【创新方案】2013年高考数学一轮复习 第六篇 数列 第4讲 数列求和教案 理 新人教版
数列求和(高三一轮复习)---教学设计
Sn=S2k-1=S2k-a2k=-2k-[-(4k-1)]=2k-1=n.
综上所述,有Sn=(-1)n-1n.
变式(2) (高考真题)一个数列{an}:当n为奇数时,an=5n+1:当n为偶数时,an= .求这个数列的前2m项的和,(m是正整数)。
分析:①若数列{an}满足an=5n+1则数列{an}具备什性质?
学生情况:
本人执教的学校是省重点中学,所教的班级是高三年级的理科班,学生具有较好的数学功底,具备一定的独立思考、合作探究能力,因此本节课采用学生主讲、教师点评的授课方式,既能充分发挥学生主观能动性,又能充分暴露学生认知过程中的错误,更重要的是能达到预期的教学目的,获取理想的教学效果。
教学目标
三维目标:
板书设计
数列求和例题解答板书学生演练
1.公式法…例1:
常见重要公式…例2:
2.拆并项求和法
教学过程
教学
环节
教学内容
设计意图
1
复
习
引
入
(一)复习提问:
教师引导学生回忆数列几种常见的求和方法:(教师提问)
①公式法②拆并项求和③裂项相消法
④倒序相加法⑤错位相减法
充分发挥学生学习的能动性,以学生为主体,展开课堂教学。
3、怎样做才是解决垃圾问题最有效的方法呢?(P73)〖例题反馈〗
7、食盐、白糖、碱面、味精的颗粒都是有规则几何外形的固体,人们把这样的固体物质叫做晶体。自然界中的大部分固体物质都是晶体或由晶体组成。①求数列:1,1+2,1+2+3,…,1+2+3+…+n,…的前n项之和
缺点:不仅消耗大量电能,留下残余物,如果控制不好,还会产生有毒物质,造成二次污染。
高三数学第一轮复习 —数列求和教案
解:〔1〕
.
〔2〕∵ ,
∴ .
〔3〕∵
∴
.
〔4〕 ,
当 时, … ,
当 时, … ,
… ,
两式相减得 … ,
∴ .
〔5〕∵ ,
∴原式 … … .
〔6〕设 ,
又∵ ,
∴ , .
例2.数列 的通项 ,求其前 项和 .
解:奇数项组成以 为首项,公差为12的等差数列,
偶数项组成以 为首项,公比为4的等比数列;
2.倒序相加、错位相减,分组求和、拆项求和Hale Waihona Puke 求和方法;〔二〕主要方法:
1.求数列的和注意方法的选取:关键是看数列的通项公式;
2.求和过程中注意分类讨论思想的运用;
3.转化思想的运用;
〔三〕例题分析:
例1.求以下数列的前 项和 :
〔1〕5,55,555,5555,…, ,…;〔2〕 ;
〔3〕 ;〔4〕 ;
芯衣州星海市涌泉学校一.课题:数列求和
二.教学目的:1.纯熟掌握等差数列与等比数列的求和公式;
2.能运用倒序相加、错位相减、拆项相消等重要的数学方法进展求和运算;
3.熟记一些常用的数列的和的公式.
三.教学重点:特殊数列求和的方法.
四.教学过程:
〔一〕主要知识:
1.等差数列与等比数列的求和公式的应用;
当 为奇数时,奇数项有 项,偶数项有 项,
∴ ,
当 为偶数时,奇数项和偶数项分别有 项,
∴ ,
所以, .
例3.〔高考A方案智能训练14题〕数列 的前 项和 ,数列 满足 ,假设 是等比数列,
〔1〕求 的值及通项 ;〔2〕求和 … .
〔解答见教师用书127页〕
高考数学一轮复习 第六章 数列 第四节 数列求和教案 理(含解析)苏教版-苏教版高三全册数学教案
第四节 数列求和1.公式法(1)等差数列{a n }的前n 项和S n =n a 1+a n2=na 1+n n -1d2.推导方法:倒序相加法.(2)等比数列{a n }的前n 项和S n =⎩⎪⎨⎪⎧na 1,q =1,a 11-q n1-q,q ≠1.推导方法:乘公比,错位相减法. (3)一些常见的数列的前n 项和: ①1+2+3+…+n =n n +12;②2+4+6+…+2n =n (n +1); ③1+3+5+…+2n -1=n 2. 2.几种数列求和的常用方法(1)分组求和法:一个数列的通项公式是由若干个等差或等比或可求和的数列组成的,则求和时可用分组求和法,分别求和而后相加减.(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,从而求得前n 项和.常用的裂项公式有:①1nn +1=1n -1n +1; ②12n -12n +1=12⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1-12n +1;③1n +n +1=n +1-n .(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,那么求这个数列的前n 项和即可用错位相减法求解.(4)倒序相加法:如果一个数列{a n }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.[小题体验]1.等比数列1,2,4,8,…中从第5项到第10项的和为________. 解析:由a 1=1,a 2=2,得q =2,∴S 10=1×1-2101-2=1 023,S 4=1×1-241-2=15,∴S 10-S 4=1 008. 答案:1 0082.数列112,314,518,7116,…,(2n -1)+12n ,…的前n 项和S n 的值等于________.答案:n 2+1-12n3.已知数列{}a n 的通项公式a n =1n +n +1,则该数列的前________项之和等于9.解析:由题意知,a n =1n +n +1=n +1-n ,所以S n =(2-1)+(3-2)+…+(n +1-n )=n +1-1=9,解得n =99.答案:991.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. [小题纠偏]1.设f (n )=2+24+27+210+…+23n +10(n ∈N *),则f (3)=________.答案:27(87-1)2.已知数列{a n }的前n 项和为S n 且a n =n ·2n,则S n =________. 答案:(n -1)2n +1+23.求和:11×2+12×3+…+1n -1n=________.解析:原式=⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+⎝ ⎛⎭⎪⎫12-13+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1-1n =1-1n .答案:1-1n考点一 公式法求和 基础送分型考点——自主练透[题组练透]1.(2019·南师大附中月考)《张丘建算经》是我国古代内容极为丰富的数学名著,书中有如下问题:“今有女不善织,日减功迟,初日织五尺,末日织一尺,今共织九十尺,问织几日?”已知“日减功迟”的具体含义是每天比前一天少织同样多的布,则此问题的答案是________日.解析:易知每日织布数量构成一个等差数列,设此数列为{}a n ,则a 1=5,a n =1,S n =90,所以n 5+12=90,解得n =30.答案:302.(2018·无锡期末)设公比不为1的等比数列{a n }满足a 1a 2a 3=-18,且a 2,a 4,a 3成等差数列,则数列{a n }的前4项和为________.解析:设数列{a n }的公比为q (q ≠1).由等比数列的性质可得a 1a 2a 3=a 32=-18,所以a 2=-12.因为a 2,a 4,a 3成等差数列,所以2a 4=a 2+a 3,即2a 2q 2=a 2+a 2q ,化简得2q 2-q -1=0,即(q -1)(2q +1)=0,解得q =-12或q =1(舍去).又因为a 1=a 2q=1,所以S 4=a 11-q 41-q=1×⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫-1241-⎝ ⎛⎭⎪⎫-12=58.答案:583.已知等差数列{a n }满足a 3=2,前3项和S 3=92.(1)求{a n }的通项公式;(2)设等比数列{b n }满足b 1=a 1,b 4=a 15,求{b n }的前n 项和T n . 解:(1)设{a n }的公差为d ,则由已知条件得⎩⎪⎨⎪⎧ a 1+2d =2,3a 1+3×22d =92,化简得⎩⎪⎨⎪⎧a 1+2d =2,a 1+d =32,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,d =12,故{a n }的通项公式a n =1+n -12,即a n =n +12.(2)由(1)得b 1=1,b 4=a 15=15+12=8. 设{b n }的公比为q ,则q 3=b 4b 1=8,从而q =2,故{b n }的前n 项和T n =b 11-q n 1-q =1×1-2n1-2=2n-1.[谨记通法]几类可以使用公式法求和的数列(1)等差数列、等比数列以及由等差数列、等比数列通过加、减构成的数列,它们可以使用等差数列、等比数列的求和公式求解.(2)奇数项和偶数项分别构成等差数列或等比数列的,可以分项数为奇数和偶数时,分别使用等差数列或等比数列的求和公式.考点二 分组转化法求和重点保分型考点——师生共研[典例引领](2018·天一中学检测)已知数列{a n }的首项a 1=3,通项a n =2n p +nq (n ∈N *,p ,q 为常数),且a 1,a 4,a 5成等差数列.求:(1)p ,q 的值;(2)数列{a n }前n 项和S n .解:(1)由a 1=3,得2p +q =3,①又由a 4=24p +4q ,a 5=25p +5q ,且a 1+a 5=2a 4, 得3+25p +5q =25p +8q ,② 由①②解得p =1,q =1. (2)由(1),知a n =2n+n .所以S n =(2+22+ (2))+(1+2+…+n )=21-2n1-2+n 1+n2=2n +1-2+n 2+n2.[由题悟法]分组转化法求和的常见类型[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.[即时应用]1.求数列1+1,1a +4,1a 2+7,1a 3+10,…,1an -1+(3n -2)的前n 项和.解:设数列的通项为a n ,前n 项和为S n ,则a n =1a n -1+(3n -2),∴S n =⎝⎛⎭⎪⎫1+1a +1a2+…+1a n -1+[1+4+7+…+(3n -2)].当a =1时,S n =n +n 1+3n -22=3n 2+n 2;当a ≠1时,S n =1-1a n1-1a+n1+3n -22=a n-1a n -a n -1+n3n -12. 2.(2018·南京四校联考)在等差数列{a n }中,a 2+a 7=-23,a 3+a 8=-29. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)设数列{a n +b n }是首项为1,公比为q 的等比数列,求{b n }的前n 项和S n . 解:(1)设等差数列{a n }的公差是d . 因为a 3+a 8-(a 2+a 7)=2d =-6, 所以d =-3,所以a 2+a 7=2a 1+7d =-23,解得a 1=-1, 所以数列{a n }的通项公式为a n =-3n +2.(2)因为数列{a n +b n }是首项为1,公比为q 的等比数列, 所以a n +b n =qn -1,即-3n +2+b n =qn -1,所以b n =3n -2+q n -1.所以S n =[1+4+7+…+(3n -2)]+(1+q +q 2+…+q n -1)=n 3n -12+(1+q +q2+…+qn -1),故当q =1时,S n =n 3n -12+n =3n 2+n 2;当q ≠1时,S n =n 3n -12+1-q n1-q. 考点三 错位相减法求和重点保分型考点——师生共研[典例引领](2018·徐州调研)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,满足S n =2a n -1,n ∈N *.数列{b n }满足nb n +1-(n +1)b n =n (n +1),n ∈N *,且b 1=1.(1)求数列{a n }和{b n }的通项公式;(2)若c n =a n ·b n ,数列{c n }的前n 项和为T n ,对任意的n ∈N *,都有T n ≤nS n -a ,求实数a 的取值范围.解:(1)当n =1时,S 1=2a 1-1=a 1,所以a 1=1. 当n ≥2时,S n =2a n -1,S n -1=2a n -1-1, 两式相减得a n =2a n -1,所以数列{a n }是首项a 1=1,公比q =2的等比数列, 故数列{a n }的通项公式为a n =2n -1.由nb n +1-(n +1)b n =n (n +1)两边同除以n (n +1), 得b n +1n +1-b nn=1, 所以数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫b n n 是首项b 1=1,公差d =1的等差数列,所以b n n=n , 故数列{b n }的通项公式为b n =n 2. (2)由(1)得c n =a n ·b n =n ·2n -1,于是T n =1×20+2×2+3×22+…+n ×2n -1, 所以2T n =1×2+2×22+3×23+…+n ×2n,两式相减得-T n =1+2+22+…+2n -1-n ×2n=1-2n1-2-n ×2n,所以T n =(n -1)·2n+1, 由(1)得S n =2a n -1=2n-1, 因为对∀n ∈N *,都有T n ≤nS n -a , 即(n -1)·2n+1≤n (2n-1)-a 恒成立, 所以a ≤2n-n -1恒成立, 记c n =2n -n -1, 所以a ≤(c n )min , 因为c n +1-c n =[2n +1-(n +1)-1]-(2n -n -1)=2n-1>0,从而数列{c n }为递增数列,所以当n =1时,c n 取最小值c 1=0,于是a ≤0, 所以实数a 的取值范围为(-∞,0].[由题悟法]用错位相减法求和的3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.[即时应用](2019·海门中学月考)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,S n =n 2+n . (1)求{a n }的通项公式a n ;(2)若a k +1,a 2k ,a 2k +3(k ∈N *)恰好依次为等比数列{b n }的第一、第二、第三项,求数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫n b n 的前n 项和T n .解:(1)当n =1时,a 1=S 1=12+1=2.当n ≥2时,a n =S n -S n -1=(n 2+n )-[(n -1)2+(n -1)]=2n . 当n =1时,符合上式, ∴a n =2n (n ∈N *).(2)由题意知a k +1,a 2k ,a 2k +3成等比数列,∴a 22k =a k +1·a 2k +3, 即(2·2k )2=2(k +1)·2(2k +3),解得k =3. ∴b 1=a 4=8,b 2=a 6=12,公比q =128=32,∴b n =8·⎝ ⎛⎭⎪⎫32n -1,∴n b n =18n ·⎝ ⎛⎭⎪⎫23n -1, ∴T n =18×⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫230+2×⎝ ⎛⎭⎪⎫231+…+n ×⎝ ⎛⎭⎪⎫23n -1. ① ∴23T n =18×⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫231+2×⎝ ⎛⎭⎪⎫232+…+n -1×⎝ ⎛⎭⎪⎫23n -1+n ×⎝ ⎛⎭⎪⎫23n . ② ①-②,得13T n =18×⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫230+⎝ ⎛⎭⎪⎫231+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫23n -1-18×n ×⎝ ⎛⎭⎪⎫23n =38-3+n 8⎝ ⎛⎭⎪⎫23n ,则T n =98-9+3n 8⎝ ⎛⎭⎪⎫23n.考点四 裂项相消法求和 题点多变型考点——多角探明[锁定考向]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.常见的命题角度有: (1)形如a n =1nn +k 型; (2)形如a n =1n +k +n型;(3)形如a n =n +1n 2n +22型.[题点全练]角度一:形如a n =1nn +k型 1.(2019·启东一中检测)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 . 由题意得S n -1·S n ≠0, ∴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=12n -12n +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. 角度二:形如a n =1n +k +n型2.已知函数f (x )=x α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 2 018=________.解析:由f (4)=2可得4α=2,解得α=12,则f (x )=x 12.所以a n =1fn +1+f n =1n +1+n=n +1-n ,S 2 018=a 1+a 2+a 3+…+a 2 018=(2-1)+(3-2)+(4-3)+…+( 2 018-2 017)+( 2 019- 2 018)= 2 019-1. 答案: 2 019-1 角度三:形如a n =n +1n 2n +22型3.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 +22a 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. 解:(1)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 +22a 2n =n +14n 2n +22=116⎣⎢⎡⎦⎥⎤1n2-1n +22.T n =116⎣⎢⎡1-132+122-142+132-152+…+1n -12-1n +12+⎦⎥⎤1n2-1n +22=116⎣⎢⎡⎦⎥⎤1+122-1n +12-1n +22<116⎝ ⎛⎭⎪⎫1+122=564. [通法在握]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. [演练冲关](2018·镇江调研)已知等差数列{a n }中,2a 2+a 3+a 5=20,且前10项和S 10=100. (1)求数列{a n }的通项公式; (2)若b n =1a n a n +1,求数列{b n }的前n 项和.解:(1)由已知得⎩⎪⎨⎪⎧2a 2+a 3+a 5=4a 1+8d =20,10a 1+10×92d =10a 1+45d =100,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,d =2.所以{a n }的通项公式为a n =1+2(n -1)=2n -1. (2)b n =12n -12n +1=12⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1-12n +1,所以数列{b n }的前n 项和T n =12⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫1-13+⎝ ⎛⎭⎪⎫13-15+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1-12n +1= 12×⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n +1=n 2n +1. 一抓基础,多练小题做到眼疾手快1.(2019·镇江调研)已知{}a n 是等差数列,S n 为其前n 项和,若a 3+a 7=8,则S 9=_______.解析:在等差数列{}a n 中,由a 3+a 7=8,得a 1+a 9=8, 所以S 9=a 1+a 9×92=8×92=36.答案:36 2.数列{1+2n -1}的前n 项和为________.解析:由题意得a n =1+2n -1,所以S n =n +1-2n1-2=n +2n-1.答案:n +2n-13.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________. 解析:根据题意有S 100=-1+3-5+7-9+11-…-197+199=2×50=100. 答案:1004.(2018·泰州期末)已知数列{}a n 的通项公式为a n =n ·2n -1,前n 项和为S n ,则S n =________.解析:∵a n =n ·2n -1,∴S n =1×1+2×2+3×22+…+n ×2n -1, 2S n =1×2+2×22+3×23+…+n ×2n,两式相减可得-S n =1+2+22+…+2n -1-n ·2n=1-2n1-2-n ·2n,化简可得S n =(n -1)2n+1. 答案:(n -1)2n+15.已知等比数列{}a n 的公比q >1,且a 5-a 1=30,a 4-a 2=12,则数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a na n -1a n +1-1的前n 项和为________. 解析:因为a 5-a 1=30,a 4-a 2=12, 所以a 1(q 4-1)=30,a 1(q 3-q )=12, 两式相除,化简得2q 2-5q +2=0, 解得q =12或2,因为q >1, 所以q =2,a 1=2. 所以a n =2·2n -1=2n.所以a na n -1a n +1-1=2n2n-12n +1-1=12n -1-12n +1-1, 所以T n =1-13+13-17+…+12n -1-12n +1-1=1-12n +1-1.答案:1-12n +1-16.若数列{a n }满足a n -(-1)na n -1=n (n ≥2),S n 是{a n }的前n 项和,则S 40=________. 解析:当n =2k 时,即a 2k -a 2k -1=2k ,① 当n =2k -1时,即a 2k -1+a 2k -2=2k -1,② 当n =2k +1时,即a 2k +1+a 2k =2k +1,③ ①+②得a 2k +a 2k -2=4k -1, ③-①得a 2k +1+a 2k -1=1,S 40=(a 1+a 3+a 5+...+a 39)+(a 2+a 4+a 6+a 8+...+a 40)=1×10+(7+15+23+ (79)=10+107+792=440. 答案:440二保高考,全练题型做到高考达标1.在数列{a n }中,若a 1=2,且对任意正整数m ,k ,总有a m +k =a m +a k ,则{a n }的前n 项和S n =________.解析:依题意得a n +1=a n +a 1,即有a n +1-a n =a 1=2,所以数列{a n }是以2为首项、2为公差的等差数列,a n =2+2(n -1)=2n ,S n =n 2+2n2=n 2+n .答案:n 2+n2.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, 所以b n =(-3)×(-4)n -1,所以|b n |=3×4n -1,即{|b n |}是以3为首项,4为公比的等比数列. 所以|b 1|+|b 2|+…+|b n |=31-4n1-4=4n-1.答案:4n-13.已知数列5,6,1,-5,…,该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16项之和S 16=________.解析:根据题意这个数列的前7项分别为5,6,1,-5,-6,-1,5,6,发现从第7项起,数列重复出现,所以此数列为周期数列,且周期为6,前6项和为5+6+1+(-5)+(-6)+(-1)=0.又因为16=2×6+4,所以这个数列的前16项之和S 16=2×0+7=7. 答案:74.对于数列{a n },定义数列{a n +1-a n }为数列{a n }的“差数列”,若a 1=2,数列{a n }的“差数列”的通项为2n,则数列{a n }的前n 项和S n =________.解析:因为a n +1-a n =2n,所以a n =(a n -a n -1)+(a n -1-a n -2)+…+(a 2-a 1)+a 1=2n -1+2n -2+…+22+2+2=2-2n 1-2+2=2n -2+2=2n ,所以S n =2-2n +11-2=2n +1-2.答案:2n +1-25.(2019·宿迁调研)已知数列{}a n 中,a 1=1,a 2=3,若a n +2+2a n +1+a n =0对任意n ∈N *都成立,则数列{}a n 的前n 项和S n =________.解析:∵a 1=1,a 2=3,a n +2+2a n +1+a n =0, ∴a n +2+a n +1=-(a n +1+a n ),a 2+a 1=4.则数列{}a n +1+a n 是首项为4,公比为-1的等比数列, ∴a n +1+a n =4×(-1)n -1.当n =2k -1时,a 2k +a 2k -1=4×(-1)2k -2=4.∴S n =(a 1+a 2)+(a 3+a 4)+…+(a 2k -1+a 2k )=4k =2n . 当n =2k 时,a 2k +1+a 2k =-4.S n =a 1+(a 2+a 3)+…+(a 2k -2+a 2k -1)=1-4×(k -1)=5-4k =5-4×n +12=3-2n .∴S n =⎩⎪⎨⎪⎧3-2n ,n 为奇数,2n ,n 为偶数.答案:⎩⎪⎨⎪⎧3-2n ,n 为奇数,2n ,n 为偶数6.在等差数列{a n }中,首项a 1=3,公差d =2,若某学生对其中连续10项进行求和,在漏掉一项的前提下,求得余下9项的和为185,则此连续10项的和为________.解析:由已知条件可得数列{a n }的通项公式a n =2n +1,设连续10项为a i +1,a i +2,a i +3,…,a i +10,i ∈N ,设漏掉的一项为a i +k,1≤k ≤10,由a i +1+a i +10×102-a i +k =185,得(2i +3+2i +21)×5-2i -2k -1=185,即18i -2k =66,即9i -k =33,所以34≤9i =k +33≤43,3<349≤i ≤439<5,所以i =4,此时,由36=33+k 得k =3,所以a i +k =a 7=15,故此连续10项的和为200.答案:2007.(2019·邵阳模拟)《九章算术》是我国古代的数学名著,书中《均属章》有如下问题:“今有五人分五钱,令上二人所得与下三人等.问各得几何.”其意思为“已知A ,B ,C ,D ,E 五人分5钱,A ,B 两人所得与C ,D ,E 三人所得相同,且A ,B ,C ,D ,E 每人所得依次成等差数列.问五人各得多少钱?”(“钱”是古代的一种重量单位).在这个问题中,E 分得________钱.解析:由题意,设A 所得为a -4d ,B 所得为a -3d ,C 所得为a -2d ,D 所得为a -d ,E 所得为a ,则⎩⎪⎨⎪⎧5a -10d =5,2a -7d =3a -3d ,解得a =23,故E 分得23钱.答案:238.已知数列{a n }中,a 1=2,a 2n =a n +1,a 2n +1=n -a n ,则{a n }的前100项和为________. 解析:由a 1=2,a 2n =a n +1,a 2n +1=n -a n ,得a 2n +a 2n +1=n +1,所以a 1+(a 2+a 3)+(a 4+a 5)+…+(a 98+a 99)=2+2+3+…+50=1 276,因为a 100=1+a 50=1+(1+a 25)=2+(12-a 12)=14-(1+a 6)=13-(1+a 3)=12-(1-a 1)=13,所以a 1+a 2+…+a 100=1 276+13=1 289.答案:1 2899.(2018·苏北四市期末)已知正项数列{a n }的前n 项和为S n ,且a 1=a ,(a n +1)(a n +1+1)=6(S n +n ),n ∈N *.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)若对于∀n ∈N *,都有S n ≤n (3n +1)成立,求实数a 的取值范围. 解:(1)当n =1时,(a 1+1)(a 2+1)=6(S 1+1),故a 2=5. 当n ≥2时,(a n -1+1)(a n +1)=6(S n -1+n -1),所以(a n +1)(a n +1+1)-(a n -1+1)(a n +1)=6(S n +n )-6(S n -1+n -1), 即(a n +1)(a n +1-a n -1)=6(a n +1).又a n >0,所以a n +1-a n -1=6,所以a 2k -1=a +6(k -1)=6k +a -6,a 2k =5+6(k -1)=6k -1,故a n =⎩⎪⎨⎪⎧3n +a -3,n 为奇数,3n -1,n 为偶数.(2)当n 为奇数时,S n =12(3n +a -2)(n +1)-n ,由S n ≤n (3n +1),得a ≤3n 2+3n +2n +1恒成立,令f (n )=3n 2+3n +2n +1,则f (n +1)-f (n )=3n 2+9n +4n +2n +1>0,所以a ≤f (1)=4.当n 为偶数时,S n =12n (3n +a +1)-n ,由S n ≤n (3n +1)得,a ≤3(n +1)恒成立, 所以a ≤9.又a 1=a >0,所以实数a 的取值范围是(0,4].10.(2019·宿迁中学调研)已知各项均为正数的数列{a n }的首项a 1=1,S n 是数列{a n }的前n 项和,且满足a n S n +1-a n +1S n +a n -a n +1=λa n a n +1(λ≠0,n ∈N *).(1)若a 1,a 2,a 3成等比数列,求实数λ的值; (2)若λ=12,求S n .解:(1)令n =1,得a 2=21+λ. 令n =2,得a 2S 3-a 3S 2+a 2-a 3=λa 2a 3, 所以a 3=2λ+4λ+12λ+1.由a 22=a 1a 3,得⎝⎛⎭⎪⎫21+λ2=2λ+4λ+12λ+1, 因为λ≠0,所以λ=1.(2)当λ=12时,a n S n +1-a n +1S n +a n -a n +1=12a n a n +1,所以S n +1a n +1-S n a n +1a n +1-1a n =12,即S n +1+1a n +1-S n +1a n =12, 所以数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n +1a n 是以2为首项,12为公差的等差数列,所以S n +1a n =2+(n -1)·12, 即S n +1=⎝ ⎛⎭⎪⎫n 2+32a n ,①当n ≥2时,S n -1+1=⎝ ⎛⎭⎪⎫n2+1a n -1,② ①-②得,a n =n +32a n -n +22a n -1,即(n +1)a n =(n +2)a n -1,所以a n n +2=a n -1n +1(n ≥2),所以⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n n +2是常数列,且为13,所以a n =13(n +2).代入①得S n =⎝ ⎛⎭⎪⎫n 2+32a n -1=n 2+5n 6. 三上台阶,自主选做志在冲刺名校1.(2018·启东检测)《九章算术》中的“两鼠穿墙题”是我国数学的古典名题:“今有垣厚若干尺,两鼠对穿,大鼠日一尺,小鼠也日一尺,大鼠日自倍,小鼠日自半,问何日相逢,各穿几何?”题意是“有两只老鼠从墙的两边打洞穿墙,大老鼠第一天进一尺,以后每天加倍;小老鼠第一天也进一尺,以后每天减半.”如果墙足够厚,S n 为前n 天两只老鼠打洞长度之和,则S n =________尺.解析:依题意大老鼠每天打洞的距离构成以1为首项,2为公比的等比数列,所以前n 天大老鼠打洞的距离共为1×1-2n1-2=2n-1.同理可得前n 天小老鼠打洞的距离共为1×⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12n 1-12=2-12n -1,所以S n =2n -1+2-12n -1=2n-12n -1+1. 答案:2n-12n -1+12.(2018·苏州高三暑假测试)等差数列{a n }的前n 项和为S n ,且a n -S n =n 2-16n +15(n ∈N *),若对任意n ∈N *,总有S n ≤S k ,则k 的值为________.解析:设等差数列{a n }的公差为d ,则a n -S n =a 1+(n -1)d -⎣⎢⎡⎦⎥⎤na 1+n n -12d =-d 2n 2+⎝ ⎛⎭⎪⎫32d -a 1n +a 1-d =n 2-16n +15,所以⎩⎪⎨⎪⎧-d2=1,32d -a 1=-16,a 1-d =15,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=13,d =-2,所以S n =13n +n n -12×(-2)=-n 2+14n =-(n -7)2+49,所以(S n )max =S 7,所以S n ≤S 7对任意n ∈N *恒成立,所以k 的值为7.答案:73.(2019·南京一模)平面内的“向量列”{a n },如果对于任意的正整数n ,均有a n +1-a n =d ,则称此“向量列”为“等差向量列”,d 称为“公差向量”;平面内的“向量列”{b n },如果对于任意的正整数n ,均有b n +1=q ·b n (q ≠0),则称此“向量列”为“等比向量列”,常数q 称为“公比”.(1)如果“向量列”{a n }是“等差向量列”,用a 1和“公差向量”d 表示a 1+a 2+…+a n ; (2)已知{a n }是“等差向量列”,“公差向量”d =(3,0),a 1=(1,1),a n =(x n ,y n ),{b n }是“等比向量列”,“公比”q =2,b 1=(1,3),b n =(m n ,k n ),求a 1·b 1+a 2·b 2+…+a n ·b n .解:(1)∵“向量列”{a n }是“等差向量列”, ∴a 1+a 2…+a n =n a 1+(1+2+…+n -1)d =n a 1+n n -12d.(2)∵a 1=(1,1),d =(3,0),∴a n =(3n -2,1). ∵b 1=(1,3),q =2,∴b n =(2n -1,3·2n -1).∴a n ·b n =(3n -2,1)·(2n -1,3·2n -1)=(3n -2)·2n -1+3·2n -1=(3n +1)·2n -1,设S n =a 1·b 1+a 2·b 2+…+a n ·b n , 则S n ==4·20+7·21+…+(3n +1)·2n -1,2S n =4·2+7·22+…+(3n +1)·2n, 两式相减可得,-S n =4+3(2+22+…+2n -1)-(3n +1)·2n=4+3·21-2n -11-2-(3n +1)·2n =(2-3n )·2n-2,∴a 1·b 1+a 2·b 2+…+a n ·b n =(3n -2)·2n+2.。
高三数学第一轮复习 —数列求和教案
城东蜊市阳光实验学校一.课题:数列求和二.教学目的:1.纯熟掌握等差数列与等比数列的求和公式;2.能运用倒序相加、错位相减、拆项相消等重要的数学方法进展求和运算;3.熟记一些常用的数列的和的公式.三.教学重点:特殊数列求和的方法.四.教学过程:〔一〕主要知识:1.等差数列与等比数列的求和公式的应用;2.倒序相加、错位相减,分组求和、拆项求和等求和方法;〔二〕主要方法:1.求数列的和注意方法的选取:关键是看数列的通项公式;2.求和过程中注意分类讨论思想的运用;3.转化思想的运用;〔三〕例题分析:例1.求以下数列的前n项和n S:〔1〕5,55,555,5555,…,5(101)9n-,…;〔2〕1111,,,,,132435(2)n n⨯⨯⨯+;〔3〕na =;〔4〕23,2,3,,,na a a na;〔5〕13,24,35,,(2),n n⨯⨯⨯+;〔6〕2222sin1sin2sin3sin89++++.解:〔1〕555555555nnS=++++个5(999999999)9n=++++个235505[10101010](101)9819n n n n =++++-=--. 〔2〕∵1111()(2)22n n n n =-++,∴11111111[(1)()()()]2324352nS n n =-+-+-++-+1111(1)2212n n =+--++. 〔3〕∵na===∴11nS n =++++1)(1n =-++++1=-. 〔4〕2323n n S a a a na =++++,当1a =时,123n S =+++ (1)2n n n ++=, 当1a≠时,2323n S a a a =+++…n na +,23423n aS a a a =+++…1n na ++,两式相减得23(1)na S a a a -=+++ (1)1(1)1n n n n a a a nana a++-+-=--,∴212(1)(1)n n n na n a a S a ++-++=-.〔5〕∵2(2)2n n n n +=+,∴原式222(123=+++…2)2(123n ++⨯+++…)n +(1)(27)6n n n ++=.〔6〕设2222sin 1sin 2sin 3sin 89S =++++, 又∵2222sin 89sin 88sin 87sin 1S =++++,∴289S=,892S =. 例2.数列{}n a 的通项65()2()n n n n a n -⎧=⎨⎩为奇数为偶数,求其前n 项和n S .解:奇数项组成以11a =为首项,公差为12的等差数列,偶数项组成以24a =为首项,公比为4的等比数列;当n 为奇数时,奇数项有12n +项,偶数项有12n -项, ∴1121(165)4(14)(1)(32)4(21)221423n n n n n n n S --++--+--=+=+-, 当n 为偶数时,奇数项和偶数项分别有2n项,∴2(165)4(14)(32)4(21)221423n n n n n n n S +----=+=+-, 所以,1(1)(32)4(21)()23(32)4(21)()23n n nn n n S n n n -⎧+--+⎪⎪=⎨--⎪+⎪⎩为奇数为偶数.例3.〔高考A 方案智能训练14题〕数列{}n a 的前n 项和2()n nS p p R =+∈,数列{}n b 满足2log n n b a =,假设{}n a 是等比数列,〔1〕求p 的值及通项n a ;〔2〕求和222123()()()n T b b b =-+…12*(1)()()n n b n N -+-∈.〔解答见教师用书127页〕 〔四〕稳固练习:设数列11,(12),,(122),n -++++的前n 项和为n S ,那么n S 等于〔〕五.课后作业:高考A 方案考点22,智能训练2,4,5,12,15,16.。
高考数学一轮总复习第六单元数列与算法课时4数列求和教案文含解析新人教A版
高考数学一轮总复习第六单元数列与算法课时4数列求和教案文含解析新人教A 版数列求和1.掌握数列求和的常用方法与思路.2.能选择适当的方法解决有关数列求和的问题.知识梳理 1.常用公式(1)等差数列求和公式:S n = n a 1+a n2=na 1+n n -12d ,推导方法是 倒序相加 .(2)等比数列求和公式:S n = ⎩⎪⎨⎪⎧na 1 q =1,a 11-q n 1-q=a 1-a n q1-q q ≠1,推导方法是 错位相减 .2.常用方法(1)分组求和法:将通项展开后分解成几组,其中每一组可转化为等差或等比数列或其他可求和的数列求和.(2)裂项求和法:将数列中的通项拆成两项之差求和,使之正负相消,剩下首尾若干项. (3)并项求和法:依次将数列中相邻两项并成一项,使之转化为等差或等比数列或其他可求和的数列求和.(4)倒序相加法:将一个数列倒过来排列(倒序)与原数列相加,叫倒序相加,主要用于倒序相加后对应项和有公因式可提的数列求和,如等差数列求和公式就是用倒序相加法推导出来的.(5)错位相减法:这是推导等比数列前n 项和公式时所用的方法,这种方法主要用于求数列{a n ·b n }的前n 项和,其中{a n },{b n }分别为等差数列和等比数列.1.常见数列的前n 项和(1)1+2+3+…+n =n n +12;(2)2+4+6+…+2n =n 2+n ; (3)1+3+5+…+(2n -1)=n 2; (4)12+22+…+n 2=n n +12n +16.2.常见的裂项公式(1)若{a n }各项都是不为0的等差数列,公差为d (d ≠0),则 1a n ·a n +1=1d (1a n -1a n +1);(2)1nn +k =1k (1n -1n +k ); (3)1n +n +1=n +1-n . 热身练习1.数列112,314,518,7116,…,(2n -1)+12n 的前n 项和是(B)A .1+n 2-(12)n -1B .1+n 2-(12)nC .1+n 2-(12)n +1D .1+n 2-2n112+314+518+7116+…+(2n -1)+12n =[1+3+5+7+…+(2n -1)] +(12+14+18+116+…+12n ) =n [1+2n -1]2+12[1-12n]1-12=n 2+1-(12)n .2.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) A .15 B .12 C .-12 D .-15因为a n =(-1)n(3n -2),则a 1+a 2+…+a 10=-1+4-7+10-…-25+28=(-1+4)+(-7+10)+…+(-25+28)=3×5=15.3.求和S n =11×3+12×4+13×5+…+1n n +2= 12(32-1n +1-1n +2) .因为1nn +2=12(1n -1n +2), 所以原式=12[(1-13)+(12-14)+(13-15)+…+(1n -1n +2)]=12(1+12-1n +1-1n +2) =12(32-1n +1-1n +2). 4.sin 21°+sin 22°+sin 23°+…+sin 288°+sin 289°= 892.设S =sin 21°+sin 22°+…+sin 288°+sin 289°,则S =sin 289°+sin 288°+…+sin 22°+sin 21° 上述两式相加得2S =1×89,所以S =892.5.化简和式:1×2+2×4+…+n ×2n = (n -1)2n +1+2 .令S n =1·2+2·22+3·23+…+n ·2n,①2S n =1·22+2·23+3·24+…+(n -1)·2n +n ·2n +1,②①-②得:-S n =21+22+23+…+2n -n ·2n +1=21-2n 1-2-n ·2n +1=2n +1-2-n ·2n +1.所以S n =(n -1)2n +1+2.分组求和与并项求和(2016·北京卷)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.(1)设等比数列{b n }的公比为q ,则q =b 3b 2=93=3,所以b 1=b 2q=1,b 4=b 3q =27, 所以b n =3n -1(n ∈N *).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(n ∈N *). (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+1-3n1-3=n 2+3n-12.(1)数列求和,要注意通项的分析,根据通项的特点灵活选择方法.本题通项c n 可表示为a n +b n 的形式,其中{a n }是等差数列,{b n }是等差数列,故可采取拆项求和的方法.(2)“拆项”和“并项”方式不同,但目的都是为了转化,通过“拆”和“并”的手段,将不可直接求和的数列问题转化为可求和的数列来处理.1.若S n =-12+22-32+…+(-1)n n 2(n ∈N *),求S n .当n 为偶数时,S n =-12+22-32+…+[-(n -1)2]+n 2=(22-12)+(42-32)+…+[n 2-(n -1)2] =3+7+…+(2n -1) =3+2n -12·n 2=n n +12.当n 为奇数时,S n =S n -1+a n =n -1n2-n 2=-n n +12.综上,可知S n =(-1)nn n +12.裂项求和法(经典真题)已知等差数列{a n }的前n 项和S n 满足S 3=0,S 5=-5. (1)求{a n }的通项公式;(2)求数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a 2n -1a 2n +1的前n 项和. (1)设{a n }的公差为d ,则S n =na 1+n n -1d2.由已知可得⎩⎪⎨⎪⎧3a 1+3d =0,5a 1+10d =-5,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,d =-1.故{a n }的通项公式为a n =2-n . (2)由(1)知1a 2n -1a 2n +1=13-2n1-2n=12(12n -3-12n -1), 从而数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a 2n -1a 2n +1的前n 项和为12(1-1-11+11-13+…+12n -3-12n -1) =n1-2n. (1)本题考查了等差数列的基本量及其关系,考查了裂项求和的基本方法. (2)利用裂项求和法时,应注意抵消后并不一定只剩下第一项和最后一项,要根据通项的特点来确定.2.(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. (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,满足上式, 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=22n +12n -1=12n -1-12n +1,则S n =11-13+13-15+…+12n -1-12n +1=2n2n +1.错位相减法求和(经典真题)已知{a n }是递增的等差数列,a 2,a 4是方程x 2-5x +6=0的根. (1)求{a n }的通项公式; (2)求数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n 2n 的前n 项和. (1)方程x 2-5x +6=0的两根为2,3, 由题意得a 2=2,a 4=3.设数列{a n }的公差为d ,则a 4-a 2=2d , 故d =12,从而a 1=32,所以{a n }的通项公式为a n =12n +1.(2)设⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n 2n 的前n 项和为S n ,由(1)知a n 2n =n +22n +1,则S n =322+423+…+n +12n +n +22n +1,12S n =323+424+…+n +12n +1+n +22n +2. 两式相减得12S n =34+(123+…+12n +1)-n +22n +2 =34+14(1-12n -1)-n +22n +2=1-n +42n +2. 所以S n =2-n +42n +1.(1)本题考查了等差数列的通项公式及错位相减法求和的基本方法,考查运算求解能力.(2)一般地,若{a n }是等差数列,{b n }是等比数列,则求数列{a n ·b n }的前n 项和可采用错位相减法.3.(2017·山东卷)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 .(1)设{a n }的公比为q , 由题意知a 1(1+q )=6,a 21q =a 1q 2,又a n >0,由以上两式联立方程组解得a 1=2,q =2, 所以a n =2n. (2)由题意知S 2n +1=2n +1b 1+b 2n +12=(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 n a 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+1-12n -1-2n +12n +1=52-2n +52n +1, 所以T n =5-2n +52n .1.数列求和的基本思想是“转化”,其一是转化为基本数列(如等差、等比数列)的求和或其他可求和的数列;其二是通过消项,把较复杂的数列求和转化为求不多的几项的和.到底如何进行转化,关键是在分析数列通项及其和式的构成规律,根据其特点转化为基本数列求和,或分解为基本数列求和.2.对于一般的数列求和无通法可循,能求和的是几类特殊的数列,其常用的方法有分组求和法、并项求和法、倒序相加法、错位相减法、裂项求和法等,要注意分析总结这几种方法的适用类型.3.对通项中含有(-1)n或奇数项、偶数项由等差(等比)数列构成的数列,求前n 项和时,注意根据n 的奇偶性进行讨论,转化为基本数列求和.。
高考数学一轮复习 第6章 数列 第4节 数列求和教学案 文 北师大版-北师大版高三全册数学教学案
第四节 数列求和[最新考纲] 1.掌握等差、等比数列的前n 项和公式.2.掌握特殊的非等差、等比数列的几种常见的求和方法.(对应学生用书第102页)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 -12d ;(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 11-q n1-q ,q ≠1.2.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,在求和时中间的一些项可以相互抵消,从而求得其和. 4.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.5.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.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)nf (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. [常用结论]1.一些常见的数列前n 项和公式 (1)1+2+3+4+…+n =n n +12;(2)1+3+5+7+…+2n -1=n 2; (3)2+4+6+8+…+2n =n 2+n . 2.常用的裂项公式 (1)1nn +k =1k ⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +k ; (2)14n 2-1=12n -12n +1=12⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1-12n +1;(3)1n +n +1=n +1-n ;(4)log a ⎝⎛⎭⎪⎫1+1n =log a (n +1)-log a n .一、思考辨析(正确的打“√”,错误的打“×”)(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)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.( )[答案](1)√ (2)√ (3)× (4)√ 二、教材改编1.数列{a n }的前n 项和为S n ,若a n =1n n +1,则S 5等于( )A .1 B.56 C.16 D.130B [∵a n =1nn +1=1n -1n +1, ∴S 5=a 1+a 2+…+a 5=⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+⎝ ⎛⎭⎪⎫12-13+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫15-16=1-16=56.故选B.]2.若S n =1-2+3-4+5-6+…+(-1)n -1·n ,则S 50=________.-25 [S 50=(1-2)+(3-4)+…+(49-50)=-25.]3.数列112,314,518,7116,…,(2n -1)+12n ,…的前n 项和S n 等于________.n 2+1-12n [S n =[1+3+5+…+(2n -1)]+⎝ ⎛⎭⎪⎫12+14+18+ (12)=n 2+12⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12n 1-12=n 2+1-12n .]4.若x ≠0,且x ≠1,则1+2x +3x 2+…+nx n -1=________.1-x n1-x2-nx n 1-x[设S n =1+2x +3x 2+…+nx n -1,① 则xS n =x +2x 2+3x 3+…+nx n,② ①-②得:(1-x )S n =1+x +x 2+…+xn -1-nx n=1-x n 1-x -nx n,所以S n =1-x n1-x2-nx n1-x.](对应学生用书第102页)⊙考点1 分组转化求和分组转化求和的两个常见类型(1)若a n =b n ±,且{b 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,,n 为偶数的数列,其中数列{b n },{}是等比数列或等差数列,可采用分组转化法求和.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 =2a n +(-1)na 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+n2-n -12+n -12=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)nn .记数列{b n }的前2n 项和为T 2n ,则T 2n =(21+22+ (22))+(-1+2-3+4-…+2n ). 记A =21+22+ (22),B =-1+2-3+4-…+2n ,则A =21-22n1-2=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.[母题探究]在本例(2)中,若条件不变,求数列{b n }的前n 项和T n . [解] 由本例(1)知b n =2n+(-1)n·n .当n 为偶数时,T n =(21+22+ (2))+[-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+ (2))+[-1+2-3+4-…-(n -2)+(n -1)-n ] =2n +1-2+n -12-n =2n +1-n 2-52. 所以T n=⎩⎪⎨⎪⎧2n +1+n2-2,n 为偶数,2n +1-n 2-52,n 为奇数.通项公式中出现(-1)n,在求数列的前n 项和S n 时,要分n 为偶数和n 为奇数两种情况讨论.1.若数列{a n }的通项公式为a n =2n+2n -1,则数列{a n }的前n 项和为( )A .2n+n 2-1 B .2n +1+n 2-1C .2n +1+n 2-2D .2n+n -2C [S n =a 1+a 2+a 3+…+a n =(21+2×1-1)+(22+2×2-1)+(23+2×3-1)+…+(2n+2n -1)=(2+22+ (2))+2(1+2+3+…+n )-n =21-2n1-2+2×n n +12-n =2(2n-1)+n 2+n -n =2n +1+n 2-2.故选C.]2.已知数列{a n }中,a 1=a 2=1,a n +2=⎩⎪⎨⎪⎧a n +2,n 是奇数,2a n ,n 是偶数,则数列{a n }的前20项和为( )A .1 121B .1 122C .1 123D .1 124C [由题意可知,数列{a 2n }是首项为1,公比为2的等比数列,数列{a 2n -1}是首项为1,公差为2的等差数列,故数列{a n }的前20项和为1×1-2101-2+10×1+10×92×2=1 123.选C.]⊙考点2 错位相减法求和错位相减法求和的四个步骤(2019·某某高考)设{a n }是等差数列,{b n }是等比数列,公比大于0,已知a 1=b 1=3,b 2=a 3,b 3=4a 2+3.(1)求{a n }和{b n }的通项公式; (2)设数列{}满足=⎩⎪⎨⎪⎧1,n 为奇数,b n 2,n 为偶数.求a 1c 1+a 2c 2+…+a 2n c 2n (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 .依题意,得⎩⎪⎨⎪⎧3q =3+2d ,3q 2=15+4d ,解得⎩⎪⎨⎪⎧d =3,q =3,故a n =3+3(n -1)=3n ,b n =3×3n -1=3n.所以,{a n }的通项公式为a n =3n ,{b n }的通项公式为b n =3n. (2)a 1c 1+a 2c 2+…+a 2n c 2n=(a 1+a 3+a 5+…+a 2n -1)+(a 2b 1+a 4b 2+a 6b 3+…+a 2n b n ) =⎣⎢⎡⎦⎥⎤n ×3+n n -12×6+(6×31+12×32+18×33+…+6n ×3n)=3n 2+6(1×31+2×32+…+n ×3n). 记T n =1×31+2×32+…+n ×3n,① 则3T n =1×32+2×33+…+n ×3n +1,②②-①得,2T n =-3-32-33- (3)+n ×3n +1=-31-3n1-3+n ×3n +1=2n -13n +1+32.所以,a 1c 1+a 2c 2+…+a 2n c 2n =3n 2+6T n =3n 2+3×2n -13n +1+32=2n -13n +2+6n 2+92(n ∈N *).错位相减法求和时应注意两点(1)两式相减时最后一项因为没有对应项而忘记变号.(2)对相减后的和式的结构认识模糊,错把中间的n -1项和当作n 项和.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=a nb n,求数列{}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 =192n +79,b n=9·⎝ ⎛⎭⎪⎫29n-1.(2)由d >1,知a n =2n -1,b n =2n -1,故=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.[教师备选例题](2017·某某高考)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 ,由题意知:a 1(1+q )=6,a 21q =a 1q 2,又a n >0,由以上两式联立方程组解得a 1=2,q =2, 所以a n =2n. (2)由题意知S 2n +1=2n +1b 1+b 2n +12=(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=b n a n ,则=2n +12n .因此T n =c 1+c 2+…+=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,所以T n =5-2n +52n .⊙考点3 裂项相消法求和裂项相消法求和的两个关注点(1)通项公式能裂为两项差的形式,求和时能产生连续相互抵消的项.(2)消项后前边剩几项,后边就剩几项,前边剩到第几项,后边就剩到倒数第几项.形如a n =1n n +k型已知数列{a n }的各项都为正数,其前n 项和为S n ,且满足4S n =a 2n +2a n -3对任意的正整数n 都成立.(1)证明数列{a n }是等差数列,并求其通项公式; (2)设b n =1S n,求数列{b n }的前n 项和T n .[解](1)当n =1时,4S 1=a 21+2a 1-3, 即a 21-2a 1-3=0,解得a 1=3或a 1=-1(舍去),由4S n =a 2n +2a n -3,得当n ≥2时,4S n -1=a 2n -1+2a n -1-3,两式相减, 得4a n =a 2n -a 2n -1+2a n -2a n -1,即(a n +a n -1)(a n -a n -1-2)=0, 又a n >0,∴a n -a n -1-2=0, 即a n -a n -1=2(n ≥2),∴数列{a n }是以3为首项,2为公差的等差数列, ∴a n =3+2(n -1)=2n +1.(2)由a n =2n +1,得S n =3+2n +12·n =n (n +2),∴b n =1S n =1nn +2=12⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +2, ∴T n =b 1+b 2+b 3+…+b n -1+b n=12⎝ ⎛⎭⎪⎫1-13+12-14+13-15+…+1n -1-1n +1+1n -1n +2=12⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12-1n +1-1n +2=34-2n +32n +1n +2.本例在求前n 项和T n 时,应注意两点:(1)b n 裂成两项差时,不要漏掉系数12.(2)求和消项后,前边剩两项,后边也剩两项,注意符号不同.[教师备选例题]在等差数列{a n }中,a 2=4,a 1+a 4+a 7=30,其前n 项和为S n . (1)求数列{a n }的通项公式; (2)求数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1S n +2n 的前n 项和T n .[解](1)设等差数列{a n }的公差为d .法一:由已知可得⎩⎪⎨⎪⎧a 1+d =4,a 1+a 1+3d +a 1+6d =30,即⎩⎪⎨⎪⎧a 1+d =4,3a 1+9d =30,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,d =3,所以a n =a 1+(n -1)d =1+(n -1)×3=3n -2.法二:由等差数列的性质可得a 1+a 4+a 7=3a 4=30,解得a 4=10, 所以d =a 4-a 24-2=10-42=3,所以a n =a 2+(n -2)d =4+(n -2)×3=3n -2. (2)由(1)知S n =3n 2-n2,所以S n +2n =3n 2-n 2+2n =3n 2+3n 2=3nn +12,所以1S n +2n =23nn +1=23⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1. 所以T n =23×⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+23×⎝ ⎛⎭⎪⎫12-13+…+23⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1=23⎝ ⎛⎭⎪⎫1-1n +1=2n3n +1. 形如a n =1n +k +n型已知函数f (x )=x α的图像过点(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 2 020=( )A. 2 019-1B. 2 020-1C. 2 021-1D. 2 021+1C [由f (4)=2,得4α=2,解得α=12,则f (x )=x 12.∴a n =1f n +1+f n=1n +1+n=n +1-n ,∴S 2 020=a 1+a 2+a 3+…+a 2 020=(2-1)+(3-2)+(4-3)+…+( 2 020-2 019)+( 2 021- 2 020)= 2 021-1,故选C.]本例中通项公式的裂项使用了分母有理化.1.已知数列{a n }的通项公式为a n =lg ⎝⎛⎭⎪⎫1+1n ,若数列{a n }的前n 项和S n =3,则项数n =( )A .99B .101C .999D .1001C [a n =lg ⎝ ⎛⎭⎪⎫1+1n =lg n +1n=lg(n +1)-lg n ,∴S n =a 1+a 2+a 3+…+a n =(lg 2-lg 1)+(lg 3-lg 2)+(lg 4-lg 3)+…+[lg(n +1)-lg n ]=lg(n +1),令S n =lg(n +1)=3得n +1=103,解得n =999,故选C.] 2.已知等差数列{a n }满足a 3=7,a 5+a 7=26. (1)求等差数列{a n }的通项公式; (2)设=1a n a n +1,n ∈N *,求数列{}的前n 项和T n .[解](1)设等差数列的公差为d ,则由题意可得⎩⎪⎨⎪⎧a 1+2d =7,2a 1+10d =26,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=3,d =2.所以a n =3+2(n -1)=2n +1. (2)因为=1a n a n +1=12n +12n +3,所以=12⎝ ⎛⎭⎪⎫12n +1-12n +3,所以T n =12⎝ ⎛⎭⎪⎫13-15+15-17+…+12n +1-12n +3=12⎝ ⎛⎭⎪⎫13-12n +3=n 6n +9. 课外素养提升⑥ 数学建模——数学文化与数列(对应学生用书第105页)纵观近几年高考,数列以数学文化为背景的问题,层出不穷,让人耳目一新,同时它也使考生们受困于背景陌生,阅读受阻,使思路无法打开.下面通过对典型例题的剖析、数学文化的介绍、及精选模拟题的求解,让学生提升审题能力,增加对数学文化的认识,进而加深对数学文化的理解,提升数学建模的核心素养.等比数列与数学文化法计算出半音比例,为这个理论的发展做出了重要贡献.十二平均律将一个纯八度音程分成十二份,依次得到十三个单音,从第二个单音起,每一个单音的频率与它的前一个单音的频率的比都等于122.若第一个单音的频率为f ,则第八个单音的频率为( )A.32fB.322f C.1225fD.1227fD [从第二个单音起,每一个单音的频率与它的前一个单音的频率的比都等于122,第一个单音的频率为f ,由等比数列的概念可知,这十三个单音的频率构成一个首项为f ,公比为122的等比数列,记为{a n },则第八个单音频率为a 8=f ·(122)8-1=1227f ,故选D.][评析] 根据等比数列的定义可知,十三个单音的频率构成等比数列.【例2】 (2019·某某模拟)《九章算术》中有如下问题:今有蒲生一日,长三尺,莞生一日,长1尺.蒲生日自半,莞生日自倍.问几何日而长等?意思是:今有蒲第一天长高3尺,莞第一天长高1尺,以后蒲每天长高前一天的一半,莞每天长高前一天的2倍.若蒲、莞长度相等,则所需时间为( )(结果精确到0.1.参考数据:lg 2≈0.301 0,lg 3≈0.477 1) A .2.2天 B .2.4天 C .2.6天D .2.8天C [设蒲的长度组成等比数列{a n },其a 1=3,公比为12,其前n 项和为A n .莞的长度组成等比数列{b n },其b 1=1,公比为2,其前n 项和为B n .则A n =3⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n 1-12,B n =2n -12-1,由题意可得:3⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n 1-12=2n -12-1,化为:2n +62n =7,解得2n =6,2n=1(舍去).∴n =lg 6lg 2=1+lg 3lg 2≈2.6. ∴估计2.6天蒲、莞长度相等,故选C.][评析] 问题转化成两个等比数列前n 项和相等问题.【素养提升练习】1.中国古代数学名著《算法统宗》中有如下问题:“三百七十八里关,初行健步不为难,次日脚痛减一半,六朝才得到其关,要见次日行里数,请公仔细算相还.”其意思为:有一个人走378里路,第一天健步行走,从第二天起脚痛每天走的路程为前一天的一半,走了6天后到达目的地,请问第二天走了( )A .192里B .96里C .48里D .24里B [依题意,每天走的路程构成等比数列{a n },且n =6,公比q =12,S 6=378,设等比数列{a n }的首项为a 1,依题意有a 1⎝ ⎛⎭⎪⎫1-1261-12=378,解得a 1=192.所以a 2=192×12=96.即第二天走了96里.]等差数列与数学文化箠,长五尺,斩本一尺,重四尺.斩末一尺,重二斤.问次一尺各重几何?”意思是:“现有一根5尺长的金杖,一头粗,一头细.在粗的一端截下1尺,重4斤;在细的一端截下1尺,重2斤.问依次每一尺各重多少斤?”根据上面的已知条件,若金杖由粗到细是均匀变化的,问中间3尺的重量为( )A .6斤B .9斤C .9.5斤D .12斤B [依题意,金杖由粗到细各尺的重量构成一个等差数列,记为{a n },则a 1=4,a 5=2,由等差数列的性质得a 2+a 4=a 1+a 5=2a 3=6,所以a 3=3,所以中间3尺的重量为a 2+a 3+a 4=3a 3=9(斤).故选B.][评析] 金杖由粗到细,每一尺的重量成等差数列,可用等差数列的性质求解.【素养提升练习】2.(2019·某某模拟)我国古代数学家提出的“中国剩余定理”又称“孙子定理”,它在世界数学史上具有光辉的一页,堪称数学史上名垂百世的成就,而且一直启发和指引着历代数学家们.定理涉及的是数的整除问题,其数学思想在近代数学、当代密码学研究及日常生活中都有着广泛应用,为世界数学的发展做出了巨大贡献,现有这样一个整除问题:将1到2 019这2 019个整数中能被5除余2且被7除余2的数按从小到大的顺序排成一列,构成数列{a n },那么此数列的项数为( )A .58B .59C .60D .61A [由数能被5除余2且被7除余2的数就是能被35整除余2的数,故a n =2+(n -1)35=35n -33,由a n =35n -33≤2 019,得n ≤58+2235,n ∈N *,故此数列的项数为58.]。
湘教版高考总复习一轮数学精品课件 第6章数列 第4节数列求和
π
π
2n-1
cn=sin[2(2n-1)]+2 =sin(nπ-2)+22n-1,所以
π
3π
5π
π
S2n=[sin +sin +sin +…+sin(2nπ- )]+(21+23+25+…+24n-1)
2
2
2
2
2(1-42 )
=(1-1+1-1+…-1)+
1-4
所以
24+1 -2
S2n=
.
3
=
24+1 -2
·[1+(-1)]
2
2
9(1-9
)
9
n
n
(1+3+…+n-1)+(32+34+…+3 )=-2
+
= (3 -1)- ;
2
当
1-9
8
4
9 n+1
(+1)2 n+1 1 n+1
(+1)2
n 为奇数时,Tn=Tn+1-bn+1=8(3 -1)- 4 -3 =8(3 -9)- 4 .
综上所述,
Tn=
3
n=1 时,a1=1
(+1)
也符合上式,∴an=
.
2
1
为首项,以3为公差的等差数列,∴
1
=1+(n-1)× 3
=
①-②得
∴
+1
=
+2 +1
+1
创新方案高考数学一轮复习第六章数列第四节数列求和课件理
na1,q=1, Sn=a11--aqnq=a111--qqn,q≠1.
(2)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. 2.倒序相加法与并项求和法 (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.
fn+11+fn,n∈N*.记数列{an}的前 n 项和为 Sn,则 S2 016=(
)
A. 2 015-1
B. 2 016-1
C. 2 017-1
D. 2 017+1
[听前试做] 由 f(4)=2 可得 4a=2,解得 a=12,则 f(x)=
x12.∴an=fn+11+fn=
1 n+1+
= n
上述两式相减,得 12Sn=1+2211+212+…+2n1-1-2n2-n 1 =1+2×1-2n1-1-2n2-n 1 =3-2n1-2-2n2-n 1 =3-2n2+n 3. ∴Sn=6-22nn+-13,n∈N*.
[探究 2] 若 cn=an+bn,如何求解?
解:设数列{cn}的前 n 项和为 Sn,则 Sn=(a1+a2+…+an)+(b1+b2+…+bn) =(1+2+22+…+2n-1)+[1+3+5+…+(2n-1)] =11--22n+n[1+22n-1] =2n-1+n2, 即 Sn=2n+n2-1,n∈N*.
n+1-
ห้องสมุดไป่ตู้n,
S2 016=a1+a2+a3+…+a2 016=( 2- 1)+( 3- 2)+ ( 4 - 3 ) + … + ( 2 016 - 2 015 ) + ( 2 017 - 2 016 ) =
高三数学一轮复习精品学案1:6.4 数列求和
6.4 数列求和『导学目标』掌握等差数列、等比数列的前n 项和公式;并能用其解决简单的实际问题.掌握数列求和的常用方法:公式法、分组求和法、倒序相加法、错位相减法、裂项相消法等.掌握将某些一般数列问题转化为等差、等比数列问题的方法以及将某些实际问题转化为数列问题来解决的方法.『考点梳理』 数列求和方法公式法:(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.分组求和:把一个数列分成几个可以直接求和的数列. 倒序相加:如等差数列前n 项和公式的推导方法.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.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). 数列应用题常见模型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 = . 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 = . 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 = . 递推型递推型有a n +1=f (a n )与S n +1=f (S n )两类.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.『基础自测』通项公式a n =2n +1(n ∈N *)的数列{a n }的前10项和S 10=( ) A .60B .120C .210D .240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 .2nB .2n -nC .2n +1-nD .2n +1-n -2已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,a 5=5,S 5=15,则数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n a n +1的前100项和为( ) A.100101B.99101C.99100D.101100记数列⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫n ⎝⎛⎭⎫23n -1的前n 项和为T n ,则T n =________. 某住宅小区计划植树不少于100棵,若第一天植2棵,以后每天植树的棵数是前一天的2倍.则需要的最少天数n (n ∈N *)等于________. 『典例解析』类型一 基本求和问题数列求和:求数列112,214,318,…,⎝⎛⎭⎫n +12n ,…的前n 项和S n ; 求和:1+11+2+11+2+3+…+11+2+…+n;设f (x )=x 21+x 2,求:f ⎝⎛⎭⎫12014+f ⎝⎛⎭⎫12013+…+f (1)+f (2)+…+f (2014); 求和:S n =1a +2a 2+3a 3+…+na n .求和:求数列9,99,999,…的前n 项和S n ; 求数列11×4,14×7,17×10,…的前n 项和;求sin 21°+sin 22°+sin 23°+…+sin 289°的值.类型二 可用数列模型解决的实际问题从社会效益和经济效益出发,某地投入资金进行生态环境建设,并以此发展旅游产业,根据规划,本年度投入800万元,以后每年投入将比上年减少15,本年度当地旅游业收入估计400万元,由于该项建设对旅游业的促进作用,预计今后的旅游业收入每年会比上年增加14.设n 年内(本年度为第一年)总投入为A n 万元,旅游业总收入为B n 万元,写出A n 和B n的表达式;至少经过几年,旅游业的总收入才能超过总投入?(lg2≈0.301)某企业去年的纯利润为500万元,因设备老化的原因,企业的生产能力将逐年下降.若不能进行设备改造,预测从今年起每年比上一年纯利润减少20万元,今年初该企业一次性投入资金600万元进行设备改造,预测在未扣除设备改造资金的情况下,第n年(今年为第一年)的利润为500(1+12n)万元(n为正整数).设从今年起的后n年,若该企业不进行设备改造的累计纯利润为A n万元,进行设备改造后的累计纯利润为B n万元(须扣除设备改造资金),求A n,B n的表达式;依上述预测,问从今年起该企业经过4年是否能实现B n>A n的目标?『名师点津』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.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.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.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,q=1或q≠1)等.答案『考点梳理』1.(1)(Ⅱ)①n (n +1)2 ②n 2+n ③n 2 ④n (n +1)(2n +1)6(5)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『基础自测』解:该数列为等差数列,a 1=3,a 10=21, ∴S 10=(a 1+a 10)×102=(3+21)×102=120.故选B .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, ∴S n =(21-1)+(22-1)+…+(2n -1) =(21+22+…+2n )-n =2n +1-n -2.故选D .解:由a 5=5,S 5=15可得⎩⎪⎨⎪⎧a 1+4d =5,5a 1+5×42d =15,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,d =1. ∴a n =n .∴1a n a n +1=1n (n +1)=1n -1n +1.∴⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n a n +1的前100项和T 100=⎝⎛⎭⎫1-12+⎝⎛⎭⎫12-13+…+⎝⎛⎭⎫1100-1101=1-1101=100101.故选A .解:T n =1+2×23+3×⎝⎛⎭⎫232+…+n ⎝⎛⎭⎫23n -1, 23T n =23+2×⎝⎛⎭⎫232+…+(n -1)⎝⎛⎭⎫23n -1+n ⎝⎛⎭⎫23n ,两式相减得,13T n =1+23+⎝⎛⎭⎫232+…+⎝⎛⎭⎫23n -1-n ⎝⎛⎭⎫23n=3⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝⎛⎭⎫23n -n ⎝⎛⎭⎫23n , 故T n =9⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝⎛⎭⎫23n -3n ⎝⎛⎭⎫23n =9-(3+n )·2n 3n -1. 故填9-(3+n )·2n3n -1. 解:设每天植树的棵数组成的数列为{a n },由题意可知它是等比数列,且首项为2,公比为2,所以2+22+23+ (2)=2(1-2n )1-2=2n +1-2≥100,即2n ≥51,而25=32,26=64,n ∈N *.故n ≥6.故填6.解:(1)S n =⎝⎛⎭⎫1+12+⎝⎛⎭⎫2+14+⎝⎛⎭⎫3+18+…+(n +12n ) =(1+2+3+…+n )+⎝⎛⎭⎫12+14+18+…+12n =12n (n +1)+12⎝⎛⎭⎫1-12n 1-12=12n (n +1)+1-12n . (2)设数列的通项为a n ,则a n =2n (n +1)=2⎝⎛⎭⎫1n -1n +1,∴S n =a 1+a 2+…+a n =2『⎝⎛⎭⎫1-12+⎝⎛⎭⎫12-13+…+⎝⎛⎭⎫1n -1n +1』=2⎝⎛⎭⎫1-1n +1=2n n +1. (3)∵f (x )=x 21+x 2,∴f (x )+f ⎝⎛⎭⎫1x =1. 令S =f ⎝⎛⎭⎫12014+f ⎝⎛⎭⎫12013+…+f (1)+f (2)+…+f (2014),① 则S =f (2014)+f (2013)+…+f (1)+f ⎝⎛⎭⎫12+…+f ⎝⎛⎭⎫12013+f (12014),② ①+②得:2S =1×4027=4027,所以S =40272.(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 -na n +1 =1a ⎝⎛⎭⎫1-1a n 1-1a-n a n +1,∴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).『评析』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.解:(1)S n =9+99+999+…+个n 999⋯=(101-1)+(102-1)+(103-1)+…+(10n -1) =(101+102+103+…+10n )-n =10(1-10n )1-10-n =10n +1-109-n .(2)a n =1(3n -2)(3n +1)=13⎝⎛⎭⎫13n -2-13n +1.∴S n =13⎝⎛⎭⎫11-14+13⎝⎛⎭⎫14-17+13⎝⎛⎭⎫17-110+…+13⎝⎛⎭⎫13n -2-13n +1=13⎝⎛⎭⎫1-13n +1=n 3n +1. 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°.②与②两边分别相加得2S n =(sin 21°+cos 21°)+(sin 22°+cos 22°)+…+(sin 289°+cos 289°)=89. ∴S n =892.解:(1)第一年投入为800万元,第二年投入为800×⎝⎛⎭⎫1-15万元,…,第n 年的投入为800⎝⎛⎭⎫1-15n -1万元.所以n 年内的总投入为:A n =800+800×⎝⎛⎭⎫1-15+…+800⎝⎛⎭⎫1-15n -1=4000-4000×⎝⎛⎭⎫45n;第一年旅游业收入为400万元,第二年旅游业收入为400×⎝⎛⎭⎫1+14万元,…,第n 年旅游业收入为400⎝⎛⎭⎫1+14n -1万元.所以,n 年内的旅游业总收入为B n =400+400×⎝⎛⎭⎫1+14+…+400⎝⎛⎭⎫1+14n -1=1600⎝⎛⎭⎫54n-1600.设至少经过n 年旅游业的总收入才能超过总投入,因此B n -A n >0,即1600⎝⎛⎭⎫54n-1600-4000+4000⎝⎛⎭⎫45n>0,化简得2⎝⎛⎭⎫54n+5⎝⎛⎭⎫45n-7>0,设⎝⎛⎭⎫54n=x ,代入上式得,2x 2-7x +5>0, 解此不等式,得x >52,或x <1(舍去),即⎝⎛⎭⎫54n >52,两边取对数得n lg 54>lg 52,n >1-2lg21-3lg2≈4.103,由此得n ≥5.答:至少经过5年,旅游业的总收入能超过总投入.『评析』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.解:(1)依题设,A n =(500-20)+(500-40)+…+(500-20n )=490n -10n 2,B n =500⎣⎡⎦⎤⎝⎛⎭⎫1+12+⎝⎛⎭⎫1+122+…+⎝⎛⎭⎫1+12n -600 =500n -5002n -100.B n -A n =⎝⎛⎭⎫500n -5002n -100-(490n -10n 2) =10n 2+10n -5002n -100.易知该式随着n 的增大而增大,代入1,2,3,4,…验证知当n ≥4时,B n >A n .故经过4年,该企业进行设备改造后的累计纯利润能超过不进行设备改造的累计纯利润.。
2013年高考数学一轮复习 6.4 数列求和精品教学案(教师版) 新人教版
2013年高考数学一轮复习精品教学案6.4 数列求和〔新课标人教版,教师版〕[考纲解读]1.掌握等差、等比数列求和的基本公式及须知. 2.理解并能运用数列求和的其他常见方法.[考点预测]高考对此部分内容考查的热点与命题趋势为: 1.数列是历年来高考重点内容之一, 在选择题、填空题与解答题中均有可能出现,一般考查一个大题一个小题,难度中低高都有,在解答题中,经常与不等式、函数等知识相结合,在考查数列知识的同时,又考查转化思想和分类讨论等思想,以及分析问题、解决问题的能力. 2.2013年的高考将会继续保持稳定,坚持考查数列与其他知识的结合,或在选择题、填空题中继续搞创新,命题形式会更加灵活. [要点梳理]数列求和的常用方法:1.公式法:直接应用等差数列,等比数列的前n 项和公式,以及公式222233332211123(1)(21),123(1)64n n n n n n n +++⋅⋅⋅+=+++++⋅⋅⋅+=+等. 2.倒序相加法:如果一个数列{}n a ,与首末两项等〞距离〞的两项之和等于首末 两项之和,可采用把这个和中的项颠倒顺序,然后将两式相加,从而求得. 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 项之积所构成,那么此时可把其前n 项和的表示式两边同时乘以公比,然后两式相 减,从而求得.4.裂项相消法:把数列的通项拆成两项(或多项)之差,在求和时一些正负项相互抵消,从而求得其和,5.分组转化法(或并项法):把数列的每一项分成多个项或把数列的项重新组合, 使其转化为等差数列或等比数列,然后利用相关的求和公式求得. [例题精析]考点一 公式法与分组求数列的和 例1. 求11111,2,3,,(),2482n n +前n 项和.[解析]设所求的前n 项和为n S ,那么n S =〔1+2+3++n 〕+111242n +++=(1)1122nn n ++-.1. (2012年高考重庆卷文科11)首项为1,公比为2的等比数列的前4项和4S =考点二 裂项相消法求数列的和例2.〔2010年高考山东卷文科18〕等差数列{}n a 满足:37a =,5726a a +=.{}n a 的前n 项和为n S .〔Ⅰ〕求n a 及n S ;〔Ⅱ〕令211n n b a =-〔n N +∈〕,求数列{}n b 的前n 项和n T . 2.计算11111447710(32)(31)n n ++++⨯⨯⨯-+= .考点三 错位相减法求数列的和例3.(2012年高考浙江卷文科19)数列{a n }的前n 项和为S n ,且S n =22n n +,n ∈N ﹡,数列{b n }满足a n =4log 2b n +3,n ∈N ﹡.〔1〕求a n ,b n ;〔2〕求数列{a n ·b n }的前n 项和T n .[变式训练]3. (山东省济南市2012年2月高三定时练习)数列{}n a 为等差数列,且11=a ,55=a ;设数列{}n b 的前n 项和为n S ,且2n n b S =-. 〔Ⅰ〕求数列{}n b 的通项公式;〔Ⅱ〕假设(1,2,3,),n n n n c a b n T =⋅=…为数列{}n c 的前n 项和,求.n T[易错专区]问题:错位相减法求数列的和例. (2012年高考江西卷理科16)数列{a n }的前n 项和21()2n S n kn k N *=-+∈,且S n 的最大值为8.〔1〕确定常数k ,求a n ; 〔2〕求数列92{}2nna -的前n 项和T n 。
高考数学一轮复习 第六章 数列 第4节 数列求和教学案(含解析)
第4节 数列求和考试要求 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 )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 ≠1.2.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.[常用结论与微点提醒] 1.1+2+3+4+…+n =n (n +1)2.2.12+22+…+n 2=n (n +1)(2n +1)6.3.裂项求和常用的三种变形 (1)1n (n +1)=1n -1n +1.(2)1(2n -1)(2n +1)=12⎝⎛⎭⎪⎫12n -1-12n +1. (3)1n +n +1=n +1-n .诊 断 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 +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)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 =3n-12.( )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.(老教材必修5P47B4改编)已知数列a n =1(2n -1)(2n +1),则数列{a n }的前2 021项和为________.解析 ∵a n =12⎝⎛⎭⎪⎫12n -1-12n +1,∴数列{a n }的前2 021项和为a 1+a 2+…+a 2 021=12(1-13+13-15+…+14 041-14 043)=12⎝ ⎛⎭⎪⎫1-14 043=2 0214 043. 答案 2 0214 0433.(老教材必修5P56例1改编)等比数列{a n }中,若a 1=27,a 9=1243,q >0,S n 是其前n 项和,则S 6=________.解析 由a 1=27,a 9=1243知,1243=27·q 8,又由q >0,解得q =13,所以S 6=27⎣⎢⎢⎡⎦⎥⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫1361-13=3649.答案 36494.(2019·东北三省四校二模)已知数列{a n }满足a n +1-a n =2,a 1=-5,则|a 1|+|a 2|+…+|a 6|=( )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a 1=-5,所以|a 1|+|a 2|+…+|a 6|=|-5|+|-3|+|-1|+1+3+5=5+3+1+1+3+5=18. 答案 C5.(2019·珠海期末质检)已知数列{a n }的通项公式为a n =2n+n ,若数列{a n }的前n 项和为S n ,则S 8=________.解析 由a n =2n +n ,可得S 8=(2+22+23+…+28)+(1+2+…+8)=2(1-28)1-2+8×(1+8)2=546.答案 5466.(2020·河北“五个一”名校质检)若f (x )+f (1-x )=4,a n =f (0)+f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1n +…+f ⎝⎛⎭⎪⎫n -1n +f (1)(n ∈N *),则数列{a n }的通项公式为________.解析 由f (x )+f (1-x )=4,可得f (0)+f (1)=4,…,f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1n +f ⎝ ⎛⎭⎪⎫n -1n =4,所以2a n =[f (0)+f (1)]+⎣⎢⎡⎦⎥⎤f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1n +f ⎝⎛⎭⎪⎫n -1n +…+[f (1)+f (0)]=4(n +1),即a n =2(n +1). 答案 a n =2(n +1) 考点一 分组求和【例1】 (2019·汕头二模)记S n 为数列{a n }的前n 项和,若a 1=19,S n =na n +1+n (n +1).(1)求数列{a n }的通项公式;(2)设b n =|a n |,设数列{b n }的前n 项和为T n ,求T 20的值. 解 (1)因为S n =na n +1+n (n +1),① 所以S n -1=(n -1)a n +n (n -1)(n ≥2),② ①-②得a n =na n +1-(n -1)a n +2n (n ≥2), 即a n +1-a n =-2(n ≥2), 又S 1=a 2+2,即a 2-a 1=-2,所以数列{a n }是以19为首项,-2为公差的等差数列, 所以a n =19+(n -1)·(-2)=21-2n .(2)由(1)知a n =21-2n ,所以b n =|a n |=|21-2n |, 因为当n ≤10时,a n >0,当n >10时,a n <0,所以b n =⎩⎪⎨⎪⎧21-2n ,n ≤10,2n -21,n >10,所以T 20=b 1+b 2+…+b 20=(19+17+...+1)+(1+3+...+19) =2(19+17+ (1)=2×(19+1)×102=200.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. 2.若数列{c n }的通项公式为c n =⎩⎪⎨⎪⎧a n ,n 为奇数,b n ,n 为偶数,其中数列{a n },{b n }是等比数列或等差数列,可采用分组求和法求{c n }的前n 项和. 【训练1】 (2020·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 ∈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 3a 2=2,∴{a n }的通项公式为a n =a 1qn -1=2n -1(n ∈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)2·n +1-2n1-2=n 2+2n -1.∵S n -(n 2+2n )=-1<0,∴S n <n 2+2n. 考点二 裂项求和 【例2】 (2020·黄山质检)已知数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫n a n -1的前n 项和S n =n ,n ∈N *.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)令b n =2n +1(a n -1)2(a n +1-1)2,数列{b n }的前n 项和为T n ,求证:对任意的n ∈N *,都有T n <1. (1)解 因为S n =n ,①所以当n ≥2时,S n -1=n -1,② 由①-②得na n -1=1,故a n =n +1(n ≥2),又因为a 1=2适合上式,所以a n =n +1(n ∈N *).(2)证明 由(1)知,b n =2n +1(a n -1)2(a n +1-1)2=2n +1n 2(n +1)2=1n 2-1(n +1)2, 所以T n =⎝ ⎛⎭⎪⎫112-122+⎝ ⎛⎭⎪⎫122-132+…+⎣⎢⎡⎦⎥⎤1n2-1(n +1)2=1-1(n +1)2.所以T n <1.规律方法 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(对称剩项).【训练2】 (2019·山东师大附中模拟)等比数列{a n }的各项均为正数,且2a 1+3a 2=1,a 23=9a 2a 6. (1)求数列{a n }的通项公式; (2)设b n =log 3a 1+log 3a 2+…+log 3a n ,求数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1b n 的前n 项和.解 (1)设等比数列{a n }的公比为q . 由a 23=9a 2a 6,得a 23=9a 24,所以q 2=19.由已知条件得q >0,所以q =13.由2a 1+3a 2=1,得2a 1+3a 1q =1,解得a 1=13.故数列{a n }的通项公式为a n =13n .(2)由(1)可得b n =log 3a 1+log 3a 2+…+log 3a n =-(1+2+…+n )=-n (n +1)2,故1b n =-2n (n +1)=-2⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1, 所以1b 1+1b 2+…+1b n =-2[⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+⎝ ⎛⎭⎪⎫12-13+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1]=-2nn +1. 故数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1b n 的前n 项和为-2nn +1.考点三 错位相减法求和【例3】 (2019·河南六校联考)已知数列{a n }中,a 1=1,S n 是数列{a n }的前n 项和,且对任意的r ,t ∈N *,都有S r S t =⎝ ⎛⎭⎪⎫r t 2.(1)判断{a n }是否为等差数列,并证明你的结论;(2)若数列{b n }满足a n b n=2n -1(n ∈N *),设T n 是数列{b n }的前n 项和,求证:T n <6.(1)解 {a n }是等差数列.证明如下:∵对任意的r ,t ∈N *,都有S r S t =⎝ ⎛⎭⎪⎫r t 2,∴对任意的n ∈N *,有S n S 1=n 2,即S n =n 2.从而当n ≥2时,a n =S n -S n -1=2n -1.当n =1时,a 1=1也满足此式.∵a n +1-a n =2(n ∈N *), ∴{a n }是以1为首项,2为公差的等差数列.(2)证明 由a n b n =2n -1,得b n =2n -12n -1.∴T n =120+321+…+2n -12n -1,①∴T n2=121+322+…+2n -32n -1+2n -12n ,②①-②得,T n2=1+221+…+22n -1-2n -12n =1+2⎣⎢⎢⎡⎦⎥⎥⎤12⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n -11-12-2n -12n =3-2n +32n , ∴T n =6-2n +32n -1,又n ∈N *,∴T n =6-2n +32n -1<6.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. (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”,以便于下一步准确地写出“S n -qS n ”的表达式.【训练3】 (2020·湘赣十四校联考)已知函数f (x )=2019sin ⎝⎛⎭⎪⎫πx -π3(x ∈R )的所有正数零点构成递增数列{a n },n ∈N *.(1)求数列{a n }的通项公式; (2)设b n =2n⎝⎛⎭⎪⎫a n +23,求数列{b n }的前n 项和为S n .解(1)令f (x )=2 019sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫πx -π3=0,则πx -π3=k π(k ∈Z ),解得x =13+k (k ∈Z ).∵f (x )的所有正零点构成递增数列{a n }, ∴数列{a n }是首项为13,公差为1的等差数列,∴{a n }的通项公式为a n =13+1×(n -1)=n -23(n ∈N *).(2)由(1)可知a n =n -23(n ∈N *),又∵b n =2n⎝ ⎛⎭⎪⎫a n +23,∴b n =2n ⎝⎛⎭⎪⎫n -23+23=n ·2n .∴S n =1×21+2×22+3×23+…+(n -1)×2n -1+n ×2n.①两边同乘2,得2S n =1×22+2×23+3×24+…+(n -1)×2n+n ×2n+1.②②-①,得S n =-21-22-23-…-2n +n ×2n +1=-2(1-2n)1-2+n ×2n +1=(n -1)×2n +1+2.所以数列{b n }的前n 项和S n =(n -1)·2n +1+2.A 级 基础巩固一、选择题1.等差数列{a n }的首项为1,公差不为0.若a 2,a 3,a 6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a 23=a 2·a 6, 即(a 1+2d )2=(a 1+d )(a 1+5d ),解得d =-2,所以数列{a n }的前6项和为S 6=6a 1+6×52d =1×6+6×52×(-2)=-24. 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S 100等于( ) A.200B.-200C.400D.-400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. 答案 B3.(2019·成都期末)在数列{a n }中,若a 1=1,a 2=3,a n +2=a n +1-a n (n ∈N *),则该数列的前100项之和是( )A.18B.8C.5D.2解析 ∵a 1=1,a 2=3,a n +2=a n +1-a n (n ∈N *),∴a 3=3-1=2,a 4=2-3=-1,a 5=-1-2=-3,a 6=-3+1=-2,a 7=-2+3=1,a 8=1+2=3, a 9=3-1=2,……,∴{a n }是周期为6的周期数列, ∵100=16×6+4,∴S 100=16×(1+3+2-1-3-2)+(1+3+2-1)=5. 答案 C4.(2020·河北“五个一”名校联盟诊断)已知等差数列{a n }中,a 3+a 5=a 4+7,a 10=19,则数列{a n cos n π}的前2 020项的和为( ) A.1 009B.1 010C.2 019D.2 020解析 设{a n }的公差为d ,则有⎩⎪⎨⎪⎧2a 1+6d =a 1+3d +7,a 1+9d =19,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,d =2,∴a n =2n -1,设b n =a n cos n π,则b 1+b 2=a 1cos π+a 2cos 2π=2,b 3+b 4=a 3cos 3π+a 4cos 4π=2,……,∴数列{a n cos n π}的前2 020项的和为(b 1+b 2)+(b 3+b 4)+…+(b 2 019+b 2 020)=2×2 0202=2 020.答案 D5.(2019·广州天河一模)数列{a n }满足a 1=1,对任意n ∈N *,都有a n +1=1+a n +n ,则1a 1+1a 2+…+1a 99=( )A.9998B.2C.9950D.99100解析 对任意n ∈N *,都有a n +1=1+a n +n ,则a n +1-a n =n +1,则a n =(a n -a n -1)+(a n -1-a n -2)+…+(a 2-a 1)+a 1=n +(n -1)+…+1=n (n +1)2,则1a n =2n (n +1)=2⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1, 所以1a 1+1a 2+…+1a 99=2[⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+⎝ ⎛⎭⎪⎫12-13+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫199-1100]=2×⎝⎛⎭⎪⎫1-1100=9950.答案 C 二、填空题6.数列{a n }的通项公式是a n =1n +n +1,前n 项和为9,则n 等于________.解析 因为a n =1n +n +1=n +1-n ,所以S n =a 1+a 2+…+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 997.(2020·武汉质检)设数列{(n 2+n )a n }是等比数列,且a 1=16,a 2=154,则数列{3na n }的前15项和为________. 解析 等比数列{(n 2+n )a n }的首项为2a 1=13,第二项为6a 2=19,故公比为13,所以(n 2+n )a n =13·⎝ ⎛⎭⎪⎫13n -1=13n ,所以a n =13n (n 2+n ),则3na n =1n 2+n =1n -1n +1,其前n 项和为1-1n +1,n =15时,为1-116=1516. 答案 15168.(2020·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________. 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)1-2-n ·2n +1,故S n =2+(n -1)·2n +1.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9.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 =2a n +(-1)na 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=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)nn . 记数列{b n }的前2n 项和为T 2n ,则T 2n =(21+22+ (22))+(-1+2-3+4-…+2n ). 记A =21+22+ (22),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 -2.10.(2019·安徽江南十校联考)已知数列{a n }与{b n }满足a 1+a 2+a 3+…+a n =2b n ,且{a n }为正项等比数列,a 1=2,b 3=b 2+4. (1)求数列{a n }与{b n }的通项公式;(2)若数列{c n }满足c n =a nb n b n +1,T n 为数列{c n }的前n 项和,求证:T n <1.(1)解 ∵a 1+a 2+a 3+…+a n =2b n ,①∴当n ≥2时,a 1+a 2+a 3+…+a n -1=2b n -1.②①-②,得a n =2(b n -b n -1)(n ≥2),∴a 3=2(b 3-b 2)=8. 设{a n }的公比为q ,则a 1q 2=8. 又a 1=2,a n >0,∴q =2, ∴{a n }的通项公式为a n =2×2n -1=2n.∴2b n =21+22+23+ (2)=2(1-2n)1-2=2n +1-2,∴{b n }的通项公式为b n =2n-1.(2)证明 由已知,得c n =a n b n b n +1=2n(2n -1)(2n +1-1)=12n -1-12n +1-1, ∴T n =c 1+c 2+c 3+…+c n =⎝ ⎛⎭⎪⎫121-1-122-1+⎝ ⎛⎭⎪⎫122-1-123-1+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1-12n +1-1=1-12n +1-1<1. B 级 能力提升11.(2020·石家庄模拟)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且S n +1+S n =n 2-19n2(n ∈N *),若a 10<a 11,则S n 取最小值时n 的值为( )A.10B.9C.11D.12解析 ∵S n +1+S n =n 2-19n2(n ∈N *),∴S n +S n -1=(n -1)2-19(n -1)2(n ≥2且n ∈N *),两式作差得a n +1+a n =n -10(n ≥2且n ∈N *),当n =10时,a 11+a 10=0,又a 10<a 11, ∴a 10<0<a 11,∴S 11>S 10且S 9>S 10, 又S 12-S 10=a 12+a 11=11-10=1>0,∴由选项可得:S n 取最小值时n 的值为10,故选A. 答案 A12.(2019·许昌、洛阳三模)已知数列{a n },{b n }的前n 项和分别为S n ,T n ,且a n >0,6S n =a 2n +3a n ,b n =2an(2 an -1)(2a n+1-1),若k >T n恒成立,则k 的最小值为( ) A.17B.149C.49D.8441解析 当n =1时,6a 1=a 21+3a 1,解得a 1=3.当n ≥2时,由6S n =a 2n +3a n ,得6S n -1=a 2n -1+3a n -1, 两式相减并化简得(a n +a n -1)(a n -a n -1-3)=0,由于a n >0,所以a n -a n -1-3=0,即a n -a n -1=3(n ≥2), 故{a n }是首项为3,公差为3的等差数列, 所以a n =3n .则b n =2an(2 a n -1)(2 an+1-1)=17⎝ ⎛⎭⎪⎫18n -1-18n +1-1. 故T n =b 1+b 2+…+b n =17[⎝⎛⎭⎪⎫18-1-182-1+⎝ ⎛⎭⎪⎫182-1-183-1+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫18n -18n +1-1] =17⎝ ⎛⎭⎪⎫17-18n +1-1=149-17(8n +1-1), 由于{T n }是单调递增数列,149-17(8n +1-1)<149, 所以k ≥149.故k 的最小值为149,故选B.答案 B13.(2020·长郡中学联考)数列b n =a n cosn π3的前n 项和为S n ,已知S 2 017=5 710,S 2 018=4 030,若数列{a n }为等差数列,则S 2 019=________.解析 设数列{a n }是公差为d 的等差数列,a 1cos π3+a 2cos 2π3+a 3cos π+a 4cos 4π3+a 5cos 5π3+a 6cos2π=12(a 1-a 2)+12(a 5-a 4)-a 3+a 6=-a 3+a 6. 由S 2 017=5 710,S 2 018=4 030,可得5 710=-(a 3+a 9+…+a 2 013)+(a 6+a 12+…+a 2 010+a 2 016)+12a 2 017,4 030=-(a 3+a 9+…+a 2 013)+(a 6+a 12+…+a 2 010+a 2 016)+12a 2 017-12a 2 018, 两式相减可得a 2 018=3 360,由5 710=1 008d +12(3 360-d ),解得d =4,则a n =a 2 018+(n -2 018)×4=4n -4 712,可得S 2 019=4 030-a 2 019=4 030-(4×2 019-4 712)=666. 答案 66614.(2019·东北三省四校联考)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 .(1)求证:数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n n 为等差数列;(2)令b n =2na n ,求数列{b n }的前n 项和T n .(1)证明 由nS n +1-(n +1)S n =n 2+n 得S n +1n +1-S nn=1,又S 11=5,所以数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n n 是首项为5,公差为1的等差数列.(2)解 由(1)可知S nn=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 ∈N *), 所以b n =(2n +3)2n,所以T n =5×2+7×22+9×23+…+(2n +3)2n,① 2T 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=(2n +3)2n +1-10-(2n +2-8)=(2n +1)2n +1-2.C 级 创新猜想15.(新定义题)定义“规范01数列”{a n }如下:{a n }共有2m 项,其中m 项为0,m 项为1,且对任意k ≤2m ,a 1,a 2,…,a k 中0的个数不少于1的个数.若m =4,则不同的“规范01数列”共有( )A.18个B.16个C.14个D.12个解析法一列表法根据题意得,必有a1=0,a8=1,则将0,1进行具体的排法一一列表如下:由上述表格可知,不同的“规范01数列”共有14个.法二列举法根据题意可得,必有a1=0,a8=1,而其余的各项:a2,a3,…,a7中有三个0和三个1,并且满足对任意k≤8,a1,a2,…,a8中“0”的个数不少于“1”的个数.可以一一列举出不同“规范01数列”,除第一项和第八项外,中间六项的排列如下:000111,001011,001101,001110,010011,010101,010110,011001,011010,100011,100101,100110,101001,101010,共14个.答案C。
高三 一轮复习 数列求和 教案
数列求和1.等差数列的前n 项和公式 S n =n (a 1+a n )2=na 1+n (n -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 2+n .1.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.2.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. [试一试](2014·盐城模底)已知数列{a n }满足a n =1n +n +1,则其前99项和S 99=________.数列求和的常用方法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. 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.分组求和法: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,则求和时可用分组求和法,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a n =(-1)n f (n )类型,可采用两项合并求解. [练一练]1.若S n =1-2+3-4+5-6+…+(-1)n -1·n ,则S 50=________.2.若数列{a n }的通项公式为a n =2n +2n -1,则数列{a n }的前n 项和为________.考点一分组转化法求和[典例]设数列{a n }满足a 1=2,a 2+a 4=8,且对任意n ∈N *,函数f (x )=(a n -a n +1+a n +2)x +a n +1cos x -a n +2sin x 满足 f ′⎝⎛⎭⎫π2=0. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)若b n =2⎝⎛⎭⎫a n +12a n,求数列{b n }的前n 项和S n .[类题通法]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. [针对训练]已知数列{a n }的首项a 1=3,通项a n =2n p +nq (n ∈N *,p ,q 为常数),且a 1,a 4,a 5成等差数列.求: (1)p ,q 的值;(2)数列{a n }前n 项和S n 的公式.考点二错位相减法求和[典例] (2013·山东高考)设等差数列{a n }的前n 项和为S n ,且S 4=4S 2,a 2n =2a n +1. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)若数列{b n }满足b 1a 1+b 2a 2+…+b n a n =1-12n ,n ∈N *,求{b n }的前n 项和T n .考点三裂项相消法求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.归纳起来常见的命题角度有:(1)形如a n=1n(n+k)型;(2)形如a n=1n+k+n型;(3)形如a n=1(2n-1)(2n+1)型;(4)形如a n=n+1n2(n+2)2型.角度一形如a n=1n(n+k)型1.在等比数列{a n}中,a1>0,n∈N*,且a3-a2=8,又a1、a5的等比中项为16.(1)求数列{a n}的通项公式;(2)设b n=log4a n,数列{b n}的前n项和为S n,是否存在正整数k,使得1S1+1S2+1S3+…+1S n<k对任意n∈N*恒成立.若存在,求出正整数k的最小值;不存在,请说明理由.(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 .[类题通法]利用裂项相消法求和应注意(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.[课堂练通考点]1.数列112,314,518,7116,…,(2n -1)+12n ,…的前n 项和S n 的值等于________.2.(2014·南通一模)在数列{a n }中,若对于n ∈N *,总有∑k =1na k =2n-1,则∑k =1na 2k =________.3.(2014·苏中三市、连云港、淮安调研(二))已知数列{a n}是首项为1,公差为d的等差数列,数列{b n}是首项为1,公比为q(q>1)的等比数列.(1)若a5=b5,q=3,求数列{a n·b n}的前n项和;(2)若存在正整数k(k≥2),使得a k=b k,试比较a n与b n的大小,并说明理由.。
2013年高考数学复习要点梳理教学案6.4数列求和精品(学生版)新人教版
2013年高考数学一轮复习精品教学案6.4 数列求和(新课标人教版,学生版)【考纲解读】1.掌握等差、等比数列求和的基本公式及注意事项.2.理解并能运用数列求和的其他常见方法.【考点预测】高考对此部分内容考查的热点与命题趋势为:1.数列是历年来高考重点内容之一, 在选择题、填空题与解答题中均有可能出现,一般考查一个大题一个小题,难度中低高都有,在解答题中,经常与不等式、函数等知识相结合,在考查数列知识的同时,又考查转化思想和分类讨论等思想,以及分析问题、解决问题的能力.2.2013年的高考将会继续保持稳定,坚持考查数列与其他知识的结合,或在选择题、填空题中继续搞创新,命题形式会更加灵活.【要点梳理】【例题精析】考点一公式法与分组求数列的和例1.求11111,2,3,,(),2482nn+前n项和.【变式训练】1.(2012年高考重庆卷文科11)首项为1,公比为2的等比数列的前4项和4S=考点二裂项相消法求数列的和例2.(2010年高考山东卷文科18)已知等差数列{}n a 满足:37a =,5726a a +=.{}n a 的前n 项和为n S .(Ⅰ)求n a 及n S ;(Ⅱ)令211n n b a =-(n N +∈),求数列{}n b 的前n 项和n T . 【变式训练】 2.计算11111447710(32)(31)n n ++++⨯⨯⨯-+= .考点三 错位相减法求数列的和例3.(2012年高考浙江卷文科19)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且S n =22n n +,n ∈N ﹡,数列{b n }满足a n =4log 2b n +3,n ∈N ﹡.(1)求a n ,b n ;(2)求数列{a n ·b n }的前n 项和T n .【变式训练】3. (山东省济南市2012年2月高三定时练习)已知数列{}n a 为等差数列,且11=a ,55=a ;设数列{}n b 的前n 项和为n S ,且2n n b S =-.(Ⅰ)求数列{}n b 的通项公式;(Ⅱ)若(1,2,3,),n n n n c a b n T =⋅=…为数列{}n c 的前n 项和,求.n T 【易错专区】问题:错位相减法求数列的和例. (2012年高考江西卷理科16)已知数列{a n }的前n 项和21()2n S n kn k N *=-+∈,且S n 的最大值为8.(1)确定常数k ,求a n ; (2)求数列92{}2nna -的前n 项和T n 。
2013届高考数学总复习教学案:数列求和
第四节数_列_求_和[知识能否忆起]一、公式法1.如果一个数列是等差数列或等比数列,则求和时直接利用等差、等比数列的前n 项和公式,注意等比数列公比q 的取值情况要分q =1或q ≠1.2.一些常见数列的前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 2+n . 二、非等差、等比数列求和的常用方法 1.倒序相加法如果一个数列{a n },首末两端等“距离”的两项的和相等或等于同一常数,那么求这个数列的前n 项和即可用倒序相加法,等差数列的前n 项和即是用此法推导的.2.分组转化求和法若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,分别求和而后相加减.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,那么这个数列的前n 项和即可用此法来求,等比数列的前n 项和就是用此法推导的.4.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.[小题能否全取]1.(2012·沈阳六校联考)设数列{(-1)n }的前n 项和为S n ,则对任意正整数n ,S n =( ) A.n [(-1)n -1]2B.(-1)n -1+12C.(-1)n +12D.(-1)n -12解析:选D 因为数列{(-1)n }是首项与公比均为-1的等比数列,所以S n =-1-(-1)n ×(-1)1-(-1)=(-1)n -12.2.等差数列{a n }的通项公式为a n =2n +1,其前n 项的和为S n ,则数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n n 的前10项的和为( )A .120B .70C .75D .100解析:选C ∵S n =n (a 1+a n )2=n (n +2),∴S n n =n +2.故S 11+S 22+…+S 1010=75. 3.数列a 1+2,…,a k +2k ,…,a 10+20共有十项,且其和为240,则a 1+…+a k +…+a 10的值为( )A .31B .120C .130D .185解析:选C a 1+…+a k +…+a 10=240-(2+…+2k +…+20)=240-(2+20)×102=240-110=130.4.若数列{a n }的通项公式为a n =2n +2n -1,则数列{a n }的前n 项和为________. 解析:S n =2(1-2n )1-2+n (1+2n -1)2=2n +1-2+n 2.答案:2n +1+n 2-25.数列12×4,14×6,16×8,…,12n (2n +2),…的前n 项和为________.解析:因a n =12n (2n +2)=14⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1则S n =14⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+12-13+…+1n -1n +1 =14⎝ ⎛⎭⎪⎫1-1n +1=n 4(n +1). 答案:n4(n +1)数列求和的方法(1)一般的数列求和,应从通项入手,若无通项,先求通项,然后通过对通项变形,转化为与特殊数列有关或具备某种方法适用特点的形式,从而选择合适的方法求和.(2)解决非等差、等比数列的求和,主要有两种思路: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减来完成.②不能转化为等差或等比数列的数列,往往通过裂项相消法、错位相减法、倒序相加法等来求和.分组转化法求和典题导入[例1] (2011·山东高考)等比数列{a n }中,a 1,a 2,a 3分别是下表第一、二、三行中的某一个数,且a 1,a 2,a 3中的任何两个数不在下表的同一列.第一列 第二列 第三列 第一行 3 2 10 第二行 6 4 14 第三行9818(1)求数列{a n }的通项公式;(2)若数列{b n }满足:b n =a n +(-1)n ln a n ,求数列{b n }的前2n 项和S 2n . [自主解答] (1)当a 1=3时,不合题意;当a 1=2时,当且仅当a 2=6,a 3=18时,符合题意; 当a 1=10时,不合题意.因此a 1=2,a 2=6,a 3=18.所以公比q =3,故a n =2·3n -1.(2)因为b n =a n +(-1)n ln a n =2·3n -1+(-1)n ln(2·3n -1)=2·3n -1+(-1)n (ln 2-ln 3)+(-1)n n ln 3,所以S 2n =b 1+b 2+…+b 2n =2(1+3+…+32n -1)+[-1+1-1+…+(-1)2n ](ln 2-ln 3)+[-1+2-3+…+(-1)2n 2n ]ln 3=2×1-32n1-3+n ln 3=32n +n ln 3-1. 由题悟法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.以题试法1.已知数列{x n }的首项x 1=3,通项x n =2n p +nq (n ∈N *,p ,q 为常数),且x 1,x 4,x 5成等差数列.求:(1)p ,q 的值;(2)数列{x n }前n 项和S n 的公式.解:(1)由x 1=3,得2p +q =3,又因为x 4=24p +4q , x 5=25p +5q ,且x 1+x 5=2x 4,得3+25p +5q =25p +8q , 解得p =1,q =1.(2)由(1),知x n =2n+n ,所以S n =(2+22+…+2n )+(1+2+…+n )=2n +1-2+n (n +1)2.错位相减法求和典题导入[例2] (2012·江西高考)已知数列{a n }的前n 项和S n =kc n -k (其中c ,k 为常数),且a 2=4,a 6=8a 3.(1)求a n ;(2)求数列{na n }的前n 项和T n .[自主解答] (1)由S n =kc n -k ,得a n =S n -S n -1=kc n -kc n -1(n ≥2).由a 2=4,a 6=8a 3 ,得kc (c -1)=4,kc 5(c -1)=8kc 2(c -1),解得⎩⎪⎨⎪⎧c =2,k =2,所以a 1=S 1=2,a n =kc n -kc n -1=2n (n ≥2), 于是a n =2n .(2)T n =∑i =1nia i =∑i =1ni ·2i ,即T n =2+2·22+3·23+4·24+…+n ·2n .T n =2T n -T n =-2-22-23-24-…-2n +n ·2n +1 =-2n +1+2+n ·2n +1=(n -1)2n +1+2.由题悟法用错位相减法求和应注意:(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.以题试法2.(2012·济南模拟)已知等比数列{a n }的前n 项和为S n ,且满足S n =3n +k . (1)求k 的值及数列{a n }的通项公式;(2)若数列{b n }满足a n +12=(4+k )a n b n ,求数列{b n }的前n 项和T n .解:(1)当n ≥2时,由a n =S n -S n -1=3n +k -3n -1-k =2·3n -1,得等比数列{a n }的公比q =3,首项为2.∴a 1=S 1=3+k =2,∴k =-1,∴数列{a n }的通项公式为a n =2·3n -1. (2)由a n +12=(4+k )a n b n ,可得b n =n 2·3n -1,即b n =32·n 3n .∵T n =32⎝⎛⎭⎫13+232+333+…+n 3n , ∴13T n =32⎝ ⎛⎭⎪⎫132+233+334+…+n 3n +1,∴23T n =32⎝ ⎛⎭⎪⎫13+132+133+…+13n -n 3n +1, ∴T n =94⎝ ⎛⎭⎪⎫12-12·3n -n 3n +1.裂项相消法求和典题导入[例3] 已知数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=1,S n =na n -n (n -1)(n ∈N *). (1)求数列{a n }的通项公式;(2)设b n =2a n a n +1,求数列{b n }的前n 项和T n .[自主解答] (1)∵S n =na n -n (n -1),当n ≥2时, S n -1=(n -1)·a n -1-(n -1)(n -2),∴a n =S n -S n -1=na n -n (n -1)-(n -1)a n -1+(n -1)·(n -2), 即a n -a n -1=2.∴数列{a n }是首项a 1=1,公差d =2的等差数列, 故a n =1+(n -1)·2=2n -1,n ∈N *.(2)由(1)知b n =2a n a n +1=2(2n -1)(2n +1)=12n -1-12n +1,故T n =b 1+b 2+…+b n =⎝⎛⎭⎫1-13+⎝⎛⎭⎫13-15+⎝⎛⎭⎫15-17+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1-12n +1=1-12n +1=2n2n +1.本例条件不变,若数列{b n }满足b n =1S n +n ,求数列{b n }的前n 项和T n .解:S n =na n -n (n -1)=n (2n -1)-n (n -1)=n 2. b n =1S n +n =1n 2+n =1n (n +1)=1n -1n +1,T n =⎝⎛⎭⎫11-12+⎝⎛⎭⎫12-13+⎝⎛⎭⎫13-14+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1=1-1n +1=n n +1.由题悟法利用裂项相消法求和应注意(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.以题试法3.(2012·“江南十校”联考)在等比数列{a n }中,a 1>0,n ∈N *,且a 3-a 2=8,又a 1、a 5的等比中项为16.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)设b n =log 4a n ,数列{b n }的前n 项和为S n ,是否存在正整数k ,使得1S 1+1S 2+1S 3+…+1S n<k 对任意n ∈N *恒成立.若存在,求出正整数k 的最小值;不存在,请说明理由. 解:(1)设数列{a n }的公比为q ,由题意可得a 3=16, ∵a 3-a 2=8,则a 2=8,∴q =2. ∴a n =2n +1.(2)∵b n =log 42n +1=n +12,∴S n =b 1+b 2+…+b n =n (n +3)4.∵1S n =4n (n +3)=43⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +3, ∴1S 1+1S 2+1S 3+…+1S n=43⎝ ⎛⎭⎪⎫11-14+12-15+13-16+…+1n -1n +3 =43⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12+13-1n +1-1n +2-1n +3<229, ∴存在正整数k 的最小值为3.1.已知{a n }是首项为1的等比数列,S n 是{a n }的前n 项和,且9S 3=S 6,则数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 的前5项和为( )A.158或5 B.3116或5 C.3116D.158解析:选C 设数列{a n }的公比为q .由题意可知q ≠1,且9(1-q 3)1-q =1-q 61-q,解得q =2,所以数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 是以1为首项,12为公比的等比数列,由求和公式可得S 5=3116.2.已知数列{a n }的前n 项和S n =an 2+bn (a 、b ∈R ),且S 25=100,则a 12+a 14等于( ) A .16 B .8 C .4D .不确定解析:选B 由数列{a n }的前n 项和S n =an 2+bn (a 、b ∈R ),可知数列{a n }是等差数列,由S 25=(a 1+a 25)×252=100,解得a 1+a 25=8,所以a 1+a 25=a 12+a 14=8.3.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解析:选A 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 . 4.(2012·“江南十校”联考)若数列{a n }为等比数列,且a 1=1,q =2,则T n =1a 1a 2+1a 2a 3+…+1a n a n +1的结果可化为( ) A .1-14nB .1-12nC.23⎝⎛⎭⎫1-14nD.23⎝⎛⎭⎫1-12n 解析:选C a n =2n -1,设b n =1a n a n +1=⎝⎛⎭⎫122n -1,则T n =b 1+b 2+…+b n =12+⎝⎛⎭⎫123+…+⎝⎛⎭⎫122n -1 =12⎝⎛⎭⎫1-14n 1-14=23⎝⎛⎭⎫1-14n . 5.已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,a 5=5,S 5=15,则数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n a n +1的前100项和为( )A.100101B.99101C.99100D.101100解析:选A 设等差数列{a n }的首项为a 1,公差为d .∵a 5=5,S 5=15,∴⎩⎪⎨⎪⎧a 1+4d =5,5a 1+5×(5-1)2d =15, ∴⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,d =1,∴a n =a 1+(n -1)d =n . ∴1a n a n +1=1n (n +1)=1n -1n +1,∴数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n a n +1的前100项和为1-12+12-13+…+1100-1101=1-1101=100101. 6.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解析:选B 由题意,a 1+a 2+a 3+…+a 100=12-22-22+32+32-42-42+52+…+992-1002-1002+1012=-(1+2)+(3+2)+…-(99+100)+(101+100)=-(1+2+…+99+100)+(2+3+…+100+101)=-1+101=100.7.在等差数列{a n }中,S n 表示前n 项和,a 2+a 8=18-a 5,则S 9=________. 解析:由等差数列的性质及a 2+a 8=18-a 5, 得2a 5=18-a 5,则a 5=6, 故S 9=(a 1+a 9)×92=9a 5=54.答案:548.对于数列{a n },定义数列{a n +1-a n }为数列{a n }的“差数列”,若a 1=2,{a n }的“差数列”的通项公式为2n ,则数列{a n }的前n 项和S n =________.解析:∵a n +1-a n =2n ,∴a n =(a n -a n -1)+(a n -1-a n -2)+…+(a 2-a 1)+a 1 =2n -1+2n -2+…+22+2+2=2-2n1-2+2=2n -2+2=2n . ∴S n =2-2n +11-2=2n +1-2.答案:2n +1-29.已知等比数列{a n }中,a 1=3,a 4=81,若数列{b n }满足b n =log 3a n ,则数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1b n b n +1的前n 项和S n =________.解析:设等比数列{a n }的公比为q ,则a 4a 1=q 3=27,解得q =3.所以a n =a 1q n -1=3×3n -1=3n ,故b n =log 3a n =n ,所以1b n b n +1=1n (n +1)=1n -1n +1.则数列⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫1b n b n +1的前n 项和为1-12+12-13+…+1n -1n +1=1-1n +1=n n +1.答案:nn +110.(2013·唐山统考)在等比数列{a n }中,a 2a 3=32,a 5=32. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)设数列{a n }的前n 项和为S n ,求S 1+2S 2+…+nS n . 解:(1)设等比数列{a n }的公比为q ,依题意得⎩⎪⎨⎪⎧a 1q ·a 1q 2=32,a 1q 4=32,解得a 1=2,q =2, 故a n =2·2n -1=2n .(2)∵S n 表示数列{a n }的前n 项和, ∴S n =2(1-2n )1-2=2(2n -1),∴S 1+2S 2+…+nS n =2[(2+2·22+…+n ·2n )-(1+2+…+n )]=2(2+2·22+…+n ·2n )-n (n +1),设T n =2+2·22+…+n ·2n ,① 则2T n =22+2·23+…+n ·2n +1,② ①-②,得-T n =2+22+…+2n -n ·2n +1=2(1-2n )1-2-n ·2n +1=(1-n )2n +1-2,∴T n =(n -1)2n +1+2,∴S 1+2S 2+…+nS n =2[(n -1)2n +1+2]-n (n +1) =(n -1)2n +2+4-n (n +1).11.(2012·长春调研)已知等差数列{a n }满足:a 5=9,a 2+a 6=14. (1)求{a n }的通项公式;(2)若b n =a n +qa n (q >0),求数列{b n }的前n 项和S n .解:(1)设数列{a n }的首项为a 1,公差为d ,则由a 5=9,a 2+a 6=14,得⎩⎪⎨⎪⎧a 1+4d =9,2a 1+6d =14,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,d =2,所以{a n }的通项a n =2n -1.(2)由a n =2n -1得b n =2n -1+q 2n -1.当q >0且q ≠1时,S n =[1+3+5+…+(2n -1)]+(q 1+q 3+q 5+…+q 2n -1)=n 2+q (1-q 2n )1-q 2;当q =1时,b n =2n ,则S n =n (n +1). 所以数列{b n }的前n 项和 S n=⎩⎪⎨⎪⎧n (n +1),q =1,n 2+q (1-q 2n)1-q 2,q >0,q ≠1.12.(2012·“江南十校”联考)若数列{a n }满足:a 1=23,a 2=2,3(a n +1-2a n +a n -1)=2.(1)证明:数列{a n +1-a n }是等差数列;(2)求使1a 1+1a 2+1a 3+…+1a n >52成立的最小的正整数n .解:(1)由3(a n +1-2a n +a n -1)=2可得:a n +1-2a n +a n -1=23,即(a n +1-a n )-(a n -a n -1)=23,故数列{a n +1-a n }是以a 2-a 1=43为首项,23为公差的等差数列.(2)由(1)知a n +1-a n =43+23(n -1)=23(n +1),于是累加求和得a n =a 1+23(2+3+…+n )=13n (n +1),∴1a n =3⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1, ∴1a 1+1a 2+1a 3+…+1a n =3-3n +1>52,∴n >5, ∴最小的正整数n 为6.1.已知数列{a n }的前n 项和S n =n 2-6n ,则{|a n |}的前n 项和T n =( ) A .6n -n 2B .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) 解析:选C ∵由S n =n 2-6n 得{a n }是等差数列,且首项为-5,公差为2. ∴a n =-5+(n -1)×2=2n -7, ∴n ≤3时,a n <0,n >3时,a n >0,∴T n =⎩⎪⎨⎪⎧6n -n 2(1≤n ≤3),n 2-6n +18(n >3).2.(2012·成都二模)若数列{a n }满足a 1=2且a n +a n -1=2n +2n -1,S n 为数列{a n }的前n 项和,则log 2(S 2 012+2)=________.解析:因为a 1+a 2=22+2,a 3+a 4=24+23,a 5+a 6=26+25,….所以S 2 012=a 1+a 2+a 3+a 4+…+a 2 011+a 2 012=21+22+23+24+…+22 011+22 012 =2(1-22 012)1-2=22 013-2.故log 2(S 2 012+2)=log 222 013=2 013. 答案:2 0133.已知递增的等比数列{a n }满足:a 2+a 3+a 4=28,且a 3+2是a 2,a 4的等差中项. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)若b n =a n log 12a n ,S n =b 1+b 2+…+b n ,求S n .解:(1)设等比数列{a n }的首项为a 1,公比为q . 依题意,有2(a 3+2)=a 2+a 4, 代入a 2+a 3+a 4=28,得a 3=8.∴a 2+a 4=20.∴⎩⎪⎨⎪⎧ a 1q +a 1q 3=20,a 3=a 1q 2=8,解得⎩⎪⎨⎪⎧q =2,a 1=2,或⎩⎪⎨⎪⎧q =12,a 1=32.又{a n }为递增数列,∴⎩⎪⎨⎪⎧q =2,a 1=2.∴a n =2n . (2)∵b n =2n ·log 122n =-n ·2n ,∴-S n =1×2+2×22+3×23+…+n ×2n .①∴-2S n =1×22+2×23+3×24+…+(n -1)×2n +n ×2n +1.② ①-②得S n =2+22+23+…+2n -n ·2n +1 =2(1-2n )1-2-n ·2n +1=2n +1-n ·2n +1-2. ∴S n =2n +1-n ·2n +1-2.1.已知{a n }是公差不为零的等差数列,a 1=1,且a 1,a 3,a 9成等比数列. (1)求数列{a n }的通项; (2)求数列{2a n }的前n 项和S n .解:(1)由题设知公差d ≠0,由a 1=1,a 1,a 3,a 9成等比数列得1+2d 1=1+8d 1+2d ,解得d =1或d =0(舍去), 故{a n }的通项a n =1+(n -1)×1=n . (2)由(1)知2a n =2n , 由等比数列前n 项和公式得 S n=2+22+23+…+2n =2(1-2n )1-2=2n +1-2.2.设函数f (x )=x 3,在等差数列{a n }中,a 3=7,a 1+a 2+a 3=12,记S n =f (3a n +1),令b n =a n S n ,数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1b n 的前n 项和为T n .(1)求{a n }的通项公式和S n ; (2)求证:T n <13.解:(1)设数列{a n }的公差为d ,由a 3=a 1+2d =7,a 1+a 2+a 3=3a 1+3d =12,解得a 1=1,d =3,则a n =3n -2.∵f (x )=x 3,∴Sn =f (3a n +1)=a n +1=3n +1.(2)证明:∵b n =a n S n =(3n -2)(3n +1), ∴1b n =1(3n -2)(3n +1)=13⎝ ⎛⎭⎪⎫13n -2-13n +1. ∴T n =1b 1+1b 2+…+1b n=13⎝ ⎛⎭⎪⎫1-14+14-17+…+13n -2-13n +1 =13⎝ ⎛⎭⎪⎫1-13n +1.∴T n <13. 3.已知二次函数f (x )=x 2-5x +10,当x ∈(n ,n +1](n ∈N *)时,把f (x )在此区间内的整数值的个数表示为a n .(1)求a 1和a 2的值; (2)求n ≥3时a n 的表达式;(3)令b n =4a n a n +1,求数列{b n }的前n 项和S n (n ≥3).解:(1)f (x )=x 2-5x +10,又x ∈(n ,n +1](n ∈N *)时,f (x )的整数个数为a n ,所以f (x )在(1,2]上的值域为[4,6)⇒a 1=2;f (x )在(2,3]上的值域为⎣⎡⎦⎤154,4⇒a 2=1.(2)当n ≥3时,f (x )是增函数,故a n =f (n +1)-f (n )=2n -4. (3)由(1)和(2)可知,b 1=42×1=2,b 2=41×2=2.而当n ≥3时,b n =4(2n -4)(2n -2)=2⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -4-12n -2.所以当n ≥3时,S n =b 1+b 2+b 3+b 4+…+b n=2+2+2⎝ ⎛⎭⎪⎫12-14+14-16+…+12n -4-12n -2=4+2⎝ ⎛⎭⎪⎫12-12n -2=5-1n -1.。
【创新方案】高考数学一轮复习 第六篇 数列 第4讲 数列求和教案 理 新人教版
第4讲 数列求和【2013年高考会这样考】1.考查非等差、等比数列求和的几种常见方法.2.通过数列求和考查学生的观察能力、分析问题与解决问题的能力以及计算能力. 【复习指导】1.熟练掌握和应用等差、等比数列的前n 项和公式.2.熟练掌握常考的错位相减法,裂项相消以及分组求和这些基本方法,注意计算的准确性和方法选择的灵活性.基础梳理数列求和的常用方法 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 项和即可用倒序相加法,如等差数列的前n 项和公式即是用此法推导的. 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,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. 4.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. 5.分组转化求和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,则求和时可用分组求和法,分别求和而后相加减. 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)nf (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)=5 050.一种思路一般数列求和,应从通项入手,若无通项,先求通项,然后通过对通项变形,转化为与特殊数列有关或具备某种方法适用特点的形式,从而选择合适的方法求和. 两个提醒在利用裂项相消法求和时应注意:(1)在把通项裂开后,是否恰好等于相应的两项之差;(2)在正负项抵消后,是否只剩下了第一项和最后一项,或有时前面剩下两项,后面也剩下两项. 三个公式 (1)1nn +=1n -1n +1; (2)1n -n +=12⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1-12n +1;双基自测1.(人教A 版教材习题改编)等比数列{a n }的公比q =12,a 8=1,则S 8=( ).A .254B .255C .256D .257 解析 由a 8=1,q =12得a 1=27,∴S 8=a 11-q 81-q=27⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫1281-12=28-1=255.答案 B2.(2011·潍坊模拟)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 24+7n 4B.n 23+5n 3C.n 22+3n4D .n 2+n 解析 由题意设等差数列公差为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 1a 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 -2d =n 24+74n .答案 A3.(2011·北京海淀模拟)等差数列{a n }的通项公式为a n =2n +1,其前n 项的和为S n ,则数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n n 的前10项的和为( ).A .120B .70C .75D .100 解析 ∵S n =n+2n +2=n (n +2),∴S n n=n +2.∴数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n n 前10项的和为:(1+2+…+10)+20=75.答案 C4.(2011·沈阳六校模考)设数列{(-1)n}的前n 项和为S n ,则对任意正整数n ,S n =( ). A.n-n-1]2B.-n -1+12C.-n+12D.-n-12解析 因为数列{(-1)n}是首项与公比均为-1的等比数列,所以S n =-1--n-1--=-n-12.答案 D5.若S n =1-2+3-4+…+(-1)n -1·n ,S 50=________.解析 S 50=1-2+3-4+…+49-50 =(-1)×25=-25. 答案 -25考向一 公式法求和【例1】►已知数列{a n }是首项a 1=4,公比q ≠1的等比数列,S n 是其前n 项和,且4a 1,a 5,-2a 3成等差数列. (1)求公比q 的值;(2)求T n =a 2+a 4+a 6+…+a 2n 的值.[审题视点] 求出公比,用等比数列求和公式直接求解. 解 (1)由题意得2a 5=4a 1-2a 3. ∵{a n }是等比数列且a 1=4,公比q ≠1,∴2a 1q 4=4a 1-2a 1q 2,∴q 4+q 2-2=0, 解得q 2=-2(舍去)或q 2=1,∴q =-1.(2)∵a 2,a 4,a 6,…,a 2n 是首项为a 2=4×(-1)=-4,公比为q 2=1的等比数列,∴T n =na 2=-4n.应用公式法求和时,要保证公式使用的正确性,尤其要区分好等差数列、等比数列的通项公式及前n 项和公式.【训练1】 在等比数列{a n }中,a 3=9,a 6=243,求数列{a n }的通项公式a n 及前n 项和公式S n ,并求a 9和S 8的值.解 在等比数列{a n }中,设首项为a 1,公比为q ,由a 3=9,a 6=243,得q 3=a 6a 3=2439=27,∴q =3.由a 1q 2=a 3,得9a 1=9,∴a 1=1. 于是,数列{a n }的通项公式为a n =1×3n -1=3n -1,前n 项和公式为S n =-3n1-3=3n-12.由此得a 9=39-1=6 561,S 8=38-12=3 280.考向二 分组转化求和【例2】►(2012·包头模拟)已知数列{x n }的首项x 1=3,通项x n =2n p +nq (n ∈N *,p ,q 为常数),且x 1,x 4,x 5成等差数列.求:(1)p ,q 的值;(2)数列{x n }前n 项和S n 的公式.[审题视点] 第(1)问由已知条件列出关于p 、q 的方程组求解;第(2)问分组后用等差、等比数列的求和公式求解.解 (1)由x 1=3,得2p +q =3,又因为x 4=24p +4q ,x 5=25p +5q ,且x 1+x 5=2x 4,得3+25p +5q =25p +8q ,解得p =1,q =1.(2)由(1),知x n =2n+n ,所以S n =(2+22+…+2n )+(1+2+…+n )=2n +1-2+n n +2.对于不能由等差数列、等比数列的前n 项和公式直接求和的问题,一般需要将数列通项的结构进行合理的拆分,转化成若干个等差数列、等比数列的求和. 【训练2】 求和S n =1+⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12+⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12+14+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12+14+…+12n -1.解 和式中第k 项为a k =1+12+14+…+12k -1=1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12k1-12=2⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12k .∴S n =2⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+⎝ ⎛⎭⎪⎫1-122+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n =2⎣⎢⎡⎦⎥⎤+1+…+1n 个-⎝ ⎛⎭⎪⎫12+122+ (12)=2⎣⎢⎡⎦⎥⎤n -12⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n1-12=12n -1+2n -2.考向三 裂项相消法求和【例3】►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 . [审题视点] 第(1)问利用a n =S n -S n -1(n ≥2)后,再同除S n -1·S n 转化为⎩⎨⎧⎭⎬⎫1S n 的等差数列即可求S n .第(2)问求出{b n }的通项公式,用裂项相消求和. 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)又b n =S n2n +1=1n -n+=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. 使用裂项法求和时,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.【训练3】 在数列{a n }中,a n =1n +1+2n +1+…+n n +1,又b n =2a n ·a n +1,求数列{b n }的前n 项和S n . 解 a n =1n +1+2n +1+…+nn +1=1+2+…+n n +1=nn +n +=n2. ∴b n =2a n ·a n +1=2n 2·n +12=8nn +=8⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1. ∴S n =8⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+⎝ ⎛⎭⎪⎫12-13+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1=8⎝⎛⎭⎪⎫1-1n +1=8nn +1. 考向四 错位相减法求和【例4】►(2011·辽宁)已知等差数列{a n }满足a 2=0,a 6+a 8=-10. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)求数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n 2n -1的前n 项和.[审题视点] 第(1)问列出关于首项a 1与公差d 的方程组可求解;第(2)问观察数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n 2n -1的通项采用错位相减法.解 (1)设等差数列{a n }的公差为d ,由已知条件可得⎩⎪⎨⎪⎧a 1+d =0,2a 1+12d =-10,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,d =-1.故数列{a n }的通项公式为a n =2-n . (2)设数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n 2n -1的前n 项和为S n ,∵a n2n -1=2-n 2n -1=12n -2-n2n -1, ∴S n =⎝⎛⎭⎪⎫2+1+12+122+…+12n -2-⎝ ⎛⎭⎪⎫1+22+322+…+n 2n -1.记T n =1+22+322+…+n2n -1,① 则12T n =12+222+323+…+n2n ,②①-②得:12T n =1+12+122+…+12n -1-n 2n ,∴12T n =1-12n1-12-n 2n . 即T n =4⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n -n2n -1.∴S n =2⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12n 1-12-4⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n +n2n -1=4⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n -4⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n +n 2n -1 =n2n -1.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.【训练4】 设数列{a n }满足a 1+3a 2+32a 3+…+3n -1a n =n3,n ∈N *.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)设b n =n a n,求数列{b n }的前n 项和S n . 解 (1)a 1+3a 2+32a 3+…+3n -1a n =n 3,①∴当n ≥2时,a 1+3a 2+32a 3+…+3n -2a n -1=n -13, ②①-②得:3n -1a n =n 3-n -13=13,∴a n =13n .当n =1时,a 1=13也适合上式,∴a n =13n .(2)b n =n a n=n ·3n,∴S n =1×3+2×32+3×33+…+n ·3n, ③ 则3S n =32+2×33+3×34+…+n ·3n +1,④∴③-④得:-2S n =3+32+33+…+3n -n ·3n +1=-3n 1-3-n ·3n +1=-32(1-3n )-n ·3n +1.∴S n =34(1-3n)+n ·3n +12 =34+n -n +14.阅卷报告7——未对q =1或q ≠1讨论出错【问题诊断】 错位相减法适合于一个由等差数列{a n }及一个等比数列{b n }对应项之积组成的数列.考生在解决这类问题时,都知道利用错位相减法求解,也都能写出此题的解题过程,但由于步骤繁琐、计算量大导致了漏项或添项以及符号出错等.【防范措施】 两边乘公比后,对应项的幂指数会发生变化,应将相同幂指数的项对齐,这样有一个式子前面空出一项,另外一个式子后面就会多了一项,两项相减,除第一项和最后一项外,剩下的n -1项是一个等比数列.【示例】►(2010·四川)已知等差数列{a n }的前3项和为6,前8项和为-4. (1)求数列{a n }的通项公式; (2)设b n =(4-a n )qn -1(q ≠0,n ∈N *),求数列{b n }的前n 项和S n .错因 未对q =1或q ≠1分别讨论,相减后项数、符号均出现了错误. 实录 (1)由已知得⎩⎪⎨⎪⎧a 1+a 2+a 3=6,a 1+a 2+…+a 8=-4,即⎩⎪⎨⎪⎧3a 1+3d =6,8a 1+28d =-4,解得a 1=3,d =-1,∴a n =4-n .(2)由(1)知b n =n ·qn -1,∴S n =1+2·q 1+3·q 2+…+n ·qn -1,qS n =1·q +2·q 2+3·q 3+…+n ·q n ,两式相减得:(1-q )S n =1+q +q 2+…+q n -1+n ·q n=1-q n1-q +n ·q n .∴S n =1-q n-q2+n ·q n1-q. 正解 (1)设{a n }的公差为d ,则由已知得⎩⎪⎨⎪⎧a 1+a 2+a 3=6,a 1+a 2+…+a 8=-4,即⎩⎪⎨⎪⎧3a 1+3d =6,8a 1+28d =-4,解得a 1=3,d =-1,故a n =3-(n -1)=4-n . (2)由(1)知,b n =n ·qn -1,于是S n =1·q 0+2·q 1+3·q 2+…+n ·q n -1,若q ≠1,上式两边同乘以q .qS n =1·q 1+2·q 2+…+(n -1)·q n -1+n ·q n ,两式相减得:(1-q )S n =1+q 1+q 2+…+q n -1-n ·q n=1-q n1-q -n ·q n. ∴S n =1-qn-q2-n ·q n 1-q =n ·q n +1-n +q n +1-q2.若q =1,则S n =1+2+3+…+n =n n +2,∴S n=⎩⎪⎨⎪⎧n n +2 q =,nq n +1-n +q n +1-q2q【试一试】 (2011·齐齐哈尔模拟)已知数列{a n }是首项为a 1=14,公比q =14的等比数列,设b n +2=3log 14a n (n ∈N *),数列{c n }满足c n =a n ·b n .(1)求数列{b n }的通项公式; (2)求数列{c n }的前n 项和S n .[尝试解答] (1)由题意,知a n =⎝ ⎛⎭⎪⎫14n (n ∈N *),又b n =3log 14a n -2,故b n =3n -2(n ∈N *).(2)由(1),知a n =⎝ ⎛⎭⎪⎫14n ,b n =3n -2(n ∈N *),∴c n =(3n -2)×⎝ ⎛⎭⎪⎫14n (n ∈N *).∴S n =1×14+4×⎝ ⎛⎭⎪⎫142+7×⎝ ⎛⎭⎪⎫143+…+(3n -5)×⎝ ⎛⎭⎪⎫14n -1+(3n -2)×⎝ ⎛⎭⎪⎫14n,于是14S n =1×⎝ ⎛⎭⎪⎫142+4×⎝ ⎛⎭⎪⎫143+7×⎝ ⎛⎭⎪⎫144+…+(3n -5)×⎝ ⎛⎭⎪⎫14n +(3n -2)×⎝ ⎛⎭⎪⎫14n +1,两式相减,得34S n =14+3⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫142+⎝ ⎛⎭⎪⎫143+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫14n -(3n -2)×⎝ ⎛⎭⎪⎫14n +1=12-(3n +2)×⎝ ⎛⎭⎪⎫14n +1, ∴S n =23-3n +23×⎝ ⎛⎭⎪⎫14n (n ∈N *).。
高考数学一轮复习 第六章 数列6.4数列的通项与求和教学案 理
6.4 数列的通项与求和考纲要求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. 数列求和的常用方法 1.公式法(1)直接用等差、等比数列的求和公式. (2)掌握一些常见的数列的前n 项和. ①1+2+3+…+n =__________;②1+3+5+…+(2n -1)=__________; ③2+4+6+…+2n =__________; ④12+22+32+…+n 2=__________; ⑤13+23+33+…+n 3=__________=__________. 2.倒序相加法如果一个数列{a n },与首末两端等“距离”的两项的和相等或等于同一常数,那么求这个数列的前n 项和即可用倒序相加法,如__________数列的前n 项和公式即是用此法推导的.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,那么这个数列的前n 项和即可用此法来求,如__________数列的前n 项和公式就是用此法推导的.4.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. 5.分组转化法把数列的每一项分成多个项或把数列的项重新组合,使其转化成等差数列或等比数列,然后由等差、等比数列求和公式求解.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)nf (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)=5 050.1.11×4+14×7+17×10+…+13n -23n +1等于( ). A .n 3n +1 B .3n 3n +1 C .1-1n +1 D .3-13n +12.已知数列{a n }的通项公式是a n =2n-12n ,其前n 项和S n =32164,则项数n 等于( ).A .13B .10C .9D .63.数列{(-1)n(2n -1)}的前2 012项和S 2 012=( ).A .-2 012B .2 012C .-2 011D .2 0114.已知数列{a n }的前n 项和为S n 且a n =n ·2n,则S n =__________. 一、分组转化法求和【例1】已知函数f (x )=2x-3x -1,点(n ,a n )在f (x )的图象上,{a n }的前n 项和为S n . (1)求使a n <0的n 的最大值; (2)求S n . 方法提炼1.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,转化为等差数列或等比数列或可求数列的前n 项和的数列求和.2.常见类型及方法(1)a n =kn +b ,利用等差数列前n 项和公式直接求解;(2)a n =a ·q n -1,利用等比数列前n 项和公式直接求解;(3)a n =b n ±c n ,数列{b n },{c n }是等比数列或等差数列,采用分组求和法求{a n }的前n 项和.请做演练巩固提升4 二、裂项相消法求和【例2-1】 等比数列{a n }的各项均为正数,且2a 1+3a 2=1,a 23=9a 2a 6. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)设b n =log 3a 1+log 3a 2+…+log 3a n ,求数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1b n 的前n 项和.【例2-2】 已知各项均不相等的等差数列{a n }的前四项和S 4=14,且a 1,a 3,a 7成等比数列.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)设T n 为数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n a n +1的前n 项和,若T n ≤λa n +1对一切n ∈N *恒成立,求实数λ的最小值.方法提炼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.将通项裂项后,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相等.2.一般情况如下,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.此外根式在分母上时可考虑利用分母有理化相消求和.3.常见的拆项公式有:(1)1n n +1=1n -1n +1; (2)1n n +k =1k ⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +k ; (3)12n -12n +1=12⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1-12n +1;(4)1n n +1n +2=12⎣⎢⎡⎦⎥⎤1n n +1-1n +1n +2; (5)1n +n +k =1k (n +k -n ).请做演练巩固提升3 三、错位相减法求和【例3-1】 (2012浙江高考)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且S n =2n 2+n ,n ∈N *,数列{b n }满足a n =4log 2b n +3,n ∈N *.(1)求a n ,b n ;(2)求数列{a n ·b n }的前n 项和T n .【例3-2】 已知在数列{a n }中,a 1=3,点(a n ,a n +1)在直线y =x +2上. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)若b n =a n ·3n,求数列{b n }的前n 项和T n . 方法提炼1.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.2.利用错位相减法求和时,转化为等比数列求和.若公比是个参数(字母),则应先对参数加以讨论,一般情况下分等于1和不等于1两种情况分别求和.提醒:利用裂项相消法求和时要注意:(1)在把通项裂开后,是否恰好等于相应的两项之差;(2)在正负项抵消后,是否只剩下了第一项和最后一项,或有时前面剩下两项,后面也剩下两项.请做演练巩固提升5分类讨论思想在数列求和中的应用【典例】 (13分)(2012湖北高考)已知等差数列{a n }前三项的和为-3,前三项的积为8.(1)求等差数列{a n }的通项公式;(2)若a 2,a 3,a 1成等比数列,求数列{|a n |}的前n 项和.规范解答:(1)设等差数列{a n }的公差为d ,则a 2=a 1+d ,a 3=a 1+2d ,由题意得⎩⎪⎨⎪⎧3a 1+3d =-3,a 1a 1+d a 1+2d =8.解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=2,d =-3,或⎩⎪⎨⎪⎧a 1=-4,d =3.(4分)所以由等差数列通项公式可得a n =2-3(n -1)=-3n +5,或a n =-4+3(n -1)=3n -7. 故a n =-3n +5,或a n =3n -7.(6分)(2)当a n =-3n +5时,a 2,a 3,a 1分别为-1,-4,2,不成等比数列,不满足条件; 当a n =3n -7时,a 2,a 3,a 1分别为-1,2,-4,成等比数列,满足条件.故|a n |=|3n -7|=⎩⎪⎨⎪⎧-3n +7,n =1,2,3n -7,n ≥3.(8分)记数列{|a n |}的前n 项和为S n . 当n =1时,S 1=|a 1|=4;(9分) 当n =2时,S 2=|a 1|+|a 2|=5; 当n ≥3时,S n =S 2+|a 3|+|a 4|+…+|a n |=5+(3×3-7)+(3×4-7)+…+(3n -7)=5+n -2[2+3n -7]2=32n 2-112n +10,当n =2时,满足此式.(12分)综上,S n =⎩⎪⎨⎪⎧4,n =1,32n 2-112n +10,n >1.(13分)答题指导:分类讨论思想在数列求和时经常遇到,尤其是含绝对值的求和问题,与等比数列有关的问题,还有分奇偶项进行讨论的问题,此类问题讨论时要掌握不遗漏、不重复的原则.1.在各项均为正数的等比数列{a n }中,a 3a 5=4,则数列{log 2a n }的前7项和等于( ).A .7B .8C .27D .282.已知等比数列{a n }的首项为1,若4a 1,2a 2,a 3成等差数列,则数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 的前5项和为( ).A .3116B .2C .3316D .16333.数列12×4,14×6,16×8,…,12n 2n +2,…的前n 项和为( ).A .n 2n +2B .n 4n +4C .2n n +1D .2n 2n +1 4.求下面数列的前n 项和.1+1,1a+4,1a 2+7,…,1an -1+3n -2,….5.已知数列{a n }是首项a 1=1的等比数列,且a n >0,{b n }是首项为1的等差数列,又a 5+b 3=21,a 3+b 5=13.(1)求数列{a n }和{b n }的通项公式;(2)求数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫b n 2a n 的前n 项和S n .参考答案基础梳理自测知识梳理1.(2)①n (n +1)2 ②n 2③n (n +1) ④n (n +1)(2n +1)6 ⑤⎣⎢⎡⎦⎥⎤n (n +1)22n 2(n +1)24 2.等差 3.等比 基础自测1.A 解析:S n = 13⎣⎢⎡ ⎝ ⎛⎭⎪⎫1-14+⎝ ⎛⎭⎪⎫14-17+…+⎦⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫13n -2-13n +1 =13·⎝ ⎛⎭⎪⎫1-13n +1=n 3n +1. 故选A.2.D 解析:∵a n =2n-12n =1-12n ,∴S n =n -⎝ ⎛⎭⎪⎫12+122+ (12)=n -1+12n .而32164=5+164. ∴n -1+12n =5+164.∴n =6.3.B 解析:S 2 012=-1+3-5+7+…-(2×2 011-1)+(2×2 012-1)==2 012.故选B.4.(n -1)·2n +1+2 解析:∵S n =2+2·22+3·23+…+n ·2n,①∴2S n =22+2·23+3·24+…+(n -1)·2n +n ·2n +1.②①-②,得-S n =2+22+23+…+2n -n ·2n +1=2(1-2n)1-2-n ·2n +1=2n +1-2-n ·2n +1,∴S n =(n -1)·2n +1+2. 考点探究突破【例1】 解:(1)依题意a n =2n-3n -1,∴a n <0,即2n-3n -1<0.函数f (x )=2x-3x -1在[1,2]上为减函数,在[3,+∞)上为增函数.当n =3时,23-9-1=-2<0,当n =4时,24-12-1=3>0, ∴2n-3n -1<0中n 的最大值为3.(2)S n =a 1+a 2+...+a n =(2+22+ (2))-3(1+2+3+…+n )-n =2(1-2n)1-2-3·n (n +1)2-n =2n +1-n (3n +5)2-2.【例2-1】 解:(1)设数列{a n }的公比为q .由a 32=9a 2a 6得a 32=9a 42,所以q 2=19.由条件可知q >0,故q =13.由2a 1+3a 2=1得2a 1+3a 1q =1,所以a 1=13.故数列{a n }的通项公式为a n =13n .(2)b n =log 3a 1+log 3a 2+…+log 3a n =-(1+2+…+n )=-n (n +1)2.故1b n=-2n (n +1)=-2⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1,1b 1+1b 2+…+1b n =-2⎣⎢⎡ ⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+⎝ ⎛⎭⎪⎫12-13+…+⎦⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1=-2n n +1. 所以数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1b n 的前n 项和为-2nn +1.【例2-2】 解:(1)设公差为d .由已知得⎩⎪⎨⎪⎧4a 1+6d =14,(a 1+2d )2=a 1(a 1+6d ), 联立解得d =1或d =0(舍去), ∴a 1=2,故a n =n +1.(2)1a n a n +1=1(n +1)(n +2)=1n +1-1n +2, ∴T n =12-13+13-14+…+1n +1-1n +2=12-1n +2=n 2(n +2).∵T n ≤λa n +1,∴n2(n +2)≤λ(n +2).∴λ≥n2(n +2)2.又n2(n +2)2=12⎝⎛⎭⎪⎫n +4n+4≤12(4+4)=116.∴λ的最小值为116.【例3-1】 解:(1)由S n =2n 2+n ,得当n =1时,a 1=S 1=3; 当n ≥2时,a n =S n -S n -1=4n -1.所以a n =4n -1,n ∈N *.由4n -1=a n =4log 2b n +3,得b n =2n -1,n ∈N *.(2)由(1)知a n b n =(4n -1)·2n -1,n ∈N *.所以T n =3+7×2+11×22+…+(4n -1)·2n -1,2T n =3×2+7×22+…+(4n -5)·2n -1+(4n -1)·2n,所以2T n -T n =(4n -1)2n -[3+4(2+22+…+2n -1)]=(4n -5)2n+5.故T n =(4n -5)2n +5,n ∈N *.【例3-2】 解:(1)∵点(a n ,a n +1)在直线y =x +2上,∴a n +1=a n +2, 即a n +1-a n =2.∴数列{a n }是以3为首项,2为公差的等差数列, ∴a n =3+2(n -1)=2n +1.(2)∵b n =a n ·3n ,∴b n =(2n +1)·3n.∴T n =3×3+5×32+7×33+…+(2n -1)·3n -1+(2n +1)·3n,①∴3T n =3×32+5×33+…+(2n -1)·3n +(2n +1)·3n +1.②①-②得-2T n =3×3+2(32+33+…+3n )-(2n +1)·3n +1=9+2×9(1-3n -1)1-3-(2n +1)·3n +1=-2n ·3n +1∴T n =n ·3n +1. 演练巩固提升1.A 解析:在各项均为正数的等比数列{a n }中,由a 3a 5=4,得a 42=4,a 4=2. 设b n =log 2a n ,则数列{b n }是等差数列,且b 4=log 2a 4=1.所以{b n }的前7项和S 7=7(b 1+b 7)2=7b 4=7.2.A 解析:设数列{a n }的公比为q ,则有4+q 2=2×2q ,解得q =2,所以a n =2n -1.1a n =12n -1,所以S 5=1-⎝ ⎛⎭⎪⎫1251-12=3116. 故选A.3.B 解析:∵12n (2n +2)=12⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -12n +2, ∴S n =12⎝ ⎛12-14+14-16+…+⎭⎪⎫12n -12n +2=12⎝ ⎛⎭⎪⎫12-12n +2 =12·2n 2(2n +2)=n 4n +4. 4.解:前n 项和为S n =(1+1)+⎝ ⎛⎭⎪⎫1a+4+⎝ ⎛⎭⎪⎫1a2+7+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫1an -1+3n -2=⎝ ⎛⎭⎪⎫1+1a +1a 2+…+1a n-1+[1+4+7+…+(3n -2)], 设T 1=1+1a +1a 2+…+1an -1,当a =1时,T 1=n ;当a ≠1时,T 1=a n -1a n -a n -1,T 2=1+4+7+…+(3n -2)=(3n -1)n2. ∴当a =1时,S n =T 1+T 2=n +(3n -1)n 2=(3n +1)n2;当a ≠1时,S n =T 1+T 2=a n -1a n -a n -1+(3n -1)n2.5.解:(1)设数列{a n }的公比为q ,{b n }的公差为d , 则由已知条件得:⎩⎪⎨⎪⎧q 4+1+2d =21,q 2+1+4d =13,解之得⎩⎪⎨⎪⎧d =2,q =2或q =-2(舍去).∴a n =2n -1,b n =1+(n -1)×2=2n -1.(2)由(1)知b n 2a n =2n -12n .∴S n =12+322+523+…+2n -32n -1+2n -12n .①∴12S n =122+323+…+2n -32n +2n -12n +1.② ①-②得,12S n =12+222+223+…+22n -2n -12n +1=12+⎝ ⎛⎭⎪⎫12+122+…+12n -1-2n -12n +1=12+12⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -11-12-2n -12n +1 =12+1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1-2n -12n +1. ∴S n =3-2n +32n .。
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第4讲 数列求和【2013年高考会这样考】1.考查非等差、等比数列求和的几种常见方法.2.通过数列求和考查学生的观察能力、分析问题与解决问题的能力以及计算能力. 【复习指导】1.熟练掌握和应用等差、等比数列的前n 项和公式.2.熟练掌握常考的错位相减法,裂项相消以及分组求和这些基本方法,注意计算的准确性和方法选择的灵活性.基础梳理数列求和的常用方法 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 -12d ;(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 11-q n 1-q ,q ≠1.2.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 项和即可用倒序相加法,如等差数列的前n 项和公式即是用此法推导的. 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,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. 4.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. 5.分组转化求和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,则求和时可用分组求和法,分别求和而后相加减. 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)nf (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)=5 050.一种思路一般数列求和,应从通项入手,若无通项,先求通项,然后通过对通项变形,转化为与特殊数列有关或具备某种方法适用特点的形式,从而选择合适的方法求和. 两个提醒在利用裂项相消法求和时应注意:(1)在把通项裂开后,是否恰好等于相应的两项之差;(2)在正负项抵消后,是否只剩下了第一项和最后一项,或有时前面剩下两项,后面也剩下两项. 三个公式 (1)1n n +1=1n -1n +1; (2)12n -12n +1=12⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1-12n +1;(3)1n +n +1=n +1-n .双基自测1.(人教A 版教材习题改编)等比数列{a n }的公比q =12,a 8=1,则S 8=( ).A .254B .255C .256D .257 解析 由a 8=1,q =12得a 1=27,∴S 8=a 11-q 81-q =27⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫1281-12=28-1=255.答案 B2.(2011·潍坊模拟)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 24+7n 4B.n 23+5n 3C.n 22+3n4D .n 2+n 解析 由题意设等差数列公差为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 1a 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 -12d =n 24+74n .答案 A3.(2011·北京海淀模拟)等差数列{a n }的通项公式为a n =2n +1,其前n 项的和为S n ,则数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n n 的前10项的和为( ).A .120B .70C .75D .100 解析 ∵S n =n 3+2n +12=n (n +2),∴S nn=n +2.∴数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n n 前10项的和为:(1+2+…+10)+20=75.答案 C4.(2011·沈阳六校模考)设数列{(-1)n}的前n 项和为S n ,则对任意正整数n ,S n =( ). A.n [-1n-1]2B.-1n -1+12C.-1n+12D.-1n-12解析 因为数列{(-1)n}是首项与公比均为-1的等比数列,所以S n =-1--1n×-11--1=-1n-12.答案 D5.若S n =1-2+3-4+…+(-1)n -1·n ,S 50=________.解析 S 50=1-2+3-4+…+49-50 =(-1)×25=-25. 答案 -25考向一 公式法求和【例1】►已知数列{a n }是首项a 1=4,公比q ≠1的等比数列,S n 是其前n 项和,且4a 1,a 5,-2a 3成等差数列. (1)求公比q 的值;(2)求T n =a 2+a 4+a 6+…+a 2n 的值.[审题视点] 求出公比,用等比数列求和公式直接求解. 解 (1)由题意得2a 5=4a 1-2a 3. ∵{a n }是等比数列且a 1=4,公比q ≠1,∴2a 1q 4=4a 1-2a 1q 2,∴q 4+q 2-2=0, 解得q 2=-2(舍去)或q 2=1,∴q =-1.(2)∵a 2,a 4,a 6,…,a 2n 是首项为a 2=4×(-1)=-4,公比为q 2=1的等比数列,∴T n =na 2=-4n .应用公式法求和时,要保证公式使用的正确性,尤其要区分好等差数列、等比数列的通项公式及前n 项和公式.【训练1】 在等比数列{a n }中,a 3=9,a 6=243,求数列{a n }的通项公式a n 及前n 项和公式S n ,并求a 9和S 8的值.解 在等比数列{a n }中,设首项为a 1,公比为q ,由a 3=9,a 6=243,得q 3=a 6a 3=2439=27,∴q =3.由a 1q 2=a 3,得9a 1=9,∴a 1=1. 于是,数列{a n }的通项公式为a n =1×3n -1=3n -1,前n 项和公式为S n =1×1-3n 1-3=3n-12.由此得a 9=39-1=6 561,S 8=38-12=3 280.考向二 分组转化求和【例2】►(2012·包头模拟)已知数列{x n }的首项x 1=3,通项x n =2n p +nq (n ∈N *,p ,q 为常数),且x 1,x 4,x 5成等差数列.求: (1)p ,q 的值;(2)数列{x n }前n 项和S n 的公式.[审题视点] 第(1)问由已知条件列出关于p 、q 的方程组求解;第(2)问分组后用等差、等比数列的求和公式求解.解 (1)由x 1=3,得2p +q =3,又因为x 4=24p +4q ,x 5=25p +5q ,且x 1+x 5=2x 4,得3+25p +5q =25p +8q ,解得p =1,q =1.(2)由(1),知x n =2n+n ,所以S n =(2+22+…+2n )+(1+2+…+n )=2n +1-2+n n +12.对于不能由等差数列、等比数列的前n 项和公式直接求和的问题,一般需要将数列通项的结构进行合理的拆分,转化成若干个等差数列、等比数列的求和. 【训练2】 求和S n =1+⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12+⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12+14+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12+14+…+12n -1.解 和式中第k 项为a k =1+12+14+…+12k -1=1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12k1-12=2⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12k .∴S n =2⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+⎝ ⎛⎭⎪⎫1-122+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n =2⎣⎢⎡⎦⎥⎤1+1+…+1n 个-⎝⎛⎭⎪⎫12+122+ (12)=2⎣⎢⎡⎦⎥⎤n -12⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n1-12=12n -1+2n -2.考向三 裂项相消法求和【例3】►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 . [审题视点] 第(1)问利用a n =S n -S n -1(n ≥2)后,再同除S n -1·S n 转化为⎩⎨⎧⎭⎬⎫1S n 的等差数列即可求S n .第(2)问求出{b n }的通项公式,用裂项相消求和. 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)又b n =S n 2n +1=12n -12n +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. 使用裂项法求和时,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.【训练3】 在数列{a n }中,a n =1n +1+2n +1+…+n n +1,又b n =2a n ·a n +1,求数列{b n }的前n 项和S n . 解 a n =1n +1+2n +1+…+nn +1=1+2+…+n n +1=n n +12n +1=n2.∴b n =2a n ·a n +1=2n 2·n +12=8n n +1 =8⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1. ∴S n =8⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+⎝ ⎛⎭⎪⎫12-13+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1=8⎝⎛⎭⎪⎫1-1n +1=8nn +1. 考向四 错位相减法求和【例4】►(2011·辽宁)已知等差数列{a n }满足a 2=0,a 6+a 8=-10. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)求数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n 2n -1的前n 项和.[审题视点] 第(1)问列出关于首项a 1与公差d 的方程组可求解;第(2)问观察数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n 2n -1的通项采用错位相减法.解 (1)设等差数列{a n }的公差为d ,由已知条件可得⎩⎪⎨⎪⎧a 1+d =0,2a 1+12d =-10,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,d =-1.故数列{a n }的通项公式为a n =2-n . (2)设数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n 2n -1的前n 项和为S n ,∵a n2n -1=2-n 2n -1=12n -2-n2n -1, ∴S n =⎝⎛⎭⎪⎫2+1+12+122+…+12n -2-⎝ ⎛⎭⎪⎫1+22+322+…+n 2n -1.记T n =1+22+322+…+n2n -1,① 则12T n =12+222+323+…+n2n ,②①-②得:12T n =1+12+122+…+12n -1-n 2n ,∴12T n =1-12n1-12-n 2n . 即T n =4⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n -n2n -1.∴S n =2⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12n 1-12-4⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n +n2n -1=4⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n -4⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n +n 2n -1 =n2n -1.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.【训练4】 设数列{a n }满足a 1+3a 2+32a 3+…+3n -1a n =n3,n ∈N *.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)设b n =n a n,求数列{b n }的前n 项和S n . 解 (1)a 1+3a 2+32a 3+…+3n -1a n =n 3,①∴当n ≥2时,a 1+3a 2+32a 3+…+3n -2a n -1=n -13, ②①-②得:3n -1a n =n 3-n -13=13,∴a n =13n .当n =1时,a 1=13也适合上式,∴a n =13n .(2)b n =n a n=n ·3n,∴S n =1×3+2×32+3×33+…+n ·3n, ③ 则3S n =32+2×33+3×34+…+n ·3n +1,④∴③-④得:-2S n =3+32+33+…+3n -n ·3n +1=31-3n 1-3-n ·3n +1=-32(1-3n )-n ·3n +1.∴S n =34(1-3n)+n ·3n +12 =34+2n -1·3n +14.阅卷报告7——未对q =1或q ≠1讨论出错【问题诊断】 错位相减法适合于一个由等差数列{a n }及一个等比数列{b n }对应项之积组成的数列.考生在解决这类问题时,都知道利用错位相减法求解,也都能写出此题的解题过程,但由于步骤繁琐、计算量大导致了漏项或添项以及符号出错等.【防范措施】 两边乘公比后,对应项的幂指数会发生变化,应将相同幂指数的项对齐,这样有一个式子前面空出一项,另外一个式子后面就会多了一项,两项相减,除第一项和最后一项外,剩下的n -1项是一个等比数列.【示例】►(2010·四川)已知等差数列{a n }的前3项和为6,前8项和为-4. (1)求数列{a n }的通项公式; (2)设b n =(4-a n )qn -1(q ≠0,n ∈N *),求数列{b n }的前n 项和S n .错因 未对q =1或q ≠1分别讨论,相减后项数、符号均出现了错误. 实录 (1)由已知得⎩⎪⎨⎪⎧a 1+a 2+a 3=6,a 1+a 2+…+a 8=-4,即⎩⎪⎨⎪⎧3a 1+3d =6,8a 1+28d =-4,解得a 1=3,d =-1,∴a n =4-n .(2)由(1)知b n =n ·qn -1,∴S n =1+2·q 1+3·q 2+…+n ·qn -1,qS n =1·q +2·q 2+3·q 3+…+n ·q n ,两式相减得:(1-q )S n =1+q +q 2+…+q n -1+n ·q n=1-q n1-q +n ·q n .∴S n =1-q n1-q 2+n ·q n1-q. 正解 (1)设{a n }的公差为d ,则由已知得⎩⎪⎨⎪⎧a 1+a 2+a 3=6,a 1+a 2+…+a 8=-4,即⎩⎪⎨⎪⎧3a 1+3d =6,8a 1+28d =-4,解得a 1=3,d =-1,故a n =3-(n -1)=4-n . (2)由(1)知,b n =n ·qn -1,于是S n =1·q 0+2·q 1+3·q 2+…+n ·q n -1,若q ≠1,上式两边同乘以q .qS n =1·q 1+2·q 2+…+(n -1)·q n -1+n ·q n ,两式相减得:(1-q )S n =1+q 1+q 2+…+q n -1-n ·q n=1-q n1-q -n ·q n. ∴S n =1-qn1-q 2-n ·q n 1-q =n ·q n +1-n +1q n +11-q 2. 若q =1,则S n =1+2+3+…+n =n n +12,∴S n=⎩⎪⎨⎪⎧n n +12 q =1,nq n +1-n +1q n +11-q 2q ≠1.【试一试】 (2011·齐齐哈尔模拟)已知数列{a n }是首项为a 1=14,公比q =14的等比数列,设b n +2=3log 14a n (n ∈N *),数列{c n }满足c n =a n ·b n .(1)求数列{b n }的通项公式; (2)求数列{c n }的前n 项和S n .[尝试解答] (1)由题意,知a n =⎝ ⎛⎭⎪⎫14n (n ∈N *),又b n =3log 14a n -2,故b n =3n -2(n ∈N *).(2)由(1),知a n =⎝ ⎛⎭⎪⎫14n ,b n =3n -2(n ∈N *),∴c n =(3n -2)×⎝ ⎛⎭⎪⎫14n (n ∈N *).∴S n =1×14+4×⎝ ⎛⎭⎪⎫142+7×⎝ ⎛⎭⎪⎫143+…+(3n -5)×⎝ ⎛⎭⎪⎫14n -1+(3n -2)×⎝ ⎛⎭⎪⎫14n,于是14S n =1×⎝ ⎛⎭⎪⎫142+4×⎝ ⎛⎭⎪⎫143+7×⎝ ⎛⎭⎪⎫144+…+(3n -5)×⎝ ⎛⎭⎪⎫14n +(3n -2)×⎝ ⎛⎭⎪⎫14n +1,两式相减,得34S n =14+3⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫142+⎝ ⎛⎭⎪⎫143+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫14n -(3n -2)×⎝ ⎛⎭⎪⎫14n +1=12-(3n +2)×⎝ ⎛⎭⎪⎫14n +1, ∴S n =23-3n +23×⎝ ⎛⎭⎪⎫14n (n ∈N *).。