +1-a n ). 由a n >0,得a n +1-a n =2.又a 21+2a 1=4a 1+3,解得a 1=-1(舍去)或a 1=3.所以{a n }是首项为3,公差为2的等差数列,通项公式为a n =2n +1.(2)由a n =2n +1可知, b n =1a n a n +1=1n +n +=12⎝ ⎛⎭⎪⎫12n +1-12n +3. 设数列{b n }的前n 项和为T n ,则T n =b 1+b 2+…+b n=12⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫13-15+⎝ ⎛⎭⎪⎫15-17+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫12n +1-12n +3=n n +.课外拓展阅读数列求和[典例] 已知数列{a n }的前n 项和S n =-12n 2+kn (其中k ∈N *),且S n 的最大值为8. (1)确定常数k ,并求a n ;(2)求数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫9-2a n 2n 的前n 项和T n .[审题视角][解析] (1)当n =k ,k ∈N *时,S n =-12n 2+kn 取得最大值, 即8=S k =-12k 2+k 2=12k 2,故k 2=16,k =4. 当n =1时,a 1=S 1=-12+4=72, 当n ≥2时,a n =S n -S n -1=92-n . 当n =1时,上式也成立,故a n =92-n . (2)因为9-2a n 2n =n 2n -1, 所以T n =1+22+322+…+n -12n -2+n 2n -1,① 所以2T n =2+2+32+…+n -12n -3+n 2n -2,② ②-①,得2T n -T n =2+1+12+…+12n -2-n 2n -1 =4-12n -2-n 2n -1=4-n +22n -1. 故T n =4-n +22n -1. 方法点睛1.根据数列前n 项和的结构特征和最值确定k 和S n ,求出a n 后再根据⎩⎨⎧⎭⎬⎫9-2a n 2n 的结构特征确定利用错位相减法求T n .在审题时,要审题目中数式的结构特征判定解题方案.2.利用S n 求a n 时不要忽视当n =1的情况;错位相减时不要漏项或算错项数.3.可以通过当n =1,2时的特殊情况对结果进行验证.。

6.4数列求和课件高三数学一轮复习

6.4数列求和课件高三数学一轮复习
KAODIANTUPOTIXINGPOUXI
例1 已知等差数列{an}的前n项和为Sn,且关于x的不等式a1x2-S2x+2<0的解 集为(1,2). (1)求数列{an}的通项公式; 解 设等差数列{an}的公差为d, 因为关于x的不等式a1x2-S2x+2<0的解集为(1,2), 所以Sa12=1+2=3. 又S2=2a1+d,所以a1=d, 易知a21=2,所以 a1=1,d=1. 所以数列{an}的通项公式为an=n.
即23Tn=3111--3131n-3nn+1
=121-31n-3nn+1,
整理得 Tn=34-24n×+33n,
则 2Tn-Sn=234-24n×+33n -231-31n=-3nn<0,故 Tn<S2n.
训练 3 在①Sn=2an+1;②a1=-1,log2(anan+1)=2n-1;③a2n+1=anan+2,S2= -3,a3=-4 这三个条件中任选一个,补充在下面问题的横线上,并解答. 问题:已知单调数列{an}的前 n 项和为 Sn,且满足________. (1)求{an}的通项公式;
即aann+-11=4,
所以{a2k-1}(k∈N*)为等比数列,其中首项为a1=-1,公比为4, 所以a2k-1=-1×4k-1=-2(2k-1)-1; 由a1=-1,log2(a1a2)=1,得a2=-2,
同理可得,a2k=-2×4k-1 =-22k-1(k∈N*). 综上,an=-2n-1.
数列中的奇偶项问题
数列中的奇、偶项问题是对一个数列分成两个新数列进行单独研究,利用新数 列的特征(等差、等比数列或其他特征)求解原数列. (1)数列中的奇、偶项问题的常见题型 ①数列中连续两项和或积的问题(an+an+1=f(n)或an·an+1=f(n)); ②含有(-1)n的类型; ③含有{a2n},{a2n-1}的类型; ④已知条件明确奇偶项问题. (2)对于通项公式分奇、偶不同的数列{an}求Sn时,我们可以分别求出奇数项的 和与偶数项的和,也可以把a2k-1+a2k看作一项,求出S2k,再求S2k-1=S2k-a2k.

2020年高三理科数学一轮复习讲义6.4【数列求和】

2020年高三理科数学一轮复习讲义6.4【数列求和】

年高三理科数学一轮复习讲义【数列求和】最新考纲1.熟练掌握等差、等比数列的前n 项和公式;2.掌握非等差数列、非等比数列求和的几种常见方法.知识梳理1.特殊数列的求和公式(1) 等差数列的前 n 项和公式:S n =n ( a 1+ a n )=na 1+n ( n - 1)d.22(2) 等比数列的前 n 项和公式:na 1, q = 1, S n =a 1- a n q = a 1( 1-q n ),q ≠1W.1- q1-q2.数列求和的几种常用方法 (1) 分组转化法把数列的每一项分成两项或几项,使其转化为几个等差、等比数列,再求解. (2) 裂项相消法把数列的通项拆成两项之差,在求和时中间的一些项可以相互抵消,从而求得其和. (3) 错位相减法如果一个数列的各项是由一个等差数列和一个等比数列的对应项之积构成的,这个数列的前 n 项和可用错位相减法求解 . (4) 倒序相加法如果一个数列 { a n } 的前 n 项中与首末两端等“距离”的两项的和相等或等于同一个常数, 那么求这个数列的前 n 项和即可用倒序相加法求解 . [ 微点提醒 ]1.1+ 2+ 3+ 4+ + n = n ( n +1).22.12+22+ +n 2=n (n +1)(2n +1).613.裂项求和常用的三种变形1 1 1(1)n ( n +1) = n -n + 1.11 1-1(2)( 2n -1)( 2n + 1) = 22n + 1.2n - 1 1= n + 1- n.(3)n + n + 1基础自测1.判断下列结论正误 (在括号内打“√”或“×” )(1) 若数列 { a n } 为等比数列,且公比不等于1,则其前 n 项和 S n =a 1-a n +1.()1- q(2) 当 n ≥2 时, 2 11 1 -1).( )= (n -1 2 n - 1 n + 1(3) 求 S n = a + 2a 2+ 3a 3+ + na n 时只要把上式等号两边同时乘以a 即可根据错位相减法求得 .()n- 1(4) 若数列 a 1,a 2-a 1 , ,a n - a n - 1 是首项为 1,公比为 3 的等比数列,则数列 { a n } 的通项公式是 a n = 3.()2解析 (3)要分 a =0 或 a =1 或 a ≠ 0 且 a ≠ 1 讨论求解 .答案 (1)√ (2) √ (3)×(4) √2.(必修 5P47B4 改编 ) 数列 { a n } 中, a n = 1,若 { a n } 的前 n 项和为2 019,则项数 n 为 ()n (n + 1) 2 020 A.2 018B.2 019C.2 020D.2 021解析 a =1=1-1,nnn (n + 1) n + 1n = 1-1+ 1-1++ 1-1=1-1=n=2 019,所以 n = 2019.S2 2 3nn + 1n + 1n + 1 2 020答案 B3.(必修 5P56 例 1 改编 ) 等比数列 { a n } 中,若 a 1= 27, a 9 =1, q>0, S n 是其前 n 项和,则 S 6= ________.243解析 由 a 1=27, a 9=1知, 1= 27·q 8,243 2432又由 q>0,解得 q=1,327 1-163=364所以 S6=.1 91-3答案364 94.(2018 东·北三省四校二模)已知数列 { a n} 满足 a n+1- a n= 2,a1=- 5,则 |a1|+ |a2 |++ |a6|= ()A.9B.15C.18D.30解析由题意知 { a n}是以 2 为公差的等差数列,又1=-5,所以|a12 6a |+ |a|++ |a |= |-5|+ |- 3|+ |- 1|+ 1+3+ 5= 5+ 3+ 1+ 1+ 3+ 5=18.答案C5.(2019 昆·明诊断 )已知数列 { a n} , { b n } 的前 n 项和分别为n n+1 2 -2,S n, T n, b n- a n= 2 +1,且 S n+ T n= 2 + n则 2T n= ________________.解析由题意知T n- S n= b1- a1+ b2- a2++b n-a n=n+2n+1-2,又 S n+ T n= 2n+1+ n2-2,所以 2T n= T n-S n+S n+ T n= 2n+2+ n(n+1) -4.答案n+2+n(n+ 1)- 4 26.(2019 河·北“五个一”名校质检 )若 f(x)+f(1- x)=4,a n= f(0) +f1++ fn-1+ f(1)(n∈* n n n),则数列{ a }的通项公式为 ________.解析由 f(x)+ f(1-x)=4,可得 f(0) + f(1) =4,,f 1 + fn-1= 4,所以 2a n= [f(0) + f(1)] +f 1+f n-1n n n n++ [f(1)+ f(0)] =4(n+ 1),即 a n= 2(n+1).答案a n= 2(n+ 1)3【例 1】 (2019 ·郴州质检 )已知在等比数列 { a n } 中, a 1= 1,且 a 1, a 2, a 3- 1 成等差数列 . (1) 求数列 { a n } 的通项公式;(2) 若数列 { b n } 满足 b n = 2n - 1+ a n (n ∈* ) ,数列 { b n } 的前 n 项和为 S n ,试比较 S n 与 n 2+ 2n 的大小 . 解 (1) 设等比数列 { a n } 的公比为 q ,∵a 1,a 2, a 3- 1 成等差数列, ∴ 2a 2= a 1+ (a 3- 1)= a 3,∴ q =a 3=2, a 2∴ a n =a 1q n -1= 2n -1(n ∈* ).(2) 由 (1)知 b n = 2n - 1+ a n = 2n -1+ 2n -1, ∴S n =(1+ 1)+ (3+ 2)+ (5+ 22)+ + (2n - 1+ 2n -1) = [1 +3+ 5+ + (2n - 1)]+ (1+ 2+ 22+ + 2n -1)1+( 2n -1)1-2n2 n= 2 ·n + 1- 2 = n + 2 - 1. ∵S n -(n 2+2n )=- 1<0 ,∴ S n <n 2+ 2n . 规律方法1.若数列 { c n } 的通项公式为 c n = a n ±b n ,且 { a n } , { b n } 为等差或等比数列,可采用分组求和法求数 列{ c n } 的前 n 项和 .a n , n 为奇数,2.若数列 { c n } 的通项公式为 c n = 其中数列 { a n } , { b n } 是等比数列或等差数列,可采用分组求 b n ,n 为偶数,和法求 { a n } 的前 n 项和 .【训练 1】 (2019 ·南昌一模 )已知等差数列 { a n } 的前 n 项和为 S n ,且 a 1=1, S 3+ S 4= S 5. (1) 求数列 { a n } 的通项公式;(2) 令 b n = (- 1)n -1a n ,求数列 { b n } 的前 2n 项和 T 2n .解 (1) 设等差数列 { a n } 的公差为 d ,由 S 3+ S 4= S 5可得 a 1+ a 2+ a 3= a 5,即 3a 2=a 5, ∴3(1+ d)= 1+ 4d ,解得 d = 2. ∴ a n =1+ (n - 1)× 2= 2n - 1.(2) 由 (1)可得 b n = (-1) n -1·(2n -1).∴T 2n =1- 3+ 5-7+ + (2n - 3)- (2n - 1)= (- 2)× n =- 2n.4a n+1【例 2】 (2019 ·郑州模拟 )已知数列 { a n } 的前 n 项和为 S n ,且 a 2= 8, S n =2 -n -1.(1) 求数列 { a n } 的通项公式;2× 3n (2) 求数列a n a n +1的前n 项和Tn .解 (1) ∵a 2= 8, S n =a n+1- n -1, 2∴ a 1=S 1=a 2- 2=2, 2当 n ≥ 2 时, a n = S n - S n -1=a n+1- n -1-a n- n ,22 即 a n +1= 3a n + 2,又 a 2= 8= 3a 1+ 2,∴a n +1= 3a n + 2, n ∈*, ∴ a n +1+ 1=3(a n +1) ,∴数列 { a n +1} 是等比数列,且首项为 a 1+ 1= 3,公比为 3,∴ a n +1= 3× 3n -1= 3n ,∴ a n =3n - 1.2× 3n= 2×3n1 1(2) ∵n n+1= n- n +1.a n a n +1 ( 3 -1)( 3- 1)3 -13 - 1∴数列2× 3n的前n 项和a n a n +1 1 -2 1 +1- 1+ +111 - 1T n =- 1 23n- n + 1= n +1.3-1 33 - 1 3 - 13 - 13 - 12 3- 1规律方法 1.利用裂项相消法求和时, 应注意抵消后并不一定只剩下第一项和最后一项, 也有可能前面剩两项,后面也剩两项 .2.将通项公式裂项后,有时候需要调整前面的系数,使裂开的两项之差和系数之积与原通项公式相等. 【训练 2】 设 S n 为等差数列 { a n } 的前 n 项和,已知 S 3= a 7, a 8- 2a 3=3. (1) 求 a n ;1 (2) 设 b n =S n ,求数列 { b n } 的前 n 项和 T n . 解 (1) 设数列 { a n } 的公差为 d ,3a 1+ 3d = a 1+6d ,由题意得 ( a 1+ 7d )- 2( a 1+ 2d )= 3,5解得 a 1= 3, d = 2,∴ a n =a 1+ (n - 1)d = 2n +1.(2) 由 (1)得 S n = na 1+n (n -1)d = n(n +2), 211 11 ∴b n=n (n +2)=2 n -n +2. ∴ T n = b 1+ b 2+ + b n -1+ b n 1 11- 11 - 11- 1=2 1-3 + 24 + + n - 1 n + 1 + n n + 2=11+ 1- 1 - 1 2 2 n +1 n + 2 3 1 1 +1= 4- 2 n+1 n + 2.考点三 错位相减法求和【例 3】 已知 { a n } 是各项均为正数的等比数列,且 a 1 + a 2= 6, a 1a 2= a 3.(1) 求数列 { a n } 的通项公式;(2){ b n } 为各项非零的等差数列,其前n 项和为 S n ,已知 S 2n +1= b n b n + 1,求数列b n的前 n 项和 T n .a n解 (1) 设{ a n } 的公比为 q ,a 1( 1+ q )= 6,由题意知22a 1q = a 1q ,又 a n >0,解得a 1= 2,所以 a n = 2n.q =2,( 2n + 1)( b 1+ b 2n+1)(2) 由题意知: S 2n +1 == (2n + 1)b n + 1,2又 S 2n +1= b n b n +1,b n +1≠ 0,所以 b n = 2n + 1.令 c n =b n ,则c n = 2n +1 a n 2n ,因此 T n = c 1+ c 2+ + c n3 5 72n - 1 + 2n + 1= + 23 2- n ,2 2 +2 ++ n 121 T n = 3 5 72n - 1+ 2n + 1,又 2+3+ 4+ + n 2 n + 1 2 2 2 2 26两式相减得1 =3+ 1 11 2n + 1+ 2+ + - 1 - +,2Tn22 22n 2n12n + 5所以 T n = 5-2n .规律方法1.一般地,如果数列 { a n } 是等差数列, { b n } 是等比数列,求数列 { a n ·b n } 的前 n 项和时,可采用错 位相减法 .2.用错位相减法求和时,应注意:(1) 要善于识别题目类型,特别是等比数列公比为负数的情形.n nn -qS n ” 的 (2) 在写出 “S ”与“qS ”的表达式时应特别注意将两式 “ 错项对齐 ” ,以便于下一步准确地写出 “S 表达式 .【训练 3】 已知等差数列 { a n } 满足: a n +1>a n ( n ∈ * ),a 1= 1,该数列的前三项分别加上 1,1,3 后成等比数 列, a n + 2log 2b n =- 1.(1) 分别求数列 { a n } , { b n } 的通项公式; (2) 求数列 { a n ·b n } 的前 n 项和 T n .解 (1) 设等差数列 { a n } 的公差为 d ,则 d>0,由 a 1= 1, a 2= 1+d , a 3= 1+2d 分别加上 1, 1,3 后成等比数列,得(2 +d)2=2(4+ 2d),解得 d = 2(舍负 ),所以 a n = 1+ (n - 1)× 2= 2n -1.1又因为 a n + 2log 2b n =- 1,所以 log 2b n =- n ,则 b n =2n .1 (2) 由 (1)知 a n ·b n = (2n - 1) ·2n ,则 T n = 1 3 5 2n - 121+ 22+ 23++ 2n ,①11352n - 1 ,②T n = 2+ 3+ 4+ + n + 12 2 2 2 2 由①-②,得1 1 + 2× 1 1 11 2n - 1 T n =2 2+3 + 4+ + n - n +1 .2 2 2 22 2 711-1∴1T n=1+2×4 2n- 1 2n- 11-n+ 1 ,2 21-22∴T n= 1+ 2-2 2n-1 4+2n- 1=3-3+ 2n n- 1-2n = 3-n2n .2 2[ 思维升华 ]非等差、等比数列的一般数列求和,主要有两种思想1.转化的思想,即将一般数列设法转化为等差或等比数列,这一思想方法往往通过通项分解或错位相消来完成;2.不能转化为等差或等比的特殊数列,往往通过裂项相消法、错位相减法、倒序相加法等来求和.[ 易错防范 ]1.直接应用公式求和时,要注意公式的应用范围,如当等比数列公比为参数(字母 )时,应对其公比是否为1进行讨论 .2.在应用错位相减法时,要注意观察未合并项的正负号.3.在应用裂项相消法时,要注意消项的规律具有对称性,即前剩多少项则后剩多少项.基础巩固题组(建议用时: 40 分钟 )一、选择题1.(2017 全·国Ⅲ卷 )等差数列 { a n} 的首项为 1,公差不为0.若 a2,a3,a6成等比数列,则 { a n} 前 6 项的和为 ()A.- 24B.-3C.3D.8解析设 { a n} 的公差为d,根据题意得a23= a2·a6,8即( a1+ 2d) 2= (a1+ d)(a1+ 5d),解得 d=- 2,所以数列 { a n} 的前 6 项和为 S6= 6a1+6× 56×5× (-2)=- 24. 2d= 1× 6+ 2答案 A2.数列 { a n} 的通项公式为a n=(- 1)n-1·(4n-3),则它的前100 项之和 S100等于 ()A.200B. -200C.400D. - 400解析S100= (4×1- 3)- (4× 2- 3)+ (4× 3- 3)--(4× 100-3)=4×[(1-2)+(3-4)++(99-100)]=4× ( -50)=- 200.答案 B3.数列 { a n} 的通项公式是a n= 1 ,前 n 项和为 9,则 n 等于 ()n+n+ 1A.9B.99C.10D.1001= n+1- n,解析因为 a n=n+n+1所以 S n= a1+ a2++ a n= ( n+ 1-n)+ ( n-n-1)++(3- 2)+ ( 2-1)=n+ 1- 1,令 n+ 1-1= 9,得 n= 99.答案 B4.(2019 合·肥调研 )已知n 为数列2n+1的前 n 项和,若 m>T10+1 013恒成立,则整数m 的最小值为 () nT2A.1 026B.1 025C.1 024D.1 023n1 n12 + 1解析∵2n= 1+2 ,∴T n= n+ 1-2n,∴T10 +1 013= 11-1 1 10+1 013=1 024- 10,2 2又 m>T10+ 1 013 恒成立,∴整数 m 的最小值为 1 024.答案C95.(2019 厦·门质检 )已知数列 { a n} 满足 a n+1+ (- 1)n+1a n= 2,则其前100 项和为 ()A.250B.200C.150D.100解析当 n= 2k(k∈a2k+2+ a2k+1= 2,∴ a2k+1+ a2k-1= 4,a2k+2+ a2 k= 0,∴ { a n} 的前 100 项和= (a1+ a3)++ (a97+a99)+ (a2+a4)++(a98+a100)=25× 4+25× 0=100.答案D二、填空题6.已知正项数列{ a n } 满足 a2n+1- 6a2n= a n+1a n.若 a1= 2,则数列 { a n } 的前 n 项和 S n= ________.解析由 a2n+1- 6a2n= a n+1a n,得( a n+1- 3a n)(a n+1+2a n) =0,又 a n>0,所以 a n+1= 3a n,又 a1= 2,所以 { a n} 是首项为2,公比为3 的等比数列,n故S n=2(1-3)=3n-1.1- 3答案 3n- 17.(2019 武·汉质检 )设数列 {( n2+ n)a n} 是等比数列,且a1=1, a2=1,则数列 {3 n a n} 的前 15 项和为 ________.6 541 1 1 1 n- 1解析等比数列 2 ,故公比为 2 1 1{( n + n)a n} 的首项为2a1=,第二项为 6a2 =3 ,所以 ( n + n) a n=·=n,3 9 3 3 3 1 n 1 1 1 1 1 15所以 a n=n 2 ,则 3 a n= 2=n-,其前 n 项和为1-n+1, n= 15 时,为 1-16=16.3 ( n +n)n + n n+ 1答案15168.(2019 福·州调研 )已知数列 { na n} 的前 n 项和为 S n,且 a n= 2n,且使得 S n-na n+1+ 50<0 的最小正整数n 的值为________.10解析S n = 1×21+2× 22+ + n × 2n , 则 2S n = 1× 22+ 2×23++n × 2n +1,两式相减得-S n =2+ 22+ +2n - n ·2n+ 1= 2( 1-2n) 1, - n ·2n + 1- 2n + 1故 S n = 2+ (n - 1) ·2.又 a n = 2n ,∴S n -na n +1+ 50=2+ (n - 1) ·2n +1- n ·2n +1+50=52- 2n +1, 依题意 52- 2n +1<0 ,故最小正整数 n 的值为 5.答案5三、解答题2n + n *9.已知数列 { a n } 的前 n 项和 S n =, n ∈.2(1) 求数列 { a n } 的通项公式;(2) 设 b n = 2a n +(-1)n a n ,求数列 { b n } 的前 2n 项和 . 解 (1)当 n = 1 时, a 1= S 1= 1;当 n ≥ 2 时, a = S - S - =n 2+n - ( n -1) 2+( n - 1) =n.nnn 12 2a 1 也满足 a n =n ,故数列 { a n } 的通项公式为 a n = n. (2) 由 (1)知 a n = n ,故b n = 2n + (- 1)n n.记数列 { b n } 的前 2n 项和为 T 2n ,则 T 2n =(2 1+22+ + 22n )+ (- 1+ 2-3+ 4- + 2n).记 A = 21+ 22+ + 22n , B =- 1+ 2-3+ 4- + 2n ,2n则A = 2( 1- 2 )=22n +1-2,1- 2B = (- 1+ 2)+ (- 3+ 4)+ + [ - (2n -1)+ 2n]= n.2 n + 1故数列 { b n } 的前 2n 项和 T 2 n = A + B =2+ n - 2.1110.设数列 { a n } 的前 n 项和为 S n , a 1= 2, a n +1= 2+ S n (n ∈* ). (1) 求数列 { a n } 的通项公式; (2) 设 b n = 1+ log 2 (a n ) 1的前 n 项和 T n < 1 . 2,求证:数列b n b n +1 6(1) 解 因为 a n +1= 2+ S n (n ∈* ), 所以 a n = 2+ S n -1(n ≥ 2),所以 a n +1-a n =S n - S n -1= a n , 所以 a n +1=2a n (n ≥ 2).又因为 a 2= 2+a 1=4, a 1= 2,所以 a 2= 2a 1, 所以数列 { a n } 是以 2 为首项, 2 为公比的等比数列,则 a n = 2·2n -1= 2n (n ∈* ).(2) 证明因 b n = 1+ log 2(a n )2,则 b n = 2n + 1.则 1 = 1 1 - 1,b n b n +1 2 2n + 1 2n + 3 所以 T n = 1 1 1 1 1 + + 1 - 1 2 - + -2n +3 3 5 5 7 2n +1 = 1 1111 12 -2n + 3 = -2( 2n + 3)<6.36能力提升题组(建议用时: 20 分钟 ) n1= 1, a n + 1- a n ≥2(n ∈*n 为{ a n} 的前 n 项和,则 ()11.(2019 广·州模拟 )已知数列 { a } 满足 a),且 SA. a n ≥ 2n +1B.S n ≥n 2C.a n ≥ 2n -1D.S n ≥2n -1解析由题意得a 2- a 1≥ 2, a 3- a 2≥ 2, a 4- a 3≥2,, a n -a n -1≥ 2,∴ a 2-a 1+ a 3- a 2+ a 4- a 3+ +a n - a n -1≥ 2(n - 1), ∴ a n -a 1≥ 2(n - 1),∴ a n ≥2n - 1,∴ a 1≥1, a 2≥ 3,a 3≥ 5, , a n ≥2n - 1, ∴ a 1+a 2+ a 3+ + a n ≥1+ 3+ 5+ + 2n -1,12∴S n ≥n ( 1+ 2n - 1) =n 2.2答案 B12.已知数列 { a n } 中, a n =- 4n + 5,等比数列 { b n } 的公比 q 满足 q = a n - a n -1(n ≥2) 且 b 1= a 2,则 |b 1|+ |b 2|+|b 3|+ + |b n |= ________.解析由已知得b 1= a 2=- 3, q =- 4,∴b n =(-3)× n 1 n 1(- 4) -, ∴ |b n |= 3×4- ,即{| b n为首项, 4 为公比的等比数列, |}是以 33( 1- 4n )∴|b 1 |+ |b 2|+ + |b n |= =4n - 1.1-4答案 4n - 1n1=________. 13.(2017 全·国 Ⅱ 卷)等差数列 { a n } 的前 n 项和为 S n , a 3= 3, S 4= 10,则∑k =1S k解析设等差数列 { a n } 的公差为 d ,则a 3= a 1+ 2d = 3,a 1= 1, n ( n - 1)n (n + 1)由4= 4a 1+ 4× 3得∴S n =n × 1+ × 1=2,d = 1.2S2 d = 10,1211= = 2 n-n + 1 .Snn ( n + 1)n1+1- 1+ 1- 1+ +1-11-1∴∑11111 = 21- 2nk = 1S k = S 1+ S 2+ S 3++S n 2233 4n n + 1 =2n + 1=.n + 1答案2nn + 114.(2019 河·南、河北两省联考 )已知数列 { a n } 的前 n 项和为 S n , a 1= 5,nS n +1- (n + 1)S n = n 2+ n.S n (1) 求证:数列n为等差数列;(2) 令 b n = 2n a n ,求数列 { b n } 的前 n 项和 T n .13(1) 证明 由 nS n + 1- (n + 1)S n = n 2+ n 得S n+1-S n=1,n + 1 n又S 1=5,所以数列S n 是首项为 5,公差为 1 的等差数列 . 1n(2) 解由(1) 可知Sn n = 5+ (n -1) =n + 4,所以 S n = n 2+ 4n.当 n ≥ 2 时, a n = S n - S n -1=n 2+4n - (n - 1)2- 4(n - 1)=2n + 3. 又 a 1= 5 也符合上式,所以 a n = 2n +3(n ∈*),所以b n =(2n +3)2n , 所以 T n = 5×2+ 7× 22+ 9× 23+ + (2n +3)2n ,①2T n = 5× 22+ 7×23+ 9× 24+ + (2n + 1)2n + (2n + 3)2n +1,② 所以②-①得T n =(2n +3)2n+1-10-(23+24+ +2n +1)=(2n +3)2n+1-10-23(1-2n -1)1-2= (2 n + 3)2n +1- 10- (2n +2- 8)= (2n +1)2n +1- 2.14。

6.4数列求和

6.4数列求和

求数列的前n 项和的方法 (1)公式法①等差数列的前n 项和公式 S n =n (a 1+a n )2=na 1+n (n -1)2d .②等比数列的前n 项和公式 (ⅰ)当q =1时,S n =na 1;(ⅱ)当q ≠1时,S n =a 1(1-q n )1-q =a 1-a n q1-q .(2)分组转化法把数列的每一项分成两项或几项,使其转化为几个等差、等比数列,再求解. (3)裂项相消法把数列的通项拆成两项之差求和,正负相消剩下首尾若干项. 常见的裂项公式 ①1n (n +1)=1n -1n +1;②1(2n -1)(2n +1)=12⎝⎛⎭⎫12n -1-12n +1;③1n +n +1=n +1-n .(4)倒序相加法把数列分别正着写和倒着写再相加,即等差数列求和公式的推导过程的推广. (5)错位相减法主要用于一个等差数列与一个等比数列对应项相乘所得的数列的求和,即等比数列求和公式的推导过程的推广. (6)并项求和法一个数列的前n 项和中,可两两结合求解,则称之为并项求和.形如a n =(-1)n f (n )类型,可采用两项合并求解.例如,S n =1002-992+982-972+…+22-12=(100+99)+(98+97)+…+(2+1)=5 050. 【思考辨析】判断下面结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)(1)如果数列{a n }为等比数列,且公比不等于1,则其前n 项和S n =a 1-a n +11-q .( √ )(2)当n ≥2时,1n 2-1=12(1n -1-1n +1).( √ )(3)求S n =a +2a 2+3a 3+…+na n 之和时,只要把上式等号两边同时乘以a 即可根据错位相减法求得.( × ) (4)数列{12n +2n -1}的前n 项和为n 2+12n .( × )(5)推导等差数列求和公式的方法叫做倒序求和法,利用此法可求得sin 21°+sin 22°+sin 23°+…+sin 288°+sin 289°=44.5.( √ )1.(教材改编)数列{a n }的前n 项和为S n ,若a n =1n (n +1),则S 5等于( )A.1B.56C.16D.130答案 B解析 ∵a n =1n (n +1)=1n -1n +1,∴S 5=a 1+a 2+…+a 5=1-12+12-13+…-16=56.2.数列{a n }的通项公式为a n =(-1)n -1·(4n -3),则它的前100项之和S 100等于( ) A.200 B.-200 C.400 D.-400 答案 B解析 S 100=(4×1-3)-(4×2-3)+(4×3-3)-…-(4×100-3)=4×[(1-2)+(3-4)+…+(99-100)]=4×(-50)=-200.3.等差数列{a n }的通项公式为a n =2n +1,其前n 项和为S n ,则数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n n 的前10项的和为( )A.120B.70C.75D.100答案 C解析 因为S n n =n +2,所以⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n n 的前10项和为10×3+10×92=75.4.若数列{a n }的通项公式为a n =2n +2n -1,则数列{a n }的前n 项和S n =________.答案 2n +1-2+n 2解析 S n =2(1-2n )1-2+n (1+2n -1)2=2n +1-2+n 2.5.数列{a n }的通项公式为a n =n cos n π2,其前n 项和为S n ,则S 2 017=________. 答案 1 008解析 ∵数列a n =n cosn π2呈周期性变化,观察此数列规律如下:a 1=0,a 2=-2,a 3=0,a 4=4. 故S 4=a 1+a 2+a 3+a 4=2. ∴S 2 017=S 2 016+a 2 017 =2 0164×2+2 017·cos 2 0172π =1 008.题型一 分组转化法求和例1 已知数列{a n }的前n 项和S n =n 2+n 2,n ∈N +.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)设b n =2n a+(-1)n a n ,求数列{b n }的前2n 项和. 解 (1)当n =1时,a 1=S 1=1;当n ≥2时,a n =S n -S n -1=n 2+n 2-(n -1)2+(n -1)2=n .a 1也满足a n =n ,故数列{a n }的通项公式为a n =n . (2)由(1)知a n =n ,故b n =2n +(-1)n n .记数列{b n }的前2n 项和为T 2n ,则T 2n =(21+22+…+22n )+(-1+2-3+4-…+2n ). 记A =21+22+…+22n ,B =-1+2-3+4-…+2n , 则A =2(1-22n )1-2=22n +1-2,B =(-1+2)+(-3+4)+…+[-(2n -1)+2n ]=n . 故数列{b n }的前2n 项和T 2n =A +B =22n +1+n -2. 引申探究例1(2)中,求数列{b n }的前n 项和T n . 解 由(1)知b n =2n +(-1)n ·n . 当n 为偶数时,T n =(21+22+…+2n )+[-1+2-3+4-…-(n -1)+n ]=2-2n +11-2+n 2=2n +1+n 2-2.当n 为奇数时,T n =(21+22+…+2n )+[-1+2-3+4-…-(n -2)+(n -1)-n ]=2n +1-2+n -12-n=2n +1-n 2-52.∴T n=⎩⎨⎧2n +1+n 2-2, n 为偶数,2n +1-n 2-52, n 为奇数.思维升华 某些数列的求和是将数列分解转化为若干个可求和的新数列的和或差,从而求得原数列的和,这就要通过对数列通项结构特点进行分析研究,将数列的通项合理分解转化.特别注意在含有字母的数列中对字母的讨论.已知数列{a n }的通项公式是a n =2·3n -1+(-1)n ·(ln 2-ln 3)+(-1)n n ln 3,求其前n 项和S n .解 S n =2(1+3+…+3n -1)+[-1+1-1+…+(-1)n ]·(ln 2-ln 3)+[-1+2-3+…+(-1)n n ]ln 3, 所以当n 为偶数时,S n =2×1-3n 1-3+n 2ln 3=3n +n 2ln 3-1;当n 为奇数时,S n =2×1-3n 1-3-(ln 2-ln 3)+(n -12-n )ln 3=3n -n -12ln 3-ln 2-1.综上所述,S n=⎩⎨⎧3n +n2ln 3-1,n 为偶数,3n-n -12ln 3-ln 2-1,n 为奇数.题型二 错位相减法求和例2 (2015·湖北)设等差数列{a n }的公差为d ,前n 项和为S n ,等比数列{b n }的公比为q ,已知b 1=a 1,b 2=2,q =d ,S 10=100.(1) 求数列{a n },{b n }的通项公式;(2) 当d >1时,记c n =a nb n,求数列{c n }的前n 项和T n .解 (1)由题意得⎩⎪⎨⎪⎧ 10a 1+45d =100,a 1d =2,即⎩⎪⎨⎪⎧2a 1+9d =20,a 1d =2,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,d =2,或⎩⎪⎨⎪⎧a 1=9,d =29.故⎩⎪⎨⎪⎧a n =2n -1,b n =2n -1,或⎩⎨⎧a n =19(2n +79),b n=9·⎝⎛⎭⎫29n -1.(2)由d >1,知a n =2n -1,b n =2n -1,故c n =2n -12n -1,于是T n =1+32+522+723+924+…+2n -12n -1,①12T n =12+322+523+724+925+…+2n -12n .② ①-②可得12T n =2+12+122+…+12n -2-2n -12n =3-2n +32n , 故T n =6-2n +32n -1.思维升华 用错位相减法求和时,应注意:(1)要善于识别题目类型,特别是等比数列公比为负数的情形;(2)在写出“S n ”与“qS n ”的表达式时应特别注意将两式“错项对齐”以便下一步准确写出“S n -qS n ”的表达式;(3)在应用错位相减法求和时,若等比数列的公比为参数,应分公比等于1和不等于1两种情况求解.已知数列{a n }满足首项为a 1=2,a n +1=2a n (n ∈N +).设b n =3log 2a n -2(n ∈N +),数列{c n }满足c n =a n b n .(1)求证:数列{b n }为等差数列; (2)求数列{c n }的前n 项和S n .(1)证明 由已知可得,a n =a 1q n -1=2n , b n =3log 22n -2,∴b n =3n -2,∴b n +1-b n =3,∴数列{b n }为首项b 1=1,公差d =3的等差数列. (2)解 c n =a n b n =(3n -2)×2n .S n =1×2+4×22+7×23+…+(3n -2)×2n ,①2S n =1×22+4×23+7×24+…+(3n -5)×2n +(3n -2)×2n +1,② ①-②得-S n =2+3(22+23+24+…+2n )-(3n -2)×2n +1 =2+3×4(1-2n -1)1-2-(3n -2)×2n +1=-10+(5-3n )×2n +1, ∴S n =10-(5-3n )×2n +1. 题型三 裂项相消法求和命题点1 形如a n =1n (n +k )型例3 设各项均为正数的数列{a n }的前n 项和为S n ,且S n 满足S 2n -(n 2+n -3)S n -3(n 2+n )=0,n ∈N +.(1)求a 1的值;(2)求数列{a n }的通项公式;(3)证明:对一切正整数n ,有1a 1(a 1+1)+1a 2(a 2+1)+…+1a n (a n +1)<13.(1)解 由题意知,S 2n -(n 2+n -3)S n -3(n 2+n )=0,n ∈N +.令n =1,有S 21-(12+1-3)S 1-3×(12+1)=0,可得S 21+S 1-6=0,解得S 1=-3或2, 即a 1=-3或2, 又a n 为正数,所以a 1=2.(2)解 由S 2n -(n 2+n -3)S n -3(n 2+n )=0,n ∈N +可得,(S n +3)(S n -n 2-n )=0,则S n =n 2+n 或S n =-3, 又数列{a n }的各项均为正数,所以S n =n 2+n ,S n -1=(n -1)2+(n -1). 所以当n ≥2时,a n =S n -S n -1=n 2+n -[(n -1)2+(n -1)]=2n . 又a 1=2=2×1,所以a n =2n . (3)证明 当n =1时, 1a 1(a 1+1)=12×3=16<13成立;当n ≥2时,1a n (a n +1)=12n (2n +1)<1(2n -1)(2n +1)=12⎝⎛⎭⎫12n -1-12n +1,所以1a 1(a 1+1)+1a 2(a 2+1)+…+1a n (a n +1)<16+12⎣⎡⎦⎤⎝⎛⎭⎫13-15+…+⎝⎛⎭⎫12n -1-12n +1 =16+12⎝⎛⎭⎫13-12n +1<16+16=13. 所以对一切正整数n , 有1a 1(a 1+1)+1a 2(a 2+1)+…+1a n (a n +1)<13.命题点2 形如a n =1n +n +k型例4 已知函数f (x )=x a 的图象过点(4,2),令a n =1f (n +1)+f (n ),n ∈N +.记数列{a n }的前n 项和为S n ,则S 2 017=________. 答案2 018-1解析 由f (4)=2可得4a =2,解得a =12,则f (x )=12x .∴a n =1f (n +1)+f (n )=1n +1+n=n +1-n ,S 2 017=a 1+a 2+a 3+…+a 2 017=(2-1)+(3-2)+(4-3)+…+( 2 017- 2 016)+( 2 018-2 017)= 2 018-1.思维升华 (1)用裂项相消法求和时,要对通项进行变换,如:1n +n +k =1k(n +k -n ),1n (n +k )=1k (1n -1n +k)裂项后可以产生连续可以相互抵消的项.(2)抵消后并不一定只剩下第一项和最后一项,也有可能前面剩两项,后面也剩两项.在数列{a n }中,a 1=1,当n ≥2时,其前n 项和S n 满足S 2n =a n ⎝⎛⎭⎫S n -12. (1)求S n 的表达式;(2)设b n =S n2n +1,求{b n }的前n 项和T n .解 (1)∵S 2n =a n ⎝⎛⎭⎫S n -12,a n =S n -S n -1 (n ≥2), ∴S 2n =(S n -S n -1)⎝⎛⎭⎫S n -12, 即2S n -1S n =S n -1-S n ,① 由题意得S n -1·S n ≠0,①式两边同除以S n -1·S n ,得1S n -1S n -1=2,∴数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1S n 是首项为1S 1=1a 1=1,公差为2的等差数列.∴1S n =1+2(n -1)=2n -1,∴S n =12n -1. (2)∵b n =S n 2n +1=1(2n -1)(2n +1)=12⎝⎛⎭⎫12n -1-12n +1, ∴T n =b 1+b 2+…+b n =12[(1-13)+(13-15)+…+(12n -1-12n +1)]=12⎝⎛⎭⎫1-12n +1=n 2n +1.四审结构定方案典例 (12分)已知数列{a n }的前n 项和S n =-12n 2+kn (其中k ∈N +),且S n 的最大值为8.(1)确定常数k ,并求a n ;(2)求数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫9-2a n 2n 的前n 项和T n .(1)S n =-12n 2+nk ――――→S n 是关于n的二次函数n =k 时,S n 最大 ――――――→根据S n 结构特征确定k 的值k =4;S n =-12n 2+4n ――→根据S n 求a n a n =92-n (2)9-2a n 2n=n 2n -1―――――――→根据数列结构特征确定求和方法 T n =1+22+322+…+n -12n -2+n 2n -1――――→错位相减法求和计算可得T n 规范解答解 (1)当n =k ∈N +时,S n =-12n 2+kn 取得最大值,即8=S k =-12k 2+k 2=12k 2,故k 2=16,k =4.当n =1时,a 1=S 1=-12+4=72,[3分]当n ≥2时,a n =S n -S n -1=92-n .当n =1时,上式也成立, 综上,a n =92-n .[6分](2)因为9-2a n 2n =n2n -1,所以T n =1+22+322+…+n -12n -2+n2n -1,①2T n =2+2+32+…+n -12n -3+n2n -2.②[7分] ②-①得:2T n -T n =2+1+12+…+12n -2-n2n -1=4-12n -2-n2n -1=4-n +22n -1.[11分]故T n =4-n +22n -1.[12分]温馨提醒 (1)根据数列前n 项和的结构特征和最值确定k 和S n ,求出a n 后再根据{9-2a n2n }的结构特征确定利用错位相减法求T n .在审题时,要通过题目中数式的结构特征判定解题方案; (2)利用S n 求a n 时不要忽视n =1的情况;错位相减时不要漏项或算错项数. (3)可以通过n =1,2时的特殊情况对结论进行验证.[方法与技巧]非等差、等比数列的一般数列求和,主要有两种思想:(1)转化的思想,即将一般数列设法转化为等差或等比数列,这一思想方法往往通过通项分解或错位相消来完成;(2)不能转化为等差或等比的特殊数列,往往通过裂项相消法、错位相减法、倒序相加法、并项法、数列的周期性等来求和. [失误与防范]1.直接应用公式求和时,要注意公式的应用范围,如当等比数列公比为参数(字母)时,应对其公比是否为1进行讨论.2.在应用错位相减法时,注意观察未合并项的正负号;结论中形如a n ,a n+1的式子应进行合并.3.在应用裂项相消法时,要注意消项的规律具有对称性,即前剩多少项则后剩多少项.A 组 专项基础训练 (时间:35分钟)1.数列112,314,518,7116,…,(2n -1)+12n ,…的前n 项和S n 的值等于( )A.n 2+1-12nB.2n 2-n +1-12nC.n 2+1-12n -1D.n 2-n +1-12n答案 A解析 该数列的通项公式为a n =(2n -1)+12n ,则S n =[1+3+5+…+(2n -1)]+(12+122+…+12n )=n 2+1-12n .2.已知{a n }为等差数列,其公差为-2,且a 7是a 3与a 9的等比中项,S n 为{a n }的前n 项和,n ∈N +,则S 10的值为( ) A.-110B.-90C.90D.110答案 D解析 通过a 7是a 3与a 9的等比中项,公差为-2,所以a 27=a 3·a 9,所以a 27=(a 7+8)(a 7-4),所以a 7=8,所以a 1=20,所以S 10=10×20+10×92×(-2)=110,故选D.3.已知函数f (n )=n 2cos(n π),且a n =f (n )+f (n +1),则a 1+a 2+a 3+…+a 100等于( ) A.-100 B.0 C.100 D.10 200答案 A解析 若n 为偶数,则a n =f (n )+f (n +1)=n 2-(n +1)2=-(2n +1),所以a n 是首项为a 2=-5,公差为-4的等差数列;若n 为奇数,则a n =f (n )+f (n +1)=-n 2+(n +1)2=2n +1,所以a n 是首项为a 1=3,公差为4的等差数列.所以a 1+a 2+a 3+…+a 100=(a 1+a 3+…+a 99)+(a 2+a 4+…+a 100)=50×3+50×492×4+50×(-5)-50×492×4=-100. 4.数列{a n }中,a n +1+(-1)n a n =2n -1,则数列{a n }的前12项和等于( ) A.76 B.78 C.80 D.82答案 B解析 由已知a n +1+(-1)n a n =2n -1,得a n +2+(-1)n +1·a n +1=2n +1,得a n +2+a n =(-1)n (2n -1)+(2n +1),取n =1,5,9及n =2,6,10,结果相加可得S 12=a 1+a 2+a 3+a 4+…+a 11+a 12=78.故选B.5.已知函数f (n )=⎩⎪⎨⎪⎧n 2, 当n 为奇数时,-n 2, 当n 为偶数时,且a n =f (n )+f (n +1),则a 1+a 2+a 3+…+a 100等于( )A.0B.100C.-100D.10 200答案 B解析 由题意,得a 1+a 2+a 3+…+a 100=12-22-22+32+32-42-42+52+…+992-1002-1002+1012 =-(1+2)+(3+2)-(4+3)+…-(99+100)+(101+100) =-(1+2+…+99+100)+(2+3+…+100+101) =-50×101+50×103=100.故选B.6.在等差数列{a n }中,a 1>0,a 10·a 11<0,若此数列的前10项和S 10=36,前18项和S 18=12,则数列{|a n |}的前18项和T 18的值是________. 答案 60解析 由a 1>0,a 10·a 11<0可知d <0,a 10>0,a 11<0, ∴T 18=a 1+…+a 10-a 11-…-a 18=S 10-(S 18-S 10)=60.7.整数数列{a n }满足a n +2=a n +1-a n (n ∈N +),若此数列的前800项的和是2 013,前813项的和是2 000,则其前2 015项的和为________.答案 -13解析 由a n +2=a n +1-a n ,得a n +2=a n -a n -1-a n =-a n -1,易得该数列是周期为6的数列,且a n +2+a n -1=0,S 800=a 1+a 2=2 013,S 813=a 1+a 2+a 3=2 000,∴⎩⎪⎨⎪⎧ a 3=a 2-a 1=-13,a 2+a 1=2 013,∴⎩⎪⎨⎪⎧ a 1=1 013,a 2=1 000,∴⎩⎪⎨⎪⎧a 3=-13,a 4=-1 013,依次可得a 5=-1 000,a 6=13, 由此可知a n +1+a n +2+a n +3+a n +4+a n +5+a n +6=0,∴S 2 015=S 5=-13.8.已知正项数列{a n }的前n 项和为S n ,∀n ∈N +,2S n =a 2n +a n ,令b n =1a n a n +1+a n +1a n,设{b n }的前n 项和为T n ,则在T 1,T 2,T 3,…,T 100中有理数的个数为________.答案 9解析 ∵2S n =a 2n +a n ,①∴2S n +1=a 2n +1+a n +1,②②-①,得2a n +1=a 2n +1+a n +1-a 2n -a n ,a 2n +1-a 2n -a n +1-a n =0.(a n +1+a n )(a n +1-a n -1)=0.又∵{a n }为正项数列,∴a n +1-a n -1=0.即a n +1-a n =1.在2S n =a 2n +a n 中,令n =1,可得a 1=1.∴数列{a n }是以1为首项,1为公差的等差数列,∴a n =n .∴b n =1n n +1+(n +1)n=(n +1)n -n n +1[n n +1+(n +1)n ][(n +1)n -n n +1]=(n +1)n -n n +1n (n +1)=1n -1n +1, ∴T n =1-1n +1, ∴T 1,T 2,T 3,…,T 100中有理数的个数为9.9.已知数列{a n }中,a 1=3,a 2=5,且{a n -1}是等比数列.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)若b n =na n ,求数列{b n }的前n 项和T n .解 (1)∵{a n -1}是等比数列且a 1-1=2,a 2-1=4,a 2-1a 1-1=2, ∴a n -1=2·2n -1=2n ,∴a n =2n +1.(2)b n =na n =n ·2n +n ,故T n =b 1+b 2+b 3+…+b n =(2+2×22+3×23+…+n ·2n )+(1+2+3+…+n ).令T =2+2×22+3×23+…+n ·2n ,则2T =22+2×23+3×24+…+n ·2n +1.两式相减,得-T =2+22+23+…+2n -n ·2n +1=2(1-2n )1-2-n ·2n +1, ∴T =2(1-2n )+n ·2n +1=2+(n -1)·2n +1.∵1+2+3+…+n =n (n +1)2, ∴T n =(n -1)·2n +1+n 2+n +42. 10.正项数列{a n }的前n 项和S n 满足:S 2n -(n 2+n -1)S n-(n 2+n )=0. (1)求数列{a n }的通项公式a n ;(2)令b n =n +1(n +2)2a 2n,数列{b n }的前n 项和为T n ,证明:对于任意的n ∈N +,都有T n <564. (1)解 由S 2n -(n 2+n -1)S n -(n 2+n )=0,得[S n -(n 2+n )](S n +1)=0,由于{a n }是正项数列,所以S n +1>0.所以S n =n 2+n (n ∈N +).n ≥2时,a n =S n -S n -1=2n ,n =1时,a 1=S 1=2适合上式.所以a n =2n (n ∈N +).(2)证明 由a n =2n (n ∈N +),得b n =n +1(n +2)2a 2n =n +14n 2(n +2)2 =116⎣⎡⎦⎤1n 2-1(n +2)2, T n =116⎣⎡⎝⎛⎭⎫1-132+⎝⎛⎭⎫122-142+⎝⎛⎭⎫132-152+… ⎦⎤+⎝⎛⎭⎫1(n -1)2-1(n +1)2+⎝⎛⎭⎫1n 2-1(n +2)2=116⎣⎡⎦⎤1+122-1(n +1)2-1(n +2)2<116⎝⎛⎭⎫1+122 =564(n ∈N +). 即对于任意的n ∈N +,都有T n <564. B 组 专项能力提升(时间:25分钟)11.已知数列{a n }:12,13+23,14+24+34,…,110+210+310+…+910,…,若b n =1a n a n +1,那么数列{b n }的前n 项和S n 为( )A.n n +1B.4n n +1C.3n n +1D.5n n +1答案 B解析 ∵a n =1+2+3+…+n n +1=n 2, ∴b n =1a n a n +1=4n (n +1)=4⎝⎛⎭⎫1n -1n +1, ∴S n =4⎣⎡⎦⎤⎝⎛⎭⎫1-12+⎝⎛⎭⎫12-13+…+⎝⎛⎭⎫1n -1n +1 =4⎝⎛⎭⎫1-1n +1=4n n +1.12.已知数列2 008,2 009,1,-2 008,-2 009,…,这个数列的特点是从第二项起,每一项都等于它的前后两项之和,则这个数列的前2 015项之和S 2 015等于( )A.2 008B.2 010C.1D.0答案 C解析 由已知得a n =a n -1+a n +1(n ≥2),∴a n +1=a n -a n -1.故数列的前8项依次为2 008,2 009,1,-2 008,-2 009,-1,2 008,2 009.由此可知数列为周期数列,周期为6,且S 6=0.∵2 015=6×335+5,∴S 2 015=S 5=2 008+2 009+1+(-2 008)+(-2 009)=1.13.数列{a n }是等差数列,数列{b n }满足b n =a n a n +1a n +2(n ∈N +),设S n 为{b n }的前n 项和.若a 12=38a 5>0,则当S n 取得最大值时n 的值为________.答案 16解析 设{a n }的公差为d ,由a 12=38a 5>0,得a 1=-765d ,d <0,所以a n =⎝⎛⎭⎫n -815d ,从而可知当1≤n ≤16时,a n >0;当n ≥17时,a n <0.从而b 1>b 2>…>b 14>0>b 17>b 18>…,b 15=a 15a 16a 17<0,b 16=a 16a 17a 18>0,故S 14>S 13>…>S 1,S 14>S 15,S 15<S 16,S 16>S 17>S 18>….因为a 15=-65d >0,a 18=95d <0, 所以a 15+a 18=-65d +95d =35d <0, 所以b 15+b 16=a 16a 17(a 15+a 18)>0,所以S 16>S 14,故当S n 取得最大值时n =16.14.在数列{a n }中,a n >0,a 1=12,如果a n +1是1与2a n a n +1+14-a 2n的等比中项,那么a 1+a 222+a 332+a 442+…+a 1001002的值是________.答案 100101解析 由题意可得,a 2n +1=2a n a n +1+14-a 2n⇒(2a n +1+a n a n +1+1)(2a n +1-a n a n +1-1)=0,又a n >0,∴2a n +1-a n a n +1-1=0,又2-a n ≠0,∴a n +1=12-a n ⇒a n +1-1=a n -12-a n ,又可知a n ≠1,∴1a n +1-1=1a n -1-1, ∴⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n -1是以-2为首项,-1为公差的等差数列, ∴1a n -1=-2-(n -1)=-n -1⇒a n =n n +1⇒a n n 2=1n (n +1)=1n -1n +1,∴a 1+a 222+a 332+a 442+…+a 1001002=1-12+12-13+13-14+14-15+…+1100-1101=100101. 15.若数列{a n }的前n 项和为S n ,点(a n ,S n )在y =16-13x 的图象上(n ∈N +). (1)求数列{a n }的通项公式;(2)若c 1=0,且对任意正整数n 都有c n +1-c n =12log a n .求证:对任意正整数n ≥2,总有13≤1c 2+1c 3+1c 4+…+1c n <34. (1)解 ∵S n =16-13a n , ∴当n ≥2时,a n =S n -S n -1=13a n -1-13a n , ∴a n =14a n -1.又∵S 1=16-13a 1,∴a 1=18, ∴a n =18⎝⎛⎭⎫14n -1=⎝⎛⎭⎫122n +1. (2)证明 由c n +1-c n =12log a n =2n +1,得当n ≥2时,c n =c 1+(c 2-c 1)+(c 3-c 2)+…+(c n -c n -1)=0+3+5+…+(2n -1)=n 2-1=(n +1)(n -1). ∴1c 2+1c 3+1c 4+…+1c n=122-1+132-1+142-1+…+1n 2-1 =12×⎣⎡ ⎝⎛⎭⎫1-13+⎝⎛⎭⎫12-14+⎝⎛⎭⎫13-15+…+ ⎦⎤⎝⎛⎭⎫1n -1-1n +1 =12⎣⎡⎦⎤⎝⎛⎭⎫1+12-⎝⎛⎭⎫1n +1n +1 =34-12⎝⎛⎭⎫1n +1n +1<34. 又∵1c 2+1c 3+1c 4+…+1c n ≥1c 2=13, ∴原式得证.。

原创1:6.4 数列求和

原创1:6.4 数列求和

(2)由(1)知 an=n,故 bn=2n+(-1)nn. 记数列{bn}的前 2n 项和为 T2n,则 T2n=(21+22+…+22n)+(-1+2-3+4-…+2n). 记 A=21+22+…+22n,B=-1+2-3+4-…+2n, 则 A=2(11--222n)=22n+1-2, B=(-1+2)+(-3+4)+…+[-(2n-1)+2n]=n, 故数列{bn}的前 2n 项和 T2n=A+B=22n+1+n-2.
第六章 数 列
6.4 数列求和
1.等差数列的前 n 项和公式 Sn=n(a12+an)=_n_a_1_+__n_(__n_2-__1_)__d____. 2.等比数列的前 n 项和公式
Sn=na1a1-1-,aqnqq==1_,_a_1_(_1_1-_-_q_q_n)__)___,q≠1.
3.一些常见数列的前 n 项和公式 (1)1+2+3+4+…+n=n(n2+1); (2)1+3+5+7+…+2n-1=___n_2______; (3)2+4+6+8+…+2n=__n_2+__n_____.
再见
[规律方法] 用错位相减法求和时,应注意: (1)要善于识别题目类型, 特别是等比数列公比为负数的 情形; (2)在写出“Sn”与“qSn”的表达式时应特别注意将两式“错 项对齐”以便下一步准确写出“Sn-qSn”的表达式.
2.(2015·大庆市第二次质检)已知数列{an}的前 n 项和为 Sn,a1=1,an+1=2Sn+1(n∈N*),等差数列{bn}中, 公差 d=2,且 b1+b2+b3=15. (1)求数列{an}、{bn}的通项公式; (2)求数列{an·bn}的前 n 项和 Tn.
(3)证明:k∈N*,4k2+2k-(3k2+3k)=k2-k=k(k-1)≥0, ∴4k2+2k≥3k2+3k, ∴ak(a1k+1)=2k(21k+1)=4k2+1 2k≤3k2+1 3k
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1.等差数列的前n 项和公式 S n =n(a 1+a n )2=na 1+n(n -1)2d . 2.等比数列的前n 项和公式 S n =⎩⎨⎧na 1,q =1,a 1-a n q 1-q =a 1(1-q n )1-q ,q≠1.3.一些常见数列的前n 项和公式(1)1+2+3+4+…+n =n(n +1)2.(2)1+3+5+7+…+2n -1=n 2. (3)2+4+6+8+…+2n =n(n +1).(4)12+22+…+n 2=n(n +1)(2n +1)6.【知识拓展】数列求和的常用方法 (1)公式法等差、等比数列或可化为等差、等比数列的可直接使用公式求和. (2)分组转化法把数列的每一项分成两项或几项,使其转化为几个等差、等比数列,再求解. (3)裂项相消法把数列的通项拆成两项之差求和,正负相消剩下首尾若干项.常见的裂项公式①1n(n +1)=1n -1n +1; ②1(2n -1)(2n +1)=12⎝⎛⎭⎪⎫12n -1-12n +1; ③1n +n +1=n +1-n .(4)倒序相加法把数列分别正着写和倒着写再相加,即等差数列求和公式的推导过程的推广. (5)错位相减法主要用于一个等差数列与一个等比数列对应项相乘所得的数列的求和,即等比数列求和公式的推导过程的推广.(6)并项求和法一个数列的前n 项和中,可两两结合求解,则称之为并项求和.形如a n =(-1)n f(n)类型,可采用两项合并求解. 例如,S n =1002-992+982-972+…+22-12=(100+99)+(98+97)+…+(2+1)=5050. 【思考辨析】判断下列结论是否正确(请在括号中打 "√" 或 "×" ) (1)如果数列{a n }为等比数列,且公比不=1,则其前n 项和S n =a 1-a n +11-q.( √ )(2)当n ≥2时,1n 2-1=12(1n -1-1n +1).( √ )(3)求S n =a +2a 2+3a 3+…+na n 之和时,只要把上式等号两边同时乘以a 即可根据错位相减法求得.( × )(4)数列{12n +2n -1}的前n 项和为n 2+12n .( × )(5)推导等差数列求和公式的方法叫做倒序求和法,利用此法可求得sin 21o +sin 22o +sin 23o +…+sin 288o +sin 289o =44.5.( √ )1.(2017·潍坊调研)设{a n }是公差不为0的等差数列,a 1=2,且a 1,a 3,a 6成等比数列,则{a n }的前n 项和S n =( )A .n 2+7n 4B .n 2+5n 3C .2n 2+3n4D .n 2+n 【解答】A解析设等差数列的公差为d ,则a 1=2, a 3=2+2d ,a 6=2+5d .又∵a 1,a 3,a 6成等比数列,∴a 23=a 1·a 6. 即(2+2d)2=2(2+5d),整理得2d 2-d =0.∵d ≠0,∴d =12.∴S n =na 1+n(n -1)2d =n 24+74n .2.(教材改编)数列{a n }中,a n =1n(n +1),若{a n }的前n 项和S n =2 0172 018,则n =( ) A .2016B .2017 C .2018D .2019 【解答】B解析a n =1n(n +1)=1n -1n +1,S n =a 1+a 2+…+a n=(1-12+12-13+…+1n -1n +1)=1-1n +1=n n +1.令n n +1=2 0172 018,得n =2017. 3.数列{a n }的通项公式为a n =(-1)n -1·(4n -3),则它的前100项之和S 100=( ) A .200B .-200C .400D .-400 【解答】B 解析S 100=(4×1-3)-(4×2-3)+(4×3-3)-…-(4×100-3)=4×[(1-2)+(3-4)+…+(99-100)]=4×(-50)=-200.4.若数列{a n }的通项公式为a n =2n +2n -1,则数列{a n }的前n 项和S n =______. 【解答】2n +1-2+n 2解析S n =2(1-2n )1-2+n(1+2n -1)2=2n +1-2+n 2. 5.数列{a n }的通项公式为a n =ncos nπ2,其前n 项和为S n ,则S 2017=______. 【解答】1008解析∵数列a n =ncos nπ2呈周期性变化,观察此数列规律如下:a 1=0,a 2=-2,a 3=0,a 4=4. 故S 4=a 1+a 2+a 3+a 4=2. a 5=0,a 6=-6,a 7=0,a 8=8,故a 5+a 6+a 7+a 8=2,∴周期T =4. ∴S 2017=S 2016+a 2017 =2 0164×2+2017·cos 2 0172π =1008.题型一分组转化法求和例1已知数列{a n }的前n 项和S n =n 2+n2,n ∈N *. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)设b n =2n a +(-1)n a n ,求数列{b n }的前2n 项和. 【解答】(1)当n =1时,a 1=S 1=1;当n ≥2时,a n =S n -S n -1=n 2+n 2-(n -1)2+(n -1)2=n .a 1也满足a n =n ,故数列{a n }的通项公式为a n =n . (2)由(1)知a n =n ,故b n =2n +(-1)n n . 记数列{b n }的前2n 项和为T 2n ,则T 2n =(21+22+…+22n )+(-1+2-3+4-…+2n). 记A =21+22+…+22n ,B =-1+2-3+4-…+2n ,则A =2(1-22n )1-2=22n +1-2,B =(-1+2)+(-3+4)+…+[-(2n -1)+2n ]=n . 故数列{b n }的前2n 项和T 2n =A +B =22n +1+n -2. 引申探究本例(2)中,求数列{b n }的前n 项和T n . 【解答】由(1)知b n =2n +(-1)n ·n . 当n 为偶数时,T n =(21+22+…+2n )+[-1+2-3+4-…-(n -1)+n ] =2-2n +11-2+n 2=2n +1+n2-2;当n 为奇数时,T n =(21+22+…+2n )+[-1+2-3+4-…-(n -2)+(n -1)-n ]=2n +1-2+n -12-n=2n +1-n 2-52.∴T n =⎩⎪⎨⎪⎧2n +1+n2-2,n 为偶数,2n +1-n 2-52,n 为奇数.思维升华分组转化法求和的常见类型 (1)若a n =b n ±c n ,且{b n },{c n }为等差或等比数列,可采用分组求和法求{a n }的前n 项和.(2)通项公式为a n =⎩⎨⎧b n ,n 为奇数,c n ,n 为偶数的数列,其中数列{b n },{c n }是等比数列或等差数列,可采用分组求和法求和.提醒:某些数列的求和是将数列转化为若干个可求和的新数列的和或差,从而求得原数列的和,注意在含有字母的数列中对字母的讨论.已知数列{a n }的通项公式是a n =2·3n -1+(-1)n ·(ln2-ln3)+(-1)n nln3,求其前n 项和S n . 【解答】S n =2(1+3+…+3n -1)+[-1+1-1+…+(-1)n ]·(ln2-ln3)+[-1+2-3+…+(-1)n n ]ln3, ∴当n 为偶数时,S n =2×1-3n 1-3+n 2ln3=3n +n 2ln3-1;当n 为奇数时,S n =2×1-3n 1-3-(ln2-ln3)+(n -12-n)ln3=3n -n -12ln3-ln2-1.综上,S n =⎩⎪⎨⎪⎧3n+n 2ln 3-1,n 为偶数,3n -n -12ln 3-ln 2-1,n 为奇数.题型二错位相减法求和例2(2016·山东)已知数列{a n }的前n 项和S n =3n 2+8n ,{b n }是等差数列,且a n =b n +b n +1. (1)求数列{b n }的通项公式;(2)令c n =(a n +1)n +1(b n +2)n,求数列{c n }的前n 项和T n .【解答】(1)由题意知,当n ≥2时,a n =S n -S n -1=6n +5, 当n =1时,a 1=S 1=11,满足上式,∴a n =6n +5.设数列{b n }的公差为d .由⎩⎨⎧a 1=b 1+b 2,a 2=b 2+b 3,即⎩⎨⎧ 11=2b 1+d ,17=2b 1+3d ,可解得⎩⎨⎧b 1=4,d =3,∴b n =3n +1. (2)由(1)知,c n =(6n +6)n +1(3n +3)n =3(n +1)·2n +1, 又T n =c 1+c 2+…+c n ,得T n =3×[2×22+3×23+…+(n +1)×2n +1], 2T n =3×[2×23+3×24+…+(n +1)×2n +2]. 两式作差,得-T n =3×[2×22+23+24+…+2n +1-(n +1)×2n +2]=3×⎣⎢⎡⎦⎥⎤4+4(1-2n)1-2-(n +1)×2n +2 =-3n ·2n +2, ∴T n =3n ·2n +2.思维升华错位相减法求和时的注意点(1)要善于识别题目类型,特别是等比数列公比为负数的情形;(2)在写出 "S n " 与 "qS n " 的表达式时应特别注意将两式 "错项对齐" 以便下一步准确写出 "S n -qS n " 的表达式;(3)在应用错位相减法求和时,若等比数列的公比为参数,应分公比=1和不=1两种情况求解.设等差数列{a n }的公差为d ,前n 项和为S n ,等比数列{b n }的公比为q ,已知b 1=a 1,b 2=2,q =d ,S 10=100. (1)求数列{a n },{b n }的通项公式;(2)当d >1时,记c n =a nb n,求数列{c n }的前n 项和T n .【解答】(1)由题意有⎩⎨⎧10a 1+45d =100,a 1d =2即⎩⎨⎧2a 1+9d =20,a 1d =2,解得⎩⎨⎧a 1=1,d =2或⎩⎪⎨⎪⎧a 1=9,d =29.故⎩⎨⎧a n =2n -1,b n =2n -1或⎩⎪⎨⎪⎧a n =19(2n +79),b n =9·⎝ ⎛⎭⎪⎫29n -1.(2)由d >1,知a n =2n -1,b n =2n -1,故c n =2n -12n -1,于是 T n =1+32+522+723+924+…+2n -12n -1,①12T n =12+322+523+724+925+…+2n -12n .② ①-②可得12T n =2+12+122+…+12n -2-2n -12n =3-2n +32n ,故T n =6-2n +32n -1.题型三裂项相消法求和命题点1形如a n =1n(n +k)型例3(2015·课标全国Ⅰ)S n 为数列{a n }的前n 项和.已知a n >0,a 2n +2a n =4S n +3. (1)求{a n }的通项公式;(2)设b n =1a n a n +1,求数列{b n }的前n 项和. 【解答】(1)由a 2n +2a n =4S n +3,可知a 2n +1+2a n +1=4S n +1+3.即2(a n +1+a n )=a 2n +1-a 2n =(a n +1+a n )(a n +1-a n ). 由a n >0,可得a n +1-a n =2. 又a 21+2a 1=4a 1+3,解得a 1=-1(舍去)或a 1=3.∴{a n }是首项为3,公差为2的等差数列,通项公式为a n =2n +1.(2)由a n =2n +1可知b n =1a n a n +1=1(2n +1)(2n +3)=12⎝ ⎛⎭⎪⎫12n +1-12n +3. 设数列{b n }的前n 项和为T n ,则 T n =b 1+b 2+…+b n=12⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫13-15+⎝ ⎛⎭⎪⎫15-17+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫12n +1-12n +3=n 3(2n +3). 命题点2形如a n =1n +n +k型例4已知函数f(x)=x a 的图象过点(4,2),令a n =1f(n +1)+f(n),n ∈N *.记数列{a n }的前n 项和为S n ,则S 2017=______. 【解答】 2 018-1解析由f(4)=2,可得4a =2,解得a =12, 则f(x)=12x .∴a n =1f(n +1)+f(n)=1n +1+n=n +1-n ,S 2017=a 1+a 2+a 3+…+a 2017=(2-1)+(3-2)+(4-3)+…+( 2 017- 2 016)+( 2 018-2 017)= 2 018-1.思维升华(1)用裂项相消法求和时,要对通项进行变换,如:1n +n +k=1k (n +k -n ),1n(n +k)=1k (1n -1n +k ),裂项后可以产生连续相互抵消的项.(2)抵消后并不一定只剩下第一项和最后一项,也有可能前面剩两项,后面也剩两项.在数列{a n }中,a 1=1,当n ≥2时,其前n 项和S n满足S 2n =a n ⎝ ⎛⎭⎪⎫S n -12. (1)求S n 的表达式;(2)设b n =S n2n +1,求{b n }的前n 项和T n .【解答】(1)∵S 2n =a n ⎝ ⎛⎭⎪⎫S n -12, a n =S n -S n -1(n ≥2),∴S 2n =(S n -S n -1)⎝ ⎛⎭⎪⎫S n -12, 即2S n -1S n =S n -1-S n ,① 由题意得S n -1·S n ≠0,①式两边同除以S n -1·S n ,得1S n -1S n -1=2,∴数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1S n 是首项为1S 1=1a 1=1,公差为2的等差数列.∴1S n=1+2(n -1)=2n -1,∴S n =12n -1.(2)∵b n =S n 2n +1=1(2n -1)(2n +1)=12⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1-12n +1, ∴T n =b 1+b 2+…+b n =12[(1-13)+(13-15)+…+(12n -1-12n +1)]=12⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n +1=n2n +1.四审结构定方案典例(12分)已知数列{a n }的前n 项和S n =-12n 2+kn(其中k ∈N *),且S n 的最大值为8. (1)确定常数k ,并求a n ;(2)设数列⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫9-2a n 2n 的前n 项和为T n ,求证:T n <4.(1)S n =-12n 2+kn ――――――→S n 是关于n的二次函数n =k 时,S n 最大 ――――――――→根据S n 的结构特征确定k 的值k =4;S n =-12n 2+4n ――→根据S n 求a n a n =92-n (2)9-2a n 2n=n 2n -1―――――――――→根据数列结构特征确定求和方法 T n =1+22+322+…+n -12n -2+n 2n -1――――――→错位相减法求和 计算可得T n ―→证明:T n <4 规范解答(1)解当n =k ∈N *时,S n =-12n 2+kn 取得最大值, 即8=S k =-12k 2+k 2=12k 2,故k 2=16,k =4. 当n =1时,a 1=S 1=-12+4=72,[3分] 当n ≥2时,a n =S n -S n -1=92-n . 当n =1时,上式也成立.综上,a n =92-n .[6分](2)证明 ∵9-2a n 2n =n2n -1, ∴T n =1+22+322+…+n -12n -2+n 2n -1,①2T n =2+2+32+…+n -12n -3+n 2n -2.②[7分] ②-①,得2T n -T n =2+1+12+…+12n -2-n2n -1=4-12n -2-n2n -1=4-n +22n -1.[11分]∴T n =4-n +22n -1.∴T n <4.[12分] 1.数列112,314,518,7116,…,(2n -1)+12n ,…的前n 项和S n 的值=( )A .n 2+1-12nB .2n 2-n +1-12nC .n 2+1-12n -1D .n 2-n +1-12n【解答】A解析该数列的通项公式为a n =(2n -1)+12n ,则S n =[1+3+5+…+(2n -1)]+(12+122+…+12n )=n 2+1-12n .2.(2016·西安模拟)设等比数列{a n }的前n 项和为S n ,已知a 1=2016,且a n +2a n +1+a n +2=0(n ∈N *),则S 2016=( ) A .0B .2016 C .2015D .2014 【解答】A解析 ∵a n +2a n +1+a n +2=0(n ∈N *),∴a n +2a n q +a n q 2=0,q 为等比数列{a n }的公比, 即q 2+2q +1=0,∴q =-1.∴a n =(-1)n -1·2016, ∴S 2016=(a 1+a 2)+(a 3+a 4)+…+(a 2015+a 2016)=0.3.等差数列{a n }的通项公式为a n =2n +1,其前n 项和为S n ,则数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n n 的前10项的和为( )A .120B .70C .75D .100 【解答】C解析∵S n n =n +2,∴⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n n 的前10项和为10×3+10×92=75.4.在数列{a n }中,若a n +1+(-1)n a n =2n -1,则数列{a n }的前12项和=( ) A .76B .78 C .80D .82【解答】B解析由已知a n +1+(-1)n a n =2n -1,得a n +2+(-1)n +1·a n +1=2n +1,得a n +2+a n =(-1)n (2n -1)+(2n +1),取n =1,5,9及n =2,6,10,结果相加可得S 12=a 1+a 2+a 3+a 4+…+a 11+a 12=78.故选B .5.已知函数f(n)=⎩⎨⎧n 2(当n 为奇数时),-n 2 (当n 为偶数时),且a n =f(n)+f(n+1),则a 1+a 2+a 3+…+a 100=( ) A .0B .100C .-100D .10200 【解答】B解析由题意,得a 1+a 2+a 3+…+a 100=12-22-22+32+32-42-42+52+…+992-1002-1002+1012=-(1+2)+(3+2)-(4+3)+…-(99+100)+(101+100) =-(1+2+…+99+100)+(2+3+…+100+101) =-50×101+50×103=100.故选B .6.设数列{a n }的通项公式为a n =2n -7,则|a 1|+|a 2|+…+|a 15|=( ) A .153B .210 C .135D .120 【解答】A解析令a n =2n -7≥0,解得n ≥72. ∴从第4项开始>0,∴|a 1|+|a 2|+…+|a 15|=-a 1-a 2-a 3+a 4+a 5+…+a 15=5+3+1+1+3+…+(2×15-7)=9+12×(1+23)2=153. 7.(2016·福州模拟)已知数列{a n }的通项公式为a n =1n +n +1,若前n 项和为10,则项数n 为______.【解答】120解析 ∵a n =1n +n +1=n +1-n ,∴S n =a 1+a 2+…+a n=(2-1)+(3-2)+…+(n +1-n ) =n +1-1.令n +1-1=10,得n =120. 8.在等差数列{a n }中,a 1>0,a 10·a 11<0,若此数列的前10项和S 10=36,前18项和S 18=12,则数列{|a n |}的前18项和T 18的值是______. 【解答】60解析由a 1>0,a 10·a 11<0可知d <0,a 10>0,a 11<0, ∴T 18=a 1+…+a 10-a 11-…-a 18 =S 10-(S 18-S 10)=60. 9.(2016·大连模拟)若已知数列的前四项是112+2,122+4,132+6,142+8,则数列的前n 项和为______. 【解答】34-2n +32(n +1)(n +2)解析由前四项知数列{a n }的通项公式为a n =1n 2+2n, 由1n 2+2n =12(1n -1n +2)知, S n =a 1+a 2+a 3+…+a n -1+a n =12[1-13+12-14+13-15+…+(1n -2-1n )+(1n -1-1n +1)+(1n-1n +2)] =12[1+12-1n +1-1n +2]=34-2n +32(n +1)(n +2).*10.已知正项数列{a n }的前n 项和为S n ,∀n ∈N *,2S n =a 2n +a n .令b n =1a n a n +1+a n +1a n,设{b n }的前n 项和为T n ,则在T 1,T 2,T 3,…,T 100中有理数的个数为______. 【解答】9 解析 ∵2S n =a 2n +a n ,①∴2S n +1=a 2n +1+a n +1,②②-①,得2a n +1=a 2n +1+a n +1-a 2n -a n ,a 2n +1-a 2n -a n +1-a n =0,(a n +1+a n )(a n +1-a n -1)=0. 又∵{a n }为正项数列,∴a n +1-a n -1=0, 即a n +1-a n =1. 在2S n =a 2n +a n 中,令n =1,可得a 1=1.∴数列{a n }是以1为首项,1为公差的等差数列. ∴a n =n ,∴b n =1n n +1+(n +1)n=(n +1)n -n n +1[n n +1+(n +1)n][(n +1)n -n n +1] =(n +1)n -n n +1n(n +1)=1n -1n +1,∴T n =1-1n +1,∴T 1,T 2,T 3,…,T 100中有理数的个数为9.11.已知数列{a n }中,a 1=3,a 2=5,且{a n -1}是等比数列. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)若b n =na n ,求数列{b n }的前n 项和T n .【解答】(1)∵{a n -1}是等比数列且a 1-1=2,a 2-1=4,a 2-1a 1-1=2,∴a n -1=2·2n -1=2n ,∴a n =2n +1. (2)b n =na n =n ·2n +n , 故T n =b 1+b 2+b 3+…+b n =(2+2×22+3×23+…+n ·2n )+(1+2+3+…+n). 令T =2+2×22+3×23+…+n ·2n , 则2T =22+2×23+3×24+…+n ·2n +1.两式相减,得-T =2+22+23+…+2n -n ·2n +1=2(1-2n )1-2-n ·2n +1, ∴T =2(1-2n )+n ·2n +1=2+(n -1)·2n +1.∵1+2+3+…+n =n(n +1)2,∴T n =(n -1)·2n +1+n 2+n +42. 12.(2016·天津)已知{a n }是等比数列,前n 项和为S n (n ∈N *),且1a 1-1a 2=2a 3,S 6=63.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)若对任意的n ∈N *,b n 是log 2a n 和log 2a n +1的等差中项,求数列{(-1)n b 2n }的前2n 项和. 【解答】(1)设数列{a n }的公比为q .由已知,有1a 1-1a 1q =2a 1q 2,解得q =2或q =-1.又由S 6=a 1·1-q 61-q =63,知q ≠-1,∴a 1·1-261-2=63,得a 1=1.∴a n =2n -1.(2)由题意,得b n =12(log 2a n +log 2a n +1) =12(log 22n -1+log 22n )=n -12,即{b n }是首项为12,公差为1的等差数列. 设数列{(-1)n b 2n }的前n 项和为T n ,则T 2n =(-b 21+b 22)+(-b 23+b 24)+…+(-b 22n -1+b 22n ) =b 1+b 2+b 3+b 4+…+b 2n -1+b 2n =2n(b 1+b 2n )2=2n 2.*13.若数列{a n }的前n 项和为S n ,点(a n ,S n )在y =16-13x 的图象上(n ∈N *).(1)求数列{a n }的通项公式;(2)若c 1=0,且对任意正整数n 都有c n +1-c n =12log n a .求证:对任意正整数n ≥2,总有13≤1c 2+1c 3+1c 4+…+1c n<34. (1)解 ∵S n =16-13a n , ∴当n ≥2时,a n =S n -S n -1=13a n -1-13a n ,∴a n =14a n -1.又∵S 1=a 1=16-13a 1,∴a 1=18, ∴a n =18⎝ ⎛⎭⎪⎫14n -1=⎝ ⎛⎭⎪⎫122n +1.(2)证明由c n +1-c n =12log n a =2n +1,得当n ≥2时,c n =c 1+(c 2-c 1)+(c 3-c 2)+…+(c n -c n -1)=0+3+5+…+(2n -1)=n2-1=(n +1)(n -1),1c n =1(n +1)(n -1)=12(1n -1-1n +1), ∴1c 2+1c 3+1c 4+…+1c n=12×⎣⎢⎡ ⎝ ⎛⎭⎪⎫1-13+⎝ ⎛⎭⎪⎫12-14+⎝ ⎛⎭⎪⎫13-15+…+⎦⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1-1n +1 =12⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12-⎝ ⎛⎭⎪⎫1n +1n +1 =34-12⎝ ⎛⎭⎪⎫1n +1n +1<34. 又∵1c 2+1c 3+1c 4+…+1c n ≥1c 2=13,∴原式得证.。

相关文档
最新文档