创新设计全国通用2017届高考数学二轮复习专题三数列第1讲等差数列等比数列的基本问题练习理

专题三 数列 第1讲 等差数列、等比数列的基本问题训练 文一、选择题1.在等差数列{a n }中，a 1＋3a 3＋a 15＝10，则a 5的值为( ) A.2B.3C.4D.5解析 设数列{a n }的公差为d ， ∵a 1＋a 15＝2a 8，∴2a 8＋3a 3＝10，∴2(a 5＋3d )＋3(a 5－2d )＝10，∴5a 5＝10，∴a 5＝2. 答案 A2.设等比数列{a n }的前n 项和为S n ，若S m －1＝5，S m ＝－11，S m ＋1＝21，则m 等于( ) A.3B.4C.5D.6解析 由已知得S m －S m －1＝a m ＝－16，S m ＋1－S m ＝a m ＋1＝32， 故公比q ＝－2，又S m ＝a 1－a m q1－q＝－11，故a 1＝－1， 又a m ＝a 1q m －1＝－16，代入可求得m ＝5.答案 C3.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 等于( ) A.n (n ＋1)B.n (n －1)C.n （n ＋1）2D.n （n －1）2解析 由a 2，a 4，a 8成等比数列，得a 24＝a 2a 8， 即(a 1＋6)2＝(a 1＋2)(a 1＋14)，∴a 1＝2. ∴S n ＝2n ＋n （n －1）2×2＝2n ＋n 2－n ＝n (n ＋1).答案 A4.设各项都是正数的等比数列{a n }，S n 为前n 项和，且S 10＝10，S 30＝70，那么S 40等于( ) A.150 B.－200 C.150或－200D.400或－50解析 依题意，数列S 10，S 20－S 10，S 30－S 20，S 40－S 30成等比数列，因此有(S 20－S 10)2＝S 10(S 30－S 20)，即(S 20－10)2＝10(70－S 20)，故S 20＝－20或S 20＝30.又S 20＞0，因此S 20＝30，S 20－S 10＝20，S 30－S 20＝40，则S 40＝S 30＋（S 30－S 20）2S 20－S 10＝70＋40220＝150. 答案 A5.(2015·浙江卷)已知{a n }是等差数列，公差d 不为零，前n 项和是S n ，若a 3，a 4，a 8成等比数列，则( ) A.a 1d ＞0，dS 4＞0 B.a 1d ＜0，dS 4＜0 C.a 1d ＞0，dS 4＜0D.a 1d ＜0，dS 4＞0解析 ∵a 3，a 4，a 8成等比数列，∴(a 1＋3d )2＝(a 1＋2d )·(a 1＋7d )，整理得a 1＝－53d ，∴a 1d＝－53d 2＜0，又S 4＝4a 1＋4×32d ＝－2d 3，∴dS 4＝－2d 23＜0，故选B.答案 B 二、填空题6.(2016·江苏卷)已知{a n }是等差数列，S n 是其前n 项和.若a 1＋a 22＝－3，S 5＝10，则a 9的值是________.解析 设等差数列{a n }公差为d ，由题意可得：⎩⎪⎨⎪⎧a 1＋（a 1＋d ）2＝－3，5a 1＋5×42d ＝10，解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1＝－4，d ＝3， 则a 9＝a 1＋8d ＝－4＋8×3＝20. 答案 207.若数列{a n }的前n 项和S n ＝23a n ＋13，则{a n }的通项公式是________.解析 当n ≥2时，S n －1＝23a n －1＋13，∴a n ＝S n －S n －1＝23a n ＋13－23a n －1－13＝23a n －23a n －1. ∴a n ＝－2a n －1，又n ＝1时，a 1＝1，∴数列{a n }是以1为首项，－2为公比的等比数列， 所以a n ＝(－2)n －1. 答案 a n ＝(－2)n －18.(2015·全国Ⅱ卷)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 ＝____________.解析 由题意，得S 1＝a 1＝－1， 又由a n ＋1＝S n S n ＋1， 得S n ＋1－S n ＝S n S n ＋1， 所以S n ≠0，所以S n ＋1－S nS n S n ＋1＝1， 即1S n ＋1－1S n＝－1，故数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1S n 是以1S 1＝－1为首项，－1为公差的等差数列，得1S n＝－1－(n －1)＝－n ，所以S n ＝－1n.答案 －1n三、解答题9.(2016·全国Ⅰ卷)已知{a n }是公差为3的等差数列，数列{b n }满足b 1＝1，b 2＝13，a n b n ＋1＋b n ＋1＝nb n .(1)求{a n }的通项公式； (2)求{b n }的前n 项和.解 (1)由已知，a 1b 2＋b 2＝b 1，b 1＝1，b 2＝13，得a 1＝2.所以数列{a n }是首项为2，公差为3的等差数列，通项公式为a n ＝3n －1.(2)由(1)和a n b n ＋1＋b n ＋1＝nb n 得b n ＋1＝b n 3，因此{b n }是首项为1，公比为13的等比数列.记{b n }的前n 项和为S n ，则S n ＝1－⎝ ⎛⎭⎪⎫13n1－13＝32－12×3n －1. 10.(2016·洛阳模拟)已知数列{a n }满足a 1＝1，a n ＋1＝3a n ＋1，(1)证明⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n ＋12是等比数列，并求{a n }的通项公式；(2)证明1a 1＋1a 2＋…＋1a n <32.证明 (1)由a n ＋1＝3a n ＋1， 得a n ＋1＋12＝3⎝⎛⎭⎪⎫a n ＋12.又a 1＋12＝32，所以⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n ＋12是首项为32，公比为3的等比数列.a n ＋12＝3n2，因此{a n }的通项公式为a n ＝3n－12.(2)由(1)知1a n ＝23n －1.因为当n ≥1时，3n－1≥2×3n －1，所以23n －1≤22×3n －1＝13n －1.于是1a 1＋1a 2＋…＋1a n ≤1＋13＋…＋13n －1＝32⎝ ⎛⎭⎪⎫1－13n <32.所以1a 1＋1a 2＋…＋1a n <32.11.(2016·泉州二模)已知等比数列{a n }满足：|a 2－a 3|＝10，a 1a 2a 3＝125. (1)求数列{a n }的通项公式；(2)是否存在正整数m ，使得1a 1＋1a 2＋…＋1a m≥1？若存在，求m 的最小值；若不存在，说明理由.解 (1)设等比数列{a n }的公比为q ，则由已知可得⎩⎪⎨⎪⎧a 31q 3＝125，|a 1q －a 1q 2|＝10. 解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1＝53，q ＝3或⎩⎪⎨⎪⎧a 1＝－5，q ＝－1. 故a n ＝53·3n －1或a n ＝－5·(－1)n －1.(2)若a n ＝53·3n －1，则1a n ＝35⎝ ⎛⎭⎪⎫13n －1，则⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 是首项为35，公比为13的等比数列.从而∑n ＝1m1a n ＝35⎣⎢⎡⎦⎥⎤1－⎝ ⎛⎭⎪⎫13m 1－13＝910·⎣⎢⎡⎦⎥⎤1－⎝ ⎛⎭⎪⎫13m <910<1.若a n ＝－5·(－1)n －1，则1a n ＝－15(－1)n －1，故⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 是首项为－15，公比为－1的等比数列，从而∑n ＝1m1a n ＝⎩⎪⎨⎪⎧－15，m ＝2k －1（k ∈N *），0，m ＝2k （k ∈N *），故∑n ＝1m1a n<1.综上，对任何正整数m ，总有∑n ＝1m1a n<1.故不存在正整数m ，使得1a 1＋1a 2＋…＋1a n≥1成立.。

专题三 数列 第2讲 数列的综合应用练习 文一、填空题1.(2015·全国Ⅱ卷)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 ＝____________.解析 由题意，得S 1＝a 1＝－1，又由a n ＋1＝S n S n ＋1，得S n ＋1－S n ＝S n S n ＋1，所以S n ≠0，所以S n ＋1－S n S n S n ＋1＝1，即1S n ＋1－1S n ＝－1，故数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1S n 是以1S 1＝－1为首项，－1为公差的等差数列，得1S n ＝－1－(n －1)＝－n ，所以S n ＝－1n.答案 －1n2.(2012·江苏卷改编)各项均为正数的等比数列{a n }满足a 1a 7＝4，a 6＝8，若函数f (x )＝a 1x ＋a 2x 2＋a 3x 3＋…＋a 10x 10的导数为f ′(x )，则f ′⎝ ⎛⎭⎪⎫12＝________.解析 因为各项均为正数的等比数列{a n }满足a 1a 7＝4，a 6＝8，所以a 4＝2，q ＝2，故a n ＝2n －3，又f ′(x )＝a 1＋2a 2x ＋3a 3x 2＋…＋10a 10x 9，所以f ′⎝ ⎛⎭⎪⎫12＝2－2＋2×2－2＋3×2－2＋…＋10×2－2＝2－2×10×112＝554.答案5543.已知数列{a n }满足a 1＝0，a 2＝1，a n ＋2＝3a n ＋1－2a n ，则{a n }的前n 项和S n ＝________. 解析 ∵a n ＋2＝3a n ＋1－2a n ，∴a n ＋2－a n ＋1＝2(a n ＋1－a n )， ∴a n ＋2－a n ＋1a n ＋1－a n＝2，∴数列{a n ＋1－a n }是以1为首项，2为公比的等比数列， ∴a n ＋1－a n ＝2n －1，∴a 2－a 1＝20，a 3－a 2＝21，a 4－a 3＝22，…，a n －a n －1＝2n －2，∴a n －a 1＝20＋21＋…＋2n －2＝1－2n －11－2＝2n －1－1，∴a n ＝2n －1－1，∴S n ＝(20＋21＋…＋2n －1)－n ＝1－2n1－2－n ＝2n－n －1.答案 2n－n －14.(2015·南京、盐城模拟)已知等比数列{a n }的首项为43，公比为－13，其前n 项和为S n ，若A ≤S n －1S n≤B 对n ∈N *恒成立，则B －A 的最小值为________.解析 依题意得S n ＝43⎣⎢⎡⎦⎥⎤1－⎝ ⎛⎭⎪⎫－13n 1－⎝ ⎛⎭⎪⎫－13＝1－⎝ ⎛⎭⎪⎫－13n ，当n 为奇数时，S n ＝1＋⎝ ⎛⎭⎪⎫13n∈⎝ ⎛⎦⎥⎤1，43； 当n 为偶数时，S n ＝1－⎝ ⎛⎭⎪⎫13n∈⎣⎢⎡⎭⎪⎫89，1. 由函数y ＝x －1x 在(0，＋∞)上是增函数得S n －1S n 的取值范围是⎣⎢⎡⎭⎪⎫－1772，0∪⎝ ⎛⎦⎥⎤0，712，因此有A ≤－1772，B ≥712，B －A ≥712＋1772＝5972，即B －A 的最小值是5972.答案59725.数列{a n }的通项a n ＝n 2⎝⎛⎭⎪⎫cos 2n π3－sin2n π3，其前n 项和为S n ，则S 30为________.解析 因为a n ＝n 2⎝⎛⎭⎪⎫cos2n π3－sin 2n π3＝n 2cos 2n π3， 由于cos 2n π3以3为周期，且cos 2π3＝－12，cos 4π3＝－12，cos 6π3＝1，所以S 30＝(a 1＋a 2＋a 3)＋(a 4＋a 5＋a 6)＋…＋(a 28＋a 29＋a 30)＝⎝ ⎛⎭⎪⎫－12＋222＋32＋⎝ ⎛⎭⎪⎫－42＋522＋62＋…＋⎝ ⎛⎭⎪⎫－282＋2922＋302 ＝∑k ＝110⎣⎢⎡⎦⎥⎤－（3k －2）2＋（3k －1）22＋（3k ）2 ＝∑k ＝110⎝⎛⎭⎪⎫9k －52＝470.答案 470 二、解答题6.数列{a n }满足a n ＝2a n －1＋2n＋1(n ∈N *，n ≥2)，a 3＝27. (1)求a 1，a 2的值；(2)是否存在一个实数t ，使得b n ＝12n (a n ＋t )(n ∈N *)，且数列{b n }为等差数列？若存在，求出实数t ；若不存在，请说明理由； (3)求数列{a n }的前n 项和S n .解 (1)由a 3＝27，得27＝2a 2＋23＋1，∴a 2＝9，∵9＝2a 1＋22＋1，∴a 1＝2. (2)假设存在实数t ，使得{b n }为等差数列，则2b n ＝b n －1＋b n ＋1，(n ≥2且n ∈N *) ∴2×12n (a n ＋t )＝12n －1(a n －1＋t )＋12n ＋1(a n ＋1＋t )，∴4a n ＝4a n －1＋a n ＋1＋t ， ∴4a n ＝4×a n －2n －12＋2a n ＋2n ＋1＋1＋t ，∴t ＝1.即存在实数t ＝1，使得{b n }为等差数列. (3)由(1)，(2)得b 1＝32，b 2＝52，∴b n ＝n ＋12，∴a n ＝⎝ ⎛⎭⎪⎫n ＋12·2n －1＝(2n ＋1)2n －1－1，S n ＝(3×20－1)＋(5×21－1)＋(7×22－1)＋…＋[(2n ＋1)×2n －1－1]＝3＋5×2＋7×22＋…＋(2n ＋1)×2n －1－n ，①∴2S n ＝3×2＋5×22＋7×23＋…＋(2n ＋1)×2n－2n ，② 由①－②得－S n ＝3＋2×2＋2×22＋2×23＋…＋2×2n －1－(2n ＋1)×2n＋n ＝1＋2×1－2n1－2－(2n ＋1)×2n＋n ＝(1－2n )×2n ＋n －1， ∴S n ＝(2n －1)×2n－n ＋1.7.(2012·江苏卷)已知各项均为正数的两个数列{a n }和{b n }满足：a n ＋1＝a n ＋b n a 2n ＋b 2n，n ∈N *. (1)设b n ＋1＝1＋b n a n ，n ∈N *，求证：数列⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫⎝ ⎛⎭⎪⎫b n a n 2是等差数列； (2)设b n ＋1＝2·b n a n，n ∈N *，且{a n }是等比数列，求a 1和b 1的值.(1)证明 由题设知a n ＋1＝a n ＋b na 2n ＋b 2n＝1＋b n a n1＋⎝ ⎛⎭⎪⎫b n a n 2＝b n ＋11＋⎝ ⎛⎭⎪⎫b n a n 2，所以b n ＋1a n ＋1＝1＋⎝ ⎛⎭⎪⎫b n a n 2，从而⎝ ⎛⎭⎪⎫b n ＋1a n ＋12－⎝ ⎛⎭⎪⎫b n a n 2＝1(n ∈N *)，所以数列⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫⎝ ⎛⎭⎪⎫b n a n 2是以1为公差的等差数列. (2)解 因为a n ＞0，b n ＞0， 所以（a n ＋b n ）22≤a 2n ＋b 2n ＜(a n ＋b n )2，从而1＜a n ＋1＝a n ＋b na 2n ＋b 2n≤ 2.(*)设等比数列{a n }的公比为q ，由a n ＞0知q ＞0.下证q ＝1. 若q ＞1，则a 1＝a 2q＜a 2≤2，故当n ＞log q2a 1时，a n ＋1＝a 1q n＞2，与(*)矛盾；若0＜q ＜1，则a 1＝a 2q＞a 2＞1，故当n ＞log q 1a 1时，a n ＋1＝a 1q n＜1，与(*)矛盾.综上，q ＝1，故a n ＝a 1(n ∈N *)， 所以1＜a 1≤ 2. 又b n ＋1＝2·b n a n＝2a 1·b n (n ∈N *)，所以{b n }是公比为2a 1的等比数列.若a 1≠2，则2a 1＞1，于是b 1＜b 2＜b 3.又由a 1＝a 1＋b n a 21＋b 2n得b n ＝a 1±a 212－a 21a 21－1(n ∈N *)，所以b 1，b 2，b 3中至少有两项相同，矛盾，所以a 1＝2，从而b n ＝a 1±a 212－a 21a 21－1＝ 2.所以a 1＝b 1＝ 2.8.(2013·江苏卷)设{a n }是首项为a ，公差为d 的等差数列(d ≠0)，S n 是其前n 项的和.记b n ＝nS nn 2＋c，n ∈N *，其中c 为实数.(1)若c ＝0，且b 1，b 2，b 4成等比数列，证明：S nk ＝n 2S k (k ，n ∈N *)； (2)若{b n }是等差数列，证明：c ＝0. 证明 由题设，S n ＝na ＋n （n －1）2d .(1)由c ＝0，得b n ＝S n n ＝a ＋n －12d .又b 1，b 2，b 4成等比数列，所以b 22＝b 1b 4，即⎝ ⎛⎭⎪⎫a ＋d 22＝a ⎝⎛⎭⎪⎫a ＋32d ，化简得d 2－2ad ＝0.因为d ≠0，所以d ＝2a . 因此，对于所有的m ∈N *，有S m ＝m 2a .从而对于所有的k ，n ∈N *，有S nk ＝(nk )2a ＝n 2k 2a ＝n 2S k . (2)设数列{b n }的公差为d 1，则b n ＝b 1＋(n －1)d 1，即nS n n 2＋c＝b 1＋(n －1)d 1，n ∈N *，代入S n 的表达式，整理得，对于所有的n ∈N *，有⎝⎛⎭⎪⎫d 1－12d n 3＋(b 1－d 1－a ＋12d )n 2＋cd 1n ＝c (d 1－b 1).令A ＝d 1－12d ，B ＝b 1－d 1－a ＋12d ，D ＝c (d 1－b 1)，则对于所有的n ∈N *，有An 3＋Bn 2＋cd 1n＝D .(*)在(*)式中分别取n ＝1，2，3，4，得A ＋B ＋cd 1＝8A ＋4B ＋2cd 1＝27A ＋9B ＋3cd 1＝64A ＋16B ＋4cd 1，从而有⎩⎪⎨⎪⎧7A ＋3B ＋cd 1＝0，①19A ＋5B ＋cd 1＝0，②21A ＋5B ＋cd 1＝0，③由②，③得A ＝0，cd 1＝－5B ，代入方程①，得B ＝0，从而cd 1＝0.即d 1－12d ＝0，b 1－d 1－a ＋12d ＝0，cd 1＝0.若d 1＝0，则由d 1－12d ＝0，得d ＝0，与题设矛盾，所以d 1≠0.又cd 1＝0，所以c ＝0.9.(2016·盐城模拟)已知数列{a n }满足a 1＝m ，a n ＋1＝⎩⎪⎨⎪⎧2a n ，n ＝2k －1，a n ＋r ，n ＝2k (k ∈N *，r ∈R )，其前n 项和为S n .(1)当m 与r 满足什么关系时，对任意的n ∈N *，数列{a n }都满足a n ＋2＝a n?(2)对任意实数m ，r ，是否存在实数p 与q ，使得{a 2n ＋1＋p }与{a 2n ＋q }是同一个等比数列.若存在，请求出p ，q 满足的条件；若不存在，请说明理由；(3)当m ＝r ＝1时，若对任意的n ∈N *，都有S n ≥λa n ，求实数λ的最大值. 解 (1)由题意得a 1＝m ，a 2＝2a 1＝2m ，a 3＝a 2＋r ＝2m ＋r ， 由a 3＝a 1，得m ＋r ＝0.当m ＋r ＝0时，因为a n ＋1＝⎩⎪⎨⎪⎧2a n ，n ＝2k －1，a n －m ，n ＝2k (k ∈N *)，所以a 1＝a 3＝…＝m ，a 2＝a 4＝…＝2m ，故对任意的n ∈N *，数列{a n }都满足a n ＋2＝a n . 即当实数m ，r 满足m ＋r ＝0时，符合题意. (2)存在.依题意，a 2n ＋1＝a 2n ＋r ＝2a 2n －1＋r ， 则a 2n ＋1＋r ＝2(a 2n －1＋r )， 因为a 1＋r ＝m ＋r ，所以当m ＋r ≠0时，{a 2n ＋1＋r }是等比数列，且a 2n ＋1＋r ＝(a 1＋r )2n＝(m ＋r )2n. 为使{a 2n ＋1＋p }是等比数列，则p ＝r .同理，当m ＋r ≠0时，a 2n ＋2r ＝(m ＋r )2n，{a 2n ＋2r }是等比数列，欲使{a 2n ＋q }是等比数列，则q ＝2r . 综上所述，①若m ＋r ＝0，则不存在实数p ，q ，使得{a 2n ＋1＋p }与{a 2n ＋q }是等比数列；②若m ＋r ≠0，则当p ，q 满足q ＝2p ＝2r 时，{a 2n ＋1＋p }与{a 2n ＋q }是同一个等比数列. (3)当m ＝r ＝1时，由(2)可得a 2n －1＝2n－1，a 2n ＝2n ＋1－2，当n ＝2k 时，a n ＝a 2k ＝2k ＋1－2，S n ＝S 2k ＝(21＋22＋…＋2k )＋(22＋23＋…＋2k ＋1)－3k＝3(2k ＋1－k －2)，所以S na n ＝3⎝ ⎛⎭⎪⎫1－k2k ＋1－2.令c k ＝k 2k ＋1－2，则c k ＋1－c k ＝k ＋12k ＋2－2－k2k ＋1－2＝（1－k ）2k ＋1－2（2k ＋2－2）（2k ＋1－2）＜0， 所以S n a n ≥32，即λ≤32.当n ＝2k －1时，a n ＝a 2k －1＝2k－1，S n ＝S 2k －a 2k ＝3(2k ＋1－k －2)－(2k ＋1－2)＝2k ＋2－3k －4，所以S n a n ＝4－3k2k－1， 同理可得S n a n≥1，即λ≤1. 综上所述，实数λ的最大值为1.。

高考数学二轮复习 专题3 数列 第一讲 等差数列与等比数列 理第一讲 等差数列与等比数列1．等差数列的定义．数列{a n }满足a n ＋1－a n ＝d (其中n∈N *，d 为与n 值无关的常数)⇔{a n }是等差数列． 2．等差数列的通项公式．若等差数列的首项为a 1，公差为d ，则a n ＝a 1＋(n －1)d ＝a m ＋(n －m )d (n ，m ∈N *)． 3．等差中项．若x ，A ，y 成等差数列，则A ＝x ＋y2，其中A 为x ，y 的等差中项．4．等差数列的前n 项和公式．若等差数列首项为a 1，公差为d ，则其前n 项和S n ＝n （a 1＋a n ）2＝na 1＋n （n －1）d2．1．等比数列的定义． 数列{a n }满足a n ＋1a n＝q (其中a n ≠0，q 是与n 值无关且不为零的常数，n ∈N *)⇔{a n }为等比数列．2．等比数列的通项公式．若等比数列的首项为a 1，公比为q ，则a n ＝a 1·q n －1＝a m ·qn －m(n ，m ∈N *)．3．等比中项．若x ，G ，y 成等比数列，则G 2＝xy ，其中G 为x ，y 的等比中项，G 值有两个． 4．等比数列的前n 项和公式．设等比数列的首项为a 1，公比为q ，则S n ＝⎩⎪⎨⎪⎧na 1，q ＝1，a 1（1－q n ）1－q＝a 1－a n q 1－q ，q ≠1.判断下面结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)．(1)若一个数列从第二项起每一项与它的前一项的差都是常数，则这个数列是等差数列．(×)(2)数列{a n }为等差数列的充要条件是对任意n ∈N *，都有2a n ＋1＝a n ＋a n ＋2.(√) (3)数列{a n }为等差数列的充要条件是其通项公式为n 的一次函数．(×) (4)满足a n ＋1＝qa n (n ∈N *，q 为常数)的数列{a n }为等比数列．(×) (5)G 为a ，b 的等比中项⇔G 2＝ab .(×) (6)1＋b ＋b 2＋b 3＋b 4＋b 5＝1－b51－b.(×)1．在等差数列{a n }中，a 2＝1，a 4＝5，则数列{a n }的前5项和S 5＝(B ) A ．7 B ．15 C ．20 D ．25解析：2d ＝a 4－a 2＝5－1＝4⇒d ＝2，a 1＝a 2－d ＝1－2＝－1，a 5＝a 2＋3d ＝1＋6＝7，故S 5＝（a 1＋a 5）×52＝6×52＝15.2. (2015·北京卷)设{a n }是等差数列，下列结论中正确的是(C ) A ．若a 1＋a 2＞0，则a 2＋a 3＞0 B ．若a 1＋a 3＜0，则a 1＋a 2＜0 C ．若0＜a 1＜a 2，则a 2＞a 1a 3 D ．若a 1＜0，则(a 2－a 1)(a 2－a 3)＞0解析：设等差数列{a n}的公差为d，若a1＋a2＞0，a2＋a3＝a1＋d＋a2＋d＝(a1＋a2)＋2d，由于d正负不确定，因而a2＋a3符号不确定，故选项A错；若a1＋a3＜0，a1＋a2＝a1＋a3－d＝(a1＋a3)－d，由于d正负不确定，因而a1＋a2符号不确定，故选项B错；若0＜a1＜a2，可知a1＞0，d＞0，a2＞0，a3＞0，∴a22－a1a3＝(a1＋d)2－a1(a1＋2d)＝d2＞0，∴a2＞a1a3，故选项C正确；若a1＜0，则(a2－a1)(a2－a3)＝d·(－d)＝－d2≤0，故选项D错．3．(2015·新课标Ⅱ卷)已知等比数列{a n}满足a1＝3，a1＋a3＋a5＝21，则a3＋a5＋a7＝(B)A．21 B．42C．63 D．84解析：∵ a1＝3，a1＋a3＋a5＝21，∴ 3＋3q2＋3q4＝21.∴ 1＋q2＋q4＝7.解得q2＝2或q2＝－3(舍去)．∴a3＋a5＋a7＝q2(a1＋a3＋a5)＝2×21＝42.故选B.4．等差数列{a n}的公差不为零，首项a1＝1，a2是a1和a5的等比中项，则数列的前10项之和是(B)A．90 B．100C．145 D．190解析：设公差为d，则(1＋d)2＝1·(1＋4d)．∵d≠0，解得d＝2，∴S10＝100.一、选择题1．已知等差数列{a n}中，前n项和为S n，若a3＋a9＝6，则S11＝(B)A．12 B．33 C．66 D．99解析：∵{a n}为等差数列且a3＋a9＝6，∴a 6＋a 6＝a 3＋a 9＝6. ∴a 6＝3. ∴S 11＝a 1＋a 112×11＝a 6＋a 62×11＝11a 6＝11×3＝33.2．在等比数列{a n }中，若a 1＋a 2＝20，a 3＋a 4＝40，则数列{a n }的前6项和S 6＝(B ) A ．120 B ．140 C ．160 D ．180 解析：∵{a n }为等比数列，∴a 1＋a 2，a 3＋a 4，a 5＋a 6为等比数列． ∴(a 3＋a 4)2＝(a 1＋a 2)(a 5＋a 6)． 即a 5＋a 6＝（a 3＋a 4）2a 1＋a 2＝40220＝80.∴S 6＝a 1＋a 2＋a 3＋a 4＋a 5＋a 6＝20＋40＋80＝140.3．已知数列{a n }的前n 项和S n ＝n 2－2n －1，则a 3＋a 17＝(C ) A ．15 B ．17 C ．34 D ．398 解析：∵S n ＝n 2－2n －1， ∴a 1＝S 1＝12－2－1＝－2. 当n ≥2时，a n ＝S n －S n －1＝n 2－2n －1－[(n －1)2－2(n －1)－1] ＝n 2－(n －1)2＋2(n －1)－2n －1＋1 ＝n 2－n 2＋2n －1＋2n －2－2n ＝2n －3.∴a n ＝⎩⎪⎨⎪⎧－2，n ＝1，2n －3，n ≥2.∴a 3＋a 17＝(2×3－3)＋(2×17－3)＝3＋31＝34. 4．(2014·陕西卷)原命题为“若a n ＋a n ＋12＜a n ，n ∈N *，则{a n }为递减数列”，关于逆命题，否命题，逆否命题真假性的判断依次如下，正确的是(A )A ．真，真，真B ．假，假，真C ．真，真，假D ．假，假，假 解析：由a n ＋a n ＋12＜a n ⇒a n ＋1＜a n ⇒{a n }为递减数列，所以原命题为真命题；逆命题：若{a n }为递减数列，则a n ＋a n ＋12＜a n ，n ∈N ＋；若{a n }为递减数列，则a n ＋1＜a n ，即a n ＋a n ＋12＜a n ，所以逆命题为真；否命题：若a n ＋a n ＋12≥a n ，n ∈N ＋，则{a n }不为递减数列；由a n ＋a n ＋12≥a n ⇒a n ≤a n ＋1⇒{a n }不为递减数列，所以否命题为真；因为逆否命题的真假为原命题的真假相同，所以逆否命题也为真命题． 故选A.5．某棵果树前n 年的总产量S n 与n 之间的关系如图所示，从目前记录的结果看，前m 年的年平均产量最高，m 的值为(C )A ．5B ．7C ．9D ．11解析：由图可知6，7，8，9这几年增长最快，超过平均值，所以应该加入m ＝9，因此选C.二、填空题6．(2015·安徽卷)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＋9×（9－1）2×12＝9＋18＝27.7．设公比为q (q >0)的等比数列{a n }的前n 项和为S n .若S 2＝3a 2＋2，S 4＝3a 4＋2，则q ＝32． 解析：将S 2＝3a 2＋2，S 4＝3a 4＋2两个式子全部转化成用a 1，q 表示的式子，即⎩⎪⎨⎪⎧a 1＋a 1q ＝3a 1q ＋2，a 1＋a 1q ＋a 1q 2＋a 1q 3＝3a 1q 3＋2，两式作差得：a 1q 2＋a 1q 3＝3a 1q (q 2－1)，即：2q 2－q －3＝0，解得q ＝32或q ＝－1(舍去)．8．(2014·广东卷)等比数列{a n }的各项均为正数，且a 1a 5＝4，则log 2a 1＋log 2a 2＋log 2a 3＋log 2a 4＋log 2a 5＝5．解析：由题意知a 1a 5＝a 23＝4，且数列{a n }的各项均为正数，所以a 3＝2， ∴a 1a 2a 3a 4a 5＝(a 1a 5)·(a 2a 4)·a 3＝(a 23)2·a 3＝a 53＝25，∴log 2a 1＋log 2a 2＋log 2a 3＋log 2a 4＋log 2a 5＝log 2(a 1a 2a 3a 4a 5)＝log 225＝5. 三、解答题9．已知数列{a n }满足，a 1＝1，a 2＝2，a n ＋2 ＝a n ＋a n ＋12，n ∈N *.(1)令b n ＝a n ＋1－a n ，证明：{b n }是等比数列； (2)求{a n }的通项公式． 解析：(1)b 1＝a 2－a 1＝1， 当n ≥2时，b n ＝a n ＋1－a n ＝a n －1＋a n2－a n ＝－12(a n －a n －1)＝－12b n －1，所以{b n }是以1为首项，－12为公比的等比数列．(2)由(1)知b n ＝a n ＋1－a n ＝⎝ ⎛⎭⎪⎫－12n －1，当n ≥2时，a n ＝a 1＋(a 2－a 1)＋(a 3－a 2)＋…＋(a n －a n －1)＝1＋1＋⎝ ⎛⎭⎪⎫－12＋…＋⎝ ⎛⎭⎪⎫－12n －2＝1＋1－⎝ ⎛⎭⎪⎫－12n －11－⎝ ⎛⎭⎪⎫－12＝1＋23⎣⎢⎡⎦⎥⎤1－⎝ ⎛⎭⎪⎫－12n －1＝53－23⎝ ⎛⎭⎪⎫－12n －1， 当n ＝1时，53－23⎝ ⎛⎭⎪⎫－121－1＝1＝a 1.所以a n ＝53－23⎝ ⎛⎭⎪⎫－12n －1(n ∈N *)．10．(2015·安徽卷)已知数列{a n }是递增的等比数列，且a 1＋a 4＝9，a 2a 3＝8. (1)求数列{a n }的通项公式； (2)设S n 为数列{a n }的前n 项和，b n ＝a n ＋1S n S n ＋1，求数列{b n }的前n 项和T n . 解析：(1)由题设知a 1·a 4＝a 2·a 3＝8，又a 1＋a 4＝9，可解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1＝1，a 4＝8或⎩⎪⎨⎪⎧a 1＝8，a 4＝1(舍去)． 由a 4＝a 1q 3得公比q ＝2，故a n ＝a 1qn －1＝2n －1.(2)S n ＝a 1（1－q n ）1－q＝2n－1.又b n ＝a n ＋1S n S n ＋1＝S n ＋1－S n S n S n ＋1＝1S n －1S n ＋1， 所以T n ＝b 1＋b 2＋…＋b n ＝⎝ ⎛⎭⎪⎫1S 1－1S 2＋⎝ ⎛⎭⎪⎫1S 2－1S 3＋…＋⎝ ⎛⎭⎪⎫1S n －1S n ＋1＝1S 1－1S n ＋1＝1－12n ＋1－1.。

第1讲等差数列、等比数列等差、等比数列的基本运算[学生用书P32]数学思想活学活用1．等差数列的通项公式及前n项和公式a n＝a1＋(n－1）d；S n＝错误!＝na1＋错误!d。

2．等比数列的通项公式及前n项和公式a n＝a1q n－1(q≠0)；S n＝错误!＝错误!（q≠1）．（1)(2016·高考全国卷丙）已知各项都为正数的数列{a n}满足a1＝1，a错误!－（2a n＋1－1）a n－2a n＋1＝0.①求a2，a3；②求｛a n}的通项公式．(2）(2016·辽宁重点高中协作体第一次联考）已知等差数列｛a n｝的公差不为零，其前n项和为S n，a错误!＝S3，且S1，S2，S4成等比数列．①求数列｛a n｝的通项公式a n;②记T n＝a1＋a5＋a9＋…＋a4n－3，求T n。

【解】（1）①由题意可得a2＝错误!，a3＝错误!。

②由a错误!－(2a n＋1－1）a n－2a n＋1＝0得2a n＋1（a n＋1)＝a n(a n＋1）．因为｛a n}的各项都为正数,所以错误!＝错误!。

故｛a n｝是首项为1，公比为错误!的等比数列，因此a n＝错误!。

(2)①设数列{a n}的公差为d，由a错误!＝S3得3a2＝a错误!，故a2＝0或a2＝3.由S1，S2，S4成等比数列得S22＝S1S4.又S1＝a2－d，S2＝2a2－d，S4＝4a2＋2d，故(2a2－d）2＝(a2－d)（4a2＋2d)．若a2＝0，则d2＝－2d2,解得d＝0,不符合题意．若a2＝3，则(6－d)2＝（3－d)（12＋2d)，解得d＝2或d＝0（不符合题意，舍去)．因此数列｛a n}的通项公式为a n＝a2＋（n－2）d＝2n－1。

②由①知a4n－3＝8n－7,故数列{a4n－3}是首项为1,公差为8的等差数列．从而T n＝错误!错误!＝错误!（8n－6)＝4n2－3n.（1)求解等差、等比数列基本运算问题的方法技巧在进行等差（比)数列基本运算时，若条件和结论间的联系不明显，则均可化成关于a1和d（q）的方程组求解，但要注意消元法及整体计算，以减少计算量．(2）数学思想①本例（2)的第①问,采用了方程思想以及分类讨论思想求出a2和d的值，进而求出通项公式．②利用分类讨论思想还可以解决本专题中的以下问题：(ⅰ）利用a n＝S n－S n－1（n≥2）求通项公式；（ⅱ)等比数列的前n项和S n＝错误!［题组通关］1．（2016·武汉调研）若等比数列{a n}的各项均为正数，a1＋2a2＝3，a错误!＝4a2a6,则a4＝（)A.错误!B.错误!C.错误!D.错误!C ［解析] 由题意，得错误!，解得错误!，所以a4＝a1q3＝错误!×错误!错误!＝错误!，故选C.2．（2016·兰州诊断考试)在公差不为零的等差数列{a n｝中，a1＝1，a2、a4、a8成等比数列．（1)求数列{a n}的通项公式；(2）设b n＝2a n，T n＝b1＋b2＋…＋b n，求T n。

第 1 讲等差数列与等比数列年份卷 考 内容及考 地点卷Ⅰ 等差数列基本量的 算 ·T 4 a n 与 S n 关系的用 ·T 142018卷Ⅱ 等差数列基本量的 算、 和的最 ·T 17 卷Ⅲ 等比数列基本量的 算 ·T 17卷Ⅰ 等差数列的通 公式、前n 和公式 ·T 4卷Ⅱ等比数列的观点、前 n 和公式、数学文化 ·T 32017等差数列的前 n 和公式、通 公式及等卷Ⅲ比中 ·T 9等比数列的通 公式·T 14等差数列的基本运算 ·T 3 等比数列的运命 剖析等差数列、等比数列的判断及其通 公式在考基本运算、基本观点的同 ，也着重 函数与方程、等价 化、分 等数学思想的考 ； 等差数列、等比数列的性 考 主假如求解数列的等差中 、等比中 、通 公式和前 n 和的最大、最小 等 ，主假如中2016卷Ⅰ算 ·T 15低档 .等差、等比数列的基本运算(基 型 )通 公式等差数列： a n ＝ a 1＋ (n － 1)d ；n －1等比数列： a n ＝ a 1· q .乞降公式等差数列：n （a 1＋a n ）n （n － 1）d ；S n ＝＝ na 1＋22等比数列：a 1（ 1－q n ）a 1－ a n qS n ＝＝ (q ≠ 1)．1－ q1－ q性等差数列等比数列若 m ， n ， p ， q ∈ N * ，且 m ＋ n ＝p ＋ q ， a m 若 m ，n ，p ，q ∈ N * ，且 m ＋ n ＝p ＋ q ，＋ a n ＝ a p ＋a q a m · a n ＝ a p · a q性a n ＝ a m ＋ (n － m)dn － ma n ＝ a m qS m ，S 2m － S m ，S 3m － S 2m ，⋯仍成等比S m ， S 2m － S m ， S 3m － S 2m ，⋯仍成等差数列数列 (S n ≠ 0)[ 考法全练 ]1． (2018 贵·阳模拟 )设等差数列 { a n } 的前 n 项和为 S n ，若 a 6＝ 2a 3，则S 11＝ ()S 511 5 A. 5 B. 221122 C.10D. 511（ a 1＋ a 11）＝11a 6＝22 分析：选 D. S 11＝ 2S 5 5（ a ＋ a ） 5a 3 5 .应选 D.2 1 52． (2018 高·考全国卷Ⅰ )记 S n 为等差数列 { a n } 的前 n 项和．若 3S 3＝ S 2＋ S 4，a 1 ＝2，则a 5＝ ()A ．－ 12B ．－ 10C ．10D ．123×2 分析：选 B. 设等差数列 { a n } 的公差为 d ，因为 3S 3＝ S 2＋ S 4，所以 3(3a 1＋d)＝ 2a 1＋ d24× 33 ＋4a 1＋2 d ，解得 d ＝－a 1，因为 a 1 ＝2，所以 d ＝－ 3，所以 a 5＝ a 1＋ 4d ＝2＋ 4×(－ 3)＝2－10.应选 B.3．(2018 ·州模拟郑 )等比数列 { a n } 的前 n 项和为 S n ，若对随意的正整数 n ， S n ＋ 2＝ 4S n ＋ 3恒建立，则 a 1 的值为()A ．－ 3B ． 1C ．－3或 1D ．1或 3分析：选 C. 设等比数列 { a n } 的公比为 q ，当 q ＝ 1 时， S n ＋ 2＝ (n ＋ 2)a 1，S n ＝ na 1，由 S n ＋2＝4S n ＋ 3 得， (n ＋ 2)a 1＝ 4na 1＋ 3，即 3a 1n ＝2a 1－ 3，若对随意的正整数 n ， 3a 1n ＝2a 1－ 3 恒建立，则 a 1＝0 且 2a 1－ 3＝ 0，矛盾，所以 q ≠1，a 1（ na 1（ 1－qn ＋2所以 S ＝1－ q ））， S ＋ ＝，n1－ q n 21－ q代入 S n ＋ 2＝ 4S n ＋ 3 并化简得 a 1 (4－ q 2 )q n ＝ 3＋3a 1－ 3q ，若对随意的正整数 n 该等式恒成4－ q 2＝ 0，解得a 1＝ 1， a 1＝－ 3，故 a 1＝ 1 或－ 3，应选 C. 立，则有或q ＝－ 2， 3＋ 3a 1－ 3q ＝ 0，q ＝ 2＝ 16， a ＋ a ＝ 8，则a 20＝ ________．4． (2018 南·宁模拟 )在等比数列 { a n } 中， a 2a 648a 10分析：法一：设等比数列{ a n } 的公比为 q ，由 a 2 a 6＝16 得 a 12q 6 ＝16，所以 a 1q 3＝ ±4.由a 4＋ a 8＝8，得 a 1q 3(1＋ q 4)＝ 8，即 1＋ q 4＝ ±2，所以 q 2＝1.于是a 20＝ q 10＝ 1.a 10法二：由等比数列的性质，得a 42＝ a 2a 6＝ 16，所以 a 4＝± 4，又 a 4＋ a 8＝8，a 4＝ 4， a 4＝－ 4， 因为 a 62＝ a 4a 8>0 ，所以a 4＝ 4， 所以或则公比 q 知足 q 4＝ 1，q 2＝ 1，a 8＝ 4a 8＝ 12.a 8＝ 4，所以 a 20＝ q 10＝ 1.a 10答案： 15． (2018 ·考全国卷Ⅲ高 )等比数列 { a n } 中， a 1＝ 1， a 5＝ 4a 3.(1)求 { a n } 的通项公式；(2)记 S n 为 { a n } 的前 n 项和．若 S m ＝63，求 m.n － 1解： (1)设 { a n } 的公比为 q ，由题设得 a n ＝ q .42由已知得 q ＝ 4q ，解得 q ＝ 0(舍去 )， q ＝－ 2 或 q ＝ 2.故 a n ＝ (－ 2)n － 1 或 a n ＝ 2n －1 .nn － 11－（－ 2）(2)若 a n ＝ (－ 2)，则 S n ＝.由 S m ＝ 63 得 (－2) m ＝－ 188，此方程没有正整数解．若 a n ＝ 2n －1，则 S n ＝ 2n － 1.由 S m ＝ 63 得 2m ＝ 64，解得 m ＝ 6.综上， m ＝ 6.等差、等比数列的判断与证明(综合型 )证明数列 { a n } 是等差数列或等比数列的方法(1)证明数列 { a n } 是等差数列的两种基本方法： ①利用定义，证明a n ＋ 1－ a n (n ∈N * )为一常数；②利用等差中项，即证明2a n ＝ a n － 1＋a n ＋ 1(n ≥ 2)．(2)证明 { a n } 是等比数列的两种基本方法：①利用定义，证明a n＋1*a n (n ∈ N )为一常数；②利用等比中项，即证明a n 2＝ a n － 1a n ＋ 1( n ≥ 2)．[ 典型例题 ]设 S n 为数列 { a n } 的前 n 项和，对随意的n ∈ N * ，都有 S n ＝ 2－ a n ，数列 { b n } 知足b n－1*b 1＝ 2a 1，b n ＝ (n ≥2， n ∈N )．(1) 求证：数列 { a n } 是等比数列，并求 { a n } 的通项公式；1(2) 判断数列 { b n } 是等差数列仍是等比数列，并求数列{ b n } 的通项公式． 【解】 (1)当 n ＝ 1 时， a 1＝ S 1＝ 2－ a 1 ，解得 a 1＝ 1；当 n ≥2时， a n ＝ S n － S n －1＝ a n －1－ a n ，即a n＝ 1(n ≥2， n ∈N * )．a n －1 2{ a n } 是首项为1所以数列 1，公比为 2的等比数列，故数列 { a n } 的通项公式为 a n ＝ 1 n －12.(2)因为 a 1＝ 1， 所以 b 1＝2a 1 ＝2. 因为 b ＝b n －1 ，n1＋ b n －1所以 1＝1＋1，b n b n －1即 1－ 1＝ 1(n ≥2)．b n b n －1所以数列 {11，公差为 1 的等差数列．b n } 是首项为 211 2n － 12所以 b n ＝ 2＋(n － 1) ·1＝ 2 ，故数列 { b n } 的通项公式为b n ＝ 2n － 1.判断 (证明 )等差 (比 )数列应注意的问题(1) 判断或许证明数列为等差数列、等比数列最基本的方法是用定义判断或证明，其余方法最后都会回到定义， 如证明等差数列能够证明通项公式是 n 的一次函数， 但最后还得使用定义才能说明其为等差数列．(2)证明数列 { a n } 为等比数列时，不可以只是证明 a n ＋ 1＝ qa n ，还要说明 a 1≠ 0，才能递推得出数列中的各项均不为零，最后判定数列{ a n } 为等比数列．[ 对点训练 ]记 S n 为等比数列 { a n } 的前 n 项和，已知 S 2＝2， S 3＝－ 6.(1)求 { a n } 的通项公式；(2)求 S n ，并判断 S n ＋ 1， S n ， S n ＋ 2 能否成等差数列．解： (1)设 { a n } 的公比为 q.由题设可得a 1（ 1＋q ）＝ 2， a 1（ 1＋q ＋ q 2）＝－ 6. 解得 q ＝－ 2， a 1＝－ 2.故 { a n } 的通项公式为na n ＝ (－ 2) .n ） 2n ＋1a 1（ 1－qn 2(2)由 (1) 可得 S n ＝1－q＝－3＋ (－ 1)3.4n ＋ 3n ＋22n ＋ 1因为 S n ＋ 2＋ S n ＋ 1＝－ ＋(－1) n 2 － 2＝2[－ ＋ (－1) n 2 ] ＝ 2S n ，故 S n ＋ 1， S n ， S n ＋2333 3成等差数列．S n ， a n 关系的 用 ( 合型 )数列 { a n } 中， a n 与 S n 的关系a n ＝S 1，n ＝ 1，S n －S n － 1， n ≥ 2.求数列通 的常用方法(1)公式法：利用等差(比 )数列求通 公式．(2)在已知数列 { a n } 中， 足 a n ＋1－ a n ＝ f(n)，且 f(1)＋ f(2)＋ ⋯ ＋ f(n)可求， 可用累加法求数列的通 a n .a n ＋1(3)在已知数列 { a n } 中， 足a n ＝ f(n)，且 f(1) ·f(2) ·⋯·f(n)可求， 可用累乘法求数列的通 a n .(4)将 推关系 行 ， 化 常 数列(等差、等比数列 )．[ 典型例 ](1)(2018 合·肥第一次 量) 已知数列 { a n } 的前 n 和 S n ，若 3S n ＝ 2a n － 3n ，a 2 018＝ ()A ．22018－1B ．32018－612 0182 018－7110 C ． 2D ． －233(2)(2018 福·州模 )已知数列 { a n } 中， a 1＝1， a 2＝2， a n ＋ 1＝ 3a n － 2a n － 1( n ≥2，n ∈ N * )． b n ＝a n ＋1－ a n .① 明：数列{ b n } 是等比数列；b n② c n＝（ 4n 2－ 1）2n，求数列 { cn} 的前 n 和 S n.【解】(1)A. 因 a 1＝ S 1，所以 3a 1＝ 3S 1＝ 2a 1－ 3? a 1＝－ 3.当 n ≥2 ， 3S n ＝ 2a n － 3n ，3S n －1 ＝2a n － 1－ 3(n －1)，所以 a n ＝－ 2a n － 1－ 3，即 a n ＋1＝－2(a n － 1＋ 1)，所以数列 { a n ＋1} 是以－ 2 首 ，－ 2 公比的等比数列．所以 a n ＋1＝ (－ 2) ×(－ 2)n －1＝ (－ 2)n ，a 2 018＝ 22 018－ 1. (2)① 明：因a n ＋ 1＝3a n － 2a n － 1(n ≥2， n ∈ N * )，b n ＝ a n ＋ 1－ a n ，b n＋1a n ＋ 2－a n ＋ 1 （3a n ＋1－ 2a n ）－ a n ＋ 12（ a n ＋1－ a n ）＝ 2，所以b n ＝ a n ＋ 1－ a n ＝a n ＋ 1－ a n＝a n ＋ 1－ a n又 b 1＝ a 2－ a 1＝2－ 1＝ 1，所以数列 { b n } 是以 1 首 ，以2 公比的等比数列．②由①知 b n ＝ 1×2n －1＝ 2n －1，因 c n ＝b nn ，（ 4n 2－ 1） 2所以 c n ＝1＝11－1，2（ 2n ＋ 1）（ 2n － 1） 4 2n －12n ＋ 1所以 S n ＝c 1＋ c 2＋⋯ ＋ c n＝1 1－ 1＋1－ 1＋ ⋯＋1 － 14 3 352n － 1 2n ＋ 111n＝4 1－ 2n ＋ 1 ＝ 4n ＋ 2.(1) 出 S n 与 a n 的 推关系求 a n 的常用思路： 一是利用 S n － S n －1＝ a n (n ≥ 2) 化 a n 的推关系，再求其通 公式；二是 化S n 的 推关系，先求出S n 与 n 之 的关系，再求 a n .(2)形如 a n ＋ 1＝ pa n ＋ q(p ≠1，q ≠ 0)，可结构一个新的等比数列．[ 点 ](2018 ·阳模 )已知数列 { a n } 的前 n 和 S n ，且 足 S n ＝3a n － 1，a 1 ＝1.22(1)求数列 { a n } 的通 公式；(2)若 b n ＝1，求数列 { b n } 的前 n 和 T n .log 3a n ＋1· log 3a n ＋23 1解： (1)由已知 S n ＝ 2a n － 2①，3 1得Sn － 1＝2a n －1 －2( n ≥ 2)②，①－②得 a ＝ 3 － 3－，即 a ＝ 3a－ 1(n ≥ 2)，na 2a n 1nn2又 a 1＝ 1，所以数列 { a n } 是以 1 首 ， 3 公比的等比数列，故 a n ＝ 3n －1.(2)由 (1) 知 b n ＝ 1＝ 1－ 1 ，n （ n ＋1） n n ＋ 1所以所以T n ＝1－ 1＋ 1－ 1＋ ⋯ ＋1－12 2 3nT n ＝ n1.n ＋1＝ 1－ 1 ＝ n，n ＋ 1 n ＋ 1 n ＋ 1数列与新定 订交( 新式 )[ 典型例 ](2018 · 研武 ) 任一 数序列A ＝ (a 1，a 2，a 3，⋯ )，定 新序列ΔA＝ (a 2－ a 1，a 3－ a 2，a 4－ a 3，⋯ )，它的第na n ＋ 1－a n .假设序列(ΔA )的全部 都是1，且 a 12＝a 22＝0， a 2＝ ________．【分析】令 b n＝ a n＋1－ a n，依意知数列{ b n} 等差数列，且公差1，所以 b n＝b1＋( n－ 1) ×1，a1＝ a1，a2－ a1＝ b1，a3－ a2＝ b2，⋯a n－ a n－1＝b n－1，累加得 a n＝ a1＋ b1＋⋯＋ b n－1＝ a1＋ (n－ 1)b1＋（n－ 1）（ n－ 2）＝ (n－ 1)a2－ (n－ 2)a1 2（ n－ 1）（ n－ 2）＋2，分令n＝ 12，n＝ 22，11a2－ 10a1＋55＝ 0，得21a2－ 20a1＋ 210＝ 0，231解得 a1＝，a2＝100.【答案】100数列新定型新的一般解思路(1)清“新定”．(2)合常的等差数列、等比数列的有关知，化、化到“新定”的有关知．(3)利用“新定”及常的数列知，求解明有关．[ 点 ]在数列 { a n} 中， n∈N *，若a n＋2－a n＋1＝ k(k 常数 )，称 { a n} “等差比数列”，以下是a n＋1－a n“等差比数列”的判断：①k 不行能 0；②等差数列必定是“等差比数列”；③等比数列必定是“等差比数列”；④“等差比数列”中能够有无数 0.此中全部正确判断的序号是________．分析：由等差比数列的定可知，k 不 0，所以①正确，当等差数列的公差0，即等差数列常数列，等差数列不是等差比数列，所以② ；当{ a n} 是等比数列，且公比q＝ 1，{ a n} 不是等差比数列，所以③ ；数列0， 1，0， 1，⋯是等差比数列，数列中有无数多个0，所以④正确．答案：①④一、选择题1．已知等差数列 { a n } 的前 n 项和为 S n ，且 a 3·a 5＝12， a 2＝ 0.若 a 1>0，则 S 20＝()A ．420B ．340C ．－ 420D ．－ 340分析：选 D. 设数列 { a n } 的公差为 d ，则 a 3＝a 2＋ d ＝ d ， a 5＝a 2＋3d ＝ 3d ，由 a 3· a 5＝ 12得 d ＝ ±2，由 a 1>0，a 2＝ 0，可知 d<0，所以 d ＝－ 2，所以 a 1＝ 2，故 S 20＝20×2＋20×19× (－ 22)＝－ 340，应选 D.2．(2018 益·阳、 湘潭调研 )已知等比数列 { a n } 中，a 5＝3，a 4a 7＝ 45，则 a 7－ a 9的值为 ()a 5－ a 7A ． 3B ． 5C ．9D ．25a 52＝9q ＝ 45，所以 q ＝ 5， a 7－ a 9分析： 选 D. 设等比数列 { a n } 的公比为 q ，则 a 4a 7＝ q ·a 5q5 －a 7a22＝a 5q －a 7q ＝ q 2＝ 25.应选 D. a 5－a 73． (一题多解 )已知 S n 是数列 { a n } 的前 n 项和，且 S n ＋1＝ S n ＋ a n ＋ 3， a 4＋ a 5＝ 23，则 S 8＝()A ．72B ．88C ．92D ．98分析：选 C.法一：由 S n ＋ 1＝ S n ＋ a n ＋ 3 得 a n ＋1－ a n ＝ 3，则数列 { a n } 是公差为3 的等差数列，又 a 4＋ a 5＝ 23＝ 2a 1＋ 7d ＝2a 1＋ 21，所以 a 1＝ 1，S 8 ＝8a 1＋8× 72 d ＝ 92.法二：由 S n ＋ 1＝ S n ＋a n ＋3 得 a n ＋1－ a n ＝ 3，则数列 { a n } 是公差为 3 的等差数列， S 8＝8（ a 1＋ a 8） 8（a 4＋a 5）2 ＝ 2＝ 92.4．已知数列 { a n } 是等比数列，数列 { b n } 是等差数列，若 a 1· a 6·a 11＝－ 3 3， b 1＋ b 6＋b 11＝7π ，则 tan b 3＋ b 9( )的值是1－ a 4· a 8A ．－ 3B ．－ 13C ．－ 3D. 3337π b 3＋ b 9分析：选 A. 依题意得， a 6＝ (－ 3) ，3b 6＝7π ，所以 a 6＝－ 3，b 6＝ 3 ，所以 1－ a 4·a 8＝ 2b 67π ，故 tan b 3＋b 9 ＝ tan － 7π ＝ tan － 2π－ π π ＝－ 3，应选 A. 2＝－3 3 3 ＝－ tan 1－ a 6 1－ a4 ·a 8 35． (2018 ·春 量(一 )) 等差数列 { a n } 中，已知 |a 6|＝ |a 11|，且公差 d>0， 其前 n和取最小 n 的 ()A ． 6B ． 7C ．8D ． 9分析： C.由 d>0 可得等差数列 { a n } 是 增数列，又 |a 6|＝ |a 11|，所以－ a 6＝ a 11，即－ a 1－5d ＝ a 1＋ 10d ，所以 a 1＝－15d d d8 和 前 n 和的最小， a 8＝－ <0，a 9＝ >0 ，所从前222，故 C.6． 于数列 { a n } ，定 数列 { a n ＋1－ a n } 数列 { a n } 的 “差数列 ”，若 a 1＝ 2，数列 { a n } 的 “差数列 ”的通 公式 a n ＋ 1－ a n ＝ 2n ， 数列 { a n } 的前 n 和 S n ＝ ()A ． 2B ． 2nC ．2n ＋1n －1－ 2－ 2D ． 2分析： C.因 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＝nn ＋1 2n － 1＋ 2n － 2＋⋯ ＋ 22＋ 2＋ 2＝2－ 2＋ 2＝ 2n－ 2＋ 2＝ 2n ，所以 S n ＝2－2＝2n ＋1－ 2.1－ 21－ 2二、填空7． (一 多解 )(2018 高·考全国卷Ⅰ)S n 数列 { a n } 的前 n 和．若S n ＝ 2a n ＋1， S 6＝ ________．分析：法一：因S n ＝ 2a n ＋ 1，所以当 n ＝ 1 ， a 1＝2a 1＋ 1，解得 a 1＝－ 1；当 n ＝2 ， a 1＋ a 2＝ 2a 2＋ 1，解得 a 2＝－ 2； 当 n ＝3 ， a 1＋ a 2＋ a 3＝2a 3＋ 1，解得 a 3＝－ 4； 当 n ＝4 ， a 1＋ a 2＋ a 3＋a 4＝ 2a 4＋ 1，解得 a 4＝－ 8；当 n ＝5 ， a 1＋ a 2＋ a 3＋a 4＋ a 5＝ 2a 5＋ 1，解得 a 5＝－ 16； 当 n ＝6 ， a 1＋ a 2＋ a 3＋a 4＋ a 5＋ a 6＝ 2a 6＋ 1，解得 a 6＝－ 32； 所以 S 6＝－ 1－ 2－ 4－ 8－ 16－ 32＝－ 63.法二：因 S n ＝ 2a n ＋ 1，所以当 n ＝ 1 ， a 1＝ 2a 1＋ 1，解得 a 1＝－ 1，当 n ≥2 ， a n ＝S n － S n － 1＝ 2a n ＋ 1－ (2a n －1＋ 1)，所以 a n ＝2a n － 1，所以数列 { a n } 是以－ 1 首 ， 2 公比的等比数列，所以n －1，所以 S 6＝ － 1×（1－ 26）a n ＝－ 21－2＝－ 63.答案：－ 638．(2018 惠·州第二次 研 )已知数列 { a n } 足 a 1＝ 1，a n ＋1－ 2a n ＝ 2n (n ∈ N * )， 数列 { a n }的通 公式 a n ＝ ________．分析： a ＋n两 同除以 n ＋1，可得 a n ＋1 a n1 ，又 a 1 1 a n1－ 2a ＝ 2 2＋ － n2＝ ，所以数列2 n是以 2n 1n2n 12＝2 21a n11 n，所以 an －1首 ， 公差的等差数列，所以2 n＋ (n － 1) ×＝＝ n ·2.2＝ 22 2nn －1答案： n ·29．设某数列的前n 项和为 S n ，若 Sn 为常数，则称该数列为 “和睦数列 ”．若一个首项为S 2n1，公差为 d( d ≠ 0)的等差数列 { a n } 为 “和睦数列 ”，则该等差数列的公差d ＝ ________．分析：由 S n11＝ k(k 为常数 )，且 a 1＝ 1，得 n ＋ n(n －1)d ＝ k 2n ＋ ×2n （ 2n － 1） d ，即 2S 2n 22＋ ( n － 1)d ＝ 4k ＋ 2k(2n － 1)d ，整理得， (4k － 1)dn ＋ (2k －1)(2 －d)＝ 0，因为对随意正整数 n ，上式恒建立，d （ 4k － 1）＝ 0，d ＝ 2，所以（ 2k － 1）（ 2－ d ）＝ 0， 得 k ＝ 14.所以数列 { a n } 的公差为 2.答案： 2三、解答题10．已知各项都为正数的数列{ a n } 知足 a 1＝ 1，a 2n － (2a n ＋ 1－ 1)a n － 2a n ＋1＝ 0.(1)求 a 2， a 3；(2)求 { a n } 的通项公式．解： (1)由题意可得a 2＝ 12， a 3＝ 14.(2)由 a 2n － (2a n ＋ 1－ 1)a n － 2a n ＋ 1＝ 0，得 2a n ＋ 1(a n ＋ 1)＝ a n (a n ＋ 1)，因为 { a n } 的各项都为正数，所以a n ＋1 1a n＝ .2故 { a n } 是首项为 1，公比为1a n ＝ 1的等比数列，所以n －1.2211． (2018 高·考全国卷Ⅰ )已知数列 { a n } 知足 a 1＝1， na n ＋1 ＝2(n ＋ 1)a n .设 b n ＝a n .n(1)求 b 1， b 2， b 3；(2)判断数列 { b n } 能否为等比数列，并说明原因；(3)求 { a n } 的通项公式．2（ n ＋1）解： (1)由条件可得 a n ＋ 1＝a n .将 n ＝1 代入得， a 2＝ 4a 1，而 a 1＝ 1，所以， a 2 ＝4.将 n ＝2 代入得， a 3＝ 3a 2，所以， a 3＝ 12.进而 b 1＝1， b 2＝ 2， b 3＝4.(2){ b n } 是首项为 1，公比为 2 的等比数列．由条件可得 a n ＋1 ＝ 2an ，即 b n ＋1 ＝2b n ，又 b 1＝ 1，所以 { b n } 是首项为 1，公比为 2 的等比n ＋ 1 n数列．高考数学二轮复习第二部分打破热门分层教课专项二专题三1第1讲等差数列与等比数列教案 11 / 11(3)由 (2) 可得a n n ＝ 2n － 1，所以 a n ＝ n ·2n － 1.12．已知数列 { a n } 是等差数列， 足a 2＝5， a 4＝ 13，数列 {b n } 的前 n 和是 T n ，且 T n＋ b n ＝ 3.(1)求数列 { a n } 及数列 { b n } 的通 公式；(2)c n ＝ a n · b n ，求数列 { c n } 中的最大 ．解： (1) 等差数列 { a n } 的首a 1，公差 d ， a 1 ＋ d ＝ 5，由 意，得 a 1＋ 3d ＝ 13，a 1＝ 1，解得d ＝ 4，所以 a n ＝4n － 3.又 T n ＋ b n ＝ 3，所以 T n ＋ 1＋ b n ＋ 1＝3，两式相减得， 2b n ＋ 1－ b n ＝ 0，1所以 b n ＋ 1＝ 2b n . 3当 n ＝1 ， b 1＋ b 1＝ 3，所以 b 1＝ 2.所以数列 { b n } 等比数列，且首 是3，公比是 1，2 23 1 n － 1 3所以 b n ＝2× 2 ＝ 2n .(2)因 c n ＝ a n · b n ＝ 3（ 4n － 3） ，2 n3（ 4n ＋ 1）所以 c n ＋ 1＝2n ＋ 1 ，所以 c n ＋ 1－ c n ＝ 3（ 4n ＋ 1） －3（ 4n － 3） 3（ 7－ 4n ） 2n ＋ 1 2n ＝ n ＋ 1. 2所以当 n ＝ 1 ， c 2－c 1>0；当 n ≥2 ， c n ＋ 1－ c n <0 ，所以 c 1<c 2>c 3>c 4>⋯，15所以 (c n ) max ＝ c 2＝ 4 .。