高考数学一轮复习第5章数列第4节数列求和教学案含解析理

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2020届高考数学一轮复习通用版讲义数列求和

2020届高考数学一轮复习通用版讲义数列求和

第四节数列求和一、基础知识批注——理解深一点1.公式法(1)等差数列{a n }的前n 项和S n =n (a 1+a n )2=na 1+n (n -1)d2. 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 1(1-q n )1-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 +1)2; 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)分组转化求和法: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.(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(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.二、基础小题强化——功底牢一点(一)判一判(对的打“√”,错的打“×”)(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 2+…+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)选一选1.已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若S 3=9,S 5=25,则S 7=( ) A .41 B .48 C .49D .56解析:选C 设S n =An 2+Bn ,由题知⎩⎪⎨⎪⎧S 3=9A +3B =9,S 5=25A +5B =25,解得A =1,B =0,∴S 7=49.2.在数列{a n }中,a n =1n (n +1),若{a n }的前n 项和为2 0192 020,则项数n 为( )A .2 016B .2 017C .2 018D .2 019解析:选D 因为a n =1n (n +1)=1n -1n +1,所以S n =1-12+12-13+…+1n -1n +1=1-1n +1=n n +1=2 0192 020,所以n =2 019.3.数列{1+2n -1}的前n 项和为( )A .1+2nB .2+2nC .n +2n -1D .n +2+2n解析:选C 由题意得a n =1+2n -1, 所以S n =n +1-2n1-2=n +2n -1.(三)填一填4.数列{a n }的前n 项和为S n ,已知S n =1-2+3-4+…+(-1)n -1·n ,则S 17=________.解析:S 17=1-2+3-4+5-6+…+15-16+17=1+(-2+3)+(-4+5)+(-6+7)+…+(-14+15)+(-16+17)=1+1+1+…+1=9.答案:95.已知数列{a n }的通项公式为a n =⎩⎪⎨⎪⎧11-2n ,n ≤5,2n -11,n >5,则{a n }的前10项和S 10=________.解析:S 10=5×9+12×5×4×(-2)+5×1+12×5×4×2=50.答案:50方法一 分组转化法求和[典例] 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)n a n ,求数列{b n }的前2n 项和. [解] (1)当n =1时,a 1=S 1=1;当n ≥2时,a n =S n -S n -1=n 2+n 2-(n -1)2+(n -1)2=n .又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)n n . 记数列{b n }的前2n 项和为T 2n ,则T 2n =(21+22+…+22n )+(-1+2-3+4-…+2n ). 记A =21+22+…+22n ,B =-1+2-3+4-…+2n , 则A =2(1-22n )1-2=22n +1-2,B =(-1+2)+(-3+4)+…+[-(2n -1)+2n ]=n . 故数列{b n }的前2n 项和T 2n =A +B =22n +1+n -2.[解题技法]1.分组转化求和的通法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.分组转化法求和的常见类型[题组训练]1.已知数列{a n }的通项公式是a n =2n -⎝⎛⎭⎫12n,则其前20项和为( )A .379+1220B .399+1220C .419+1220D .439+1220解析:选C 令数列{a n }的前n 项和为S n ,则S 20=a 1+a 2+a 3+…+a 20=2(1+2+3+…+20)-⎝⎛⎭⎫12+122+123+…+1220=420-⎝⎛⎭⎫1-1220=419+1220. 2.(2019·资阳诊断)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 .1 124解析:选C 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×(1-210)1-2+10×1+10×92×2=1 123.选C.方法二 裂项相消法求和 考法(一) 形如a n =1n (n +k )型[典例] (2019·南宁摸底联考)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c n =1a n a n +1,n ∈N *,求数列{c n }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c n =1a n a n +1=1(2n +1)(2n +3), 所以c n =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. 考法(二) 形如a n =1n +k +n型[典例] 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 2 019=( )A. 2 018-1B. 2 019-1C. 2 020-1D. 2 020+1[解析] 由f (4)=2可得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 2 019=a 1+a 2+a 3+…+a 2 019=(2-1)+(3-2)+(4-3)+…+( 2 019-2 018)+( 2 020- 2 019)= 2 020-1. [答案] C[解题技法]1.用裂项法求和的裂项原则及消项规律哪些项,避免遗漏.2.常见的拆项公式 (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 ;(4)2n (2n -1)(2n +1-1)=12n -1-12n +1-1.分式差分最常见,指数根式来镶嵌; 取长补短巧改变,裂项求和公式算.[题组训练]1.(口诀第1、4句)在等差数列{a n }中,a 3+a 5+a 7=6,a 11=8,则数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n +3·a n +4的前n 项和为( )A.n +1n +2B.nn +2C.n n +1D.2n n +1解析:选C 因为a 3+a 5+a 7=6, 所以3a 5=6,a 5=2,又a 11=8, 所以等差数列{a n }的公差d =a 11-a 511-5=1, 所以a n =a 5+(n -5)d =n -3, 所以1a n +3·a n +4=1n (n +1)=1n -1n +1,因此数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n +3·a n +4的前n 项和为1-12+12-13+…+1n -1n +1=1-1n +1=n n +1,故选C.2.(口诀第2、4句)各项均为正数的等比数列{a n }中,a 1=8,且2a 1,a 3,3a 2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 =1n log 2a n,求{b n }的前n 项和S n .解:(1)设等比数列{a n }的公比为q (q >0). ∵2a 1,a 3,3a 2成等差数列,∴2a 3=2a 1+3a 2,即2a 1q 2=2a 1+3a 1q , ∴2q 2-3q -2=0,解得q =2或q =-12(舍去),∴a n =8×2n -1=2n +2.(2)由(1)可得b n =1n log 22n +2=1n (n +2)=12⎝⎛⎭⎫1n -1n +2, ∴S n =b 1+b 2+b 3+…+b n=12⎝⎛⎭⎫1-13+12-14+13-15+…+1n -1n +2 =12⎝⎛⎭⎫1+12-1n +1-1n +2 =34-12⎝⎛⎭⎫1n +1+1n +2 =34-2n +32(n +1)(n +2). 方法三 错位相减法求和[典例] (2017·山东高考)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,解得a 1=2,q =2, 所以a n =2n . (2)由题意知, S 2n +1=(2n +1)(b 1+b 2n +1)2=(2n +1)b n +1,又S 2n +1=b n b n +1,b n +1≠0, 所以b n =2n +1.令c n =b na n,则c n =2n +12n ,因此T n =c 1+c 2+…+c n =32+522+723+…+2n -12n -1+2n +12n ,又12T n =322+523+724+…+2n -12n +2n +12n +1, 两式相减得12T n =32+⎝⎛⎭⎫12+122+…+12n -1-2n +12n +1=32+1-⎝⎛⎭⎫12n -1-2n +12n +1=52-2n +52n +1, 所以T n =5-2n +52n.[变透练清]1.(变结论)若本例中a n ,b n 不变,求数列{a n b n }的前n 项和T n . 解:由本例解析知a n =2n ,b n =2n +1, 故T n =3×21+5×22+7×23+…+(2n +1)×2n , 2T n =3×22+5×23+7×24+…+(2n +1)×2n +1,上述两式相减,得,-T n =3×2+2×22+2×23+…+2×2n -(2n +1)2n +1=6+8(1-2n -1)1-2-(2n +1)2n +1=(1-2n )2n +1-2得T n =(2n -1)×2n +1+2.2.已知{a n }为等差数列,前n 项和为S n (n ∈N *),{b n }是首项为2的等比数列,且公比大于0,b 2+b 3=12,b 3=a 4-2a 1,S 11=11b 4.(1)求{a n }和{b n }的通项公式; (2)求数列{a 2n b n }的前n 项和(n ∈N *).解:(1)设等差数列{a n}的公差为d,等比数列{b n}的公比为q.由已知b2+b3=12,得b1(q+q2)=12,而b1=2,所以q2+q-6=0.因为q>0,解得q=2,所以b n=2n.由b3=a4-2a1,可得3d-a1=8.①由S11=11b4,可得a1+5d=16.②联立①②,解得a1=1,d=3,由此可得a n=3n-2.所以{a n}的通项公式为a n=3n-2,{b n}的通项公式为b n=2n. (2)设数列{a2n b n}的前n项和为T n,由a2n=6n-2,有T n=4×2+10×22+16×23+…+(6n-2)×2n,2T n=4×22+10×23+16×24+…+(6n-8)×2n+(6n-2)×2n+1,上述两式相减,得-T n=4×2+6×22+6×23+…+6×2n-(6n-2)×2n+1=12×(1-2n)1-2-4-(6n-2)×2n+1=-(3n-4)2n+2-16,得T n=(3n-4)2n+2+16.所以数列{a2n b n}的前n项和为(3n-4)2n+2+16.[解题技法]错位相减法求和的4个步骤[易误提醒](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.(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q=1和q≠1两种情况求解.[课时跟踪检测]A级——保大分专练1.数列{a n }的通项公式为a n =1n +n -1,若该数列的前k 项之和等于9,则k =( )A .80B .81C .79D .82解析:选B a n =1n +n -1=n -n -1,故S n =n ,令S k =k =9,解得k =81,故选B.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 .15 B .12 C .-12D .-15解析:选A a 1+a 2+a 3+a 4+a 5+a 6+a 7+a 8+a 9+a 10=-1+4-7+10-13+16-19+22-25+28=5×3=15,故选A.3.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5C.3116D.158解析:选C 设{a n }的公比为q ,显然q ≠1,由题意得9(1-q 3)1-q =1-q 61-q ,所以1+q 3=9,得q =2,所以⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 是首项为1,公比为12的等比数列,前5项和为1-⎝⎛⎭⎫1251-12=3116.4.在等差数列{a n }中,a 4=5,a 7=11.设b n =(-1)n ·a n ,则数列{b n }的前100项之和S 100=( )A .-200B .-100C .200D .100解析:选D 设数列{a n }的公差为d ,由题意可得⎩⎪⎨⎪⎧ a 1+3d =5,a 1+6d =11⇒⎩⎪⎨⎪⎧a 1=-1,d =2⇒a n =2n -3⇒b n =(-1)n (2n -3)⇒S 100=(-a 1+a 2)+(-a 3+a 4)+…+(-a 99+a 100)=50×2=100,故选D.5.已知T n 为数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫2n+12n 的前n 项和,若m >T 10+1 013恒成立,则整数m 的最小值为( )A .1 026B .1 025C .1 024D .1 023解析:选C ∵2n +12n =1+⎝⎛⎭⎫12n, ∴T n =n +1-12n ,∴T 10+1 013=11-1210+1 013=1 024-1210, 又m >T 10+1 013, ∴整数m 的最小值为1 024.6.已知数列:112,214,318,…,⎝⎛⎭⎫n +12n ,…,则其前n 项和关于n 的表达式为________. 解析:设所求的前n 项和为S n ,则S n =(1+2+3+…+n )+⎝⎛⎭⎫12+14+…+12n =n (n +1)2+12⎝⎛⎭⎫1-12n 1-12=n (n +1)2-12n +1. 答案:n (n +1)2-12n +1 7.(2017·全国卷Ⅱ)等差数列{a n }的前n 项和为S n ,a 3=3,S 4=10,则∑k =1n1S k=________.解析:设等差数列{a n }的首项为a 1,公差为d ,依题意有⎩⎪⎨⎪⎧ a 1+2d =3,4a 1+6d =10,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,d =1,所以S n =n (n +1)2,1S n =2n (n +1)=2⎝⎛⎭⎫1n -1n +1, 因此∑k =1n 1S k =2⎝⎛⎭⎫1-12+12-13+…+1n -1n +1=2nn +1.答案:2nn +18.已知数列{a n }满足a 1=1,a n +1·a n =2n (n ∈N *),则S 2 018=________. 解析:∵数列{a n }满足a 1=1,a n +1·a n =2n ,① ∴n =1时,a 2=2,n ≥2时,a n ·a n -1=2n -1,②由①÷②得a n +1a n -1=2,∴数列{a n }的奇数项、偶数项分别成等比数列, ∴S 2 018=1-21 0091-2+2(1-21 009)1-2=3·21 009-3.答案:3·21 009-39.(2019·成都第一次诊断性检测)已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,a 2=3,S 4=16,n ∈N *.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)设b n =1a n a n +1,求数列{b n }的前n 项和T n . 解:(1)设数列{a n }的公差为d ,∵a 2=3,S 4=16,∴a 1+d =3,4a 1+6d =16,解得a 1=1,d =2.∴a n =2n -1.(2)由题意知,b n =1(2n -1)(2n +1)=12⎝⎛⎭⎫12n -1-12n +1, ∴T n =b 1+b 2+…+b n=12⎣⎡⎦⎤⎝⎛⎭⎫1-13+⎝⎛⎭⎫13-15+…+⎝⎛⎭⎫12n -1-12n +1=12⎝⎛⎭⎫1-12n +1 =n 2n +1. 10.(2018·南昌摸底调研)已知数列{a n }的前n 项和S n =2n +1-2,记b n =a n S n (n ∈N *).(1)求数列{a n }的通项公式;(2)求数列{b n }的前n 项和T n .解:(1)∵S n =2n +1-2, ∴当n =1时,a 1=S 1=21+1-2=2; 当n ≥2时,a n =S n -S n -1=2n +1-2n =2n . 又a 1=2=21,∴a n =2n .(2)由(1)知,b n =a n S n =2·4n -2n +1, ∴T n =b 1+b 2+b 3+…+b n =2(41+42+43+…+4n )-(22+23+…+2n +1)=2×4(1-4n )1-4-4(1-2n )1-2=23·4n +1-2n +2+43. B 级——创高分自选 1.(2019·潍坊统一考试)若数列{a n }的前n 项和S n 满足S n =2a n -λ(λ>0,n ∈N *).(1)证明数列{a n }为等比数列,并求a n ;(2)若λ=4,b n =⎩⎪⎨⎪⎧a n ,n 为奇数,log 2a n ,n 为偶数(n ∈N *),求数列{b n }的前2n 项和T 2n . 解:(1)∵S n =2a n -λ,当n =1时,得a 1=λ,当n ≥2时,S n -1=2a n -1-λ,∴S n -S n -1=2a n -2a n -1,即a n =2a n -2a n -1,∴a n =2a n -1,∴数列{a n }是以λ为首项,2为公比的等比数列, ∴a n =λ·2n -1. (2)∵λ=4,∴a n =4·2n -1=2n +1, ∴b n =⎩⎪⎨⎪⎧2n +1,n 为奇数,n +1,n 为偶数, ∴T 2n =22+3+24+5+26+7+…+22n +2n +1 =(22+24+…+22n )+(3+5+…+2n +1) =4-4n ·41-4+n (3+2n +1)2 =4n +1-43+n (n +2), ∴T 2n =4n +13+n 2+2n -43. 2.已知首项为2的数列{a n }的前n 项和为S n ,且S n +1=3S n -2S n -1(n ≥2,n ∈N *).(1)求数列{a n }的通项公式;(2)设b n =n +1a n,求数列{b n }的前n 项和T n . 解:(1)因为S n +1=3S n -2S n -1(n ≥2), 所以S n +1-S n =2S n -2S n -1(n ≥2),即a n +1=2a n (n ≥2),所以a n +1=2n +1,则a n =2n ,当n =1时,也满足,故数列{a n }的通项公式为a n =2n .(2)因为b n =n +12n =(n +1)⎝⎛⎭⎫12n , 所以T n =2×12+3×⎝⎛⎭⎫122+4×⎝⎛⎭⎫123+…+(n +1)×⎝⎛⎭⎫12n ,① 12T n =2×⎝⎛⎭⎫122+3×⎝⎛⎭⎫123+4×⎝⎛⎭⎫124+…+n ×⎝⎛⎭⎫12n +(n +1)×⎝⎛⎭⎫12n +1,② ①-②得12T n =2×12+⎝⎛⎭⎫122+⎝⎛⎭⎫123+…+⎝⎛⎭⎫12n -(n +1)⎝⎛⎭⎫12n +1 =12+⎝⎛⎭⎫121+⎝⎛⎭⎫122+⎝⎛⎭⎫123+…+⎝⎛⎭⎫12n -(n +1)⎝⎛⎭⎫12n +1 =12+12⎣⎡⎦⎤1-⎝⎛⎭⎫12n 1-12-(n +1)⎝⎛⎭⎫12n +1=12+1-⎝⎛⎭⎫12n-(n+1)⎝⎛⎭⎫12n+1=32-n+32n+1.故数列{b n}的前n项和为T n=3-n+3 2n.。

2022届高考数学一轮复习第五章数列第四节数列求和学案含解析新人教版

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第四节 数列求和热点命题分析学科核心素养本节是高考的热点,其中等差、等比数列的通项与求和、数列与不等式的综合、以数学文化为背景的数列题是高考命题的热点,多以解答题的形式呈现. 本节通过数列求和以与数列的综合应用提升考生的数学运算和逻辑推理核心素养.授课提示:对应学生用书第108页 知识点 数列前n 项和的求法 1.公式法(1)等差数列的前n 项和公式S n =n a 1+a n2=na 1+n n -12d .(2)等比数列的前n 项和公式 ①当q =1时,S n =na 1; ②当q ≠1时,S n =a 11-q n1-q=a 1-a n q1-q.2.分组转化法把数列的每一项分成两项或几项,使其转化为几个能求和的数列,再求解. 3.裂项相消法把数列的通项拆成两项之差求和,正负相消剩下首尾假如干项. 4.倒序相加法把数列分别正着写和倒着写再相加,即等差数列求和公式的推导过程的推广. 5.错位相减法主要用于一个等差数列与一个等比数列对应项相乘所得的数列的求和,即等比数列求和公式的推导过程的推广. 6.并项求和法一个数列的前n 项和中,可两两结合求解,如此称之为并项求和.形如a n =(-1)n f (n )类型,可采用两项合并求解. •温馨提醒• 二级结论1.常见的裂项公式 (1)1n n +1=1n -1n +1.(2)12n -12n +1=12⎝⎛⎭⎪⎫12n -1-12n +1. (3)1n +n +1=n +1-n .2.常见数列的求和公式 (1)12+22+32+…+n 2=n n +12n +16.(2)13+23+33+…+n 3=⎣⎢⎡⎦⎥⎤n n +122.必明易错1.在应用错位相减法时,注意观察未合并项的正负号;结论中形如a n ,a n +1的式子应进展合并.2.在应用裂项相消法时,要注意消项的规律具有对称性,即前剩多少项如此后剩多少项.1.在数列{a n }中,a n =1n n +1,假如{a n }的前n 项和为2 0192 020,如此项数n 为( )A .2 016B .2 017C .2 018D .2 019答案:D2.数列:112,214,318,…,⎝ ⎛⎭⎪⎫n +12n ,…,如此其前n 项和关于n 的表达式为________. 答案:n n +12+1-12n 3.数列{a n }的前n 项和为S n 且a n =n ·2n ,如此S n =________. 答案:(n -1)2n +1+24.(易错题)求1+2x +3x 2+…+nx n -1(x ≠0且x ≠1)的和. 解析:设S n =1+2x +3x 2+…+nx n -1,① 如此xS n =x +2x 2+3x 3+…+nx n ,②①-②得:(1-x )S n =1+x +x 2+…+x n -1-nx n =1-x n 1-x -nx n ,所以S n =1-x n 1-x 2-nx n1-x.授课提示:对应学生用书第109页题型一 分组转化法求和 合作探究[例] 等差数列{a n }的前n 项和为S n ,且满足关于x 的不等式a 1x 2-S 2x +2<0的解集为(1,2). (1)求数列{a n }的通项公式;(2)假如数列{b n }满足b n =a 2n +2a n -1,求数列{b n }的前n 项和T n . [解析] (1)设等差数列{a n }的公差为d ,因为关于x 的不等式a 1x 2-S 2x +2<0的解集为(1,2), 所以S 2a 1=1+2=3,得a 1=d ,又易知2a 1=2,所以a 1=1,d =1.所以数列{a n }的通项公式为a n =n . (2)由(1)可得,a 2n =2n,2a n =2n . 因为b n =a 2n +2a n -1,所以b n=2n-1+2n,所以数列{b n}的前n项和T n=(1+3+5+…+2n-1)+(2+22+23+…+2n)=n1+2n-12+21-2n1-2=n2+2n+1-2.分组转化法求和的常见类型[对点训练](2021·某某质检)等差数列{a n}的前n项和为S n,且满足S4=24,S7=63.(1)求数列{a n}的通项公式;(2)假如b n=2a n+a n,求数列{b n}的前n项和T n.答案:(1)a n=2n+1 (2)T n=83(4n-1)+n2+2n题型二裂项相消法求和合作探究[例] 数列{a n}满足a1=1, a2n+2=a n+1(n∈N*).(1)求证:数列{a2n}是等差数列,并求出{a n}的通项公式;(2)假如b n=2a n+a n+1,求数列{b n}的前n项和.[解析] (1)证明:由a 2n +2=a n +1得a 2n +1-a 2n =2,且a 21=1,所以数列{a 2n }是以1为首项,2为公差的等差数列,所以a 2n =1+(n -1)×2=2n -1, 又由易得a n >0,所以a n =2n -1(n ∈N *).(2)b n =2a n +a n +1=22n -1+2n +1=2n +1-2n -1, 故数列{b n }的前n 项和T n =b 1+b 2+…+b n =(3-1)+(5-3)+…+(2n +1-2n -1)=2n +1-1.裂项相消法求和的实质和解题关键裂项相消法求和的实质是将数列中的通项分解,然后重新组合,使之能消去一些项,最终达到求和的目的,其解题的关键就是准确裂项和消项.(1)裂项原如此:一般是前边裂几项,后边就裂几项,直到发现被消去项的规律为止. (2)消项规律:消项后前边剩几项,后边就剩几项,前边剩第几项,后边就剩倒数第几项.[对点训练](2020·高考某某卷)数列{a n },{b n },{}满足a 1=b 1=c 1=1,=a n +1-a n ,+1=b nb n +2,n ∈N *.(1)假如{b n }为等比数列,公比q >0,且b 1+b 2=6b 3,求q 的值与数列{a n }的通项公式; (2)假如{b n }为等差数列,公差d >0,证明:c 1+c 2+c 3+…+<1+1d,n ∈N *.解析:(1)由b 1+b 2=6b 3,得1+q =6q 2, 解得q =12.由+1=4得=4n -1. 由a n +1-a n=4n -1,得a n =a 1+1+4+…+4n -2=4n -1+23.(2)证明:由+1=b nb n +2,得=b 1b 2c 1b n b n +1=1+d d ⎝⎛⎭⎪⎫1b n -1b n +1,所以c 1+c 2+c 3+…+=1+d d ⎝ ⎛⎭⎪⎫1-1b n +1, 由b 1=1,d >0,得b n +1>0,因此c 1+c 2+c 3+…+<1+1d,n ∈N *. 题型三 错位相减法求和 合作探究[例](2020·高考全国卷Ⅲ)设数列{a n }满足a 1=3,a n +1=3a n -4n . (1)计算a 2,a 3,猜测{a n }的通项公式并加以证明; (2)求数列{2n a n }的前n 项和S n . [解析](1)a 2=5,a 3a n =2n +1.证明:由可得a n +1-(2n +3)=3[a n -(2n +1)],a n -(2n +1)=3[a n -1-(2n -1)],…,a 2-5=3(a 1-3).因为a 1=3,所以a n =2n +1. (2)由(1)得2n a n =(2n +1)2n ,所以S n =3×2+5×22+7×23+…+(2n +1)×2n .① 从而2S n =3×22+5×23+7×24+…+(2n +1)×2n +1.②①-②得-S n =3×2+2×22+2×23+…+2×2n -(2n +1)×2n +1,所以S n =(2n -1)2n +1+2.运用错位相减法求和的关键:一是判断模型,即判断数列{a n },{b n }一个为等差数列,一个为等比数列;二是错位相减;三是注意符号,相减时要注意最后一项的符号.[对点训练](2021·某某市局部区联考)数列{a n }是等差数列,数列{b n }是等比数列,且a 1=1,a 3+a 4=12,b 1=a 2,b 2=a 5.(1)求{a n }和{b n }的通项公式;(2)设=(-1)n a n b n (n ∈N *),求数列{}的前n 项和S n . 解析:(1)设等差数列{a n }的公差为d , 因为a 1=1,a 3+a 4=12, 所以2a 1+5d =12,所以d =2, 所以a n =2n -1.设等比数列{b n }的公比为q ,因为b 1=a 2,b 2=a 5, 所以b 1=a 2=3,b 2=a 5=9, 所以q =3,所以b n =3n .(2)由(1)知,a n =2n -1,b n =3n ,所以=(-1)n ·a n ·b n =(-1)n ·(2n -1)·3n =(2n -1)·(-3)n , 所以S n =1·(-3)+3·(-3)2+5·(-3)3+…+(2n -1)·(-3)n ,①所以-3S n =1·(-3)2+3·(-3)3+…+(2n -3)·(-3)n +(2n -1)·(-3)n +1,② ①-②得,4S n =-3+2·(-3)2+2·(-3)3+…+2·(-3)n -(2n -1)·(-3)n +1 =-3+2·-32[1--3n -1]1+3-(2n -1)·(-3)n +1=32-4n -12·(-3)n +1. 所以S n =38-4n -18·(-3)n +1.数列求和中的核心素养数学运算——数列求和的创新交汇应用[例](2021·某某重点中学联考)设x =1是函数f (x )=a n +1x 3-a n x 2-a n +2x +1(n ∈N *)的极值点,数列{a n }中满足a 1=1,a 2=2,b n =log 2a n +1,假如[x ]表示不超过x 的最大整数,如此⎣⎢⎡⎦⎥⎤2 018b 1b 2+2 018b 2b 3+…+ 2 018b 2 018b 2 019=( ) A .2 017 B .2 018 C .2 019D .2 020解析:由题可知,f ′(x )=3a n +1x 2-2a n x -a n +2,如此f ′(1)=3a n +1-2a n -a n +2=0,即a n +2-3a n +1+2a n =0.a n +2-a n +1=2(a n +1-a n ),a 2-a 1=1,a 3-a 2=2×1=2,a 4-a 3=2×2=22,…,a n -a n -1=2n -2,累加得a n =2n -1,故b n =n .如此2 018b 1b 2+2 018b 2b 3+…+2 018b 2 018b 2 019=2 018×⎝ ⎛⎭⎪⎫11×2+12×3+…+12 018×2 019=2 018×⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12 019=2 018-2 0182 019=2 017+12 019,所以⎣⎢⎡⎦⎥⎤2 018b 1b 2+2 018b 2b 3+…+ 2 018b 2 018b 2 019=2 017. 答案:A此题的关键是利用累加法求通项后,利用裂项相消法求和.[题组突破]1.(2021·某某摸底)定义n∑i =1nu i为n 个正数u 1,u 2,u 3,…,u n 的“快乐数〞.假如正项数列{a n }的前n 项的“快乐数〞为13n +1,如此数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫36a n +2a n +1+2的前2 019项和为( )A.2 0182 019 B .2 0192 020C.2 0192 018D .2 0191 010答案:B2.(2021·某某期末测试)我国古代数学名著《九章算术》中,有长方形面积求一边的算法,其方法的前两步为:第一步:构造数列1,12,13,14,…,1n.①第二步:将数列①的各项乘以n ,得到一个新数列a 1,a 2,a 3,…,a n ,如此a 1a 2+a 2a 3+…+a n -1a n =( )A .n 2B .(n -1)2C .n (n -1)D .n (n +1) 答案:C。

高三数学一轮总复习 第五章 数列 5.4 数列求和课件.ppt

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n
4.一个数列{an},当 n 是奇数时,an=5n+1;当 n 为偶数时,an=22 ,则这 个数列的前 2m 项的和是__________。
解析:当 n 为奇数时,{an}是以 6 为首项,以 10 为公差的等差数列;当 n 为偶 数时,{an}是以 2 为首项,以 2 为公比的等比数列。所以,S2m=S 奇+S 偶=ma1+mm2-1 ×10+a211--22m
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2 种思路——解决非等差、等比数列求和问题的两种思路 (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,往往通过裂项相消法、倒序相加法等来求和。
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3 个注意点——应用“裂项相消法”和“错位相减法”应注意的问题 (1)裂项相消法,分裂通项是否恰好等于相应的两项之差。 (2)在正负项抵消后,是否只剩下第一项和最后一项,或有时前面剩下两项,后 面也剩下两项,未消去的项有前后对称的特点。 (3)在应用错位相减法求和时,若等比数列的公比含有参数,应分 q=1 和 q≠1 两种情况求解。
=6m+5m(m-1)+2(2m-1) =6m+5m2-5m+2m+1-2 =2m+1+5m2+m-2。 答案:2m+1+5m2+m-2
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5.已知数列{an}的前 n 项和为 Sn 且 an=n·2n,则 Sn=__________。
解析:∵an=n·2n, ∴Sn=1·21+2·22+3·23+…+n·2n。① ∴2Sn=1·22+2·23+…+(n-1)·2n+n·2n+1。② ①-②,得-Sn=2+22+23+…+2n-n·2n+1 =211--22n-n·2n+1=2n+1-2-n·2n+1 =(1-n)2n+1-2。 ∴Sn=(n-1)2n+1+2。 答案:(n-1)2n+1+2

高考数学一轮复习 第五章 数列 5.4 数列求和课件.pptx

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分组转化法求和的常见类型 1.若 an=bn±cn,且{bn},{cn}为等差或等比数列,可采用分组求和法求
{an}的前 n 项和. 2.通项公式为 an=cbnn,,nn为为偶奇数数, 的数列,其中数列{bn},{cn}是等比 数列或等差数列,可采用分组求和法求和. 提醒:某些数列的求和是将数列转化为若干个可求和的新数列的和或差,
Sn=na12+an=_n_a_1_+__n_n_-2__1__d___.
(2)等比数列的前 n 项和公式: Sn=naa11-1-,aqqnq==1_a,_11_1-_-_q_q_n_,__q_≠__1_._ 2.倒序相加法 如果一个数列{an}的前 n 项中首末两端等“距离”的两项的和相等或等于同 一个常数,那么求这个数列的前 n 项和即可用倒序相加法,如等差数列的前 n 项 和公式即是用此法推导的.
1.必会结论 常用求和公式
前 n 个正整数之和 前 n 个正奇数之和
前 n 个正整数的平方和
前 n 个正整数的立方和
1+2+…+n=nn2+1 1+3+5+…+(2n-1)=n2
nn+12n+1 12+22+…+n2=________6_______
13+23+…+n3=nn+2 12
2.必知联系 (1)直接应用公式求和时,要注意公式的应用范围,如当等比数列公比为参数 (字母)时,应对其公比是否为 1 进行讨论. (2)在应用错位相减法时,注意观察未合并项的正负号;结论中形如 an,an+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.
(2)由(1)可得 bn=2n+n, 所以 b1+b2+b3+…+b10 =(2+1)+(22+2)+(23+3)+…+(210+10) =(2+22+23+…+210)+(1+2+3+…+10) =211--2210+1+102×10 =(211-2)+55=211+53=2 101.

高考数学一轮复习第五章数列第四节数列求和课件文北师大版

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(3)倒序相加法: 如果一个数列{an}的前 n 项中首末两端等“距离”的两项的和相等或等于同一个 常数,那么求这个数列的前 n 项和即可用倒序相加法,如等差数列的前 n 项和即 是用此法推导的. (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 an=(-1)nf(n) 类型,可采用两项合并求解.
[基础梳理]
1.等差数列的前 n 项和公式 Sn=n(a12+an)=__n_a_1+__n_(__n_2-__1_)___d__. 2.等比数列的前 n 项和公式
3.数列求和方法 (1)公式法求和: 使用已知求和公式求和的方法,即等差、等比数列或可化为等差、等比数列的求 和方法. (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.
(2)由(1)可知 bn=(-1)n-1an4ann+1=(-1)n-1·(2n-1)4n(2n+1)=(-1)n-1(2n1-1+ 2n1+1),当 n 为偶数时,Tn=(1+13)-(13+15)+(15+17)-…+(2n1-3+2n1-1)-(2n1-1

1 2n+1
)

1-
1 2n+1

2an+n, 所以 an+1=(12|AnBn|)2=r2n-d2n=2an+n-n=2an, 又 a1=1,所以 an=2n-1.
②当 n 为偶数时, Tn=(b1+b3+…+bn-1)+(b2+b4+…+bn) =[1+5+…+(2n-3)]+(2+23+…+2n-1) =n(n2-1)+2(11--42n) =n2-2 n+23(2n-1). 当 n 为奇数时,n+1 为偶数,

高考理科第一轮复习练习(5.4数列的求和)

高考理科第一轮复习练习(5.4数列的求和)

课时提升作业(三十三)一、选择题1.(2013·南昌模拟)已知等比数列{a n}公比为q,其前n项和为S n,若S3,S9,S6成等差数列,则q3等于( )(A)-错误!未找到引用源。

(B)1(C)-错误!未找到引用源。

或1 (D)-1或错误!未找到引用源。

2.(2013·长春模拟)在等差数列{a n}中,a9=错误!未找到引用源。

a12+6,则数列{a n}的前11项和S11等于( )(A)24 (B)48 (C)66 (D)1323.已知数列{a n}的通项公式是a n=2n-3(错误!未找到引用源。

)n,则其前20项和为( )(A)380-错误!未找到引用源。

(1-错误!未找到引用源。

) (B)400-错误!未找到引用源。

(1-错误!未找到引用源。

)(C)420-错误!未找到引用源。

(1-错误!未找到引用源。

) (D)440-错误!未找到引用源。

(1-错误!未找到引用源。

)4.(2013·阜阳模拟)已知直线(3m+1)x+(1-m)y-4=0所过定点的横、纵坐标分别是等差数列{a n}的第一项与第二项,若b n=错误!未找到引用源。

,数列{b n}的前n项和为T n,则T10=( ) (A)错误!未找到引用源。

(B)错误!未找到引用源。

(C)错误!未找到引用源。

(D)错误!未找到引用源。

5.(2013·太原模拟)已知等差数列{a n}的公差d≠0,且a1,a3,a9成等比数列,则错误!未找到引用源。

= ( )(A)错误!未找到引用源。

(B)错误!未找到引用源。

(C)错误!未找到引用源。

(D)错误!未找到引用源。

6.数列{a n}的前n项和S n=3n+b(b是常数),若这个数列是等比数列,那么b为( )(A)3 (B)0 (C)-1 (D)17.等差数列{a n}的前n项和为S n,已知a m-1+a m+1-错误!未找到引用源。

=0,S2m-1=38,则m= ( )(A)38 (B)20 (C)10 (D)98.(能力挑战题)数列{a n}的前n项和S n=2n-1,则错误!未找到引用源。

届高考数学一轮总复习 第5章 数列 第4节 数列求和课件 理 新人教版

届高考数学一轮总复习 第5章 数列 第4节 数列求和课件 理 新人教版

[即时应用]
(2015·青岛一模)等差数列{an}中,a2+a3+a4=15,a5=9. (1)求数列{an}的通项公式;
解:设数列{an}的公差为 d,首项为 a1, 由题意得3aa1+1+46d= d=9, 15, 解得ad1==21., 所以数列{an}的通项公式为 an=2n-1.
(2)设
2.若等比数列{an}满足 a1+a4=10,a2+a5=20,则{an}的前 n 项和 Sn=________.
解析:由题意 a2+a5=q(a1+a4),得 20=q×10,故 q=2, 代入 a1+a4=a1+a1q3=10,得 9a1=10,即 a1=190. 故 Sn=19011--22n=190(2n-1). 答案:190(2n-1)
=3+2n-2 1·3n+1, 所以 Sn=3+2n-4 1·3n+1.
考点四 裂项相消法求和 常考常新型考点——多角探明 [命题分析]
把数列的通项拆成两项之差,在求和时中间的一些项可以相 互抵消,从而求得其和.
裂项相消法求和是历年高考的重点,命题角度凸显灵活多 变,在解题中要善于利用裂项相消的基本思想,变换数列 an 的 通项公式,达到求解目的.
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:
nn+1 ①1+2+3+…+n=_____2____; ②2+4+6+…+2n= n(n+1) ; ③1+3+5+…+2n-1= n2
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,Байду номын сангаас求和时可用分组求和法,分别求
(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.

2019版高考数学(文)高分计划一轮高分讲义:第5章数列 5.4 数列求和 Word版含解析

2019版高考数学(文)高分计划一轮高分讲义:第5章数列 5.4 数列求和 Word版含解析

5.4 数列求和[知识梳理]1.基本数列求和公式法 (1)等差数列求和公式: S n =n (a 1+a n )2=na 1+n (n -1)2d . (2)等比数列求和公式: S n =⎩⎪⎨⎪⎧na 1,q =1,a 1-a n q 1-q =a 1(1-q n )1-q ,q ≠1.2.非基本数列求和常用方法(1)倒序相加法;(2)分组求和法;(3)并项求和法;(4)错位相减法;(5)裂项相消法.常见的裂项公式: ①1n (n +k )=1k ⎝⎛⎭⎪⎫1n -1n +k ; ②1(2n -1)(2n +1)=12⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1-12n +1;③1n (n +1)(n +2)=12⎣⎢⎡⎦⎥⎤1n (n +1)-1(n +1)(n +2);④1n +n +k =1k (n +k -n ).3.常用求和公式(1)1+2+3+4+…+n =n (n +1)2; (2)1+3+5+7+…+(2n -1)=n 2; (3)12+22+32+…+n 2=n (n +1)(2n +1)6; (4)13+23+33+…+n 3=⎣⎢⎡⎦⎥⎤n (n +1)22. [诊断自测] 1.概念辨析(1)已知等差数列{a n }的公差为d ,则有1a n a n +1=1d ⎝ ⎛⎭⎪⎫1a n -1a n +1.( )(2)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.( )(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(n >1,n ∈N *)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.( )答案 (1)× (2)√ (3)× (4)√2.教材衍化(1)(必修A5 P 47T 4)数列{a n }中,a n =1n (n +1),若{a n }的前n 项和为20172018,则项数n 为( )A .2014B .2015C .2016D .2017 答案 D解析 a n =1n -1n +1,S n =1-1n +1=n n +1,又前n 项和为20172018,所以n =2017.故选D.(2)(必修A5 P 61T 4)已知数列:112,214,318,…,⎝ ⎛⎭⎪⎫n +12n ,…,则其前n 项和关于n 的表达式为________.答案 n (n +1)2+1-12n解析 将通项式分组转化为等差与等比两数列分别求和,即S n=(1+2+3+…+n )+⎝ ⎛⎭⎪⎫12+122+…+12n =n (n +1)2+1-12n .3.小题热身(1)数列{a n }的通项公式为a n =n cos n π2,其前n 项和为S n ,则S 2018等于( )A .-1010B .2018C .505D .1010 答案 A解析 易知a 1=cos π2=0,a 2=2cosπ=-2,a 3=0,a 4=4,…. 所以数列{a n }的所有奇数项为0,前2016项中所有偶数项(共1008项)依次为-2,4,-6,8,…,-2014,2016.故S 2016=0+(-2+4)+(-6+8)+…+(-2014+2016)=1008.a 2017=0,a 2018=2018×cos 2018π2=-2018,∴S 2018=S 2016+a 2018=1008-2018=-1010.故选A.(2)设S n 是数列{a n }的前n 项和,且a 1=-1,a n +1=S n S n +1,则S n=________.答案 -1n解析 ∵a n +1=S n +1-S n ,∴S n +1-S n =S n +1S n ,又由a 1=-1,知S n ≠0,∴1S n -1S n +1=1,∴⎩⎨⎧⎭⎬⎫1S n 是等差数列,且公差为-1,而1S 1=1a 1=-1,∴1S n=-1+(n -1)×(-1)=-n ,∴S n =-1n .题型1 错位相减法求和典例 已知数列{a n }的前n 项和S n =3n 2+8n ,{b n }是等差数列,且a n =b n +b n +1.(1)求数列{b n }的通项公式;(2)令c n =(a n +1)n +1(b n +2)n,求数列{c n }的前n 项和T n .利用a n =S n -S n -1(n ≥2)、方程思想、错位相减法.解 (1)由题意知,当n ≥2时,a n =S n -S n -1=6n +5. 当n =1时,a 1=S 1=11,所以a n =6n +5. 设数列{b n }的公差为d .由⎩⎨⎧a 1=b 1+b 2,a 2=b 2+b 3,即⎩⎨⎧11=2b 1+d ,17=2b 1+3d ,可解得b 1=4,d =3,所以b n =3n +1. (2)由(1)知c n =(6n +6)n +1(3n +3)n=3(n +1)·2n +1. 又T n =c 1+c 2+…+c n ,得T n =3×[2×22+3×23+…+(n +1)×2n +1], 2T n =3×[2×23+3×24+…+(n +1)×2n +2],两式作差,得-T n =3×[2×22+23+24+…+2n +1-(n +1)×2n +2]=3×⎣⎢⎡⎦⎥⎤4+4(1-2n)1-2-(n +1)×2n +2=-3n ·2n +2,所以T n =3n ·2n +2. 方法技巧利用错位相减法的一般类型及思路1.适用的数列类型:{a n b n },其中数列{a n }是公差为d 的等差数列,{b n }是公比为q ≠1的等比数列.2.思路:设S n =a 1b 1+a 2b 2+…+a n b n ,(*) 则qS n =a 1b 2+a 2b 3+…+a n -1b n +a n b n +1,(**)(*)-(**)得:(1-q )S n =a 1b 1+d (b 2+b 3+…+b n )-a n b n +1,就转化为根据公式可求的和.提醒:用错位相减法求和时容易出现以下两点错误: (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.冲关针对训练已知首项都是1的两个数列{a n },{b n }(b n ≠0,n ∈N *)满足a n b n +1-a n +1b n +2b n +1b n =0.(1)令c n =a nb n,求数列{c n }的通项公式;(2)若b n =3n -1,求数列{a n }的前n 项和S n .解 (1)因为a n b n +1-a n +1b n +2b n +1b n =0(b n ≠0,n ∈N *), 所以a n +1b n +1-a nb n =2,即c n +1-c n =2.所以数列{c n }是以1为首项,2为公差的等差数列,故c n=2n-1.(2)由b n=3n-1知a n=c n b n=(2n-1)3n-1,于是数列{a n}的前n项和S n=1×30+3×31+5×32+…+(2n-1)×3n-1,3S n=1×31+3×32+…+(2n-3)×3n-1+(2n-1)×3n,相减得-2S n=1+2×(31+32+…+3n-1)-(2n-1)×3n=-2-(2n-2)3n,所以S n=(n-1)3n+1.题型2裂项相消法求和典例S n为数列{a n}的前n项和,已知a n>0,a2n+2a n=4S n+3.(1)求{a n}的通项公式;(2)设b n=1a n a n+1,求数列{b n}的前n项和.利用递推公式,a n=S n-S n-1(n≥2)求通项,裂项相消求和.解(1)由a2n+2a n=4S n+3,可知a2n+1+2a n+1=4S n+1+3.可得a2n+1-a2n+2(a n+1-a n)=4a n+1,即2(a n+1+a n)=a2n+1-a2n=(a n+1+a n)(a n+1-a n).由于a n>0,所以a n+1-a n=2.又由a21+2a1=4a1+3,解得a1=-1(舍去)或a1=3.所以{a n }是首项为3,公差为2的等差数列,通项公式为a n =2n +1.(2)由a n =2n +1可知b n =1a n a n +1=1(2n +1)(2n +3)=12⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫12n +1-12n +3. 设数列{b n }的前n 项和为T n ,则T n =b 1+b 2+…+b n =12⎣⎢⎡⎝ ⎛⎭⎪⎫13-15+⎝ ⎛⎭⎪⎫15-17+…⎦⎥⎥⎤+⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫12n +1-12n +3=n 3(2n +3). [条件探究] 将典例中的条件变为:已知等差数列{a n }的公差为2,前n 项和为S n ,且S 1,S 2,S 4成等比数列.求解仍为(1)求{a n }的通项公式;(2)设b n =1a n a n +1,求数列{b n }的前n 项和.解 (1)因为S 1=a 1,S 2=2a 1+2×12×2=2a 1+2, S 4=4a 1+4×32×2=4a 1+12, 由题意得(2a 1+2)2=a 1(4a 1+12), 解得a 1=1,所以a n =2n -1. (2)由a n =2n -1可知b n =1a n a n +1=1(2n -1)(2n +1)=12⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫12n -1-12n +1. 设数列{b n }的前n 项和为T n ,则 T n=b 1+b 2+…+b n=12⎣⎢⎢⎡⎦⎥⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫1-13+⎝ ⎛⎭⎪⎫13-15+⎝ ⎛⎭⎪⎫15-17+…+⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫12n -1-12n +1=n 2n +1. [结论探究] 条件探究中的条件不变,求解(2)变为:令b n =(-1)n -14na n a n +1,求数列{b n }的前n 项和T n . 解 b n =(-1)n -14n a n a n +1=(-1)n -14n (2n -1)(2n +1)=(-1)n -1⎝⎛⎭⎪⎪⎫12n -1+12n +1. 当n 为偶数时,T n =⎝ ⎛⎭⎪⎫1+13-⎝ ⎛⎭⎪⎫13+15+…+⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫12n -3+12n -1-⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫12n -1+12n +1=1-12n +1=2n2n +1. 当n 为奇数时,T n =⎝ ⎛⎭⎪⎫1+13-⎝ ⎛⎭⎪⎫13+15+…-⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫12n -3+12n -1+⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫12n -1+12n +1=1+12n +1=2n +22n +1. 所以T n=⎩⎪⎨⎪⎧2n +22n +1,n 为奇数,2n2n +1,n 为偶数⎝ ⎛⎭⎪⎫或T n =2n +1+(-1)n -12n +1.方法探究几种常见的裂项相消及解题策略(1)常见的裂项方法(其中n 为正整数)(2)利用裂项相消法求和时,应注意抵消后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,再就是将通项公式裂项后,有时候需要调整前面的系数,使前后相等.冲关针对训练已知数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=-2,且满足S n =12a n +1+n +1(n ∈N *).(1)求数列{a n }的通项公式;(2)若b n =log 3(-a n +1),设数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1b n b n +2的前n 项和为T n ,求证:T n <34.解 (1)∵S n =12a n +1+n +1(n ∈N *),∴当n =1时,-2=12a 2+2,解得a 2=-8, 当n ≥2时,S n -1=12a n +n ,两式相减,并化简,得a n +1=3a n -2, 即a n +1-1=3(a n -1),n =1时,a 2-1=3(a 1-1)=-9,所以{a n -1}是以-3为首项,3为公比的等比数列, 所以a n -1=(-3)·3n -1=-3n . 故a n =-3n +1.(2)证明:由b n =log 3(-a n +1)=log 33n=n ,得1b n b n +2=1n (n +2)=12⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫1n -1n +2, T n =12⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫1-13+12-14+13-15+…+1n -1-1n +1+1n -1n +2=12⎝⎛⎭⎪⎪⎫1+12-1n +1-1n +2=34-2n +32(n +1)(n +2)<34. 题型3 分组转化法求和典例1在等比数列{a n }中,a n >0(n ∈N *),a 1a 3=4,且a 3+1是a 2和a 4的等差中项,若b n =log 2a n +1.(1)求数列{b n }的通项公式;(2)若数列{c n }满足c n =a n +1+1b 2n -1·b 2n +1,求数列{c n }的前n 项和.分组求和,裂项相消法.解 (1)设等比数列{a n }的公比为q ,且q >0, 在等比数列{a n }中,由a n >0,a 1a 3=4得,a 2=2,① 又a 3+1是a 2和a 4的等差中项, 所以2(a 3+1)=a 2+a 4,②把①代入②得,2(2q +1)=2+2q 2,解得q =2或q =0(舍去),所以a n =a 2q n -2=2n -1,则b n =log 2a n +1=log 22n =n .(2)由(1)得,c n =a n +1+1b 2n -1·b 2n +1=2n+1(2n -1)(2n +1)=2n+12⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫12n -1-12n +1, 所以数列{c n }的前n 项和S n =2+22+ (2)+12⎣⎢⎢⎡⎦⎥⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫1-13+⎝ ⎛⎭⎪⎫13-15+…+⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫12n -1-12n +1=2(1-2n )1-2+12⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫1-12n +1=2n +1-2+n2n +1.典例2设等差数列{a n }的前n 项和为S n ,且a 2=8,S 4=40.数列{b n }的前n 项和为T n ,且T n -2b n +3=0,n ∈N *.(1)求数列{a n },{b n }的通项公式;(2)设c n =⎩⎪⎨⎪⎧a n ,n 为奇数,b n ,n 为偶数,求数列{c n }的前n 项和P n .分组求和,分类讨论法.解 (1)设等差数列{a n }的公差为d ,由题意,得⎩⎨⎧a 1+d =8,4a 1+6d =40,解得⎩⎨⎧a 1=4,d =4,∴a n =4n .∵T n -2b n +3=0,①∴当n =1时,b 1=3,当n ≥2时,T n -1-2b n -1+3=0,② ①-②,得b n =2b n -1(n ≥2), 则数列{b n }为等比数列, ∴b n =3·2n -1.(2)c n =⎩⎨⎧4n ,n 为奇数,3·2n -1,n 为偶数.当n 为偶数时,P n =(a 1+a 3+…+a n -1)+(b 2+b 4+…+b n )=(4+4n -4)·n22+6⎝⎛⎭⎪⎫1-4n 21-4=2n +1+n 2-2.当n 为奇数时,n =1时,P 1=c 1=a 1=4,解法一:n -1为偶数,P n =P n -1+c n =2(n -1)+1+(n -1)2-2+4n =2n +n 2+2n -1,解法二:P n =(a 1+a 3+…+a n -2+a n )+(b 2+b 4+…+b n -1)=(4+4n )·n +122+6⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫1-4n -121-4=2n +n 2+2n -1.∴P n =⎩⎨⎧2n +1+n 2-2,n 为偶数,2n +n 2+2n -1,n 为奇数.方法技巧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.如典例1.2.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.如典例2.冲关针对训练1.数列{(-1)n ·n }的前2018项的和S 2018为( ) A .-2018 B .-1009 C .2018 D .1009 答案 D2.已知{a n }是等比数列,前n 项和为S n (n ∈N *),且1a 1-1a 2=2a 3,S 6=63.(1)求{a n }的通项公式;(2)若对任意的n ∈N *,b n 是log 2a n 和log 2a n +1的等差中项,求数列{(-1)n b 2n }的前2n 项和.解 (1)设数列{a n }的公比为q . 由已知,有1a 1-1a 1q =2a 1q 2,解得q =2或q =-1.又由S 6=a 1(1-q 6)1-q =63,知q ≠-1,所以a 1(1-26)1-2=63,得a 1=1.所以a n =2n -1.(2)由题意,得b n =12(log 2a n +log 2a n +1) =12(log 22n -1+log 22n)=n -12,即{b n }的首项为12,公差为1的等差数列.设数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫(-1)n b 2n 的前n 项和为T n ,则T 2n =(-b 21+b 22)+(-b 23+b 24)+…+(-b 22n -1+b 22n )=b 1+b 2+b 3+b 4+…+b 2n -1+b 2n=2n (b 1+b 2n )2=2n 2. 题型4 倒序相加法典例 设f (x )=4x4x +2,若S =f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12017+f ⎝ ⎛⎭⎪⎫22017+…+f ⎝ ⎛⎭⎪⎫20162017,则S =________.利用函数性质f (x )+f (1-x )=1倒序相加求和.答案 1008解析 ∵f (x )=4x4x +2,∴f (1-x )=41-x41-x +2=22+4x . ∴f (x )+f (1-x )=4x4x +2+22+4x=1. S =f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12017+f ⎝ ⎛⎭⎪⎫22017+…+f ⎝ ⎛⎭⎪⎫20162017,① S =f ⎝ ⎛⎭⎪⎫20162017+f ⎝ ⎛⎭⎪⎫20152017+…+f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12017,② ①+②,得2S =⎣⎢⎡⎦⎥⎤f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12017+f ⎝ ⎛⎭⎪⎫20162017+⎣⎢⎡⎦⎥⎤f ⎝ ⎛⎭⎪⎫22017+f ⎝ ⎛⎭⎪⎫20152017+…+⎣⎢⎡⎦⎥⎤f ⎝ ⎛⎭⎪⎫20162017+f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12017=2016. ∴S =20162=1008. 方法技巧如果一个数列{a n },与首末两项等距离的两项之和等于首末两项之和,可采用把正着写与倒着写的两个和式相加,就得到一个常数列的和,这一求和方法称为倒序相加法.冲关针对训练已知定义在R 上的函数f (x )的图象的对称中心为(1008,2).数列{a n }的前n 项和为S n ,且满足a n =f (n ),n ∈N *,求S 2015.解 由条件得f (2×1008-x )+f (x )=2×2, 即f (2016-x )+f (x )=4. 于是有a 2016-n +a n =4(n ∈N *). 又S 2015=a 1+a 2+a 3+…+a 2014+a 2015, S 2015=a 2015+a 2014+…+a 2+a 1.两式相加得2S 2015=(a 1+a 2015)+(a 2+a 2014)+…+(a 2014+a 2)+(a 2015+a 1)=2015(a 1+a 2015)=2015×4.故S 2015=2015×2=4030.1.(2018·江西九校联考)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等于( )A .5B .6C .7D .16 答案 C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,数字重复出现,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.故选C.2.(2017·湘潭三模)设T n 为数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫2n +12n 的前n 项和,若m >T 10+1013恒成立,则整数m 的最小值为( )A .1026B .1025C .1024D .1023 答案 C解析 ∵2n +12n =1+⎝ ⎛⎭⎪⎫12n,∴T n =n +1-12n ,∴T 10+1013=11-1210+1013=1024-1210, 又m >T 10+1013,∴整数m 的最小值为1024.故选C.3.(2017·全国卷Ⅰ)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是否成等差数列. 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a n =(-2)n . (2)由(1)可得S n =a 1(1-q n )1-q =-23+(-1)n 2n +13.由于S n +2+S n +1=-43+(-1)n 2n +3-2n +23 =2⎣⎢⎢⎡⎦⎥⎥⎤-23+(-1)n 2n +13=2S n , 故S n +1,S n ,S n +2成等差数列.4.(2018·河南质检)已知{a n }为等差数列,前n 项和为S n (n ∈N *),{b n }是首项为2的等比数列,且公比大于0,b 2+b 3=12,b 3=a 4-2a 1,S 11=11b 4.(1)求{a n }和{b n }的通项公式;(2)求数列{a 2n b 2n -1}的前n 项和(n ∈N *).解 (1)设等差数列{a n }的公差为d ,等比数列{b n }的公比为q .由已知b 2+b 3=12,得b 1(q +q 2)=12,而b 1=2,所以q 2+q -6=0,解得q =2或q =-3, 又因为q >0,所以q =2,所以b n =2n . 由b 3=a 4-2a 1,可得3d -a 1=8,① 由S 11=11b 4,可得a 1+5d =16,② 联立①②,解得a 1=1,d =3, 由此可得a n =3n -2.所以数列{a n }的通项公式为a n =3n -2,数列{b n }的通项公式为b n =2n .(2)设数列{a 2n b 2n -1}的前n 项和为T n ,由a 2n =6n -2,b 2n -1=2×4n-1,得a 2nb 2n -1=(3n -1)×4n ,故T n =2×4+5×42+8×43+…+(3n -1)×4n ,4T n =2×42+5×43+8×44+…+(3n -4)×4n +(3n -1)×4n +1, 上述两式相减,得-3T n =2×4+3×42+3×43+…+3×4n -(3n -1)×4n +1=12×(1-4n )1-4-4-(3n -1)×4n +1=-(3n -2)×4n +1-8,得T n =3n -23×4n +1+83.所以数列{a 2n b 2n -1}的前n 项和为3n -23×4n +1+83.[重点保分 两级优选练]A 级一、选择题1.已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,且S 2=10,S 5=55,则a n +100+a n -98=( )A .8n +6B .4n +1C .8n +3D .4n +3 答案 A解析 设等差数列{a n }的公差为d ,则S n =na 1+n (n -1)2d ,由S 2=10,S 5=55,可得⎩⎪⎨⎪⎧2a 1+2(2-1)2d =10,5a 1+5(5-1)2d =55,得⎩⎨⎧a 1=3,d =4,所以a n =a 1+(n -1)d =4n -1,则a n +100+a n -98=2a n +1=8n +6.故选A.2.已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,且满足S 33-S 22=1,则数列{a n }的公差是( )A .1B .2C .4D .6 答案B解析 由S 33-S 22=1得a 1+a 2+a 33-a 1+a 22=a 1+d -2a 1+d 2=d 2=1,所以d =2.故选B.3.若两个等差数列{a n }和{b n }的前n 项和分别是S n ,T n ,已知S n Tn=7n n +3,则a 5b 5=( ) A.23 B.278 C .7 D.214 答案 D解析 a 5b 5=2a 52b 5=a 1+a 9b 1+b 9=9(a 1+a 9)29(b 1+b 9)2=S 9T 9=7×99+3=214.故选D.4.已知函数f (n )=⎩⎪⎨⎪⎧n 2,当n 为正奇数时,-n 2,当n 为正偶数时,且a n =f (n )+f (n +1),则a 1+a 2+a 3+…+a 100等于( )A .0B .100C .-100D .102 答案 B解析 由题意,得a 1+a 2+…+a 100=12-22-22+32+32-42-42+52+…+992-1002-1002+1012=-(1+2)+(3+2)-…-(99+100)+(101+100)=100.故选B.5.已知数列{a n }满足a n +1=12+a n -a 2n ,且a 1=12,则该数列的前2018项的和等于( )A .1512B .1513C .1513.5D .2018 答案 C解析 因为a 1=12,又a n +1=12+a n -a 2n ,所以a 2=1,从而a 3=12,a 4=1, 即得a n =⎩⎪⎨⎪⎧12,n =2k -1(k ∈N *),1,n =2k (k ∈N *),故数列的前2018项的和S 2018=1009×⎝⎛⎭⎪⎫1+12=1513.5.故选C.6.在数列{a n }中,已知对任意n ∈N *,a 1+a 2+a 3+…+a n =3n-1,则a 21+a 22+a 23+…+a 2n 等于( )A .(3n -1)2 B.12(9n -1) C .9n-1 D.14(3n-1)答案 B解析 因为a 1+a 2+…+a n =3n -1,所以a 1+a 2+…+a n -1=3n-1-1(n ≥2).则n ≥2时,a n =2×3n -1.当n =1时,a 1=3-1=2,适合上式,所以a n =2×3n -1(n ∈N *).则数列{a 2n }是首项为4,公比为9的等比数列.故选B.7.设直线nx +(n +1)y =2(n ∈N *)与两坐标轴围成的三角形面积为S n ,则S 1+S 2+…+S 2017的值为( )A.20142015B.20152016C.20162017D.20172018 答案 D解析 直线与x 轴交于⎝ ⎛⎭⎪⎫2n ,0,与y 轴交于⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫0,2n +1,∴S n =12·2n ·2n +1=1n (n +1)=1n -1n +1.∴原式=⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+⎝ ⎛⎭⎪⎫12-13+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫12017-12018=1-12018=20172018.故选D.8.已知{a n }为等比数列,S n 是它的前n 项和.若a 3a 5=14a 1,且a 4与a 7的等差中项为98,则S 5等于( )A .35B .33C .31D .29 答案 C解析 设等比数列{a n }的公比是q ,所以a 3a 5=a 21q 6=14a 1,得a 1q 6=14,即a 7=14.又a 4+a 7=2×98,解得a 4=2,所以q 3=a 7a 4=18,所以q=12,a 1=16,故S 5=a 1(1-q 5)1-q=16⎝ ⎛⎭⎪⎫1-1321-12=31.故选C.9.已知等比数列{a n }的前n 项和为S n ,则下列说法中一定成立的是( )A .若a 3>0,则a 2017<0B .若a 4>0,则a 2018<0C .若a 3>0,则S 2017>0D .若a 4>0,则S 2018>0 答案 C解析 等比数列{a n }的公比q ≠0.对于A ,若a 3>0,则a 1q 2>0,所以a 1>0,所以a 2017=a 1q 2016>0,所以A 不成立;对于B ,若a 4>0,则a 1q 3>0,所以a 1q >0,所以a 2018=a 1q 2017>0,所以B 不成立;对于C ,若a 3>0,则a 1=a 3q 2>0,所以当q =1时,S 2017>0,当q ≠1时,S 2017=a 1(1-q 2017)1-q >0(1-q 与1-q 2017同号),所以C 一定成立,易知D 不一定成立.故选C.10.(2017·江西九校联考)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=33,b 1+b 6+b 11=7π,则tan b 3+b 91-a 4·a 8的值是( )A .1 B.22 C .-22 D .-3 答案 D解析 {a n }是等比数列,{b n }是等差数列,且a 1·a 6·a 11=33,b 1+b 6+b 11=7π,∴a 36=(3)3,3b 6=7π,∴a 6=3,b 6=7π3,∴tanb 3+b 91-a 4·a 8=tan2b 61-a 26=tan 2×7π31-(3)2=tan ⎝⎛⎭⎪⎫-7π3=tan ⎝⎛⎭⎪⎫-2π-π3=-tan π3=- 3.故选D.二、填空题11.S n =1+11+111+…+=________.答案 10n +1-9n -108112.数列{a n }满足:a 1=43,且a n +1=4(n +1)a n 3a n +n (n ∈N *),则1a 1+2a2+3a 3+…+2018a 2018=________.答案 201723+13×42018解析 由题意可知n +1a n +1=34+14·n a n ⇒n +1a n +1-1=14⎝ ⎛⎭⎪⎫n a n -1,又1a 1-1=-14,所以数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫n a n -1是以-14为首项,以14为公比的等比数列,所以n a n=1-14n ,所以1a 1+2a 2+3a 3+…+n a n=n -14⎝ ⎛⎭⎪⎫1-14n 1-14=n -13+13·14n , 则1a 1+2a 2+3a 3+…+2018a 2018=2018-13+13×142018=201723+13×42018.13.设f (x )=12x +2,利用课本中推导等差数列前n 项和的公式的方法,可求得f (-5)+f (-4)+…+f (0)+…+f (5)+f (6)的值为________.答案 3 2解析 ∵6+(-5)=1,∴f (-5),f (-4),…,f (5),f (6)共有11+1=12项.由f (-5),f (6);f (-4),f (5);…;f (0),f (1)共有6对,且该数列为等差数列.又f (0)+f (1)=11+2+12+2=11+2+12(1+2)=2+12(1+2)=12=22,∴f (-5)+f (-4)+…+f (6)=6×22=3 2.14.已知数列{a n }的各项均为正整数,其前n 项和为S n ,若a n +1=⎩⎨⎧a n +12,a n 是奇数,3a n -1,a n 是偶数且S 3=10,则S 2016=________.答案 6720解析 当a 1为奇数时,a 2=a 1+12,此时若a 2为奇数,则a 3=a 2+12=a 1+12+12=a 1+34,∴S 3=a 1+a 1+12+a 1+34=7a 1+54=10,解得a 1=5,此时数列{a n }为5,3,2,5,3,2,….当a 1为奇数时,a 2=a 1+12,此时若a 2为偶数,则a 3=3a 2-1=3(a 1+1)2-1=3a 1+12,∴S 3=a 1+a 1+12+3a 1+12=3a 1+1=10,解得a 1=3,此时数列{a n }为3,2,5,3,2,5,….当a 1为偶数时,a 2=3a 1-1,此时a 2为奇数,则a 3=a 2+12=(3a 1-1)+12=3a 12,∴S 3=a 1+3a 1-1+3a 12=112a 1-1=10,解得a 1=2,此时数列{a n }为2,5,3,2,5,3,….上述三种情况中,数列{a n }均为周期数列.∵672×3=2016,∴S 2016=672S 3=6720.B 级三、解答题15.已知S n 是数列{a n }的前n 项和,且满足S n -2a n =n -4. (1)证明:{S n -n +2}为等比数列; (2)求数列{S n }的前n 项和T n .解 (1)证明:由题意知S n -2(S n -S n -1)=n -4(n ≥2),即S n =2S n-1-n +4,所以S n -n +2=2[S n -1-(n -1)+2], 又易知a 1=3,所以S 1-1+2=4,所以{S n -n +2}是首项为4,公比为2的等比数列. (2)由(1)知S n -n +2=2n +1, 所以S n =2n +1+n -2,于是T n =(22+23+…+2n +1)+(1+2+…+n )-2n =4(1-2n )1-2+n (n +1)2-2n =2n +3+n 2-3n -82. 16.已知各项均为正数的数列{a n }的前n 项和为S n ,满足a 2n +1=2S n +n +4,a 2-1,a 3,a 7恰为等比数列{b n }的前3项.(1)求数列{a n },{b n }的通项公式;(2)若c n =log 2b n b n-1a n a n +1,求数列{c n }的前n 项和T n .解 (1)因为a 2n +1=2S n +n +4,所以a 2n =2S n -1+n -1+4(n ≥2),两式相减得a 2n +1-a 2n =2a n +1,所以a 2n +1=a 2n +2a n +1=(a n +1)2,所以a n +1-a n =1.又a 23=(a 2-1)a 7,所以(a 2+1)2=(a 2-1)(a 2+5),解得a 2=3,又a 22=2a 1+1+4,所以a 1=2,所以{a n }是以2为首项,1为公差的等差数列,所以a n =n +1.故b 1=2,b 2=4,b 3=8,所以b n =2n .(2)由(1)得,c n =n 2n -1(n +1)(n +2),故T n =c 1+c 2+…+c n =⎝ ⎛⎭⎪⎫12+24+…+n 2n -⎣⎢⎡12×3+13×4+…+⎦⎥⎥⎤1(n +1)(n +2).设F n =12+24+…+n 2n ,则12F n =122+223+…+n 2n +1,作差得12F n =12+122+…+12n -n 2n +1,所以F n =2-n +22n .设G n =12×3+13×4+…+1(n +1)(n +2)=12-13+13-14+…+1n +1-1n +2=12-1n +2,所以T n =2-n +22n -⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫12-1n +2=32-n +22n +1n +2. 17.(2017·山东高考)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 +1)(b 1+b 2n +1)2=(2n +1)b n +1, 又S 2n +1=b n b n +1,b n +1≠0, 所以b n =2n +1. 令c n =b na n ,则c n =2n +12n .因此T n =c 1+c 2+…+c n=32+522+723+…+2n -12n -1+2n +12n ,又12T n =322+523+724+…+2n -12n +2n +12n +1,两式相减得12T n =32+⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫12+122+…+12n -1-2n +12n +1, 所以T n =5-2n +52n .18.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;若不存在,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 1=4,所以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, 所以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 =43×116-43×⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫1n +1+1n +2+1n +3 =229-43×⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫1n +1+1n +2+1n +3. 当n =1时,1S 1=1<2<229;当n ≥2时,1S 1+1S 2+…+1S n=229-43⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫1n +1+1n +2+1n +3<229<3. 故存在k =3时,对任意的n ∈N *都有 1S 1+1S 2+1S 3+…+1S n <3.。

数列求和 课件-2023届高三数学一轮复习

数列求和 课件-2023届高三数学一轮复习

1
1
1
n+1
n+1
1-
,故 Tn=2 -2+1-
=2 -
-1.
n+1
n+1
n+1
选②,设{an}的公差为 d,由 a3+a5=16,S3+S5=42,
a =2,
1
解得
所以 an=2n,Sn=n2+n.所以 a1=2,a2=4,
d=2,

a1a2
设{bn}的公比为 q,则 b1=a1=2,b2= 2 =4,
高三一轮复习
5.4 数列求和
公式法
错位相
倒序相
加法
减法
数列
求和
并项求
和法
裂项相
消法
分组转
化法
一.公式法
知识点 数列前 n 项和的求法:公式法
(1)等差数列的前 n 项和公式
n(a1+an)
n(n-1)
na1+
d .
2
Sn=___________
=___________________
2
(2)等比数列的前 n 项和公式
所以 q=2,所以 bn=2n,
2-2n+1
1
n+1
=2 -2,因为S
n
1
所以数列{bn}的前 n 项和为
= 2
1-2
n +n
1
1
1
1
1
1



=n -
,所以数列S 的前 n 项和为 1-2 +2 -
n
n(n+1)
n+1
故 Tn=2
1
1
n+1
-2+1-
=2 -
-1.
n+1
n+1

高中数学数列求和教案模板

高中数学数列求和教案模板

高中数学数列求和教案模板
一、教学目标:
1. 知识与技能:掌握数列求和的基本方法,能够运用公式求解数列求和问题。

2. 过程与方法:培养学生分析问题、归纳规律和运用公式求解问题的能力。

3. 情感态度与价值观:激发学生对数学的兴趣,培养学生坚持不懈、勇于探索的学习态度。

二、教学重点和难点:
1. 掌握等差数列求和公式和等比数列求和公式。

2. 解决实际问题中的数列求和问题。

三、教学过程:
1. 导入:通过一个生活中的实际问题引入数列求和的概念,引起学生兴趣。

2. 提出问题:给学生几道数列求和的练习题,让学生自己尝试解答。

3. 教学讲解:介绍等差数列求和公式和等比数列求和公式,讲解求解数列求和的基本方法。

4. 拓展练习:让学生做一些更复杂的数列求和题,巩固所学知识。

5. 实际应用:引导学生应用所学知识解决实际问题,提高学生的综合应用能力。

6. 总结:对本堂课所学内容进行总结,巩固学生的学习成果。

四、课堂作业:
1. 完成课堂练习题。

2. 设计一个与生活相关的数列求和问题,并用公式解决。

五、教学反思:
1. 教学过程中是否引入了生活实例,激发了学生的学习兴趣?
2. 是否根据学生的实际情况,调整了教学内容和难度?
3. 学生能否掌握数列求和的基本方法和公式,是否能够独立解决数列求和问题?
六、板书设计:
1. 等差数列求和公式:Sn = n(a1 + an)/2
2. 等比数列求和公式:Sn = a1(1-q^n)/(1-q)
七、教学反馈:
通过课堂练习和作业的批改,及时了解学生对数列求和知识的掌握情况,做好巩固和拓展工作。

高三数学一轮复习精品教案――数列

高三数学一轮复习精品教案――数列

城东蜊市阳光实验学校2021届高三数学一轮复习精品教案――数列〔附高考预测〕一、本章知识构造: 二、重点知识回忆 1.数列的概念及表示方法〔1〕定义:按照一定顺序排列着的一列数.〔2〕表示方法:列表法、解析法〔通项公式法和递推公式法〕、图象法.〔3〕分类:按项数有限还是无限分为有穷数列和无穷数列;按项与项之间的大小关系可分为单调数列、摆动数列和常数列.〔4〕n a 与n S 的关系:11(1)(2)n nn S n a S S n -=⎧=⎨-⎩≥.2.等差数列和等比数列的比较〔1〕定义:从第2项起每一项与它前一项的差等于同一常数的数列叫等差数列;从第2项起每一项与它前一项的比等于同一常数〔不为0〕的数列叫做等比数列. 〔2〕递推公式:110n n n n a a d a a q q n *++-==≠∈N ,·,,.〔3〕通项公式:111(1)n n n a a n d a a q n -*=+-=∈N ,,.〔4〕性质等差数列的主要性质:①单调性:0d ≥时为递增数列,0d ≤时为递减数列,0d =时为常数列.②假设m n p q +=+,那么()m n p q a a a a m n p q *+=+∈N ,,,.特别地,当2m n p +=时,有2m n p a a a +=.③()()nm a a n m d m n *-=-∈N ,.④232k k k k k S S S S S --,,,…成等差数列.等比数列的主要性质:①单调性:当1001a q <⎧⎨<<⎩,或者者101a q >⎧⎨>⎩时,为递增数列;当101a q <⎧⎨>⎩,,,或者者1001a q >⎧⎨<<⎩时,为递减数列;当0q <时,为摆动数列;当1q =时,为常数列.②假设m n p q +=+,那么()m n p q a a a a m n p q *=∈N ··,,,.特别地,假设2m n p +=,那么2m n p a a a =·.③(0)n m nma q m n q a -*=∈≠N ,,. ④232k kk k k S S S S S --,,,…,当1q ≠-时为等比数列;当1q =-时,假设k 为偶数,不是等比数列.假设k 为奇数,是公比为1-的等比数列.三、考点剖析考点一:等差、等比数列的概念与性质 例1.〔2021模拟〕数列.12}{2n n S n a nn -=项和的前〔1〕求数列}{n a 的通项公式;〔2〕求数列.|}{|n n T n a 项和的前解:〔1〕当111112,1211=-⨯===S a n时;、当.213])1()1(12[)12(,2221n n n n n S S a n n n n -=-----=-=≥-时,.213111的形式也符合n a -=.213}{,n a a n n -=的通项公式为数列所以、〔2〕令.6,,0213*≤∈≥-=n n n a n 解得又N当2212112||||||,6n n S a a a a a a T n n n n n -==+++=+++=≤ 时;当||||||||||,67621n n a a a a a T n++++++=> 时综上,⎪⎩⎪⎨⎧>+-≤-=.6,7212,6,1222n n n n n n T n点评:此题考察了数列的前n 项与数列的通项公式之间的关系,特别要注意n =1时情况,在解题时经常会忘记。

新高考数学人教版一轮课件:第5章-第4讲-数列求和-

新高考数学人教版一轮课件:第5章-第4讲-数列求和-

1 n+
n+k=1k(
n+k-
n);
(6)nn+11n+2=12nn1+1-n+11n+2.
第五章 数列
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题组一 走出误区
1.判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)
(1)如果数列{an}为等比数列,且公比不等于 1,则其前 n 项和为 Sn
=a11--aqn+1.
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6.(2020·课标Ⅰ,16,5分)数列{an}满足an+2+(-1)nan=3n-1,前 16项和为540,则a1=__7__.
[解析] 令n=2k(k∈N*),则有a2k+2+a2k=6k-1(k∈N*), ∴a2+a4=5,a6+a8=17,a10+a12=29,a14+a16=41, ∴前16项的所有偶数项和S偶=5+17+29+41=92, ∴前16项的所有奇数项和S奇=540-92=448, 令n=2k-1(k∈N*),则有a2k+1-a2k-1=6k-4(k∈N*).
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(2)因为Sn=1-5+9-13+17-21+…+(-1)n-1(4n-3),所以S15= (1-5)+(9-13)+…+(49-53)+57=(-4)×7+57=29,S22=(1-5)+ (9-13)+(17-21)+…+(81-85)=-4×11=-44,S31=(1-5)+(9- 13)+(17-21)+…+(113-117)+121=-4×15+121=61,所以S15+S22 -S31=29-44-61=-76.
第五章 数列
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2022届高考数学(理)一轮总复习检测:第五章 第四节 数列求和 Word版含解析

2022届高考数学(理)一轮总复习检测:第五章 第四节 数列求和 Word版含解析

第四节 数列求和【最新考纲】 1.把握等差、等比数列的前n 项和公式.2.把握特殊的非等差、等比数列的几种常见的求和方法.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 -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.倒序相加法假如一个数列{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.3.错位相减法假如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.4.裂项相消法(1)把数列的通项拆成两项之差,在求和时中间的一些项可以相互抵消,从而求得其和.(2)裂项时常用的三种变形: ①1n (n +1)=1n -1n +1; ②1(2n -1)(2n +1)=12⎝⎛⎭⎪⎫12n -1-12n +1; ③1n +n +1=n +1-n.5.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,则可用分组求和法求和.6.并项求和法一个数列的前n 项和中,可两两结合求解,则称之为并项求和.形如a n =(-1)n f(n)类型,可接受两项合并求解.例如,S n =1002-992+982-972+…+22-12 =(100+99)+(98+97)+…+(2+1)=5 050.1.(质疑夯基)推断下列结论的正误.(正确的打“√”,错误的打“×”)(1)假如数列{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 即可依据错位相减法求得.( )(4)假如数列{a n }是周期为k(k 为大于1的正整数)的周期数列,那么S km =mS k .( )答案:(1)√ (2)√ (3)× (4)√2.数列{a n }的前n 项和为S n ,若a n =1n (n +1),则S 6等于( )A.142B.45C.56D.67 解析:由于a n =1n (n +1)=1n -1n +1,所以S 6=1-12+12-13+…+16-17=1-17=67. 答案:D3.若数列{a n }的通项公式为a n =2n +2n -1,则数列{a n }的前n 项和S n 为( ) A .2n +n 2-1 B .2n +1+n 2-1 C .2n +1+n 2-2 D .2n +n 2-2解析:S n =(2+22+23+…+2n )+(1+3+5+…+(2n -1))=2(1-2n )1-2+n (1+2n -1)2=2n +1-2+n 2.答案:C4.(2022·“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 .1-14n B .1-12nC.23⎝ ⎛⎭⎪⎫1-14nD.23⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n 解析: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 答案:C5.3·2-1+4·2-2+5·2-3+…+(n +2)·2-n =________. 解析:设S =3×12+4×122+5×123+…+(n +2)×12n ,则12S =3×122+4×123+5×124+…+(n +2)×12n +1. 两式相减得12S =3×12+(122+123+…+12n )-n +22n +1.∴S =3+(12+122+…+12n -1)-n +22n=3+12[1-(12)n -1]1-12-n +22n =4-n +42n .答案:4-n+4 2n●两种思路解决非等差、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、倒序相加法等来求和.●两点留意利用裂项相消法求和的留意事项1.抵消后并不肯定只剩下第一项和最终一项,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.]一、选择题1.数列{1+2n-1}的前n项和为()A.1+2n B.2+2nC.n+2n-1 D.n+2+2n解析:由题意得a n=1+2n-1,所以S n=n+1-2n1-2=n+2n-1.答案:C2.已知{a n}是等比数列,a2=2,a5=14,则a1a2+a2a3+…+a n a n+1=() A.16(1-4-n) B.16(1-2-n)C.323(1-4-n) D.323(1-2-n)解析:由于q3=a5a2=18,所以q=12,a1=4,从而数列{a n a n+1}是以8为首项,14为公比的等比数列,其前n项和T n=8⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝⎛⎭⎪⎫14n1-14=323(1-4-n).答案:C3.(2022·太原一模)已知数列{a n}的通项公式为a n=(-1)n·(2n-1)·cosnπ2+1(n∈N*),其前n项和为S n,则S60=()A.-30 B.-60C .90D .120解析:由题意可得,当n =4k -3(k ∈N *)时,a n =a 4k -3=1;当n =4k -2(k ∈N *)时,a n =a 4k -2=6-8k ;当n =4k -1(k ∈N *)时,a n =a 4k -1=1;当n =4k(k ∈N *)时,a n =a 4k =8k.∴a 4k -3+a 4k -2+a 4k -1+a 4k =8,∴S 60=8×15=120.答案:D4.已知函数f(x)=x a的图象过点(4,2),令a n =1f (n +1)+f (n ),n ∈N *.记数列{a n }的前n 项和为S n ,则S 2 013=( )A. 2 012-1B. 2 013-1C. 2 014-1D. 2 014+1解析:由f(4)=2得4a =2,解得a =12,则f(x)=x 12.∴a n =1f (n +1)+f (n )=1n +1+n=n +1-n ,S 2 013=a 1+a 2+a 3+…+a 2 013=(2-1)+(3-2)+(4-3) +…+( 2 014- 2 013)= 2 014-1. 答案:C5.已知等比数列{a n }的各项都为正数,且当n ≥3时,a 4a 2n -4=102n ,则数列lg a 1,2lg a 2,22lg a 3,23lg a 4,…,2n -1lga n ,…的前n 项和S n 等于( )A .n ·2nB .(n -1)·2n -1-1C .(n -1)·2n +1D .2n +1解析:∵等比数列{a n }的各项都为正数,且当n ≥3时,a 4a 2n -4=102n,∴a 2n =102n ,即a n =10n ,∴2n -1lg a n =2n -1lg 10n =n·2n -1, ∴S n =1+2×2+3×22+…+n·2n -1,① 2S n =1×2+2×22+3×23+…+n·2n ,②∴①-②得-S n =1+2+22+…+2n -1-n·2n =2n -1 -n·2n =(1-n)·2n -1,∴S n =(n -1)·2n +1. 答案:C二、填空题6.数列{a n }的通项公式a n =⎩⎨⎧5n +1 n 是奇数,2n 2 n 是偶数,则这个数列的前2m 项的和是________.解析:数列{a n }的奇数项组成首项为6,公差为10的等差数列,偶数项组成首项为2,公比为2的等比数列,则S 2m =6m +m (m -1)2×10+2(1-2m )1-2=5m 2+m +2m +1-2.答案:5m 2+m +2m +1-27.数列{a n }满足a n +a n +1=12(n ∈N *),且a 1=1,S n 是数列{a n }的前n 项和,则S 21=________.解析:由a n +a n +1=12=a n +1+a n +2,∴a n +2=a n ,则a 1=a 3=a 5=…=a 21,a 2=a 4=a 6=…=a 20,∴S 21=a 1+(a 2+a 3)+(a 4+a 5)+…+(a 20+a 21) =1+10×12=6.答案:68.对于每一个正整数n ,设曲线y =x n +1在点(1,1)处的切线与x 轴的交点的横坐标为x n ,令a n =lg x n ,则a 1+a 2+…+a 99=________.解析:曲线y =x n +1在点(1,1)处的切线方程为y =(n +1)(x -1)+1,即y =(n +1)x -n ,它与x 轴交于点(x n ,0),则有(n +1)x n -n =0⇒x n =nn +1,∴a n =lg x n =lg nn +1=lg n -lg(n +1),∴a 1+a 2+…+a 99=(lg 1-lg 2)+(lg 2-lg 3)+…+(lg 99-lg 100)=lg 1-lg 100=-2,答案:-2 三、解答题9.(2021·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:(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 1q n -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 +1-1.10.(2021·山东卷)设数列{a n }的前n 项和为S n .已知2S n =3n +3. (1)求{a n }的通项公式;(2)若数列{b n }满足a n b n =log 3a n ,求{b n }的前n 项和T n . 解:(1)由于2S n =3n +3,所以2a 1=3+3,故a 1=3. 当n ≥2时,2S n -1=3n -1+3,此时2a n =2S n -2S n -1=3n -3n -1=2×3n -1, 即a n =3n -1.所以a n =⎩⎨⎧3, n =1,3n -1, n ≥2.(2)由于a n b n =log 3a n ,所以b 1=13.当n ≥2时,b n =31-n log 33n -1=(n -1)·31-n . 所以T 1=b 1=13;当n ≥2时,T n =b 1+b 2+b 3+…+b n =13+[1×3-1+2×3-2+…+(n -1)×31-n ],所以3T n =1+[1×30+2×3-1+…+(n -1)×32-n ], 两式相减,得2T n =23+(30+3-1+3-2+…+32-n )-(n -1)×31-n=23+1-31-n1-3-1-(n -1)×31-n =136-6n +32×3n, 所以T n =1312-6n +34×3n ,经检验,n =1时也适合. 综上可得T n =1312-6n +34×3n.数列中的高考热点题型数列在中学数学中既具有独立性,又具有较强的综合性,是初等数学与高等数学的一个重要连接点,本专题解答题的热点题型有:一是等差、等比数列的综合问题;二是数列与函数的综合问题;三是数列与不等式的综合问题.难度中等.热点1 等差、等比数列的综合问题解决等差数列与等比数列的综合问题,关键是理清两个数列的关系.并留意方程思想的应用,等差(比)数列总共涉及五个量a ,a n ,S n ,d(q),n ,“知三求二”.(2021·湖北卷)设等差数列{a n }的公差为d ,前n 项和为S n ,等比数列{b n }的公比为q.已知b 1=a 1,b 2=2,q =d ,S 10=100.(1)求数列{a n },{b n }的通项公式;(2)当d >1时,记c n =a nb n,求数列{c n }的前n 项和T n .解:(1)由题意有⎩⎨⎧10a 1+45d =100,a 1d =2,即⎩⎨⎧2a 1+9d =20,a 1d =2,解得⎩⎨⎧a 1=1,d =2或⎩⎪⎨⎪⎧a 1=9,d =29.故⎩⎨⎧a n =2n -1,b n =2n -1或⎩⎨⎧a n =19(2n +79),b n =9·⎝ ⎛⎭⎪⎫29n -1.(2)由d >1,知a n =2n -1,b n =2n -1,故c n =2n -12n -1,于是T n =1+32+522+723+924+…+2n -12n -1,①12T n =12+322+523+724+…+2n -32n -1+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 -1.1.若{a n }是等差数列,则{ba n }(b >0且b ≠1)是等比数列;若{a n }是正项等比数列,则{log b a n }(b >0且b ≠1)是等差数列.2.对等差、等比数列的综合问题,应重点分析等差、等比数列项之间的关系,以便实现等差、等比数列之间的相互转化.【变式训练】 已知数列{a n }的前n 项和为S n ,常数λ>0,且λa 1a n =S 1+S n 对一切正整数n 都成立.(1)求数列{a n }的通项公式.(2)设a 1>0,λ=100.当n 为何值时,数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫lg 1a n 的前n 项和最大? 解:(1)取n =1,得λa 21=2S 1=2a 1,a 1(λa 1-2)=0.若a 1=0,则S n =0.当n ≥2时,a n =S n -S n -1=0-0=0, 所以a n =0(n ≥1),若a 1≠0,则a 1=2λ.当n ≥2时,2a n =2λ+S n ,2a n -1=2λ+S n -1,两式相减得2a n -2a n -1=a n ,所以a n =2a n -1(n ≥2),从而数列{a n }是等比数列, 所以a n =a 1·2n -1=2λ·2n -1=2nλ.综上,当a 1=0时,a n =0;当a 1≠0时,a n =2nλ.(2)当a 1>0且λ=100时,令b n =lg 1a n ,由(1)知,b n =lg1002n=2-nlg 2. 所以数列{b n }是单调递减的等差数列{公差为-lg 2}. b 1>b 2>…>b 6=lg 10026=lg 10064>lg 1=0,当n ≥7时,b n ≤b 7=lg10027=lg 100128<lg 1=0. 故数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫lg 1a n 的前6项和最大.热点2 数列与函数的综合问题(满分现场)数列与函数的综合一般体现在两个方面:一是以数列的特征量n ,a n ,S n 等为坐标的点在函数图象上,可以得到数列的递推关系;二是数列的项或前n 项和可以看作关于n 的函数,然后利用函数的性质求解数列问题.(经典例题)(本小题满分12分)(2022·四川卷)设等差数列{a n }的公差为d ,点(a n ,b n )在函数f(x)=2x 的图象上(n ∈N *).(1)若a 1=-2,点(a 8,4b 7)在函数f(x)的图象上,求数列{a n }的前n 项和S n ; (2)若a 1=1,函数f(x)的图象在点(a 2,b 2)处的切线在x 轴上的截距为2-1ln 2,求数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a nb n 的前n 项和T n .规范解答:(1)由已知,b 7=2a 7,b 8=2a 8=4b 7, 有2a 8=4×2a 7=2a 7+2,解得d =a 8-a 7=2.所以,S n =na 1+n (n -1)2d =-2n +n(n -1)=n 2-3n.4分(2)函数f(x)=2x 在(a 2,b 2)处的切线方程为y -2a 2=(2a 2ln 2)(x -a 2), 它在x 轴上的截距为a 2-1ln 2.由题意知,a 2-1ln 2=2-1ln 2,解得a 2=2.6分所以,d =a 2-a 1=1. 从而a n =n ,b n =2n ,8分所以T n =12+222+323+…+n -12n -1+n 2n ,2T n =11+22+322+…+n2n -110分因此,2T n -T n =1+12+122+…+12n -1-n 2n=2-12n -1-n 2n =2n +1-n -22n.所以,T n =2n +1-n -22n .12分【满分规章】(1)本题的易失分点是:①不能由题意正确列出a 7、a 8的关系式;②不能正确利用导数的几何意义求解; ③不会利用错位相减法求T n . (2)满分规章:①明确点在函数图象上,点的坐标适合函数解析式. ②明确导数的几何意义是曲线在切点处的切线斜率.③若{a n }是等差数列,{b n }是等比数列,可用错位相减法求数列{a n b n }前n 项的和.【构建模板】错位相减法求和的一般步骤第一步:确定通项,依据已知条件求a n ,b n .其次步:巧分拆,即新的数列分解为等差数列和等比数列的乘积,并确定等比数列的公比.第三步:构差式,即写出S n 的表达式,然后乘以公比,两式作差.第四步:依据差式的特征精确求和.第五步:反思回顾.查看关键点,易错点及解题规范.解决此类问题要抓住一个中心——函数,两个亲密联系:一是数列和函数之间的亲密联系,数列的通项公式是数列问题的核心,函数的解析式是争辩函数问题的基础;二是方程、不等式与函数的联系,利用它们之间的对应关系进行机敏的处理.【变式训练】已知二次函数y=f(x)的图象经过坐标原点,其导函数为f′(x)=6x-2,数列{a n}的前n项和为S n,点(n,S n)(n∈N*)均在函数y=f(x)的图象上.(1)求数列{a n}的通项公式;(2)设b n=3a n a n+1,试求数列{b n}的前n 项和T n.解:(1)设二次函数f(x)=ax2+bx(a≠0),则f′(x)=2ax+b.由于f′(x)=6x-2,得a=3,b=-2,所以f(x)=3x2-2x.又由于点(n,S n)(n∈N*)均在函数y=f(x)的图象上,所以S n=3n2-2n.当n≥2时,a n=S n-S n-1=3n2-2n-[3(n-1)2-2(n-1)]=6n-5;当n=1时,a1=S1=3×12-2×1=6×1-5,所以a n=6n-5(n∈N*).(2)由(1)得b n=3a n a n+1=3(6n-5)[6(n+1)-5]=12·⎝⎛⎭⎪⎪⎫16n-5-16n+1,故T n=12⎣⎢⎢⎡⎦⎥⎥⎤⎝⎛⎭⎪⎫1-17+⎝⎛⎭⎪⎫17-113+…+⎝⎛⎭⎪⎪⎫16n-5-16n+1=12(1-16n+1)=3n6n+1.热点3数列与不等式的综合问题数列与不等式相结合问题的考查方式主要有三种:一是推断数列中的一些不等关系;二是以数列为载体,考查不等式恒成立问题;三是考查与数列有关的不等式的证明.(2021·安徽卷)设n∈N*,x n是曲线y=x2n+2+1在点(1,2)处的切线与x轴交点的横坐标.(1)求数列{x n}的通项公式;(2)记T n=x21x23…x22n-1,证明:T n≥14n.解:(1)y′=(x2n+2+1)′=(2n+2)x2n+1,曲线y=x2n+2+1在点(1,2)处的切线斜率为2n+2,从而切线方程为y-2=(2n+2)(x-1).令y =0,得与x 轴交点的横坐标x n =1-1n +1=nn +1.所以数列{x n }的通项公式x n =nn +1.(2)证明:由题设和(1)中的计算结果知,T n =x 21x 23…x 22n -1=⎝ ⎛⎭⎪⎫122⎝ ⎛⎭⎪⎫342…⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫2n -12n 2. 当n =1时,T 1=14.当n ≥2时,由于x 22n -1=⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫2n -12n 2=(2n -1)2(2n )2>(2n -1)2-1(2n )2=2n -22n =n -1n, 所以T n >⎝ ⎛⎭⎪⎫122×12×23×…×n -1n =14n .综上可得,对任意的n ∈N *,均有T n ≥14n.解决数列与不等式的综合问题时,假如是证明题要机敏选择不等式的证明方法,如比较法、综合法、分析法、放缩法等;假如是解不等式问题要使用不等式的各种不同解法,如列表法、因式分解法等.总之解决这类问题把数列和不等式的学问奇妙结合起来综合处理就行了.【变式训练】 已知单调递增的等比数列{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 ,对任意正整数n ,S n +(n +m)a n +1<0恒成立,试求m 的取值范围.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 }单调递增,∴⎩⎨⎧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 +1.②①—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.由S n +(n +m)a n +1<0,得2n +1-n ×2n +1-2+n ×2n +1+m ×2n +1<0对任意正整数n 恒成立, ∴m ·2n +1<2-2n +1,即m <12n -1对任意正整数n 恒成立.∵12n -1>-1,∴m≤-1,即m的取值范围是(-∞,-1].1.(2021·浙江卷)已知数列{a n}和{b n}满足a1=2,b1=1,a n+1=2a n(n∈N*),b1+12b2+13b3+…+1n b n=b n+1-1(n∈N*).(1)求a n与b n;(2)记数列{a n b n}的前n项和为T n,求T n.解:(1)由a1=2,a n+1=2a n,得a n=2n(n∈N*).由题意知:当n=1时,b1=b2-1,故b2=2.当n≥2时,1n b n=b n+1-b n.整理得b n+1n+1=b nn,所以b n=n(n∈N*),(2)由(1)知a n b n=n·2n,因此T n=2+2·22+3·23+…+n·2n,2T n=22+2·23+3·24+…+n·2n+1,所以T n-2T n=2+22+23+…+2n-n·2n+1.故T n=(n-1)2n+1+2(n∈N*).2.(2021·四川卷)设数列{a n}(n=1,2,3,…)的前n项和S n满足S n=2a n-a1,且a1,a2+1,a3成等差数列.(1)求数列{a n}的通项公式;(2)记数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n的前n项和为T n,求使得|T n-1|<11 000成立的n的最小值.解:(1)由已知S n=2a n-a1,有a n=S n-S n-1=2a n-2a n-1(n≥2),则a n=2a n-1(n≥2),所以q=2.从而a2=2a1,a3=2a2=4a1.又由于a1,a2+1,a3成等差数列,即a1+a3=2(a2+1),所以a1+4a1=2(2a1+1),解得a1=2.所以数列{a n}是首项为2,公比为2的等比数列.故a n=2n.(2)由(1)得1a n=12n,所以T n=12+122+…+12n=12⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝⎛⎭⎪⎫12n1-12=1-12n.由|T n-1|<11 000,得⎪⎪⎪⎪⎪⎪1-12n-1<11 000,即2n>1 000.由于29=512<1 000<1 024=210,所以n≥10.于是使|T n-1|<11 000成立的n的最小值为10.3.已知数列{a n}的前n项和为S n,满足S n+2n=2a n.(1)证明:数列{a n+2}是等比数列,并求数列{a n}的通项公式a n;(2)若数列{b n}满足b n=log2(a n+2),设T n是数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫b na n+2的前n项和,求证:T n <32.证明:(1)由S n +2n =2a n ,得S n =2a n -2n ,① 当n =1时,S 1=2a 1-2,则a 1=2,当n ≥2,n ∈N *时,S n -1=2a n -1-2(n -1),② ①-②,得a n =2a n -2a n -1-2,即a n =2a n -1+2, ∴a n +2=2(a n -1+2), 又a 1+2=4≠0,则a n +2≠0.∴{a n +2}是以a 1+2=4为首项,以2为公比的等比数列. ∴a n +2=4·2n -1,∴a n =2n +1-2. (2)由b n =log 2(a n +2)=log 22n +1=n +1, 得b n a n +2=n +12n +1, 则T n =222+323+…+n +12n +1,③12T n =223+…+n2n +1+n +12n +2.④ ③-④,得12T n =222+123+124+…+12n +1-n +12n +2=14+14⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n 1-12-n +12n +2=14+12-12n +1-n +12n +2=34-n +32n +2, 所以T n =32-n +32n +1<32.4.已知{a n }是首项为1,公差为2的等差数列,S n 表示{a n }的前n 项和. (1)求a n 及S n ;(2)设{b n }是首项为2的等比数列,公比q 满足q 2-(a 4+1)q +S 4=0,求{b n }的通项公式及其前n 项和T n .解:(1)由于{a n }是首项a 1=1,公差d =2的等差数列, 所以a n =a 1+(n -1)d =2n -1.故S n =1+3+…+(2n -1)=n (a 1+a n )2=n (1+2n -1)2=n 2.(2)由(1)得a 4=7,S 4=16.由于q 2-(a 4+1)q +S 4=0,即q 2-8q +16=0, 所以(q -4)2=0,从而q =4.又因b 1=2,{b n }是公比q =4的等比数列, 所以b n =b 1q n -1=2·4n -1=22n -1.从而{b n }的前n 项和T n =b 1(1-q n )1-q=23(4n -1).5.(2022·山东青岛一模)已知{a n }是等差数列,公差为d ,首项a 1=3,前n 项和为S n .令c n =(-1)n S n (n ∈N *),{c n }的前20项和T 20=330.数列{b n }满足b n =2(a -2)d n -2+2n -1,a ∈R.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)若b n +1≤b n ,n ∈N *,求a 的取值范围.解:(1)由于等差数列{a n }的公差为d ,设c n =(-1)n S n , 所以T 20=-S 1+S 2-S 3+S 4+…+S 20=330, 则a 2+a 4+a 6+…+a 20=330,即10(3+d)+10×92×2d =330,解得d =3,所以a n =3+3(n -1)=3n.(2)由(1)知b n =2(a -2)3n -2+2n -1,b n +1-b n =2(a -2)3n -1+2n -[2(a -2)3n -2+2n -1] =4(a -2)3n -2+2n -1 =4·3n -2⎣⎢⎢⎡⎦⎥⎥⎤(a -2)+12⎝ ⎛⎭⎪⎫23n -2. 由b n +1≤b n ⇔(a -2)+12⎝ ⎛⎭⎪⎫23n -2≤0⇔a ≤2-12⎝ ⎛⎭⎪⎫23n -2,由于2-12⎝ ⎛⎭⎪⎫23n -2随着n 的增大而增大,所以n =1时,2-12⎝ ⎛⎭⎪⎫23n -2取得最小值54,所以a ≤54. 6.已知数列{a n }的首项a 1=4,前n 项和为S n ,且S n +1-3S n -2n -4=0(n ∈N *). (1)求数列{a n }的通项公式;(2)设函数f(x)=a n x +a n -1x 2+a n -2x 3+…+a 1x n ,f ′(x)是函数f(x)的导函数,令b n =f′(1),求数列{b n }的通项公式,并争辩其单调性.解:(1)由S n +1-3S n -2n -4=0(n ∈N *), 得S n -3S n -1-2n +2-4=0(n ≥2),两式相减得a n +1-3a n -2=0, 可得a n +1+1=3(a n +1)(n ≥2),又由S 2-3S 1-2-4=0及a 1=4,得a 2=14, 所以a 2+1=3(a 1+1),即{a n +1}是一个首项为5,公比为3的等比数列, 所以a n =5×3n -1-1(n ∈N *).(2)由于f′(x)=a n +2a n -1x +…+na 1x n -1,所以f′(1)=a n +2a n -1+…+na 1=(5×3n -1-1)+2(5×3n -2-1)+…+n(5×30-1)=5(3n -1+2×3n -2+3×3n -3+…+n ×30)-n (n +1)2. 令S =3n -1+2×3n -2+3×3n -3+…+n ×30, 则3S =3n +2×3n -1+3×3n -2+…+n ×31,两式作差得S =-n2-3-3n +14,所以f′(1)=5×3n +1-154-n (n +6)2,即b n =5×3n +1-154-n (n +6)2.又b n +1=5×3n +2-154-(n +1)(n +7)2,所以b n +1-b n =15×3n 2-n -72>0,所以数列{b n }是单调递增数列.。

2020高考人教数学(理)大一轮复习检测:第五章 第四节 数列求和及综合应用

2020高考人教数学(理)大一轮复习检测:第五章 第四节 数列求和及综合应用

限时规范训练(限时练·夯基练·提能练)A 级 基础夯实练1.(2018·河北衡水中学质检)1+⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12+1+12+14+…+⎝⎛⎭⎪⎫1+12+14+…+1210的值为( )A .18+129B .20+1210C .22+1211D .18+1210解析:选B.设a n =1+12+14+…+12n -1=1×⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12n 1-12=2⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12n .则原式=a 1+a 2+…+a 11=2⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫121+2⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫122+…+2⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫1211 =2⎣⎢⎡⎦⎥⎤11-⎝ ⎛⎭⎪⎫12+122+…+1211 =2⎣⎢⎢⎡⎦⎥⎥⎤11-12×⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12111-12=2⎣⎢⎡⎦⎥⎤11-⎝ ⎛⎭⎪⎫1-1211 =2⎝ ⎛⎭⎪⎫11-1+1211=20+1210.2.(2018·重庆联考)设y =f (x )是一次函数,若f (0)=1,且f (1),f (4),f (13)成等比数列,则f (2)+f (4)+…+f (2n )等于( )A .n (2n +3)B .n (n +4)C .2n (2n +3)D .2n (n +4)解析:选 A.由题意可设f (x )=kx +1(k ≠0),则(4k +1)2=(k +1)×(13k +1),解得k =2,f (2)+f (4)+…+f (2n )=(2×2+1)+(2×4+1)+…+(2×2n +1)=2(2+4+…+2n )+n =n (2n +3).3.(2018·贵阳模拟)已知数列{a n }:12,13+23,14+24+34,…,110+210+310+…+910,…,若b n =1a n a n +1,那么数列{b n }的前n 项和S n 为( )A.nn +1 B .4n n +1C.3n n +1D .5n n +1解析:选B.∵a n =1+2+3+…+n n +1=n2,∴b n =1a n a n +1=4n (n +1)=4⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1,∴S n =4⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+⎝ ⎛⎭⎪⎫12-13+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1=4⎝⎛⎭⎪⎫1-1n +1=4nn +1. 4.(2018·南昌模拟)若数列{a n }的通项公式是a n =(-1)n ·(3n -2),则a 1+a 2+…+a 12=( )A .18B .15C .-18D .-15解析:选A.记b n =3n -2,则数列{b n }是以1为首项,3为公差的等差数列,所以a 1+a 2+…+a 11+a 12=(-b 1)+b 2+…+(-b 11)+b 12=(b 2-b 1)+(b 4-b 3)+…+(b 12-b 11)=6×3=18.5.(2018·深圳调研)已知函数f (n )=⎩⎪⎨⎪⎧n 2,n 为奇数,-n 2,n 为偶数,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,得a 1+a 2+a 3+…+a 100=12-22-22+32+32-42-42+52+…+992-1002-1002+1012 =(12-22)+(32-22)+(32-42)+…+(992-1002)+(1012-1002) =-(1+2)+(3+2)-(4+3)+…-(99+100)+(101+100) =-(1+2+…+99+100)+(2+3+…+100+101) =-50×101+50×103=100.故选B.6.(2018·青岛二模)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________.解析:每天植树的棵数构成以2为首项,2为公比的等比数列,其前n 项和S n =a 1(1-q n )1-q =2(1-2n )1-2=2n +1-2.由2n +1-2≥100,得2n +1≥102,由于26=64,27=128,则n +1≥7,即n ≥6.答案:67.(2018·黄石二模)已知公比不为1的等比数列{a n }的前5项积为243,且2a 3为3a 2和a 4的等差中项.若数列{b n }满足b n =log 3a n +2(n ∈N *),则数列{a n +b n }的前n 项和S n =________.解析:由前5项积为243得a 3=3.设等比数列{a n }的公比为q (q ≠1),由2a 3为3a 2和a 4的等差中项,得3×3q +3q =4×3,由公比不为1,解得q =3,所以a n =3n -2,故b n =log 3a n +2=n ,所以a n +b n =3n -2+n ,数列{a n +b n }的前n 项和S n =3-1+30+31+32+…+3n -2+1+2+3+…+n =3-1(1-3n )1-3+n (n +1)2=3n -16+n (n +1)2.答案:3n -16+n (n +1)28.(2018·济南模拟)在公差d <0的等差数列{a n }中,已知a 1=10,且a 1,2a 2+2,5a 3成等比数列,则|a 1|+|a 2|+|a 3|+…+|a n |=________.解析:由已知可得(2a 2+2)2=5a 1a 3,即4(a 1+d +1)2=5a 1·(a 1+2d ),所以(11+d )2=25(5+d ),解得d =4(舍去)或d =-1,所以a n =11-n .当1≤n ≤11时 ,a n ≥0,所以|a 1|+|a 2|+|a 3|+…+|a n |=a 1+a 2+a 3+…+a n =n (10+11-n )2=n (21-n )2;当n ≥12时,a n <0,所以|a 1|+|a 2|+|a 3|+…+|a n |=a 1+a 2+a 3+…+a 11-(a 12+a 13+…+a n )=2(a 1+a 2+a 3+…+a 11)-(a 1+a 2+a 3+…+a n )=2×11(21-11)2-n (21-n )2=n 2-21n +2202. 综上所述,|a 1|+|a 2|+|a 3|+…+|a n |=⎩⎨⎧n (21-n )2,1≤n ≤11,n 2-21n +2202,n ≥12.答案:⎩⎨⎧n (21-n )2,1≤n ≤11,n 2-21n +2202,n ≥129.(2018·河北唐山二模)已知数列{a n }为单调递增数列,S n 为其前n 项和,2S n =a 2n +n .(1)求{a n }的通项公式;(2)若b n =a n +22n +1·a n ·a n +1,T n 为数列{b n }的前n 项和,证明:T n <12.解:(1)当n =1时,2S 1=2a 1=a 21+1,所以(a 1-1)2=0,即a 1=1, 又{a n }为单调递增数列,所以a n ≥1.由2S n =a 2n +n 得2S n +1=a 2n +1+n +1,所以2S n +1-2S n =a 2n +1-a 2n +1,则2a n +1=a 2n +1-a 2n +1,所以a 2n =(a n +1-1)2.所以a n =a n +1-1,即a n +1-a n =1,所以{a n }是以1为首项,1为公差的等差数列,所以a n =n . (2)证明:b n =a n +22n +1·a n ·a n +1=n +22n +1·n ·(n +1)=1n ·2n -1(n +1)·2n +1,所以T n =⎝ ⎛⎭⎪⎫11×21-12×22+⎝ ⎛⎭⎪⎫12×22-13×23+…+⎣⎢⎡⎦⎥⎤1n ·2n -1(n +1)·2n +1=12-1(n +1)·2n +1<12. 10.(2018·浙江卷)已知等比数列{a n }的公比q >1,且a 3+a 4+a 5=28,a 4+2是a 3,a 5的等差中项.数列{b n }满足b 1=1,数列{(b n +1-b n )a n }的前n 项和为2n 2+n .(1)求q 的值;(2)求数列{b n }的通项公式.解:(1)由a 4+2是a 3,a 5的等差中项得a 3+a 5=2a 4+4, 所以a 3+a 4+a 5=3a 4+4=28, 解得a 4=8.由a 3+a 5=20得8⎝ ⎛⎭⎪⎫q +1q =20, 解得q =2或q =12,因为q >1,所以q =2.(2)设c n =(b n +1-b n )a n ,数列{c n }的前n 项和为S n =2n 2+n .由c n =⎩⎪⎨⎪⎧S 1,n =1,S n -S n -1,n ≥2,解得c n =4n -1.由(1)可得a n =2n -1,所以b n +1-b n =(4n -1)×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1,故b n -b n -1=(4n -5)×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -2,n ≥2,b n -b 1=(b n -b n -1)+(b n -1-b n -2)+…+(b 3-b 2)+(b 2-b 1)=(4n -5)×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -2+(4n -9)×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -3+…+7×12+3.设T n =3+7×12+11×⎝ ⎛⎭⎪⎫122+…+(4n -5)×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -2,n ≥2,12T n =3×12+7×⎝ ⎛⎭⎪⎫122+…+(4n -9)×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -2+(4n -5)×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1, 所以12T n =3+4×12+4×⎝ ⎛⎭⎪⎫122+…+4×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -2-(4n -5)×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1,因此T n =14-(4n +3)×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -2,n ≥2,又b 1=1,所以b n =15-(4n +3)×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -2.B 级 能力提升练11.(2018·合肥模拟)已知数列{a n }满足a 1=1,a n +1·a n =2n (n ∈N *),S n 是数列{a n }的前n 项和,则S 2 020=( )A .22 020-1B .3×21 010-3C .3×21 010-1D .3×22 020-2解析:选B.依题意得a n ·a n +1=2n,a n +1·a n +2=2n +1,于是有a n +1·a n +2a n ·a n +1=2,即a n +2a n =2,数列a 1,a 3,a 5,…,a 2n -1,…是以a 1=1为首项、2为公比的等比数列;数列a 2,a 4,a 6,…,a 2n ,…是以a 2=2为首项、2为公比的等比数列,于是有S 2 020=(a 1+a 3+a 5+…+a 2 019)+(a 2+a 4+a 6+…+a 2 020)=1-21 0101-2+2(1-21 010)1-2=3×21 010-3,故选B.12.定义np 1+p 2+…+p n为n 个正数p 1,p 2,…,p n 的“均倒数”.若已知正项数列{a n }的前n 项的“均倒数”为12n +1,又b n =a n +14,则1b 1b 2+1b 2b 3+…+1b 10b 11=( ) A.111 B .112C.1011D .1112解析:选C.依题意有na 1+a 2+…+a n =12n +1,即数列{a n }的前n项和S n =n (2n +1)=2n 2+n ,当n =1时,a 1=S 1=3;当n ≥2时,a n =S n -S n -1=4n -1,a 1=3满足该式.则a n =4n -1,b n =a n +14=n .因为1b n b n +1=1n (n +1)=1n -1n +1,所以1b 1b 2+1b 2b 3+…+1b 10b 11=⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+⎝ ⎛⎭⎪⎫12-13+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫110-111=1-111=1011.13.(2018·衡水模拟)数列{a n }是等差数列,数列{b n }满足b n =a n a n+1a n +2(n ∈N *),设S n 为{b n }的前n 项和.若a 12=38a 5>0,则当S n 取得最大值时n 的值为________.解析:设{a n }的公差为d ,由a 12=38a 5>0,得a 1=-765d ,d <0,所以a n =⎝⎛⎭⎪⎫n -815d ,从而可知当1≤n ≤16时,a n >0;当n ≥17时,a n <0.从而b 1>b 2>…>b 14>0>b 17>b 18>…,b 15=a 15a 16a 17<0,b 16=a 16a 17a 18>0,故S 14>S 13>…>S 1,S 14>S 15,S 15<S 16,S 16>S 17>S 18>….因为a 15=-65d >0,a 18=95d <0,所以a 15+a 18=-65d +95d =35d<0,所以b 15+b 16=a 16a 17(a 15+a 18)>0,所以S 16>S 14,故当S n 取得最大值时n =16.答案:1614.(2018·湘东五校联考)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前n 项的和,若λT n ≤a n +1对一切n ∈N *恒成立,求实数λ的最大值.解:(1)设公差为d ,由已知得⎩⎪⎨⎪⎧4a 1+6d =14,(a 1+2d )2=a 1(a 1+6d ), 解得d =1或d =0(舍去),所以a 1=2,所以a n =n +1. (2)因为1a n a n +1=1n +1-1n +2,所以T n =⎝ ⎛⎭⎪⎫12-13+⎝ ⎛⎭⎪⎫13-14+…+1n +1-1n +2=12-1n +2=n2(n +2),又λT n ≤a n +1对一切n ∈N *恒成立,所以λ≤2(n +2)2n =2⎝ ⎛⎭⎪⎫n +4n +8,而2⎝⎛⎭⎪⎫n +4n +8≥16,当且仅当n =2时等号成立.所以λ≤16,即λ的最大值为16.15.(2018·长沙模拟)已知数列{a n }是公差不为零的等差数列,a 10=15,且a 3,a 4,a 7成等比数列.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)设b n =a n2n ,数列{b n }的前n 项和为T n ,求证:-74≤T n <-1(n∈N *).解:(1)设数列{a n }的公差为d (d ≠0),由已知得⎩⎪⎨⎪⎧a 10=15,a 24=a 3a 7,即⎩⎪⎨⎪⎧a 1+9d =15,(a 1+3d )2=(a 1+2d )(a 1+6d ),解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=-3,d =2.∴a n =2n -5(n ∈N *).(2)证明:∵b n =a n 2n =2n -52n ,n ∈N *.∴T n =-32+-122+123+…+2n -52n ,①12T n =-322+-123+124+…+2n -72n +2n -52n +1,② ①-②得12T n =-32+2⎝ ⎛⎭⎪⎫122+123+…+12n -2n -52n +1=-12+1-2n2n +1,∴T n =-1-2n -12n (n ∈N *),∵2n -12n >0(n ∈N *),∴T n <-1.T n +1-T n =⎝ ⎛⎭⎪⎫-1-2n +12n +1-⎝⎛⎭⎪⎫-1-2n -12n =2n -32n +1,∴T n <T n +1(n ≥2).又T 1=-1-12=-32,T 2=-1-4-14=-74.∵T 1>T 2,∴T 2最小,即T n ≥T 2=-74.综上所述,-74≤T n <-1(n ∈N *).C 级 素养加强练16.已知等差数列{a n }中,a 2=p (p 是不等于0的常数),S n 为数列{a n }的前n 项和,若对任意的正整数n 都有S n =n (a n -a 1)2. (1)记b n =S n +2S n +1+S n +1S n +2,求数列{b n }的前n 项和T n ; (2)记c n =T n -2n ,是否存在正整数N ,使得当n >N 时,恒有c n ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫52,3,若存在,证明你的结论,并给出一个具体的N 值,若不存在,请说明理由.解:(1)由S 2=2(a 2-a 1)2得a 1+a 2=a 2-a 1, ∴a 1=0,∴d =a 2-a 1=p -0=p ,∴S n =n (a n -a 1)2=n (n -1)p 2, b n =S n +2S n +1+S n +1S n +2=n +2n +n n +2=2+2⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +2, 所以T n =2n +2⎝ ⎛⎭⎪⎫1-13+⎝ ⎛⎭⎪⎫12-14+⎝ ⎛⎭⎪⎫13-15+⎝ ⎛⎭⎪⎫14-16+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1-1n +1+⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +2 =2n +2⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12-1n +1-1n +2=2n +3-2⎝ ⎛⎭⎪⎫1n +1+1n +2. (2)c n =T n -2n =3-2⎝ ⎛⎭⎪⎫1n +1+1n +2<3对所有正整数n 都成立; 若c n >52,即3-2⎝ ⎛⎭⎪⎫1n +1+1n +2>52⇔1n +1+1n +2<14,记f (n )=1n +1+1n +2,则f (n )单调递减, 又f (6)=17+18>18+18=14,f (7)=18+19<18+18=14,故可取N =6,则当n >6时,f (n )<14. 故存在正整数N ,使得当n >N 时,恒有c n ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫52,3,N 可以取所有不小于6的正整数.。

第04讲 数列求和 (精讲)(解析版)-2023年高考数学一轮复习讲练测(新教材新高考)

第04讲 数列求和 (精讲)(解析版)-2023年高考数学一轮复习讲练测(新教材新高考)

第04讲 数列求和(精讲)目录第一部分:知识点精准记忆 第二部分:课前自我评估测试 第三部分:典型例题剖析题型一:裂项相消求和法 题型二:错位相减求和法 题型三:分组求和法 题型四:倒序相加求和法第四部分:高考真题感悟1.公式法(1)等差数列前n 项和公式11()(1)22n n n a a n n dS na +-==+; (2)等比数列前n 项和公式111(1)11n n na q S a q q q=⎧⎪=-⎨≠⎪-⎩2.裂项相消求和法:裂项相消求和法就是把数列的各项变为两项之差,使得相加求和时一些正负项相互抵消,前n 项和变成首尾若干少数项之和,从而求出数列的前n 项和.①21111(1)1n n n n n n ==-+++②1111()()n n k k n n k=-++③211111()41(21)(21)22121n n n n n ==---+-+④1111()(1)(2)2(1)(1)(2)n n n n n n n =-+++++1k= 3.错位相减求和法:错位相减法求和: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.q 倍错位相减法:若数列{}n c 的通项公式n n n c a b =⋅,其中{}n a 、{}n b 中一个是等差数列,另一个是等比数列,求和时一般可在已知和式的两边都乘以组成这个数列的等比数列的公比,然后再将所得新和式与原和式相减,转化为同倍数的等比数列求和.这种方法叫q 倍错位相减法. 4.分组求和法:如果一个数列可写成n n n c a b =±的形式,而数列{}n a ,{}n b 是等差数列或等比数列或可转化为能够求和的数列,那么可用分组求和法. 5.倒序相加求和法:即如果一个数列的前n 项中,距首末两项“等距离”的两项之和都相等,则可使用倒序相加法求数列的前n 项和.1.(2022·福建·厦门一中高二阶段练习)若数列{}n a 满足()11n a n n =+,则{}n a 的前2022项和为( )A .12023B .20222023C .12022D .20212022【答案】B 解:由题得()11111n a n n n n ==-++,所以{}n a 的前2022项和为11111112022112232022202320232023-+-++-=-=. 故选:B2.(2022·全国·高三专题练习(文))若数列{an }的通项公式为an =2n +2n -1,则数列{an }的前n 项和为( ) A .2n +n 2-1 B .2n +1+n 2-1 C .2n +n -2 D .2n +1+n 2-2【答案】D由题可知:设数列{an }的前n 项和为n S 所以12n n S a a a =+++即()()22221321n n n S =+++++++-所以()212[1(21)]122n n n n S -+-=+-故1222n n S n +=-+故选:D3.(2022·全国·高三专题练习(文))设4()42xx f x =+,1231011111111f f f f ⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫++++= ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭A .4B .5C .6D .10【答案】B由于()()1144114242x xxx f x f x --+-=+=++,故原式11029565111111111111f f f f f f ⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫=++++++= ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭. 4.(2022·江苏·高二课时练习)求和:()10132kk =+∑.【答案】2076()10231013232+++3+2+++kk =+=+⋅⋅⋅∑()(32)()(32)231030(2222)=++++⋅⋅⋅+102(12)3012-=+- 113022=-+ 2076=题型一:裂项相消求和法例题1.(2022·浙江省淳安中学高二期中)数列的前2022项和为( )A B C 1 D 1【答案】B记的前n项和为nT,则2022140452T=+)112=;故选:B例题2.(2022·河南安阳·高二阶段练习(理))已知{}n a是递增的等差数列,13a=,且13a,4a,1a成等比数列.(1)求数列{}n a的通项公式;(2)设数列11n na a+⎧⎫⎨⎬⎩⎭的前n项和为nT,求证:11156nT≤<.【答案】(1)21na n=+(2)见解析.(1)设{}n a的公差为d,因为13a,4a,1a成等比数列,所以()()222411333331220a a a d d d d=⋅⇒+=+⇒-=,因为{}n a是递增,所以0d>,故2d=,所以21na n=+.(2)()()111111212322123n na a n n n n+⎛⎫==-⎪++++⎝⎭,所以11111111112355721232323nTn n n⎡⎤⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫=-+-++-=-⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎢⎥+++⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎣⎦,因为123n+单调递减,所以n T单调递增,故当1n=时,min11()15nT T==,而111123236n nT⎛⎫=-<⎪+⎝⎭,故11156nT≤<.例题3.(2022·辽宁·沈阳市第八十三中学高二阶段练习)已知n S为等差数列{}n a的前n项和,321S=,555S=.(1)求n a、n S;(2)若数列11n na a+⎧⎫⎨⎬⎩⎭的前n项和n T,求满足225nT>的最小正整数n.【答案】(1)an=4n﹣1,22nS n n=+(2)19(1)设等差数列{an }的公差为d ,则11323212545552a d a d ⨯⎧+=⎪⎪⎨⨯⎪+=⎪⎩,即117211a d a d +=⎧⎨+=⎩,解得134a d =⎧⎨=⎩,故()34141n a n n =+-=-,2(341)22n n n S n n +-==+ (2)由(1)得,1111111414344143n n a a n n n n +⎛⎫=⋅=- ⎪-+-+⎝⎭.故111111111...437471144143n T n n ⎛⎫⎛⎫⎛⎫=-+-++- ⎪ ⎪ ⎪-+⎝⎭⎝⎭⎝⎭1114343129n n n ⎛⎫=-= ⎪++⎝⎭,令225n T >有129225n n +>,即241825n n >+,解得18n >,故满足满足225nT >的最小正整数为19例题4.(2022·全国·高三专题练习)已知正项数列{}n a 的前n 项和n S 满足:12(N )n n S a a n +=-∈,且123+1,a a a ,成等差数列.(1)求数列{}n a 的通项公式; (2)令()()()2221N log log n n n b n a a ++=∈⋅,求证:数列{}n b 的前n 项和34n T <.【答案】(1)()2N nn a n +=∈(2)证明见解析(1)由题意:()12,n n S a a n N +=-∈,()-1-112,2,N n n S a a n n +∴=-≥∈ 两式相减得到-1=2(2,)n n a a n n N +≥∈,又0n a >,{}n a ∴是首项为1a ,公比为2的等比数列, 再由123+1,a a a ,成等差数列得,得()2132+1a a a =+, 即()11122+14a a a =+,则1=2a ,{}n a ∴的通项公式为()2N n n a n +=∈.(2)由题意知,22211111()(2)22log 2log 2n n n b n n n n +===-++⋅1111111111(1)232435112n T n n n n ∴=-+-+-++-+--++ 11113111122124212n n n n ⎛⎫⎛⎫=+--=-+ ⎪ ⎪++++⎝⎭⎝⎭3N ,4n n T +∈∴<例题5.(2022·河南濮阳·高二期末(文))已知数列{}n a 的前n 项和为n S ,12a =,且25a =,()*11232,n n n S S S n n +--+=≥∈N .(1)求数列{}n a 的通项公式;(2)已知n b 是n a ,1n a +的等比中项,求数列21n b ⎧⎫⎨⎬⎩⎭的前n 项和n T .【答案】(1)31n a n =-(2)()232nn +(1)当2n ≥时,()()113n n n n S S S S +----=, 故13n n a a +-=,又12a =,且25a =, 213a a -=,满足13n n a a +-=,故数列{}n a 为公差为3的等差数列,通项公式为()21331n a n n =+-⨯=-,(2)由题意得:()()23132n b n n =-+,则()()211111313233132n b n n n n ⎛⎫==- ⎪-+-+⎝⎭, 则()11111111113255831323232232n nT n n n n ⎛⎫⎛⎫=-+-++-=-= ⎪ ⎪-+++⎝⎭⎝⎭ 例题6.(2022·海南华侨中学高二期中)设等比数列{}n a 满足124a a +=,318a a -=. (1)求{}n a 的通项公式;(2)若()()112311n n n n b a a -+⨯=++,记数列{}n b 的前n 项和为n T ,求n T 的取值范围.【答案】(1)13-=n n a (2)11,42⎡⎫⎪⎢⎣⎭(1)解:设公比为q ,由124a a +=,318a a -=,所以1121148a a q a q a +=⎧⎨-=⎩,解得11a =,3q =, 所以13-=n n a .(2)解:由(1)及()()112311n n n n b a a -+⨯=++,所以()()111231131313131n n n n n n b ---⨯==-++++,所以0112231111111113131313131313131n n n T -=-+-+-++-++++++++011113131231n n =-=-+++ 因为()()1111111111123023123131313131n n n n n n n n n T T -+++-⨯⎛⎫⎛⎫-=---=-=>⎪ ⎪++++++⎝⎭⎝⎭,即n T 单调递增, 所以114n T T ≥=,又1112312n n T =-<+,所以1142n T ≤<,即11,42n T ⎡⎫∈⎪⎢⎣⎭;题型二:错位相减求和法例题1.(2022·全国·高三专题练习) 1232482n nnS =++++=( ) A .22n n n -B .1222n n n +--C .1212n n n +-+D .1222n nn +-+【答案】B 由1232482n nn S =++++, 得23411111112322222n n S n +⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫=⨯+⨯+⨯++⋅ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭,两式相减得234111111112222222nn n S n +⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫=+++++-⋅ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭1111111111222211222212n n n n n n n n n ++++⎛⎫- ⎪--⎛⎫⎛⎫⎝⎭=-=--⋅= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭-.所以1222n n nn S +--=. 故选:B.例题32.(2022·青海玉树·高三阶段练习(理))已知等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,数列{}n b 为等比数列,且111a b ==,32312S b ==. (1)求数列{}n a ,{}n b 的通项公式;(2)若1n n n c a b +=,求数列{}n c 的前n 项和n T .【答案】(1)32n a n =-,14n n b -=(2)()1414n n T n +=+-(1)设等差数列{}n a 的公差为d ,等比数列{}n b 的公比为q , 由题意得:13312a d +=,解得:3d =, 所以()13132n a n n =+-=-, 由2312b =得:24b =,所以214a q a ==, 所以14n n b -=(2)()1324nn n n c a b n +==-⋅, 则()2344474324n n T n =+⨯+⨯++-①, ()2341444474324n n T n +=+⨯+⨯++-②,两式相减得:()23413434343434324n n n T n +-=+⨯+⨯+⨯++⨯--()()111164433241233414n n n n n +++-=+⨯--=-+--,所以()1414n n T n +=+-例题3.(2022·江苏泰州·模拟预测)已知数列{}n a ,{}n b 的前n 项和分别为n S ,n T ,且22n n S a =-,2log =n n n b a a .(1)求数列{}n a 的通项公式; (2)求证:当2n ≥时,4n n T S ≥+. 【答案】(1)2n n a =(2)证明见解析(1)因为22n n S a =-,所以1122a a =-,则12a =, 当2n ≥时,1122n n S a --=-,所以1122n n n n n a S S a a --=-=-,化简得12n n a a -=,所以数列{}n a 是以2为首项,2为公比的等比数列,因此2n n a = (2)()12122212n n n S +-==--,22log 2log 22n n nn n n b a a n =⋅=⋅=⋅,则212222nn T n =⨯+⨯++⨯……, 所以231212222n n T n +=⨯+⨯++⨯……,两式相减得()231122222n n n T n ++=-⨯-+++⋅……,即()()231121222222212n nn n n T n n ++-=-++++⋅=-+⋅+-……,故()1122n n T n +=-+.所以当2n ≥时,()()()111122222244n n n n n T S n n +++-=-+--=-+≥,所以4n n T S ≥+.例题4.(2022·宁夏·银川一中模拟预测(文))已知数列{}n a 是等差数列,{}n b 是等比数列,且22b =,34b =,11a b =,851a b +=.(1)求数列{}n a 、{}n b 的通项公式; (2)设11n n n a c b ++=,数列{}n c 的前n 项和为n S ,求n S .【答案】(1)21n a n =-,12n n b -=;(2)1242n n n S -+=-. (1)依题意,等比数列{}n b 的公比322b q b ==,则有2122n n n b b q --==,因此,111a b ==, 由851a b +=得85115a b =-=,等差数列{}n a 的公差81281a a d -==-,1(1)21n a a n d n =+-=-, 所以数列{}n a 、{}n b 的通项公式分别为:21n a n =-,12n n b -=.(2)由(1)知,111222n n n n n a n nc b -++===, 则23123412222n n n S -=+++++, 于是得23111231222222n n nn nS --=+++++, 两式相减得:23111()11112212122222211222nn n n nn n n S n --+=+++++-=-=--, 所以1242n n n S -+=-. 例题5.(2022·辽宁·建平县实验中学高二期中)已知各项均为正数的等比数列{}n a 的前n 项和为n S ,且26S =,314S =. (1)求数列{}n a 的通项公式; (2)若21n nn b a -=,求数列{}n b 的前n 项和n T . 【答案】(1)()*2n n a n =∈N (2)2332n nn T +=-(1)设等比数列{}n a 的公比为q ,当1q =时,1n S na =,所以2126S a ==,31314S a ==,无解.当1q ≠时,()111n n a q S q -=-,所以()()21231316,1114.1a q S q a q S q ⎧-⎪==-⎪⎨-⎪==⎪-⎩解得12a =,2q 或118a =,23q =-(舍).所以()1*222n n n a n -=⨯=∈N .(2)21212n n n n n b a --==.所以231135232122222n n nn n T ---=+++++①,则234111352321222222n n n n n T +--=+++++②,①-②得,2341112222212222222n n n n T +-=+++++-234111111212222222nn n +-⎛⎫=+++++- ⎪⎝⎭1111111213234221222212-++⎛⎫- ⎪-+⎝⎭=+⨯-=--n n n n n .所以2332n nn T +=-. 题型三:分组求和法例题1.(2022·新疆克孜勒苏·高一期中)数列112,134 ,158 ,1716 , ...,1(21)2n n -+ ,的前n 项和n S 的值等于( )A .2112nn +-B .21212nn n -+-C .22112n n -+-D .2112nn n -+-【答案】A可得()231111135212222n n S n =++++-+++++()2111121122112212n n n n n ⎛⎫- ⎪+-⎝⎭=+=+--.故选:A.例题2.(2022·辽宁·沈阳市第五十六中学高二阶段练习)数列{n a }中,1(1)(43)n n a n -=--,前n 和为n S ,则6S 为( ) A .-12 B .16 C .-10 D .12【答案】A解:因为1(1)(43)n n a n -=--,所以()()()6123456=+++++S a a a a a a ,()()()159131721=-+-+-,()34=⨯-, 12=-,故选:A例题3.(2022·安徽·合肥一六八中学模拟预测(文))设数列{}n a 的前n 项和为n S ,已知1222,(1)2n n n a a a -+=+-=,则60S =_________. 【答案】960由12(1)2n n n a a -++-=,当n 为奇数时,有22n n a a ++=;当n 为偶数时,22n n a a +-=, ∴数列{}n a 的偶数项构成以2为首项,以2为公差的等差数列, 则()()601357575924685860S a a a a a a a a a a a a =+++++++++++++3029152********⨯=⨯+⨯+⨯=, 故答案为:960.例题4.(2022·辽宁·鞍山市华育高级中学高二期中)已知数列{}n a 是等差数列,{}n b 是等比数列,23b =,39b =,11a b =,144a b =.(1)求{}n a 、{}n b 的通项公式;(2)设n n n c a b =+,求数列{}n c 的前n 项和n S . 【答案】(1)21n a n =-,13n n b -=(2)2312n n S n -=+(1)设等比数列{}n b 的公比为q ,则323b q b ==,2123n n n b b q --∴==; 又111a b ==,14427a b ==,设等差数列{}n a 的公差为d ,则141213a a d -==, ()12121n a n n ∴=+-=-.(2)由(1)得:()1213n n c n -=-+;()()()()112121321133n n n n S a a a b b b n -∴=++⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅+=++⋅⋅⋅+-+++⋅⋅⋅+212113312132n n n n n +---=⋅+=+-. 例题5.(2022·湖北·安陆第一高中高二阶段练习)已知等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,数列{}n b 为正项等比数列,满足213a b ==,424S S =,26b +是1b 与3b 的等差中项. (1)求数列{}n a ,{}n b 的通项公式;(2)若n n n c a b =+,n T 是数列{}n c 的前n 项和,求n T . 【答案】(1)21n a n =-,3n n b =;(2)2113322n n T n +=+⨯-.(1)设等差数列{}n a 的公差为d ,依题意可知: ()21111314324422a a d a d a d a d =+=⎧=⎧⎪⇒⎨⎨⨯=+=+⎩⎪⎩, 所以数列{}n a 的通项公式为()12121n a n n =+-=-,设等比数列{}n b 的公比为q ,依题意可知:()21326b b b +=+,又13b =,所以()2223633230q q q q +=+⇒--=,又0q >,∴3q =,所以数列{}n b 的通项公式为1333n nn b -=⨯=;(2)由(1)可知:()213nn n n c a b n =+=-+所以()()()()()11221212n n n n n T a b a b a b a a a b b b =++++++=+++++++()()2131312113321322nn n n n+-+-=+=+⨯--. 例题6.(2022·重庆八中模拟预测)在等比数列{}n a 中,123,,a a a 分别是下表第一,第二,第三行中的某一个数,且123,,a a a 中的任何两个数不在下表的同一列.(1)写出123,,a a a ,并求数列n a 的通项公式;(2)若数列{}n b 满足2(1)log nn n n b a a =+-,求数列{}n b 的前2n 项和2n S . 【答案】(1)14a =,28a =,316a =,12n n a +=;(2)2224n n ++-.(1)由题意知:14a =,28a =,316a =, 因为{}n a 是等比数列,所以公比为2,所以数列{}n a 的通项公式12n n a +=.(2)∵()11122(1)log (1)log (12221)n n nn n n n n n b a a n +++=++-=+-=+-,∴21232n n S b b b b =++++()()23212222345221n n n +=++++⎡-+-+--++⎤⎣⎦()22222122412n n n n +-=+=+--,题型四:倒序相加求和法例题1.(2022·江西·南城县第二中学高二阶段练习(文))德国大数学家高斯年少成名,被誉为数学届的王子.在其年幼时,对123100++++的求和运算中,提出了倒序相加法的原理,该原理基于所给数据前后对应项的和呈现一定的规律生成;因此,此方法也称之为高斯算法.现有函数4()42xx f x =+,则1232018()()()()2019201920192019f f f f ++++等于( ) A .1008 B .1009 C .2018 D .2019【答案】B解:因为4()42xx f x =+,且114444()(1)1424242244--+-=+=+=+++⨯+x x x xx x xf x f x , 令1232018()()()()2019201920192019=++++S f f f f , 又2018201720161()()()()2019201920192019=++++S f f f f , 两式相加得:212018=⨯S , 解得1009S =, 故选:B例题2.(2022·江西九江·高二期末(文))德国数学家高斯是近代数学奠基者之一,有“数学王子”之称,在历史上有很大的影响.他幼年时就表现出超人的数学天才,10岁时,他在进行123100++++的求和运算时,就提出了倒序相加法的原理,该原理基于所给数据前后对应项的和呈现一定的规律生成,因此,此方法也称之为高斯算法.已知数列298299-=-n n a n ,则1298+++=a a a ( )A .96B .97C .98D .99【答案】C 令1297989694969897959597=++++=++++S a a a a , 9897219896949697959597=++++=++++S a a a a , 两式相加得:969496989896949629795959797959597S ⎛⎫⎛⎫=+++++++++ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭96989496969498969829797959595959797⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫=++++++++=⨯ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭, ∴98S =, 故选:C .例题3.(2022·全国·高三专题练习)已知函数()y f x =满足()(1)1f x f x +-=,若数列{}n a 满足121(0)(1)n n a f f f f f n n n -⎛⎫⎛⎫⎛⎫=+++++ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,则数列{}n a 的前20项和为( )A .100B .105C .110D .115【答案】D因为函数()y f x =满足()(1)1f x f x +-=, 121(0)(1)n n a f f f f f n n n -⎛⎫⎛⎫⎛⎫=+++⋯⋯++ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭①, 121(1)(0)n n n a f f f f f n n n --⎛⎫⎛⎫⎛⎫∴=+++⋯⋯++ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭②, 由①+②可得21n a n =+,12n n a +∴=, 所以数列{}n a 是首项为1,公差为12的等差数列,其前20项和为20120121152+⎛⎫+ ⎪⎝⎭=. 故选:D.例题4.(2022·辽宁·沈阳市第一二〇中学高二期中)已知定义在R 上的函数()320237338982022f x x ⎛⎫=-+ ⎪⎝⎭,则12320221949194919491949f f f f ⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫+++⋅⋅⋅+= ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭___________. 【答案】73由()320237338982022f x x ⎛⎫=-+ ⎪⎝⎭,得3320232023202373202373194919493898202238982022f x x x ⎛⎫⎛⎫⎛⎫-=--+=-+ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭, 所以()33202320237320237373194938982022389820221011f x f x x x ⎛⎫⎛⎫⎛⎫+-=-++-+= ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭, 设12320221949194919491949S f f f f ⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫=+++⋅⋅⋅+ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭①, 20222021202011949194919491949S f f f f ⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫=+++⋅⋅⋅+ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭②, 由+①②,得 1202222021202212194919491949194919491949S f f f f f f ⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫=++++⋅⋅⋅+ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭+ 即7373732101110111011S =++⋅⋅⋅+,于是有73220221011S =⨯,解得73S =, 所以1232022731949194919491949f f f f ⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫+++⋅⋅⋅+= ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭. 故答案为:73.例题5.(2022·黑龙江·鹤岗一中高二阶段练习)已知函数()1e e xx f x =+,数列{}n a 为等比数列,0n a >,1831a =,则()()()()123365ln ln ln ln f a f a f a f a ++++=______.【答案】3652∵()e e 1xx f x =+,∴()()e e e e 1)e (e 1)2e e 1e 1e 1(e 1)(e (e 1)2e x x x x x x x xxx x x x xf x f x -------++++++-=+===++++++. ∵数列{}n a 是等比数列,∴2136523641831a a a a a ====,∴2136523643651183ln ln ln ln ln ln ln 0a a a a a a a +=+==+==.设()()()36512365ln ln ln S f a f a f a =+++,① 则()()()3653653641ln ln ln S f a f a f a =+++,②①+②,得()()()()()()()()()3651365236436512ln ln ln ln ln ln S f a f a f a f a f a f a =++++++365=,∴3653652S =. 故答案为:3652例题6.(2022·全国·高二课时练习)已知()442xx f x =+,求122010201120112011f f f ⎛⎫⎛⎫⎛⎫++⋅⋅⋅+ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭. 【答案】1005.因为()442x x f x =+,所以()1144214242442x x xx f x ---===++⨯+, 所以()()11f x f x +-=.令12200920102011201120112011S f f f f ⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫=++⋅⋅⋅++ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭, 倒写得20102009212011201120112011S f f f f ⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫=++⋅⋅⋅++ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭. 两式相加得22010S =,故1005S =.例题7.(2022·全国·高三专题练习)已知函数()21122f x x x =+,数列{}n a 的前n 项和为n S ,点()()*,N n n S n ∈均在函数()f x 的图象上,函数()442x x g x =+.(1)求数列{}n a 的通项公式; (2)求()()1g x g x +-的值;(3)令()*2021n n a b g n ⎛⎫=∈ ⎪⎝⎭N ,求数列{}n b 的前2020项和2020T .【答案】(1)n a n =(2)1(3)1010(1)因为点()()*,N n n S n ∈均在函数()f x 的图象上,所以21122n S n n =+,当2n ≥时,()()2211111112222n n n a S S n n n n n -=-=+----=, 当1n =时,111a S ==,适合上式,所以n a n =. (2)因为()442x x g x =+,所以()114214242x x xg x ---==++, 所以()()42114242x x x g x g x +-=+=++.(3)由(1)知n a n =,可得20212021n n a n b g g ⎛⎫⎛⎫== ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,所以2020122020122020202120212021T b b b g g g ⎛⎫⎛⎫⎛⎫=+++=+++ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,① 又因为2020202020191202020191202120212021T b b b g g g ⎛⎫⎛⎫⎛⎫=+++=+++ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,② 因为()()11g x g x +-=,所以①+②,得202022020T =, 所以20201010T =.1.记n S 为数列{}n a 的前n 项和,已知11,n n S a a ⎧⎫=⎨⎬⎩⎭是公差为13的等差数列.(1)求{}n a 的通项公式; (2)证明:121112na a a +++<. 【答案】(1)()12n n n a +=(2)见解析(1)∵11a =,∴111S a ==,∴111S a =,又∵n n S a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭是公差为13的等差数列,∴()121133n n S n n a +=+-=,∴()23n n n a S +=, ∴当2n ≥时,()1113n n n a S --+=,∴()()112133n n n n n n a n a a S S --++=-=-,整理得:()()111n n n a n a --=+, 即111n n a n a n -+=-, ∴31211221n n n n n a a a a a a a a a a ---=⨯⨯⨯⋯⨯⨯ ()1341123212n n n n n n ++=⨯⨯⨯⋯⨯⨯=--, 显然对于1n =也成立, ∴{}n a 的通项公式()12n n n a +=;(2)()12112,11n a n n n n ⎛⎫==- ⎪++⎝⎭ ∴12111na a a +++1111112121222311n n n ⎡⎤⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫=-+-+-=-< ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎢⎥++⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎣⎦ 2.设{}n a 是公比不为1的等比数列,1a 为2a ,3a 的等差中项. (1)求{}n a 的公比;(2)若11a =,求数列{}n na 的前n 项和. 【答案】(1)2-;(2)1(13)(2)9nn n S -+-=. (1)设{}n a 的公比为q ,1a 为23,a a 的等差中项, 212312,0,20a a a a q q =+≠∴+-=,1,2q q ≠∴=-;(2)设{}n na 的前n 项和为n S ,111,(2)n n a a -==-,21112(2)3(2)(2)n n S n -=⨯+⨯-+⨯-++-,①23121(2)2(2)3(2)(1)(2)(2)n n n S n n --=⨯-+⨯-+⨯-+--+-,②①-②得,2131(2)(2)(2)(2)n n n S n -=+-+-++---1(2)1(13)(2)(2)1(2)3n n n n n ---+-=--=--, 1(13)(2)9nn n S -+-∴=. 3.设数列{}n a 满足13a =,134n n a a n +=-.(1)计算2a ,3a ,猜想{}n a 的通项公式并加以证明;(2)求数列{2}nn a 的前n 项和n S .【答案】(1)25a =,37a =,21n a n =+,证明见解析;(2)1(21)22n n S n +=-⋅+.(1)[方法一]【最优解】:通性通法由题意可得2134945a a =-=-=,32381587a a =-=-=,由数列{}n a 的前三项可猜想数列{}n a 是以3为首项,2为公差的等差数列,即21n a n =+. 证明如下:当1n =时,13a =成立;假设()n k k *=∈N 时,21k a k =+成立.那么1n k =+时,1343(21)4232(1)1k k a a k k k k k +=-=+-=+=++也成立. 则对任意的*n N ∈,都有21n a n =+成立; [方法二]:构造法由题意可得2134945a a =-=-=,32381587a a =-=-=.由123,5a a ==得212a a -=.134n n a a n +=-,则134(1)(2)n n a a n n -=--≥,两式相减得()1134n n n n a a a a +--=--.令1n n n b a a +=-,且12b =,所以134n n b b -=-,两边同时减去2,得()1232n n b b --=-,且120b -=,所以20n b -=,即12n n a a +-=,又212a a -=,因此{}n a 是首项为3,公差为2的等差数列,所以21n a n =+. [方法三]:累加法由题意可得2134945a a =-=-=,32381587a a =-=-=. 由134n n a a n +=-得1114333n n n n n a a n+++-=-,即2121214333a a -=-⨯,3232318333a a -=-⨯,……1114(1)(2)333n n n n n a a n n ---=--⨯≥.以上各式等号两边相加得1123111412(1)33333n n n a a n ⎡⎤-=-⨯+⨯++-⨯⎢⎥⎣⎦,所以1(21)33n n na n =+⋅.所以21(2)n a n n =+≥.当1n =时也符合上式.综上所述,21n a n =+. [方法四]:构造法21322345,387a a a a =-==-=,猜想21n a n =+.由于134n n a a n +=-,所以可设()1(1)3n n a n a n λμλμ++++=++,其中,λμ为常数.整理得1322n n a a n λμλ+=++-.故24,20λμλ=--=,解得2,1λμ=-=-.所以()112(1)13(21)3211nn n a n a n a +-+-=--=⋅⋅⋅=-⨯-.又130a -=,所以{}21n a n --是各项均为0的常数列,故210n a n --=,即21n a n =+.(2)由(1)可知,2(21)2n n n a n ⋅=+⋅[方法一]:错位相减法231325272(21)2(21)2n n n S n n -=⨯+⨯+⨯++-⋅++⋅,① 23412325272(21)2(21)2n n n S n n +=⨯+⨯+⨯++-⋅++⋅,②由①-②得:()23162222(21)2n n n S n +-=+⨯+++-+⋅()21121262(21)212n n n -+-=+⨯-+⋅⨯-1(12)22n n +=-⋅-,即1(21)22n n S n +=-⋅+.[方法二]【最优解】:裂项相消法112(21)2(21)2(23)2n n n n n n n a n n n b b ++=+=---=-,所以231232222n n nS a a a a =++++()()()()2132431n n b b b b b b b b +=-+-+-++-11n b b +=-1(21)22n n +=-+.[方法三]:构造法当2n ≥时,1(21)2n n n S S n -=++⋅,设11()2[(1)]2n n n n S pn q S p n q --++⋅=+-+⋅,即122nn n pn q p S S ----=+⋅,则2,21,2pq p -⎧=⎪⎪⎨--⎪=⎪⎩,解得4,2p q =-=.所以11(42)2[4(1)2]2n n n n S n S n --+-+⋅=+--+⋅,即{}(42)2n n S n +-+⋅为常数列,而1(42)22S +-+⋅=,所以(42)22nn S n +-+⋅=.故12(21)2n n S n +=+-⋅.[方法四]:因为12(21)2222422n n n n n nn a n n n -=+=⋅+=⋅+,令12n n b n -=⋅,则()()231()0,11n nx x f x x x x x x x-=++++=≠-,()121211(1)()1231(1)nn n n x x nx n x f x x x nx x x +-'⎡⎤-+-+=++++==⎢⎥--⎢⎥⎣⎦', 所以12n b b b +++21122322n n -=+⋅+⋅++⋅1(2)12(1)2n nf n n +==+-+'⋅.故234(2)2222nn S f =++'+++()1212412(1)212n n nn n +-⎡⎤=+⋅-++⎣⎦-1(21)22n n +=-+.。

最新-创新大课堂2021届高三数学理一轮复习课件:第五章 数 列 第4节 精品

最新-创新大课堂2021届高三数学理一轮复习课件:第五章 数 列 第4节 精品

[解析] 由 bn=nan=n·22n-1 知
Sn=1·2+2·23+3·25+…+n·22n-1,

从而 22·Sn=1·23+2·25+3·27+…+n·22n+1,

①-②得(1-22)·Sn=2+23+25+…+22n-1-n·22n+1,即 Sn
=19[(3n-1)22n+1+2]. [答案] 19[(3n-1)22n+1+2]
(2)an=bn±cn 或 an=cbnn
n为奇数, n为偶数,
数列{bn},{cn}是等比
数列或等差数列,采用分组求和法求{an}的前 n 项和. (3)若数列有周期性,先求出一个周期内的和,再转化其它
数列(常数列)求和.
跟踪训练 (2016·长春市调研) 已知等比数列{an}的各项均为正数,且 a2=4,a3+a4=24. (1)求数列{an}的通项公式; (2)设 bn=log2an,求数列{an+bn}的前 n 项和 Tn.
[题组集训]
1.(2016·江南十校联考)已知函数 f(x)=xa 的图象过点(4,2),
令 an=fn+11+fn,n∈N*.记数列{an}的前 n 项和为 Sn,则 S 2
014=(
)
A. 2 013-1
B. 2 014-1
C. 2 015-1
D. 2 015+1
[解析] 选 C 由 f(4)=2 可得 4a=2,解得 a=12,
∴(an-an-1)(an+an-1)-(an+an-1)=0.
(Ⅰ)当 q=1 时,Sn=_n_a_1__; (Ⅱ)当 q≠1 时,Sn=a111--qqn=a11--aqnq. (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.

2021高考数学人教版一轮复习多维层次练:第五章+第4节+数列求和及数列的综合应用+Word版含解析

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多维层次练31[A 级 基础巩固]1.数列112,314,518,7116,…,(2n -1)+12n ,…的前n 项和S n的值等于( )A .n 2+1-12nB .2n 2-n +1-12nC .n 2+1-12n -1D .n 2-n +1-12n解析:该数列的通项公式为a n =(2n -1)+12n ,则S n =[1+3+5+…+(2n -1)]+(12+122+…+12n )=n 2+1-12n .答案:A2.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( )A .9B .99C .10D .100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:B3.中国古代数学著作《算法统宗》中有这样一个问题:“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里解析:由题意,知每天所走路程形成以a1为首项,公比为12的等比数列,则a1⎝⎛⎭⎪⎫1-1261-12=378,解得a1=192,则a2=96,即第二天走了96里.答案:B4.(2020·宁德模拟)等差数列{a n}中,a4=9,a7=15,则数列{(-1)n a n}的前20项和等于()A.-10 B.-20C.10 D.20解析:设等差数列{a n}的公差为d,由a4=9,a7=15,得a1+3d =9,a1+6d=15,解得a1=3,d=2,则a n=3+2(n-1)=2n+1,数列{(-1)n a n}的前20项和为-3+5-7+9-11+13+…-39+41=2+2+…+2=2×10=20.答案:D5.(2019·广州模拟)数列{a n}满足a2=2,a n+2+(-1)n+1·a n=1+(-1)n(n∈N*),S n为数列{a n}的前n项和,则S100=()A.5 100 B.2 550C.2 500 D.2 450解析:由a n+2+(-1)n+1a n=1+(-1)n(n∈N*),可得a1+a3=a3+a 5=a 5+a 7=…=0,a 4-a 2=a 6-a 4=a 8-a 6=…=2,由此可知,数列{a n }的奇数项相邻两项的和为0,偶数项是首项为a 2=2、公差为2的等差数列,所以S 100=50×0+50×2+50×492×2=2 550.答案:B6.(2020·佛山一中检测)已知数列{na n }的前n 项和为S n ,且a n =2n ,则S n =________.解析:S n =1×21+2×22+3×23+…+n ·2n ,① 则2S n =1×22+2×23+…+(n -1)·2n +n ·2n +1.② 由①-②得-S n =2+22+23+…+2n -n ·2n +1=2(1-2n )1-2-n ·2n+1,故S n =2+(n -1)·2n +1. 答案:2+(n -1)·2n +17.设数列{a n }的前n 项和为S n ,且a n =sinn π2,n ∈N *,则S 2 019=________.解析:a n =sinn π2,n ∈N *,显然每连续四项的和为0. S 2 019=S 4×504+a 2 017+a 2 018+a 2 019=0+1+0+(-1)=0. 答案:08.(2020·郴州质检)已知数列{a n }和{b n }满足a 1a 2a 3…a n =2b n (n ∈N *),若数列{a n }为等比数列,且a 1=2,a 4=16,则{b n }的通项公式b n=________,数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1b n 的前n 项和S n =________.解析:因为{a n }为等比数列,且a 1=2,a 4=16, 所以公比q =3a 4a 1=3162=2,所以a n =2n ,所以a 1a 2a 3…a n =21×22×23×…×2n =21+2+3+…+n=2n (n +1)2. 因为a 1a 2a 3…a n =2b n , 所以b n =n (n +1)2,所以1b n =2n (n +1)=2⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1, 所以⎩⎨⎧⎭⎬⎫1b n 的前n 项和S n =b 1+b 2+b 3+…+b n=2⎝ ⎛⎭⎪⎫11-12+12-13+13-14+…+1n -1n +1 =2⎝ ⎛⎭⎪⎫1-1n +1 =2nn +1. 答案:n (n +1)2 2nn +19.已知{a n }是等差数列,{b n }是等比数列,且b 2=3,b 3=9,a 1=b 1,a 14=b 4.(1)求{a n }的通项公式;(2)设c n =a n +b n ,求数列{c n }的前n 项和.解:(1)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 =1,2,3,…).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 =1,2,3,…). (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 -1)2+1-3n 1-3=n 2+3n-12.10.设数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=2,a n +1=2+S n (n ∈N *). (1)求数列{a n }的通项公式;(2)设b n =1+log 2(a n )2,求证:数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1b n b n +1的前n 项和T n <16.(1)解:因为a n +1=2+S n (n ∈N *), 所以a n =2+S n -1(n ≥2). 所以a n +1-a n =S n -S n -1=a n , 所以a n +1=2a n (n ≥2),又因为a 2=2+a 1=4,a 1=2,所以a 2=2a 1, 所以数列{a n }是以2为首项,2为公比的等比数列, 则a n =2·2n -1=2n (n ∈N *).(2)证明:因为b n =1+log 2(a n )2,则b n =2n +1. 则1b n b n +1=12⎝⎛⎭⎪⎫12n +1-12n +3, 所以T n =12(13-15+15-17+…+12n +1-12n +3)=12⎝ ⎛⎭⎪⎫13-12n +3<16. [B 级 能力提升]11.(2020·郑州一模)已知数列{a n }满足2a n +1+a n =3(n ∈N *),且a 3=134,其前n 项之和为S n ,则满足不等式|S n -n -6|<1123的最小整数n 是( )A .8B .9C .10D .11解析:由2a n +1+a n =3,得a n +1-1=-12(a n -1),又a 3=134,所以a 2-1=-2(a 3-1)=-92,a 1-1=-2(a 2-1)=9.所以{a n -1}是首项为9,公比为-12的等比数列,则a n -1=9·⎝ ⎛⎭⎪⎫-12n -1,a n =1+9·⎝ ⎛⎭⎪⎫-12n -1,则S n =n +9·1-⎝ ⎛⎭⎪⎫-12n1-⎝ ⎛⎭⎪⎫-12=n +6-6·⎝ ⎛⎭⎪⎫-12n ,则|S n -n -6|=3·12n -1,|S n -n -6|<1123,即3·12n -1<1123,解得n >9,所以满足不等式|S n -n -6|<1123的最小整数n 是10. 答案:C12.(2020·蚌埠质检)数列{a n }满足a 1=1,|a n -a n -1|=n 2(n ∈N *且n ≥2).若数列{a 2n -1}为递增数列,数列{a 2n }为递减数列,且a 1>a 2,则a 99=________.解析:由于数列{a 2n -1}为递增数列,数列{a 2n }为递减数列,可求得a 2-a 1=-22,a 3-a 2=32,a 4-a 3=-42,a 5-a 4=52,a 6-a 5=-62,…,a 98-a 97=-982,a 99-a 98=992.故a 99=(a 99-a 98)+(a 98-a 97)+…+(a 6-a 5)+(a 5-a 4)+(a 4-a 3)+(a 3-a 2)+(a 2-a 1)+a 1=992-982+972-962+…+52-42+32-22+1=99+98+97+96+…+5+4+3+2+1=99+12×99=4 950.答案:4 95013.(2020·茂名一模)已知S n 为数列{a n }的前n 项和,S n =2a n -2. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)若b n =⎩⎪⎨⎪⎧a n ,n =2k -1,log 2a n ,n =2k ,k ∈N *,求数列{b n }的前2n 项和T 2n .解:(1)由S n =2a n -2,① 得S n -1=2a n -1-2(n ≥2),②①-②得a n =2a n -2a n -1,所以a n =2a n -1(n ≥2), 由a 1=S 1=2a 1-2,得a 1=2,所以{a n }是以2为首项,2为公比的等比数列, 所以a n =2n .(2)b n =⎩⎪⎨⎪⎧2n ,n =2k -1,n ,n =2k ,k ∈N *.T 2n =(b 1+b 3+b 5+…+b 2n -1)+(b 2+b 4+b 6+…+b 2n ) =(2+23+25+…+22n -1)+(2+4+6+…+2n ) =2×(1-4n )1-4+(2+2n )×n 2=-23+23×4n +n 2+n .[C 级 素养升华]14.(2020·天河二模)已知数列{a n }是以1为首项,2为公差的等差数列,{b n }是以1为首项,2为公比的等比数列,设c n =a b n ,T n =c 1+c 2+…+c n (n ∈N *),则当T n <2 020时,n 的最大值是( )A .9B .10C .11D .12解析:因为{a n }是以1为首项,2为公差的等差数列,所以a n =2n-1.因为{b n}是以1为首项,2为公比的等比数列,所以b n=2n-1,所以T n=c1+c2+…+c n=a b1+a b2+…+a b n=a1+a2+a4+…+a2n-1=(2×1-1)+(2×2-1)+(2×4-1)+…+(2×2n-1-1)=2(1+2+4+…+2n-1)-n=2×1-2n1-2-n=2n+1-n-2,因为T n<2 020,所以2n+1-n-2<2 020,解得n≤9.则当T n<2 020时,n的最大值是9.答案:A。

(新人教A版)2020版高考数学大一轮复习第五章数列第4节数列求和及数列的综合应用讲义理

(新人教A版)2020版高考数学大一轮复习第五章数列第4节数列求和及数列的综合应用讲义理

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;3.了解数列是一种特殊的函数;4.能在具体问题情境中,发现等差、等比关系,并解决相应的问题.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. 3.数列应用题常见模型(1)等差模型:如果后一个量比前一个量增加(或减少)的是同一个固定值,该模型是等差模型,增加(或减少)的量就是公差.(2)等比模型:如果后一个量与前一个量的比是同一个固定的非零常数,该模型是等比模型,这个固定的数就是公比.(3)递推数列模型:如果题目中给出的前后两项之间的关系不固定,随项的变化而变化,应考虑a n 与a n +1(或者相邻三项等)之间的递推关系,或者S n 与S n +1(或者相邻三项等)之间的递推关系. [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 .基 础 自 测1.判断下列结论正误(在括号内打“√”或“×”)(1)若数列{a n }为等比数列,且公比不等于1,则其前n 项和S n =a 1-a n +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.(必修5P47B4改编)数列{a n }中,a n =1n (n +1),若{a n }的前n 项和为2 0192 020,则项数n 为( )A.2 018B.2 019C.2 020D.2 021解析 a n =1n (n +1)=1n -1n +1,S n =1-12+12-13+…+1n -1n +1=1-1n +1=n n +1=2 0192 020,所以n =2019.答案 B3.(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.(2018·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·北京朝阳区质检)已知数列{a n },{b n }的前n 项和分别为S n ,T n ,b n -a n =2n +1,且S n +T n =2n +1+n 2-2,则2T n =________________.解析 由题意知T n -S n =b 1-a 1+b 2-a 2+…+b n -a n =n +2n +1-2,又S n +T n =2n +1+n 2-2,所以2T n =T n -S n +S n +T n =2n +2+n (n +1)-4.答案 2n +2+n (n +1)-46.(2019·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 分组转化法求和【例1】 (2019·济南质检)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 =a 1q n -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 +1-2n 1-2=n 2+2n -1.∵S n -(n 2+2n )=-1<0,∴S n <n 2+2n .规律方法 1.若数列{c n }的通项公式为c n =a n ±b n ,且{a n },{b n }为等差或等比数列,可采用分组求和法求数列{c n }的前n 项和.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{a n }的前n 项和.【训练1】 已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,且a 1=1,S 3+S 4=S 5. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)令b n =(-1)n -1a n ,求数列{b n }的前2n 项和T 2n .解 (1)设等差数列{a n }的公差为d ,由S 3+S 4=S 5可得a 1+a 2+a 3=a 5,即3a 2=a 5, ∴3(1+d )=1+4d ,解得d =2. ∴a n =1+(n -1)×2=2n -1. (2)由(1)可得b n =(-1)n -1·(2n -1).∴T 2n =1-3+5-7+…+(2n -3)-(2n -1)=(-2)×n =-2n . 考点二 裂项相消法求和【例2】 (2019·郑州模拟)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且a 2=8,S n =a n +12-n -1.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)求数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫2×3n a n a n +1的前n 项和T n . 解 (1)∵a 2=8,S n =a n +12-n -1,∴a 1=S 1=a 22-2=2,当n ≥2时,a n =S n -S n -1=a n +12-n -1-⎝⎛⎭⎫a n 2-n , 即a n +1=3a n +2,又a 2=8=3a 1+2, ∴a n +1=3a n +2,n ∈N *,∴a n +1+1=3(a n +1),∴数列{a n +1}是等比数列,且首项为a 1+1=3,公比为3, ∴a n +1=3×3n -1=3n ,∴a n =3n -1.(2)∵2×3n a n a n +1=2×3n (3n -1)(3n +1-1)=13n -1-13n +1-1. ∴数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫2×3n a n a n +1的前n 项和 T n =⎝⎛⎭⎫13-1-132-1+⎝⎛⎭⎫132-1-133-1+…+⎝⎛⎭⎫13n -1-13n +1-1=12-13n +1-1. 规律方法 1.利用裂项相消法求和时,应注意抵消后并不一定只剩下第一项和最后一项,也有可能前面剩两项,后面也剩两项.2.将通项公式裂项后,有时候需要调整前面的系数,使裂开的两项之差和系数之积与原通项公式相等. 【训练2】 设S n 为等差数列{a n }的前n 项和,已知S 3=a 7,a 8-2a 3=3. (1)求a n ;(2)设b n =1S n ,求数列{b n }的前n 项和T n .解 (1)设数列{a n }的公差为d ,由题意得⎩⎪⎨⎪⎧3a 1+3d =a 1+6d ,(a 1+7d )-2(a 1+2d )=3,解得a 1=3,d =2, ∴a n =a 1+(n -1)d =2n +1.(2)由(1)得S n =na 1+n (n -1)2d =n (n +2),∴b n =1n (n +2)=12⎝⎛⎭⎫1n -1n +2.∴T n =b 1+b 2+…+b n -1+b n=12⎣⎡⎦⎤⎝⎛⎭⎫1-13+⎝⎛⎭⎫12-14+…+⎝⎛⎭⎫1n -1-1n +1+⎝⎛⎭⎫1n -1n +2 =12⎝⎛⎭⎫1+12-1n +1-1n +2 =34-12⎝⎛⎭⎫1n +1+1n +2.考点三 错位相减法求和【例3】 已知{a n }是各项均为正数的等比数列,且a 1+a 2=6,a 1a 2=a 3. (1)求数列{a n }的通项公式;(2){b n }为各项非零的等差数列,其前n 项和为S n ,已知S 2n +1=b n b n +1,求数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫b n 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,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=2,q =2,所以a n =2n .(2)由题意知:S 2n +1=(2n +1)(b 1+b 2n +1)2=(2n +1)b n +1,又S 2n +1=b n b n +1,b n +1≠0, 所以b n =2n +1.令c n =b na n ,则c n =2n +12n ,因此T n =c 1+c 2+…+c n=32+522+723+…+2n -12n -1+2n +12n , 又12T n =322+523+724+…+2n -12n +2n +12n +1, 两式相减得12T n =32+⎝⎛⎭⎫12+122+…+12n -1-2n +12n +1,所以T n =5-2n +52n .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】 已知等差数列{a n }满足:a n +1>a n (n ∈N *),a 1=1,该数列的前三项分别加上1,1,3后成等比数列,a n +2log 2b n =-1.(1)分别求数列{a n },{b n }的通项公式; (2)求数列{a n ·b n }的前n 项和T n .解 (1)设等差数列{a n }的公差为d ,则d >0,由a 1=1,a 2=1+d ,a 3=1+2d 分别加上1,1,3后成等比数列,得(2+d )2=2(4+2d ),解得d =2(舍负),所以a n =1+(n -1)×2=2n -1. 又因为a n +2log 2b n =-1,所以log 2b n =-n ,则b n =12n .(2)由(1)知a n ·b n =(2n -1)·12n ,则T n =121+322+523+…+2n -12n ,①12T n =122+323+524+…+2n -12n +1,② 由①-②,得12T n =12+2×⎝⎛⎭⎫122+123+124+…+12n -2n -12n +1. ∴12T n =12+2×14⎝⎛⎭⎫1-12n -11-12-2n -12n +1, ∴T n =1+2-22n -1-2n -12n =3-4+2n -12n=3-3+2n 2n . 考点四 数列的综合应用【例4】 某同学利用暑假时间到一家商场勤工俭学.该商场向他提供了三种付酬方案:第一种,每天支付38元;第二种,第一天付4元,第二天付8元,第三天付12元,依此类推;第三种,第一天付0.4元,以后每天比前一天翻一番(即增加1倍).他应该选择哪种方式领取报酬呢?解 设该学生工作n 天,每天领工资a n 元,共领工资S n 元,则第一种方案a n (1)=38,S n (1)=38n ; 第二种方案a n (2)=4n ,S n (2)=4(1+2+3+…+n )=2n 2+2n ; 第三种方案a n (3)=0.4×2n -1,S n (3)=0.4(1-2n )1-2=0.4(2n -1).令S n (1)≥S n (2),即38n ≥2n 2+2n ,解得n ≤18,即小于或等于18天时,第一种方案比第二种方案报酬高(18天时一样高).令S n (1)≥S n (3),即38n ≥0.4×(2n -1),利用计算器计算得小于或等于9天时,第一种方案报酬高, 所以少于10天时,选择第一种方案.比较第二、第三种方案,S 10(2)=220,S 10(3)=409.2,S 10(3)>S 10(2),…,S n (3)>S n (2). 所以等于或多于10天时,选择第三种方案. 规律方法 数列的综合应用常考查以下几个方面: (1)数列在实际问题中的应用; (2)数列与不等式的综合应用; (3)数列与函数的综合应用.解答数列综合题和应用题既要有坚实的基础知识,又要有良好的逻辑思维能力和分析、解决问题的能力.解答应用性问题,应充分运用观察、归纳、猜想的手段建立出有关等差(比)数列、递推数列模型,再结合其他相关知识来解决问题.【训练4】 已知二次函数y =f (x )的图象经过坐标原点,其导函数为f ′(x )=6x -2,数列{a n }的前n 项和为S n ,点(n ,S n )(n ∈N *)均在函数y =f (x )的图象上. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)设b n =3a n a n +1,试求数列{b n }的前n 项和T n .解 (1)设二次函数f (x )=ax 2+bx (a ≠0), 则f ′(x )=2ax +b .由于f ′(x )=6x -2,得a =3,b =-2, 所以f (x )=3x 2-2x .又因为点(n ,S n )(n ∈N *)均在函数y =f (x )的图象上, 所以S n =3n 2-2n .当n ≥2时,a n =S n -S n -1=3n 2-2n -[3(n -1)2-2(n -1)]=6n -5; 当n =1时,a 1=S 1=3×12-2×1=6×1-5,也适合上式, 所以a n =6n -5(n ∈N *).(2)由(1)得b n =3a n a n +1=3(6n -5)[6(n +1)-5]=12·⎝⎛⎭⎫16n -5-16n +1,故T n =12⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝⎛⎭⎫1-17+⎝⎛⎭⎫17-113+…+⎝⎛⎭⎫16n -5-16n +1=12⎝⎛⎭⎫1-16n +1=3n 6n +1.[思维升华]1.非等差、等比数列的一般数列求和,主要有两种思想(1)转化的思想,即将一般数列设法转化为等差或等比数列,这一思想方法往往通过通项分解或错位相消来完成;(2)不能转化为等差或等比的特殊数列,往往通过裂项相消法、错位相减法、倒序相加法等来求和. 2.解答数列应用题的步骤(1)审题——仔细阅读材料,认真理解题意.(2)建模——将已知条件翻译成数学(数列)语言,将实际问题转化成数学问题,弄清该数列的特征、要求的是什么.(3)求解——求出该问题的数学解.(4)还原——将所求结果还原到实际问题中. [易错防范]1.直接应用公式求和时,要注意公式的应用范围,如当等比数列公比为参数(字母)时,应对其公比是否为1进行讨论.2.在应用错位相减法时,要注意观察未合并项的正负号.3.解等差数列、等比数列应用题时,审题至关重要,深刻理解问题的实际背景,理清蕴含在语言中的数学关系,把应用问题抽象为数学中的等差数列、等比数列问题,使关系明朗化、标准化,然后用等差数列、等比数列知识求解.基础巩固题组 (建议用时:40分钟)一、选择题1.(2017·全国Ⅲ卷)等差数列{a n }的首项为1,公差不为0.若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.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( )A.9B.99C.10D.100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 B4.(2019·德州调研)已知T n 为数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫2n+12n 的前n 项和,若m >T 10+1 013恒成立,则整数m 的最小值为( )A.1 026B.1 025C.1 024D.1 023解析 ∵2n+12n =1+⎝⎛⎭⎫12n,∴T n=n +1-12n , ∴T 10+1 013=11-1210+1 013=1 024-1210,又m >T 10+1 013恒成立, ∴整数m 的最小值为1 024. 答案 C5.(2019·厦门质检)已知数列{a n }满足a n +1+(-1)n +1a n =2,则其前100项和为( )A.250B.200C.150D.100解析 当n =2k (k ∈N *)时,a 2k +1-a 2k =2,当n =2k -1(k ∈N *)时,a 2k +a 2k -1=2,当n =2k +1(k ∈N *)时,a 2k +2+a 2k +1=2,∴a 2k +1+a 2k -1=4,a 2k +2+a 2k =0,∴{a n }的前100项和=(a 1+a 3)+…+(a 97+a 99)+(a 2+a 4)+…+(a 98+a 100)=25×4+25×0=100. 答案 D 二、填空题6.已知正项数列{a n }满足a 2n +1-6a 2n =a n +1a n .若a 1=2,则数列{a n }的前n 项和S n =________. 解析 由a 2n +1-6a 2n =a n +1a n ,得(a n +1-3a n )(a n +1+2a n )=0, 又a n >0,所以a n +1=3a n ,又a 1=2,所以{a n }是首项为2,公比为3的等比数列, 故S n =2(1-3n )1-3=3n -1.答案 3n -17.(2019·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{3n a 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3n a 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.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________.解析 由于平均产量类似于图形过P 1(1,S 1),P n (n ,S n )两点直线的斜率,斜率大平均产量就高,由图可知n =9时割线P 1P 9斜率最大,则m 的值为9.答案 9三、解答题9.求和S n =⎝⎛⎭⎫x +1x 2+⎝⎛⎭⎫x 2+1x 22+…+⎝⎛⎭⎫x n +1x n 2(x ≠0). 解 当x ≠±1时,S n =⎝⎛⎭⎫x +1x 2+⎝⎛⎭⎫x 2+1x 22+…+⎝⎛⎭⎫x n +1x n 2=⎝⎛⎭⎫x 2+2+1x 2+⎝⎛⎭⎫x 4+2+1x 4+…+⎝⎛⎭⎫x 2n +2+1x 2n =(x 2+x 4+…+x 2n )+2n +⎝⎛⎭⎫1x 2+1x 4+…+1x 2n =x 2(x 2n -1)x 2-1+x -2(1-x -2n )1-x -2+2n =(x 2n -1)(x 2n +2+1)x 2n (x 2-1)+2n . 当x =±1时,S n =4n .10.设数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=2,a n +1=2+S n (n ∈N *).(1)求数列{a n }的通项公式;(2)设b n =1+log 2(a n )2,求证:数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1b n b n +1的前n 项和T n <16. (1)解 因为a n +1=2+S n (n ∈N *),所以a n =2+S n -1(n ≥2),所以a n +1-a n =S n -S n -1=a n ,所以a n +1=2a n (n ≥2).又因为a 2=2+a 1=4,a 1=2,所以a 2=2a 1,所以数列{a n }是以2为首项,2为公比的等比数列,则a n =2·2n -1=2n (n ∈N *). (2)证明 因b n =1+log 2(a n )2,则b n =2n +1.则1b n b n +1=12⎝⎛⎭⎫12n +1-12n +3,所以T n =12⎝⎛⎭⎫13-15+15-17+…+12n +1-12n +3 =12⎝⎛⎭⎫13-12n +3=16-12(2n +3)<16. 能力提升题组(建议用时:20分钟)11.(2019·广州模拟)已知数列{a n }满足a 1=1,a n +1-a n ≥2(n ∈N *),且S n 为{a n }的前n 项和,则( )A.a n ≥2n +1B.S n ≥n 2C.a n ≥2n -1D.S n ≥2n -1 解析 由题意得a 2-a 1≥2,a 3-a 2≥2,a 4-a 3≥2,…,a n -a n -1≥2,∴a 2-a 1+a 3-a 2+a 4-a 3+…+a n -a n -1≥2(n -1),∴a n -a 1≥2(n -1),∴a n ≥2n -1,∴a 1≥1,a 2≥3,a 3≥5,…,a n ≥2n -1,∴a 1+a 2+a 3+…+a n ≥1+3+5+…+2n -1,∴S n ≥n (1+2n -1)2=n 2. 答案 B12.某厂2019年投资和利润逐月增加,投入资金逐月增长的百分率相同,利润逐月增加值相同.已知1月份的投资额与利润值相等,12月份投资额与利润值相等,则全年的总利润ω与总投资N 的大小关系是( )A.ω>NB.ω<NC.ω=ND.不确定解析 投入资金逐月值构成等比数列{b n },利润逐月值构成等差数列{a n },等比数列{b n }可以看成关于n 的指数式函数,它是凹函数,等差数列{a n }可以看成关于n 的一次式函数.由于a 1=b 1,a 12=b 12,相当于图象有两个交点,且两交点间指数式函数图象在一次函数图象下方,所以全年的总利润ω=a 1+a 2+…+a 12比总投资N =b 1+b 2+…+b 12大,故选A.答案 A13.已知数列{a n }中,a n =-4n +5,等比数列{b n }的公比q 满足q =a n -a n -1(n ≥2)且b 1=a 2,则|b 1|+|b 2|+|b 3|+…+|b n |=________.解析 由已知得b 1=a 2=-3,q =-4,∴b n =(-3)×(-4)n -1,∴|b n |=3×4n -1, 即{|b n |}是以3为首项,4为公比的等比数列,∴|b 1|+|b 2|+…+|b n |=3(1-4n )1-4=4n -1.答案 4n -114.(2019·潍坊调研)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 =2n a 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 n n=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 n n=5+(n -1)=n +4, 所以S n =n 2+4n .当n ≥2时,a n =S n -S n -1=n 2+4n -(n -1)2-4(n -1)=2n +3.又a 1=5也符合上式,所以a n =2n +3(n ∈N *),所以b n =(2n +3)2n ,所以T n =5×2+7×22+9×23+…+(2n +3)2n ,①2T n =5×22+7×23+9×24+…+(2n +1)2n +(2n +3)2n +1,② 所以②-①得T n =(2n +3)2n +1-10-(23+24+…+2n +1) =(2n +3)2n +1-10-23(1-2n -1)1-2 =(2n +3)2n +1-10-(2n +2-8) =(2n +1)2n +1-2.新高考创新预测15.(多填题)已知公差不为零的等差数列{a n }中,a 1=1,且a 2,a 5,a 14成等比数列,{a n }的前n 项和为S n ,b n =(-1)n S n ,则a n =________,数列{b n }的前n 项和T n =________.解析 设等差数列{a n }的公差为d (d ≠0),则由a 2,a 5,a 14成等比数列得a 25=a 2·a 14,即(1+4d )2=(1+d )(1+13d ),解得d =2,则a n =a 1+(n -1)d =2n -1,S n =na 1+n (n -1)2d =n 2,当n 为偶数时,T n =-S 1+S 2-S 3+S 4-…-S n -1+S n =-12+22-32+42-…-(n -1)2+n 2=3+7+…+(2n -1)=n (n +1)2;当n 为大于1的奇数时,T n =-S 1+S 2-S 3+S 4-…+S n -1-S n =-12+22-32+42-…-(n -2)2+(n -1)2-n 2=3+7+…+(2n -3)-n 2=-n (n +1)2,当n =1时,也符合上式.综上所述,T n =(-1)n n (n +1)2.答案 2n -1(-1)n n (n +1)2。

高考数学一轮知能训练 第五章 数列 第4讲 数列的求和(含解析)-人教版高三全册数学试题

高考数学一轮知能训练 第五章 数列 第4讲 数列的求和(含解析)-人教版高三全册数学试题

第4讲 数列的求和1.已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且满足a 1=1,a n +a n +1=2n +1,则S 20172017=( )A .1009B .1008C .2D .12.已知数列{a n }:12,13+23,14+24+34,15+25+35+45,…,若b n =1a n a n +1,那么数列{b n }前n 项的和为( )A .4⎝⎛⎭⎪⎫1-1n +1 B .4⎝ ⎛⎭⎪⎫12-1n +1C .1-1n +1 D.12-1n +13.已知数列{a n }的前n 项和S n =n 2-6n ,则数列{|a n |}的前n 项和T n 等于( ) 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 >34.已知数列{a n }满足:a n +1=a n -a n -1(n ≥2,n ∈N *),a 1=1,a 2=2,S n 为数列{a n }的前n 项和,则S 2018=( )A .3B .2C .1D .05.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”的通项公式为a n +1-a n =2n,则数列{a n }的前n 项和S n =( )A .2B .2nC .2n +1-2 D .2n -1-26.(多选)已知数列{a n }满足a 1=1,a n +1=a n2+3a n(n ∈N *),则下列结论正确的有( )A.⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n+3为等比数列 B .{a n }的通项公式为a n =12n +1-3C .{a n }为递增数列D.⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 的前n 项和T n =2n +2-3n -4 7.在数列{a n }中,a 1=1,a n +2+(-1)na n =1,记S n 是数列{a n }的前n 项和,则S 60=________. 8.(2017年新课标Ⅱ)等差数列{a n }的前n 项和为S n ,a 3=3,S 4=10,则11nk kS=∑=________.9.(2019年新课标Ⅱ)已知{a n }是各项均为正数的等比数列,a 1=2,a 3=2a 2+16. (1)求{a n }的通项公式;(2)设b n =log 2a n ,求数列{b n }的前n 项和.10.已知数列{a n }的前n 项和S n =2n +1+n -2. (1)求数列{a n }的通项公式; (2)设b n =log 2(a n -1),求T n =1b 1b 2+1b 2b 3+1b 3b 4+…+1b n b n +1.11.(2018年某某)已知等比数列{a n }的公比q >1,且a 3+a 4+a 5=28,a 4+2是a 3,a 5的等差中项.数列{b n }满足b 1=1,数列{(b n +1-b n )a n }的前n 项和为2n 2+n .(1)求q 的值;(2)求数列{b n }的通项公式.12.(2018年某某)设{a n }是等比数列,公比大于0,其前n 项和为S n (n ∈N *),{b n }是等差数列.已知a 1=1,a 3=a 2+2,a 4=b 3+b 5,a 5=b 4+2b 6.(1)求{a n }和{b n }的通项公式;(2)设数列{S n }的前n 项和为T n (n ∈N *), ⅰ)求T n ;ⅱ)证明:21()(1)(2)nk k k k T b b k k +=+++∑=2n +2n +2-2(n ∈N *).第4讲 数列的求和1.A 解析:S 2017=a 1+(a 2+a 3)+(a 4+a 5)+…+(a 2016+a 2017) =(2×0+1)+(2×2+1)+(2×4+1)+…+(2×2016+1) =1+2×2016+1×10092=2017×1009, ∴S 20172017=1009.故选A. 2.A 解析:∵a n =1+2+3+…+nn +1=n n +12n +1=n 2,∴b n =1a n a n +1=4n n +1=4⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1. ∴S n =4⎝⎛⎭⎪⎫1-1n +1. 3.C 解析:∵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 >3.4.A 解析:∵a n +1=a n -a n -1,a 1=1,a 2=2,∴a 3=1,a 4=-1,a 5=-2,a 6=-1,a 7=1,a 8=2,…,故数列{a n }是周期为6的周期数列,且每连续6项的和为0.故S 2018=336×0+a 2017+a 2018=a 1+a 2=3.5.C 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 +1-2.6.ABD7.480 解析:∵a n +2+(-1)na n =1,∴a 3-a 1=1,a 5-a 3=1,a 7-a 5=1,…,且a 4+a 2=1,a 6+a 4=1,a 8+a 6=1,…. ∴{a 2n -1}为等差数列,且a 2n -1=1+(n -1)×1=n ,即a 1=1,a 3=2,a 5=3,a 7=4,…. ∴S 4=a 1+a 2+a 3+a 4=1+1+2=4,S 8-S 4=a 5+a 6+a 7+a 8=3+4+1=8,S 12-S 8=a 9+a 10+a 11+a 12=5+6+1=12,….∴该数列构成以4为首项,4为公差的等差数列. ∴S 60=4×15+15×142×4=480.8.2nn +1解析:设等差数列{a n }的首项为a 1,公差为d , 依题意有⎩⎪⎨⎪⎧a 1+2d =3,4a 1+4×32d =10.解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,d =1.数列{a n }的前n 项和为S n =na 1+n n -12d =n n +12,1S k =2kk +1=2⎝ ⎛⎭⎪⎫1k -1k +1,则11nk kS =∑=2⎝ ⎛1-12+12-⎭⎪⎫13+13-14+…+1n -1n +1=2nn +1. 9.解:(1)设{a n }的公比为q ,由题设得 2q 2=4q +16,即q 2-2q -8=0. 解得q =-2(舍去)或q =4. 因此{a n }的通项公式为a n =2×4n -1=22n -1.(2)由(1)得b n =(2n -1)log 22=2n -1, ∴数列{}b n 的前n 项和为1+3+…+2n -1=n 2.10.解:(1)由⎩⎪⎨⎪⎧S n =2n +1+n -2,S n -1=2n+n -1-2,得a n =2n+1(n ≥2).当n =1时,a 1=S 1=3, 综上所述,a n =2n+1.(2)由b n =log 2(a n -1)=log 22n=n .T n =1b 1b 2+1b 2b 3+1b 3b 4+…+1b n b n +1=11×2+12×3+13×4+…+1nn +1=⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+⎝ ⎛⎭⎪⎫12-13+⎝ ⎛⎭⎪⎫13-14+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1=n n +1. 11.解:(1)由a 4+2是a 3,a 5的等差中项,得a 3+a 5=2a 4+4,∴a 3+a 4+a 5=3a 4+4=28,解得a 4=8.由a 3+a 5=20,得8⎝⎛⎭⎪⎫q +1q =20,∵q >1,∴q =2.(2)设=(b n +1-b n )a n ,数列{}前n 项和为S n .由=⎩⎪⎨⎪⎧S 1,n =1,S n -S n -1,n ≥2.解得=4n -1.由(1)可知a n =2n -1,∴b n +1-b n =(4n -1)·⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1,故b n -b n -1=(4n -5)·⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -2,n ≥2,b n -b 1=(b n -b n -1)+(b n -1-b n -2)+…+(b 3-b 2)+(b 2-b 1)=(4n -5)·⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -2+(4n -9)·⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -3+…+7·12+3.设T n =3+7·12+11·⎝ ⎛⎭⎪⎫122+…+(4n -5)·⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -2,n ≥2,12T n =3·12+7·⎝ ⎛⎭⎪⎫122+…+(4n -9)·⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -2+(4n -5)·⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1,∴12T n =3+4·12+4·⎝ ⎛⎭⎪⎫122+…+4·⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -2-(4n -5)·⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1, 因此T n =14-(4n +3)·⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -2,n ≥2,又b 1=1,∴b n =15-(4n +3)·⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -2.12.(1)解:设等比数列{a n }的公比为q . 由a 1=1,a 3=a 2+2,可得q 2-q -2=0. ∵q >0,可得q =2,故a n =2n -1.设等差数列{b n }的公差为d , 由a 4=b 3+b 5,可得b 1+3d =4.由a 5=b 4+2b 6, 可得3b 1+13d =16, 从而b 1=1,d =1,故b n =n . ∴数列{a n }的通项公式为a n =2n -1,数列{b n }的通项公式为b n =n .(2)ⅰ)解:由(1),有S n =1-2n1-2=2n-1,故T n =1(n k =∑2k-1)=12nk =∑k-n =2×1-2n1-2-n =2n +1-n -2.ⅱ)证明:∵T k +b k +2b kk +1k +2=2k +1-k -2+k +2kk +1k +2=k ·2k +1k +1k +2=2k +2k +2-2k +1k +1, ∴1nk =∑T k +b k +2b k k +1k +2=⎝ ⎛⎭⎪⎫233-222+⎝ ⎛⎭⎪⎫244-233+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫2n +2n +2-2n +1n +1=2n +2n +2-2.。

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第四节 数列求和[考纲传真] 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.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 -2d ;(2)等比数列的前n 项和公式: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 +2;(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=1n -n +=12⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1-12n +1;(3)1n +n +1=n +1-n ;(4)log a ⎝⎛⎭⎪⎫1+1n =log a (n +1)-log a n .[基础自测]1.(思考辨析)判断下列结论的正误.(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)√ 2.(教材改编)数列{a n }的前n 项和为S n ,若a n =1nn +,则S 5等于( )A .1 B.56 C.16 D.130B [∵a n =1nn +=1n -1n +1, ∴S 5=a 1+a 2+…+a 5=1-12+12-13+…-16=56.]3.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.]4.数列112,314,518,7116,…,(2n -1)+12n ,…的前n 项和S n 的值等于________.n 2+1-12n [S n =[1+3+5+…+(2n -1)]+⎝⎛⎭⎪⎫12+14+18+…+12n =n 2+12⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12n 1-12=n 2+1-12n .]5.3·2-1+4·2-2+5·2-3+…+(n +2)·2-n=__________. 4-n +42n[设S =3×12+4×122+5×123+…+(n +2)×12n ,则12S =3×122+4×123+5×124+…+(n +2)×12n +1.两式相减得12S =3×12+⎝ ⎛⎭⎪⎫122+123+…+12n -n +22n +1.∴S =3+⎝ ⎛⎭⎪⎫12+122+…+12n -1-n +22n=3+12⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -11-12-n +22n=4-n +42n.]【例1】 (2019·黄山模拟)已知数列{a n }的前n 项和S n =2,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 -2+n -2=n .a 1也满足a n =n ,故数列{a n }的通项公式为a n =n .(2)由(1)知a n =n ,故b n =2n +(-1)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 =-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.[拓展探究] 在本例(2)中,如何求数列{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.若通项公式为数列,可采用分组转化法求和.n n n 11b 2+S 2=10,a 5-2b 2=a 3.(1)求数列{a n }和{b n }的通项公式; (2)令c n =⎩⎪⎨⎪⎧2S n,n 为奇数,b n ,n 为偶数,设数列{c n }的前n 项和为T n ,求T 2n .[解] (1)设数列{a n }的公差为d ,数列{b n }的公比为q ,由⎩⎪⎨⎪⎧b 2+S 2=10,a 5-2b 2=a 3,得⎩⎪⎨⎪⎧q +6+d =10,3+4d -2q =3+2d ,解得⎩⎪⎨⎪⎧d =2.q =2,∴a n =3+2(n -1)=2n +1,b n =2n -1.(2)由a 1=3,a n =2n +1,得S n =n a 1+a n2=n (n +2),则c n =⎩⎪⎨⎪⎧2n n +,n 为奇数,2n -1,n 为偶数,即c n =⎩⎪⎨⎪⎧1n -1n +2,n 为奇数,2n -1,n 为偶数,∴T 2n =(c 1+c 3+…+c 2n -1)+(c 2+c 4+…+c 2n )=⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫1-13+⎝ ⎛⎭⎪⎫13-15+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1-12n +1+(2+23+…+22n -1)=1-12n +1+-4n1-4=2n 2n +1+23(4n-1).【例2】 n n (n ∈N *),{b n }是首项为2的等比数列,且公比大于0,b 2+b 3=12,b 3=a 4-2a 1,S 11=11b 4.(1)求{a n }和{b n }的通项公式;(2)求数列{a 2n b 2n -1}的前n 项和(n ∈N *).[解] (1)设等差数列{a n }的公差为d ,等比数列{b n }的公比为q . 由已知b 2+b 3=12,得b 1(q +q 2)=12, 而b 1=2,所以q 2+q -6=0. 又因为q >0,解得q =2,所以b n =2n. 由b 3=a 4-2a 1,可得3d -a 1=8.① 由S 11=11b 4,可得a 1+5d =16.② 联立①②,解得a 1=1,d =3, 由此可得a n =3n -2.所以数列{a n }的通项公式为a n =3n -2,数列{b n }的通项公式为b n =2n. (2)设数列{a 2n b 2n -1}的前n 项和为T n ,由a 2n =6n -2,b 2n -1=2×4n -1,得a 2n b 2n -1=(3n -1)×4n ,故 T n =2×4+5×42+8×43+…+(3n -1)×4n ,①4T n =2×42+5×43+8×44+…+(3n -4)×4n +(3n -1)×4n +1,②①-②,得-3T n =2×4+3×42+3×43+…+3×4n -(3n -1)×4n +1=-4n1-4-4-(3n -1)×4n +1=-(3n -2)×4n +1-8,得T n =3n -23×4n +1+83.所以数列{a 2n b 2n -1}的前n 项和为3n -23×4n +1+83.要善于识别题目类型,特别是等比数列公比为负数的情形在写出“确写出“S n -在应用错位相减法求和时,若等比数列的公比为参数,应分公比等于两种情况求解n n n 的公比为q ,已知b 1=a 1,b 2=2,q =d ,S 10=100.(1)求数列{a n },{b n }的通项公式;(2)当d >1时,记c n =a nb n,求数列{c n }的前n 项和T n . [解] (1)由题意得⎩⎪⎨⎪⎧10a 1+45d =100,a 1d =2,即⎩⎪⎨⎪⎧2a 1+9d =20,a 1d =2,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,d =2或⎩⎪⎨⎪⎧a 1=9,d =29.故⎩⎪⎨⎪⎧a n =2n -1,b n =2n -1或⎩⎪⎨⎪⎧a n=19n +,b n=9·⎝ ⎛⎭⎪⎫29n -1.(2)由d >1,知a n =2n -1,b n =2n -1,故c n =2n -12n -1,于是T n =1+32+522+723+924+…+2n -12n -1,① 12T 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.►考法1 形如a n =nn +k型 【例3】 (2019·济南模拟)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 +=12⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +2, ∴T n =b 1+b 2+b 3+…+b n -1+b n =121-13+12-14+13-15+…+1n -1-1n +1+1n -1n +2=12⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12-1n +1-1n +2=34-2n +3n +n +.►考法2 形如a n =1n +k +n型【例4】 已知函数f (x )=x α的图象过点(4,2),令a n =1f n ++f n,n ∈N *.记数列{a n }的前n 项和为S n ,则S 2 019=________.2505-1 [由f (4)=2,可得4α=2, 解得α=12,则f (x )=x 12.∴a n =1f n ++f n=1n +1+n=n +1-n ,S 2 019=a 1+a 2+a 3+…+a 2 019=(2-1)+(3-2)+(4-3)+…+( 2 019- 2 018)+( 2 020- 2 019)=2 020-1=2505-1.]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;或者前面剩几项,后面也剩几项;将通项裂项后,.如:若(2019·山西八校联考n 2147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 +2,所以1S n +2n =23nn +=23⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1. 所以T n =23×⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+23×⎝ ⎛⎭⎪⎫12-13+…+23⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1=23⎝ ⎛⎭⎪⎫1-1n +1=2n n +.1.(2017·全国卷Ⅲ)设数列{a n }满足a 1+3a 2+…+(2n -1)a n =2n . (1)求{a n }的通项公式; (2)求数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n 2n +1的前n 项和. [解] (1)因为a 1+3a 2+…+(2n -1)a n =2n ,故当n ≥2时,a 1+3a 2+…+(2n -3)a n -1=2(n -1),两式相减得(2n -1)a n =2, 所以a n =22n -1(n ≥2).又由题设可得a 1=2,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 n2n +1=2n +n -=12n -1-12n +1, 则S n =11-13+13-15+…+12n -1-12n +1=2n 2n +1.2.(2014·全国卷Ⅰ)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.[解] (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. 所以S n =2-n +42n +1.自我感悟:______________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________。

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