2018届高考数学二轮复习第二部分讲重点小题专练2_5数列、推理课件理
2018高考数学理二轮专题复习课件 专题四 数列4.1.2 精品
(2)由 anan+1=3n,得 an-1an=3n-1(n≥2),所以aann+-11=3(n≥2),
则数列{an}的所有奇数项和偶数项均构成以 3 为公比的等比数 列,又 a1=1,a1a2=3,所以 a2=3,所以 S2 015=1×11--331 008+
3×1-31 1-3
007=31
008-2.
5.nn+11n+2=12nn1+1-n+11n+2
6.
1= n+ n+k=1k(
n+k-
n)
8.n·n!=(n+1)!-n!
[专题回访]
1.若数列{an}是等差数列,且 a1+a8+a15=π,则 tan(a4+ a12)=( )
A. 3
B.- 3
3 C. 3
D.-
[答案] (1)A (2)A
[方法规律] 数列与不等式、函数等问题主要利用函数、不
等式的解题思路来加以解决.
4专能提升 1.(热点一)已知数列{an}的前 n 项和 Sn=n2+6n+7,则数列 {an}的通项公式为________.
解析:当 n=1 时,a1=1+6+7=14;当 n≥2 时,an=Sn -Sn-1=n2+6n+7-[(n-1)2+6(n-1)+7]=2n+5,所以数列{an} 的通项公式为 an=12n4,+n5=,1n≥2 .
A.212 B.29
C.28 D.26
[自主解答] (1)由 a1,a3,a13 成等比数列可得(1+2d)2=1
+12d,得 d=2,故 an=2n-1,Sn=n2,因此2Sann++136=22nn2++126= nn2++18=n+12-n+21n+1+9=n+1+n+9 1-2.
由
基
本
不
2018高考数学理二轮专题复习课件 专题四 数列4-1-1 精品
1高考巡航 本讲考查的热点主要有三个方面: (1)对等差、等比数列基本量的考查,常以客观题的形式出 现,考查利用通项公式、前 n 项和公式建立方程组求解,属于低 档题; (2)对等差、等比数列性质的考查,主要以客观题出现,具 有“新、巧、活”的特点,考查利用性质解决有关计算问题,属 中低档题; (3)对等差、等比数列的判断与证明,主要出现在解答题的 第一问,是为求数列的通项公式而准备的,因此是解决问题的关 键环节.
(2)应牢固掌握等差、等比数列的性质,特别是等差数列中 若“m+n=p+q,则 am+an=ap+aq(m,n,p,q∈N*)”这一性 质与求和公式 Sn=na12+an的综合应用.
4专能提升
1.(热点一)已知等差数列{an}前 9 项的和为 27,a10=8,则
a100=( )
A.100
B.99
答案:10
3热点追踪
热点考向一 等差(比)数列的基本运算
[典例 1] (1)已知等差数列{an}的前 n 项和为 Sn,若 a1=-
11,a4+a6=-6,则当 Sn 取最小值时,n 等于( )
A.6
B.7
C.8
D.9
(2)已知数列{an}中,a1=2,an+1-2an=0,bn=log2an,则数 列{bn}的前 10 项和等于( )
二、重要公式
1.通项公式 (1)等差数列的通项公式:an=a1+(n-1)d=am+(n-m)d(n, m∈N*). (2)等比数列的通项公式:an=a1qn-1=am·qn-m(n,m∈N*)
2.前 n 项和公式 (1)等差数列的前 n 项和公式 Sn=na12+an=na1+nn2-1d. (2) 等 比 数 列 的 前 n 项 和 公 式 Sn =
【高考数学】2018届高三数学(理)二轮复习课件:专题四 数列4.2(高频考点汇总PPT课件)
◎ 变式训练 1.已知等差数列{an}的前 n 项和为 Sn,且 a1=1,S3=a5.令 bn=(-1)n-1an, 则数列{bn}的前 2n 项和 T2n 为( A.-n C.n 解析: ) B.-2n D.2n 设等差数列{an}的公差为 d,由 S3=a5,得 3a2=a5,∴3(1+d)=1
4×3 S4=4a1+ 2 d=24 ∴ S =7a +7×6d=63 1 2 7
⇒an=2n+1.
(2)∵bn=2an+an=22n+1+(2n+1)=2×4n+(2n+1), ∴Tn=2×(4+42+…+4n)+(3+5+…+2n+1) 41-4n n3+2n+1 =2× + 2 1-4 8 n =3(4 -1)+n2+2n.
答案:
2n n+1
3. (2017· 合肥市第一次教学质量检测)已知等差数列{an}的前 n 项和为 Sn, 且 满足 S4=24,S7=63. (1)求数列{an}的通项公式; (2)若 bn=2an+an,求数列{bn}的前 n 项和 Tn. 解析: (1)∵{an}为等差数列,
a1=3 ⇒ d=2
题型二
与数列求和有关的综合问题
已知数列{an}和{bn}满足 a1a2a3…an=( 2)bn(n∈N*).若{an}为等比数 列,且 a1=2,b3=6+b2. (1)求 an 与 bn; 1 1 (2)设 cn=a -b (n∈N*).记数列{cn}的前 n 项和为 Sn. n n ①求 Sn; ②求正整数 k,使得对任意 n∈N*均有 Sk≥Sn.
高考·题型突破
题型一
数列求和
(2017· 山东卷)已知{an}是各项均为正数的等比数列, 且 a1+a2=6, a1a2 =a3. (1)求数列{an}的通项公式; (2){bn}为各项非零的等差数列,其前 n 项和为 Sn.已知 S2n+1=bnbn+1,求数列
高考数学二轮复习专题
高考数学二轮复习专题汇总1专题一:集合、函数、导数与不等式。
此专题函数和导数以及应用导数知识解决函数问题是重点,特别要注重交汇问题的训练。
每年高考中导数所占的比重都非常大,一般情况是在客观题中考查导数的几何意义和导数的计算,属于容易题;二是在解答题中进行综合考查,主要考查用导数研究函数的性质,用函数的单调性证明不等式等,此题具有很高的综合性,并且与思想方法紧密结合。
2专题二:数列、推理与证明。
数列由旧高考中的压轴题变成了新高考中的中档题,主要考查等差等比数列的通项与求和,与不等式的简单综合问题是近年来的热门问题。
3专题三:三角函数、平面向量和解三角形。
平面向量和三角函数的图像与性质、恒等变换是重点。
近几年高考中三角函数内容的难度和比重有所降低,但仍保留一个选择题、一个填空题和一个解答题的题量,难度都不大,但是解三角形的内容应用性较强,将解三角形的知识与实际问题结合起来将是今后命题的一个热点。
平面向量具有几何与代数形式的“双重性”,是一个重要的知识交汇点,它与三角函数、解析几何都可以整合。
4专题四:立体几何。
注重几何体的三视图、空间点线面的关系及空间角的计算,用空间向量解决点线面的问题是重点。
5专题五:解析几何。
直线与圆锥曲线的位置关系、轨迹方程的探求以及最值范围、定点定值、对称问题是命题的主旋律。
近几年高考中圆锥曲线问题具有两大特色:一是融“综合性、开放性、探索性”为一体;二是向量关系的引入、三角变换的渗透和导数工具的使用。
我们在注重基础的同时,要兼顾直线与圆锥曲线综合问题的强化训练,尤其是推理、运算变形能力的训练。
6专题六:概率与统计、算法与复数。
要求具有较高的阅读理解和分析问题、解决问题的能力。
高考对算法的考查集中在程序框图,主要通过数列求和、求积设计问题。
高考数学二轮复习策略1.加强思维训练,规范答题过程解题一定要非常规范,俗语说:“不怕难题不得分,就怕每题都扣分”,所以大家要形成良好的思维品质和学习习惯,务必将解题过程写得层次分明结构完整。
2018届高考数学二轮复习浙江专用课件:专题三 数 列 第1讲 精品
(3)∵an+1=2a2na+n 1,两边取倒数得an1+1=21an+1,设 bn=a1n, 则 bn+1=12bn+1,则 bn+1-2=12(bn-2),∴bbn+n-1-22=12,
故{bn-2}是以 b1-2=a11-2=-74为首项,12为公比的等比数 列.∴bn-2=-7412n-1, 即a1n-2=-7412n-1,得 an=2n2+n2+-1 7.
3.求通项公式的常见类型
(1)观察法:利用递推关系写出前几项,根据前几项的特点观察、
归纳、猜想出 an 的表达式,然后用数学归纳法证明.
(2)利用前 n 项和与通项的关系 an=SS1n-Sn-1
(n=1), (n≥2).
(3)公式法:利用等差(比)数列求通项公式.
(4)累加法:在已知数列{an}中,满足 an+1=an+f(n),把原递推
解 (1)①依题意,2S1=a2-13-1-23,又 S1=a1=1, 所以 a2=4. ②当 n≥2 时,2Sn=nan+1-13n3-n2-23n, 2Sn-1=(n-1)an-13(n-1)3-(n-1)2-23(n-1), 以上两式相减得,2an=nan+1-(n-1)an-13(3n2-3n+1)- (2n-1)-23.
·
2n
≤
2n1-1+21m·32m·2n=2+34m·2n. 从而对于任意 m>n,均有|an|<2+34m·2n.①
考点整合
1.等差数列
(1)通项公式:an=a1+(n-1)d, (2)求和公式:Sn=n(a12+an)=na1+n(n- 2 1)d, (3)性质:①若 m,n,p,q∈N*,且 m+n=p+q,则 am+an =ap+aq; ②an=am+(n-m)d; ③Sm,S2m-Sm,S3m-S2m,…,成等差数列.
2018届高考数学文新课标二轮专题复习课件:2-8 数列 精品
(2)(2016·福州五校联考)已知数列{an}的前 n 项和为 Sn=pn2 a1+2a2+3a3+…+nan
-2n,n∈N*,bn= 1+2+3+…+n ,若数列{bn}是公差为 2
的等差数列,则数列{an}的通项公式为________.
【解析】 由 Sn=pn2-2n 可知,当 n=1 时,a1=p-2, 当 n≥2 时,an=Sn-Sn-1=2pn-p-2,a1=p-2 适合上式, 因而对任意的 n∈N*,均有 an=2pn-p-2,an+1-an=2p, 因而数列{an}是公差为 2p 的等差数列,a2=3p-2,b1=a1= p-2, b2=a11++22a2=7p- 3 6,b2-b1=7p- 3 6-(p-2)=2,得 p=23, a1=-21.
4.(2016·兰州模拟)已知数列{an},{bn}都是等差数列,Sn,
Tn
分别是它们的前
n
项和,并且Sn=7n+1,则 a2+a5+a17+a22 =
Tn n+3
b8+b10+b12+b16
() 34
A. 5 31
C. 4
B.5 31
D. 5
答案 D 解析 令 Sn=(7n+1)n,Tn=n(n+3),则 an=14n-6,bn= 2n+2,所以ba82++ba150++ab1172++ab2126=2128++6242++22362++33402=351.
(2)(2016·河南六市联考)已知正项数列{an}的前 n 项和为 Sn,
若{an}和{ Sn}都是等差数列,且公差相等,则 a6=( )
11
3
A. 4
B.2
7 C.2
D.1
【 解 析 】 设 {an} 的 公 差 为 d , 由 题 意 得 , Sn = na1+n(n- 2 1)d= d2n2+(a1-d2)n,又{an}和{ Sn}都是
2018届高三数学文二轮复习课件:第2部分 专题二 数列 2-2 精品
类型二 学会审题 [例 2] (2016·高考全国丙卷)已知数列{an}的前 n 项和 Sn=1+λan, 其中 λ≠0. (1)证明{an}是等比数列,并求其通项公式; (2)若 S5=3312,求 λ.
审题路线图
[规范解答] (1)证明:由题意得 a1=S1=1+λa1, 故 λ≠1,a1=1-1 λ,故 a1≠0. 由 Sn=1+λan,Sn+1=1+λan+1 得 an+1=λan+1-λan, 即 an+1(λ-1)=λan. 由 a1≠0,λ≠0 得 an≠0,所以aan+n1=λ-λ 1. 因此{an}是首项为1-1 λ,公比为λ-λ 1的等比数列, 于是 an=1-1 λλ-λ 1n-1.
类型三 学会规范 [例 3] (本题满分 12 分)已知数列{an}是首项为正数的等差数列, 数列ana1n+1的前 n 项和为2nn+1. (1)求数列{an}的通项公式; (2)设 bn=(an+1)·2an,求数列{bn}的前 n 项和 Tn.
[考生不规范示例] 解:(1)令 n=1,得a11a2=13, 所以 a1a2=3,a1(a1+d)=3,① 令 n=2 得a11a2+a21a3=25, 所以 a2a3=15,(a1+d)(a2+d)=15 ② 由①②得 a1=1,d=2,所以 an=2n-1. (2)bn=2n·22n-1
[终极提升]——登高博见 (1)已知 an 与 an+1 的关系式求通项 an 时,常有以下类型:①形 如 an+1=an+f(n)(f(n)不是常数)的解决方法是累加法;②形如 an+1=an·f(n)(f(n)不是常数)的解决方法是累乘法;③形如 an+1 =pan+q(p,q 均为常数且 p≠1,q≠0)解决方法是将其构造成 一个新的等比数列;④形如 an+1=pan+qn(p,q 均为常数,pq(p -1)≠0)解决方法是在递推公式两边同除以 qn+1. (2)给出 Sn 与 an 的递推关系,求 an,常用思路是:一是利用 Sn -Sn-1=an(n≥2)转化为 an 的递推关系,再求其通项公式;二是 转化为 Sn 的递推关系,先求出 Sn 与 n 之间的关系,再求 an.
2018届高考数学二轮复习第一部分层级二保分专题五数列课件理
a + n 1 an+1-an或 an
[即学即用·练通] a3, 公差不为 0.若 a2, 全国卷Ⅲ)等差数列{an}的首项为 1, (2017· 1.
a6 成等比数列,则{an}前 6 项的和为 C.3 B.-3 A.-24 解析:设等差数列{an}的公差为 d, D.8 ( )
d=3, 联立(ⅰ)(ⅱ)解得 q=0
(ⅰ) (ⅱ)
d=1, (舍去)或 q=2.
因此{bn}的通项公式为 bn=2n 1.
-
②由 b1=1,T3=21,得 q2+q-20=0, 解得 q=-5,q=4. 当 q=-5 时,由(ⅰ)得 d=8,则 S3=21. 当 q=4 时,由(ⅰ)得 d=-1,则 S3=-6.
因为 a2,a3,a6 成等比数列,所以 a2a6=a2 3, 即(a1+d)(a1+5d)=(a1+2d)2. 又 a1=1,所以 d2+2d=0. 又 d≠0,则 d=-2, 6×5 所以{an}前 6 项的和 S6=6×1+ ×(-2)=-24. 答案:A 2
2.设数列{an}满足:a1=1,a2=3,且 2nan=(n-1)an-1+ (n+1)an+1,则 a20 的值是 21 22 23 24 A. B. C. D. 5 5 5 5 解析:∵2nan=(n-1)an-1+(n+1)an+1,
(1)求证:{bn}是等比数列; (2)求数列{an}的前 n 项和 Sn.
1 1 解:(1)证明:由已知得 an+1- =3an-2(n∈N*),从而有 2 1 bn+1=3bn,又 b1=a1- =1, 2 所以{bn}是以 1 为首项,3 为公比的等比数列.
2018届高考数学二轮复习第五章 数列专题(共5个专题)
专题1 等比数列专题[基础达标] (30分钟 60分) 一、选择题(每小题5分,共30分)1.在等比数列{a n }中,a 1=12,q=12,a n =132,则项数n 为 ( )A .3B .4C .5D .6C 【解析】由等比数列通项公式可知a n =a 1q n-1,则132=12× 12 n -1=12n ,解得n=5.2{a n }中,a 1+a 2=2,a 4+a 5=274,则a 1= ( ) A .15B .45C .43D .32B 【解析】设等比数列{a n }的公比为q ,则q 3=a 4+a5a 1+a 2=278,q=32,则a 1+a 2=a 1+32a 1=52a 1=2,解得a 1=45.3{a n }的前n 项和为S n ,若a 3=6,S 3= 304x d x ,则公比q 的值为 ( )A .1B .-12 C .1或-12 D .-1或-12C【解析】S 3= 304x d x=2x 203=18,所以当q=1时,符合条件.当q ≠1时,联立方程组 a 3=6,S 3=18,即a 1q 2=6,a 1+a 1q +6=18,解得q=-12.所以公比q 的值为1或-12.4x ,y 为正实数,且x ,a 1,a 2,y 成等差数列,x ,b 1,b 2,y 成等比数列,则(a 1+a 2)2b 1b 2的取值范围是 ( )A .RB .(0,4]C .[4,+∞)D .(-∞,0]∪[4,+∞)C 【解析】由x ,a 1,a 2,y 成等差数列得a 1+a 2=x+y ,由x ,b 1,b 2,y 成等比数列得b 1b 2=xy ,所以(a 1+a 2)2b 1b 2=(x +y )2xy=2+ y x +xy ≥2+2=4.5{a n}中,a3=5,a8=2,则数列{lg a n}的前10项和等于() A.2 B.5 C.10 D.lg 50B【解析】由等比数列的性质知a3a8=a1a10=a2a9=a4a7=a5a6,所以数列{lg a n}的前10项和为lg a1+lg a2+…+lg a10=lg a1·a2·…·a10=lg(a3a8)5=lg(5×2)5=5.6{a n}满足a2+8a5=0,设S n是数列1a n的前n项和,则S5S2=() A.-11 B.-8 C.5 D.11A【解析】设等比数列{a n}的公比为q,则q3=a5a2=-18,q=-12,则数列1a n也是等比数列,且公比为1q =-2,所以S5S2=1-1q51-12=33-3=-11.二、填空题(每小题5分,共20分)7{a n}的各项均为正数,且a1+a2=49,a3+a4+a5+a6=40,则a7+a8+a99的值为.117【解析】设等比数列{a n}的公比为q(q>0),则a3+a4+a5+a6=(a1+a2)(q2+q4)=49(q2+q4)=40,解得q=3.所以a1+a2=a1+a1q=4a1=49,a1=19,则a7+a8+a99=36+37+389×9=32+33+34=117.8{a n}是递减数列,且对任意的正整数n,a n=-n2+λn恒成立,则实数λ的取值范围为.(-∞,3)【解析】∵{a n}是递减数列,∴a n+1<a n,∵a n=-n2+λn恒成立,即-(n+1)2+λ(n+1)<-n2+λn,∴λ<2n+1对任意n∈N*恒成立.而2n+1在n=1时取得最小值3,∴λ<3.9{a n}为等差数列,首项a1=1,公差d≠0,若a k1,a k2,a k3,…,a kn,…成等比数列,且k1=1,k2=2,k3=5,则数列{k n}的通项公式k n=.3n-1+12【解析】由题意可得a1,a2,a5成等比数列,则a22=a1·a5,即(a1+d)2=a1(a1+4d),又d≠0,所以化简得d=2a1=2,所以等比数列的公比q=a2a1=3,则a kn =a1q n-1=a1+(k n-1)d,即3n-1=1+2(k n-1),解得k n=3n-1-12+1=3n-1+12.10.设{a n}是等比数列,公比q=2,S n为{a n}的前n项和.记T n=17S n-S2na n+1,n∈N*,设T n为数列{T n}的最大项,则n0=.4【解析】T n=12)n1-2-12)2n1-2a(2)n=1-2·2)2n2)n(2)n=1-2·(2)n+(2)n-17,因为(2)n+n≥8,当且仅当(2)n=4,即n=4时取等号,所以当n0=4时T n有最大值.三、解答题(共10分)11.(10分{a n}的前n项和为S n,已知a1=1,S n+1=4a n+2.(1)设b n=a n+1-2a n,证明数列{b n}是等比数列;(2)求数列{a n}的通项公式.【解析】(1)由a1=1及S n+1=4a n+2,得a1+a2=4a1+2,∴a2=3a1+2=5,∴b1=a2-2a1=3,由于S n+1=4a n+2,①则当n≥2时,有S n=4a n-1+2.②①-②得a n+1=4a n-4a n-1,∴a n+1-2a n=2(a n-2a n-1),又∵b n=a n+1-2a n,∴b n=2b n-1,∴数列{b n}是首项b1=3,公比为2的等比数列.(2)由(1)可得b n=a n+1-2a n=3·2n-1,∴a n+12n+1−a n2n=34,∴数列a n2是首项为12,公差为34的等差数列.∴a n2n =12+34(n-1)=34n-14,∴a n=(3n-1)·2n-2.[高考冲关](25分钟40分)1.(5分{a n}和{b n}分别是等差数列与等比数列,且a1=b1=16,a5=b5=1,则以下结论正确的是() A.a2<a3B.a3>b3C.a3<b3D.b2>b3B【解析】由{a n}是等差数列,且a1=16,a5=1,得公差d<0,所以a2>a3,A错误;a3=a1+a52=b1+b52>b1b5=b3,B正确,C错误;由{b n}是等比数列,且b1=16,b5=1,得公比q=12或-12,当q=-12时,b2=-8<b3=4,D错误.2.(5分)已知数列{c n},其中c n=2n+3n,且数列{c n+1-pc n}为等比数列,则常数p 的值为() A.2 B.3 C.2或3 D.5C【解析】由数列{c n+1-pc n}为等比数列,得(c3-pc2)2=(c2-pc1)(c4-pc3),即(35-13p)2=(13-5p)(97-35p),解得p=2或p=3.3.(5分{a n}满足a n=n2(a n-1<n2),2a n-1(a n-1≥n2)(n≥2),若{a n}为等比数列,则a1的取值范围是.92,+∞【解析】由题意可得当{a n}为等比数列时,a n-1≥n2,∀n≥2恒成立,此时a n=2n-1a1,所以2n-1a1≥(n+1)2,即a1≥(n+1)22n-1,∀n∈N*恒成立,则a1≥(n+1)22n-1max ,n∈N*.令b n=(n+1)22n-1,则b n+1-b n=(n+2)22−(n+1)22n-1=2-n22,所以b1<b2>b3>…,则(b n)max=b2=92,故a1≥92.4.(12分{a n}的前n项和S n满足:S n=2(a n-1),数列{b n}满足:对任意n∈N*有a1b1+a2b2+…+a n b n=(n-1)·2n+1+2.(1)求数列{a n}与数列{b n}的通项公式;(2)记c n=b na n,数列{c n}的前n项和为T n,证明:当n≥6时,n|2-T n|<1.【解析】(1)当n=1时,S1=a1=2(a1-1),所以a1=2.当n>1时,a n=S n-S n-1=2(a n-a n-1),即a n=2a n-1,所以数列{a n}是首项a1=2,公比q=2的等比数列,通项公式为a n=2n(n∈N*).由题意有a1b1=(1-1)·22+2=2,得b1=1.当n≥2时,a nb n=(a1b1+a2b2+…+a n b n)-(a1b1+a2b2+…+a n-1b n-1)=[(n-1)·2n+1+2]-[(n-2)·2n+2]=n·2n,所以b n=n,显然b1=1满足该式,故数列{b n}的通项公式为b n=n(n∈N*).(2)因为T n=b1a1+b2a2+…+b na n=12+222+…+n2n,所以12T n=12+22+…+n2,两式相减得12T n=12+12+12+…+12−n2=121-12n1-12−n2=1-n+12,所以T n=2-n+22,即|2-T n|=n+22.下证:当n≥6时,n(n+2)2n<1,令f(n)=n(n+2)2n,f(n+1)-f(n)=(n+1)(n+3)2−n(n+2)2=3-n22,当n≥2时,f(n+1)-f(n)<0,即当n≥2时,f(n)单调递减,又f(6)<1,所以当n≥6时,f(n)<1,即n(n+2)2n<1,即当n≥6时,n|2-T n|<1.5.(13分)已知函数f(x)=log3(ax+b)的图象经过点A(2,1)和B(5,2),记a n=3f(n),n∈N*.(1)求数列{a n}的通项公式;(2)设b n=a n2n,T n=b1+b2+…+b n,若T n<m(m∈Z),求m的最小值;(3)求使不等式1+1a11+1a2…1+1a n≥p2n+1对一切n∈N*均成立的最大实数p.【解析】(1)由题意得log3(2a+b)=1,log3(5a+b)=2,解得a=2,b=-1,∴f(x)=log3(2x-1),∴a n=3lo g3(2n-1)=2n-1,n∈N*.(2)由(1)得b n=2n-12,∴T n=121+322+523+…+2n-32n-1+2n-12n,①1 2T n=122+323+…+2n-52n-1+2n-32n+2n-12n+1.②①-②得1 2T n=121+222+223+…+22n-1+22n−2n-12n+1=121+121+122+…+12n-2+12n-1-2n-12n+1=32−12n-1−2n-12n+1.∴T n=3-12n-2−2n-12=3-2n+32,设f(n)=2n+32,n∈N*,则由f(n+1)f(n)=2n+52n+12n+3n=2n+52(2n+3)=12+12n+3≤12+15<1,得f(n)=2n+32,n∈N*随n的增大而减小,∴T(n)<3,又T n<m(m∈Z)恒成立,∴m min=3.(3)由题意得p≤2n+11+1a11+1a2…1+1a n对n∈N*恒成立.记F(n)=2n+11+1a11+1a2…1+1a n,则F(n+1)F(n)=12n+31+1a11+1a2…1+1a n1+1a n+112n+11+1a11+1a2…1+1a n=(2n+1)(2n+3)=4(n+1)-1>2(n+1)2(n+1)=1.又∵F(n)>0,∴F(n+1)>F(n),即F(n)随n的增大而增大,F(n)的最小值为F(1)=233,∴p≤233,即p max=233.专题2 等差数列专题[基础达标](25分钟55分)一、选择题(每小题5分,共35分)1S n为等差数列{a n}的前n项和,S8=4a3,a7=-2,则a9=() A.-6 B.-4 C.-2 D.2A【解析】由S8=4a3得8a1+8×72×d=4(a1+2d),则a1=-5d①,由a7=-2得a7=a1+6d=-2②,联立方程①②,解得a1=10,d=-2,故a9=a1+(9-1)d=10-16=-6.2{a n}的前n项和为S n,若a4=9,a6=11,则S9=() A.180 B.90 C.72 D.10B【解析】解法1:由a4=9,a6=11得d=a6-a46-4=11-92=1,又由a4=a1+3d得a1=9-3d=6,故S9=9×6+9×82×1=90.解法2:由等差数列的性质得S9=9(a1+a9)2=9(a4+a6)2=9×(9+11)2=90.3{a n}是等差数列,S n是其前n项和,若公差d<0且S2=S7,则下列结论中不正确的是() A.S4=S5B.S9=0C.a5=0D.S2+S7=S4+S5D【解析】由公差d<0且S2=S7,得a3+a4+a5+a6+a7=5a5=0,则a5=0,故C 正确;S5-S4=a5=0,故A正确;S9=9a5=0,故B正确;S2+S7-S4-S5=(a6+a7)-(a3+a4)=6d<0,故D错误.4{a n}满足a n+1+a n=4n,则a1=() A.-1 B.1 C.2 D.3B【解析】设等差数列{a n}的公差为d,由a n+1+a n=4n,得a n+a n-1=4(n-1)(n≥2),两式相减得a n+1-a n-1=4=2d,d=2,又a2+a1=4=2a1+d,解得a1=1.5n边形,各内角的度数成等差数列,公差为10°,最小角为100°,则边数n等于() A.8 B.8或9 C.9 D.6A【解析】由题意可得凸n边形的内角和为100n+n(n-1)2×10=180(n-2),解得n=8或9,又由100+10(n-1)<180,解得n<9,所以n=8.6{a n}中,a1+a2+a3=3,a28+a29+a30=165,则此数列前30项和等于() A.810 B.840 C.870 D.900B【解析】由a1+a2+a3=3,a28+a29+a30=165,可知a1+a2+a3+a28+a29+a30=168,由等差数列的性质可得3(a1+a30)=168,解得a1+a30=56,所以S30=30(a1+a30)2=15×56=840.7{a n}中a10a9<-1,它的前n项和S n有最大值,则当S n取得最小正值时,n=() A.17 B.18 C.19 D.20A【解析】由等差数列以及前n项和S n有最大值可得数列单调递减,又a10a9<-1,∴a9>0,a10<0,∴由不等式的性质可得a10<-a9,即a9+a10<0,∴S17=17(a1+a17)2=17×2a92=17a9>0,S18=18(a1+a18)2=9(a1+a18)=9(a9+a10)<0,∴当S n取得最小正值时,n=17.二、填空题(每小题5分,共10分)8S n是等差数列{a n}的前n项和,若a1=2,S5=12,则a6等于.3【解析】设等差数列{a n}的公差为d,则S5=5a1+10d=10+10d=12,解得d=15,则a6=a1+5d=2+5×15=3.9{log k a n}是首项为4,公差为2的等差数列,其中k>0,且k≠1.设c n=a n lg a n,若{c n}中的每一项恒小于它后面的项,则实数k的取值范围为.0,63∪(1,+∞)【解析】由题可知log k a n=4+(n-1)×2=2n+2,所以a n=k2n+2,又c n=a n lg a n,所以c n=a n lg a n=k2n+2lg k2n+2=(2n+2)k2n+2lg k,由于{c n}中的每一项恒小于它后面的项,即c n<c n+1.①当k>1时,有lg k>0,因此由c n<c n+1得(2n+2)k2n+2lg k<(2n+4)k2n+4lg k,可化为(2n+2)k2n+2<(2n+4)k2n+4,即n+1<(n+2)k2,即转化为不等式k2>n+1n+2,此不等式在k>1下恒成立,故k>1符合;②当0<k<1时,有lg k<0,因此由c n<c n+1得(2n+2)k2n+2lg k<(2n+4)k2n+4·lg k,可化为(2n+2)k2n+2>(2n+4)k2n+4,即n+1>(n+2)k2,即转化为不等式k2<n+1n+2恒成立,∵n∈N*,∴n+1n+2∈23,1,所以k2<23,则0<k<63.综合得实数k的取值范围为0,63∪(1,+∞).三、解答题(共10分)10.(10分)设数列{a n}的前n项和为S n.已知a1=1,2S nn =a n+1-13n2-n-23,n∈N*.(1)求数列{a n}的通项公式;(2)证明对一切正整数n,有1a1+1a2+…+1a n<74.【解析】(1)∵2S nn =a n+1-13n2-n-23,n∈N*,∴2S n=na n+1-13n3-n2-23n=na n+1-n(n+1)(n+2)3,①∴当n≥2时,2S n-1=(n-1)a n-(n-1)n(n+1)3,②由①-②,得2S n-2S n-1=na n+1-(n-1)a n-n(n+1).∵2a n=2S n-2S n-1,∴2a n=na n+1-(n-1)a n-n(n+1),∴a n+1n+1−a nn=1.∴数列a nn 是首项为a11=1,公差为1的等差数列.∴a nn=1+1×(n-1)=n,∴a n=n2(n≥2).当n=1时,上式显然成立.∴a n=n2,n∈N*.(2)由(1)知,a n=n2,n∈N*,①当n=1时,1a1=1<74,∴原不等式成立.②当n≥2时,∵n2>(n-1)(n+1),∴1n2<1(n-1)(n+1)=121n-1-1n+1,∴1 a1+1a2+…+1a n=1+122+132+…+1n2<1+1211-13+1212-14+1213-15+…+121n-2-1n+1 21n-1-1n+1=1+1211−13+12−14+13−15+…+1n-2−1n+1n-1−1n+1=1+1211+12−1 n −1n+1=74+12-1n−1n+1<74,∴当n≥3时,原不等式亦成立.综上,对一切正整数n,有1a1+1a2+…+1a n<74.[高考冲关](20分钟40分)1.(5分{a n}的前n项和为S n,S11=22,a4=-12,如果当n=m时,S n最小,那么m的值为() A.10 B.9 C.5 D.4C【解析】设等差数列{a n}的公差为d,则S11=11a1+55d=22,a4=a1+3d=-12,解得a1=-33,d=7,则a n=7n-40,所以当n≤5时,a n<0;当n≥6时,a n>0.所以该数列的前5项和最小.2.(5分a>0,b>0,a,b的等差中项是12,且α=a+1a,β=b+1b,则α+β的最小值为() A.2 B.3 C.4 D.5D【解析】由题可知a+b=1,所以α+β=a+1a +b+1b=1+1a+1b(a+b)=3+ba+a b ≥3+2=5,当且仅当ba=ab,即a=b=12时,取等号.3.(5分{a n }的前n 项和为S n ,且a 1=a 2=1,{nS n +(n+2)a n }为等差数列,则{a n }的通项公式a n = .n 2n -1【解析】由{nS n +(n+2)a n }为等差数列,且S 1+3a 1=4,2S 2+4a 2=8,则该等差数列的公差和首项都为4,所以nS n +(n+2)a n =4+4(n-1)=4n ,即S n +n +2na n =4,S n-1+n +1n -1a n-1=4(n ≥2),两式相减整理得a nan -1=n 2(n -1)(n ≥2),则a n =a 1·a 2a 1·a3a 2·…·anan -1=12n -1×1×21×32×…×n n -1=n 2n -1.4.(12分{a n }是公差为2的等差数列,且a 3+1是a 1+1与a 7+1的等比中项.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)令b n =a 2n ,求数列{b n }的前n 项和S n . 【解析】(1)由已知可得(a 3+1)2=(a 1+1)(a 7+1), 即(a 1+5)2=(a 1+1)(a 1+13),解得a 1=3, ∴a n =a 1+(n-1)d=2n+1, ∴{a n }的通项公式为a n =2n+1. (2)b n =a 2n =2·2n +1=2n+1+1, S n =22+1+23+1+…+2n+1+1 =22+23+…+2n+1+n =4(1-2n )1-2+n=2n+2+n-4,∴数列{b n }的前n 项和S n =2n+2+n-4.5.(13分{a n }的前n 项和为S n ,且2a 5-a 3=13,S 4=16. (1)求数列{a n }的前n 项和S n ;(2)设T n =∑i =1n(-1)i a i ,若对一切正整数n ,不等式λT n <[a n+1+(-1)n+1a n ]·2n-1恒成立,求实数λ的取值范围.【解析】(1)设等差数列{a n }的公差为d.因为2a5-a3=13,S4=16,所以2(a1+4d)-(a1+2d)=13,4a1+6d=16,解得a1=1,d=2,所以a n=2n-1,S n=n2.(2)①当n为偶数时,设n=2k,k∈N*,则T2k=(a2-a1)+(a4-a3)+…+(a2k-a2k-1)=2k.代入不等式λT n<[a n+1+(-1)n+1a n]·2n-1,得λ·2k<4k,从而λ<4k2k .设f(k)=4k2k ,则f(k+1)-f(k)=4k+12(k+1)−4k2k=4k(3k-1)2k(k+1).因为k∈N*,所以f(k+1)-f(k)>0,所以f(k)是递增的,所以f(k)min=2,所以λ<2.②当n为奇数时,设n=2k-1,k∈N*,则T2k-1=T2k-(-1)2k a2k=2k-(4k-1)=1-2k.代入不等式λT n<[a n+1+(-1)n+1a n]·2n-1,得λ·(1-2k)<(2k-1)4k,从而λ>-4k.因为k∈N*,所以-4k的最大值为-4,所以λ>-4.综上,λ的取值范围为(-4,2).专题3 热点专题突破数列的综合问题1n为等差数列{a n}的前n项和,且a1=1,S7=28.记b n=[lg a n],其中[x]表示不超过x的最大整数,如[0.9]=0,[lg 99]=1.(1)求b1,b11,b101;(2)求数列{b n}的前1000项和.【解析】(1)设{a n}的公差为d,由S7=7+21d=28,解得d=1.所以{a n}的通项公式为a n=n.b1=[lg 1]=0,b11=[lg 11]=1,b101=[lg 101]=2.(2)因为b n=0(1≤n<10),1(10≤n<100),2(100≤n<1000),3(n=1000),所以数列{b n}的前1000项和为1×90+2×900+3×1=1893.2.数列{a n}的前n项和为S n,且a1=1,a n+1=2S n+1,数列{b n}为等差数列,且b3=3,b5=9.(1)求数列{a n},{b n}的通项公式;(2)若对任意的n∈N*, S n+12·k≥b n恒成立,求实数k的取值范围.【解析】(1)由a n+1=2S n+1,①得a n=2S n-1+1,②①-②得a n+1-a n=2(S n-S n-1),∴a n+1=3a n(n≥2).又a2=3,a1=1也满足上式,∴a n=3n-1.由b5-b3=2d=6,可得d=3,∴b n=3+(n-3)×3=3n-6.(2)S n=a1(1-q n)1-q =1-3n1-3=3n-12,∴3n-12+12k≥3n-6对n∈N*恒成立,∴k≥2(3n-6)3对n∈N*恒成立.令c n=3n-63,c n-c n-1=3n-63−3n-93n-1=-2n+73n-1,当n≤3时,c n>c n-1,当n≥4时,c n<c n-1,∴(c n)max=c3=19,即k≥2(c n)max=29,∴实数k的取值范围是29,+∞.3.已知数列{a n}和{b n}满足a1a2a3…a n=2b n(n∈N*).若{a n}为等比数列,且a1=2,b3=3+b2.(1)求a n与b n;(2)设c n=b n-a na nb n(n∈N*),记数列{c n}的前n项和为S n,求S n.【解析】(1)设等比数列{a n}的公比为q,∵a1a2a3…a n=2b n(n∈N*),∴a1a2a3=2b3,∴a13q3=8q3=2b3,同理a1a2=2b2,即a12q=4q=2b2,而b3=3+b2,∴8q3=23+b2=23×2b2=8×4q,∴q=2或q=-2,∵a1a2=2b2>0,∴q=2,a n=a1q n-1=2n.又a1a2a3…a n=2b n(n∈N*),∴2n(n+1)2=2b n,∴b n=n(n+1)2.(2)由c n=1a n −1b n=12-21n-1n+1,得S n=c1+c2+…+c n=12+122+…+12n-21-12+12-13+…+1n-1n+1=121-12n1-12-21-1 n+1=2n+1−12n-1.4.已知数列{a n}中,a1=1,a n=-13 a n-1+43,n≥2,且b n=a n+13,数列{b n}的前n项和为S n.(1)求证:数列{b n}是等比数列,并求数列{a n}的通项公式;(2)若对任意n ∈N *,p ≤S n -1S n≤q ,求q-p 的最小值.【解析】(1)因为b n+1=a n+1+13=-13 a n +43 +13=-13a n +13=-13b n , 又b 1=a 1+13=43≠0,所以数列{b n }是等比数列, 则b n =b 1 -13n -1=43× -13n -1,所以a n =b n -13=43× -13 n -1−13.(2)由(1)可知S n =4 1- -1 n 1- -13=1- -13 n,当n 为奇数时,S n =1+ 13n∈ 1,43;当n 为偶数时,S n =1- 13 n∈ 89,1 . 因为函数y=x-1x 在(0,+∞)上单调递增, 所以S n -1S n的取值范围是 -1772,0 ∪ 0,712 .所以p ≤-1772,q ≥712, 所以q-p ≥712+1772=5972, 即q-p 的最小值是5972.5.已知各项均为正数的数列{a n }满足a n +12−a n 2=a n 2+a n a n+1,且a 2+a 4=2a 3+4,其中n ∈N *.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)设数列{b n }满足b n =nan (2n +1)·2n (n ∈N *),若存在正整数m ,n (1<m<n ),使得b 1,b m ,b n 成等比数列,求m ,n 的值.【解析】(1)因为a n +12−a n 2=a n 2+a n a n+1,即(a n+1+a n )(a n+1-2a n )=0,又a n >0,所以有a n+1-2a n =0,即a n+1=2a n , 所以数列{a n }是公比为2的等比数列,由a2+a4=2a3+4得2a1+8a1=8a1+4,解得a1=2,所以数列{a n}的通项公式为a n=2n(n∈N*).(2)b n=na n(2n+1)·2=n2n+1,若b1,b m,b n成等比数列,则m2m+12=13n2n+1,整理得3m2+n(2m2-4m-1)=0.因为1<m<n,所以2m2-4m-1<0,解得1-62<m<1+62,又m∈N*,且m>1,所以m=2,此时n=12.6{a n}满足a1=8999,a n+1=10a n+1.(1)证明数列 a n+19是等比数列,并求数列{a n}的通项公式;(2)数列{b n}满足b n=lg a n+19,T n为数列1b n b n+1的前n项和,求证T n<12.【解析】(1)∵a n+1=10a n+1,∴a n+1+19=10a n+109=10 a n+19,即a n+1+19a n+1=10.∴数列 a n+19是等比数列,其中首项为a1+19=100,公比为10.∴a n+19=100×10n-1=10n+1,∴a n=10n+1-19.(2)由(1)得b n=lg a n+19=lg 10n+1=n+1,∴1b n b n+1=1(n+1)(n+2)=1n+1−1n+2,∴T n=12−13+13−14+…+1n+1−1n+2=12−1n+2<12.7{a n}满足 a n-a n+12≤1,n∈N*.(1)证明:|a n|≥2n-1(|a1|-2),n∈N*;(2)若|a n|≤32n,证明:|a n|≤2,n∈N*.【解析】(1)由 a n-a n+12≤1得|a n|-12|a n+1|≤1,故|a n|2−|a n+1|2≤12,n∈N*,所以|a 1|2−|a n |2= |a 1|2-|a 2|2 + |a 2|2-|a 3|2 +…+|a n -1|2n -1-|a n |2 ≤12+12+…+12n -1=1 1-12n -11-12=1-12n -1<1,因此|a n |≥2n-1(|a 1|-2). (2)任取n ∈N *,由(1)知,对于任意m>n ,|a n |2n−|a m |2m= |a n|2n -|a n +1|2n +1 + |an +1|2n +1-|a n +2|2n +2+…+|a m -1|2m -1-|a m |2m≤12n +12n +1+…+12m -1=1n 1-12m -n 1-1=12n -11-12m -n<12n -1,故|a n |<12n -1+|a m |2m·2n≤12n -1+12m · 32 m·2n=2+ 34m·2n. 从而对于任意m>n ,均有|a n |<2+ 34 m·2n , ①由m 的任意性得|a n |≤2.否则,存在n 0∈N *,有|a n 0|>2,取正整数m 0>lo g 3|a n 0|-22n 0且m 0>n 0,则2n 0· 34m 0<2n 0· 34 lo g 34a n 0-2n 0=|a n 0|-2,与①式矛盾.综上,对于任意n ∈N *,均有|a n |≤2.8{a n }满足:a 1+2a 2+…+na n =4-n +22n -1,n ∈N *.(1)求a 3的值;(2)求数列{a n }的前n 项和T n ; (3)令b 1=a 1,b n =T n -1n+ 1+12+13+…+1n a n (n ≥2),证明:数列{b n }的前n 项和S n 满足S n <2+2ln n.【解析】(1)依题意有a 1+2a 2+…+na n =4-n +22n -1,n ∈N *,当n ≥2时,有a 1+2a 2+…+(n-1)a n-1=4-n +12n -2,两式相减得na n =-n +22n -1+n +12n -2=n 2n -1,即a n =12n -1,n ≥2.且n=1时,a 1=1也满足通项公式,综上得a n =12n -1,n ∈N *.则a 3=14.(2)由(1)知T n =a 1(1-q n )1-q =1· 1-12n1-1=2-12n -1.(3)由(2)得T n =2-12n -1,当n ≥2时, b n =T n -1n+ 1+12+13+…+1n a n=1n (a 1+a 2+…+a n-1)+ 1+12+13+…+1n a n =1n a 1+1n a 2+…+1n a n-1+ 1+12+…+1n a n , 所以S n =b 1+b 2+…+b n =a 1+ 12a 1+ 1+12 a 2 +13a 1+13a 2+1+12+13a 3+ (1)a 1+1n a 2+…+1n a n-1+ 1+12+…+1n a n = 1+12+…+1n a 1+ 1+12+…+1n a 2+…+1+12+…+1n a n = 1+12+…+1n (a 1+a 2+…+a n ) =T n 1+12+…+1n = 2- 12n -11+12+13+…+1n ,下面证明12+13+…+1n +1<ln(1+n ), 令函数F (x )=ln(1+x )-x1+x ,x>0, 则F'(x )=x(1+x )2>0,即F (x )在(0,+∞)上单调递增, 故F (x )=ln(1+x )-x1+x >F (0)=0, 即对于(0,+∞),恒有ln(1+x )>x1+x ,令x=1n ,有ln1+1n>1n1+1n=1n+1,即ln n+1n >1n+1,所以ln(n+1)>12+13+…+1n+1.故ln n>12+13+…+1n.故S n=2-12n-11+12+13+…+1n<21+12+13+…+1n<2(1+ln n)=2+2ln n.专题4 数列的概念与简单表示法专题[基础达标](20分钟45分)一、选择题(每小题5分,共30分)1.数列13,18,115,124,…的一个通项公式为()A.a n=12+1B.a n=1n+2C.a n=1n(n+2)D.a n=12-1C【解析】观察知a n=1(n+1)2-1=1n(n+2).2.已知数列{a n}满足a0=1,a n=a0+a1+…+a n-1(n≥1),则当n≥1时,a n等于() A.2n B.12n(n+1) C.2n-1D.2n-1C【解析】由题设可知a1=a0=1,a2=a0+a1=2,代入四个选项检验可知a n=2n-1.3A n(n,a n)(n∈N)都在函数y=a x(a>0,a≠1)的图象上,则a4+a6与2a5的大小关系是()A.a4+a6<2a5B.a4+a6=2a5C.a4+a6>2a5D .a 4+a 6与2a 5的大小与a 有关C 【解析】∵点A n (n ,a n )(n ∈N )都在函数y=a x (a>0,a ≠1)的图象上,∴a n =a n ,则a 4+a 6=a 4+a 6≥2 a 4·a 6=2a 5,当且仅当a 4=a 6时取等号,∵a>0,a ≠1,∴a 4≠a 6,则a 4+a 6>2a 5.4{a n }的前n 项和为S n ,a 1=-9,a 2+a 3=-12,则使S n 取得最小值时n 的值为 ( )A .2B .4C .5D .7C 【解析】因为a 2+a 3=2a 1+3d=-18+3d=-12,解得d=2,从而有S n =-9n+n (n -1)2×2=n 2-10n=(n-5)2-25,所以当n=5时,S n 最小.5.已知数列{a n }的前n 项和S n =2a n -1,则满足an n ≤2的正整数n 的集合为 ( ) A .{1,2} B .{1,2,3,4}C .{1,2,3}D .{1,2,4}B 【解析】因为S n =2a n -1,所以当n ≥2时,S n-1=2a n-1-1,两式相减,得a n =2a n -2a n-1,整理得a n =2a n-1,所以{a n }是公比为2的等比数列,又因为a 1=2a 1-1,解得a 1=1,故{a n }的通项公式为a n =2n-1.而an n ≤2,即2n-1≤2n ,所以有n=1,2,3,4.6{a n }满足1+log 3a n =log 3a n+1(n ∈N *),a 2+a 4+a 6=9,则lo g 13(a 5+a 7+a 9)=( )A .-15B .15C .-5D .5C 【解析】由1+log 3a n =log 3a n+1(n ∈N *)得a n+1=3a n (n ∈N *),所以数列{a n }为等比数列,且公比为3,因此由a 2+a 4+a 6=9得a 5+a 7+a 9=(a 2+a 4+a 6)×q 3=9×33=35,所以lo g 1(a 5+a 7+a 9)=lo g 135=-5.二、填空题(每小题5分,共15分)7{a n }满足:a 1=a 2=1,a n =1-a 1+a 2+a 3+…+a n -24(n ≥3,n ∈N *),则a 6= .316 【解析】由题意可得a 3=1-a 14=34,a 4=1-a 1+a 24=1-12=12,则a 6=1-a 1+a 2+a 3+a 44=1-1316=316.8{a n }中,a n >0,前n 项和为S n ,且S n =a n (a n +1)2(n ∈N *),则数列{a n }的通项公式为 . a n =n 【解析】由S n =a n (a n +1)2,a n >0,得a 1=a 1(a 1+1)2,解得a 1=1,又S n-1=a n -1(a n -1+1)2(n ≥2),两式相减得2a n =a n 2−a n -12 + a n -a n-1,化简得a n -a n-1=1(n ≥2),则数列{a n }是首项和公差都等于1的等差数列,则a n =n.9{a n }满足a 1=1,a n+2=1+1a n(n∈N *),若a 2014=a 2016,则a 13+a 2016= .55+13 526【解析】由题意可得a 1=1,a 3=2,a 5=32,a 7=53,a 9=85,a 11=138,a 13=2113,且a 2014=a 2016=1+1a 2014,整理得a 20142-a 2014-1=0,a 2014>0,解得a 2014=1+ 52,则a 2016=1+ 52,故a 13+a 2016=2113+1+ 52=55+13 526.[高考冲关] (15分钟 30分)1.(5分)已知数列{a n }满足:a 1=17,对于任意的n ∈N *,a n+1=72a n (1-a n ),则a 1413-a 1314=( )A .-27B .27C .-37D .37D 【解析】a 1=17,a 2=72×17×67=37,a 3=72×37×47=67,a 4=72×67×17=37,….归纳可知当n 为大于1的奇数时,a n =67;当n 为正偶数时,a n =37.故a 1413-a 1314=67−37=37.2.(5分)若数列{a n }的通项公式是a n =(n+2) 78 n,且a n ≤a n 0,n ∈N *恒成立,则n 0= ( )A .5B .6C .5或6D .4或5或6C【解析】因为a n+1-a n=(n+3)78n+1-(n+2)78n=78n·5-n8,所以a1<a2<…<a5=a6>a7>…,则数列{a n}的最大项为a5,a6,即n0=5或6.3. (5分{a n}的各项均为正整数,对于n∈N*有a n+1=3a n+5(a n为奇数),a n2(a n为偶数,其中k为使a n+1为奇数的正整数),a1=11,a65=.31【解析】由题设知,a1=11,a2=3×11+5=38,a3=382=19,a4=3×19+5=62,a5=622=31,a6=3×31+5=98,a7=982=49,a8=3×49+5=152,a9=1522=19,…,所以数列{a n}从第3项开始是周期为6的周期数列,所以a65=a3+(6×10+2)=a5=31.4.(5分{a n}的前n项和S n=2a n-2n+1,若不等式2n2-n-3<(5-λ)a n对∀n∈N*恒成立,则整数λ的最大值为.4【解析】当n=1时,a1=S1=2a1-22,解得a1=4,当n≥2时,S n-1=2a n-1-2n,则a n=S n-S n-1=2a n-2a n-1-2n,得a n=2a n-1+2n,所以a n2n −a n-12n-1=1.又a121=2,所以数列a n2n是以2为首项,1为公差的等差数列,a n2=n+1,即a n=(n+1)·2n.因为a n>0,所以不等式2n2-n-3<(5-λ)a n,等价于5-λ>2n-32.记b n=2n-32,当n≥2时,b n+1b n=2n-12n+12n-3n=2n-14n-6,所以当n≥3时,b n+1b n <1,(b n)max=b3=38,所以5-λ>38,λ<5-38=378,所以整数λ的最大值为4.5.(10分)已知数列{a n}的前n项和S n=n2+1,数列{b n}满足b n=2a n+1,且前n项和为T n,设c n=T2n+1-T n.(1)求数列{b n}的通项公式;(2)判定数列{c n}的单调性.【解析】(1)a1=2,a n=S n-S n-1=2n-1(n≥2),则a n=2(n=1),2n-1(n≥2,n∈N*).又b n=2a n+1,则b n=23(n=1),1n(n≥2,n∈N*).(2)因为c n=T2n+1-T n=b n+1+b n+2+…+b2n+1=1n+1+1n+2+…+12n+1,所以c n+1-c n=12n+2+12n+3−1n+1=12n+3−12n+2=-1(2n+2)(2n+3)<0,则c n+1<c n,所以数列{c n}为递减数列.专题5 数列的求和与综合应用专题[基础达标](40分钟65分)一、选择题(每小题5分,共30分)1.数列1,(1+2),(1+2+22),…,(1+2+22+…+2n-1),…的前n项和为()A.2n-1B.n·2n-nC.2n+1-nD.2n+1-n-2D【解析】记a n=1+2+22+…+2n-1=2n-1,∴S n=2·(2n-1)2-1-n=2n+1-2-n.2{a n}的前n项和为S n,a2,a4是方程x2-x-2=0的两个根,S5=()A.52B.5 C.-52D.-5A【解析】解法1:由x2-x-2=0解得a2=-1,a4=2,或a2=2,a4=-1,当a2=-1,a4=2时,d=32,a n=32n-4,所以S5=5×-52+5×42×32=52;当a2=2,a4=-1时,d=-32,a n=-32n+5,所以S5=5×72+5×42×-32=52.解法2:由已知得a2+a4=1,则S5=5(a1+a5)2=5(a2+a4)2=52×1=52.3{a n}的通项公式为a n=2n-2,若b n=log2a n+3,则数列1b n b n+1的前n项和T n为()A.n2(n-2)B.n2(n+2)C.2nn+2D.12(n+2)B【解析】由题可知b n=log2a n+3=log22n-2+3=n+1,1b n b n+1=1(n+1)(n+2)=1n+1−1n+2,则T n=b1+b2+…+b n=12-13+13-14+…+1n+1-1n+2=12−1n+2=n2(n+2).4{a n }和等比数列{b n }中,有a n =n ,b n =2n-1,记c n =a n b n ,则数列{c n }的前n 项和为 ( )A .(n+1)×2n +1B .(n-1)×2n -1C .(n-1)×2n +1D .(n-1)×2n+1+1C 【解析】由c n =a n b n =n ·2n-1,记其前n 项和为T n ,则T n =c 1+c 2+c 3+…+c n =1×20+2×21+3×22+…+n×2n-1 ①,两边同乘以2,得2T n =1×21+2×22+3×23+…+(n-1)×2n-1+n×2n ②,①-②得-T n =1+21+22+23+…+2n-1-n×2n ,化简得T n =(n-1)×2n +1.5.现有200根相同的钢管,把它们堆成三角形垛,要使剩余的钢管尽可能少,那么剩余的钢管为 ( )A .9根B .10根C .19根D .29根B 【解析】设堆成x 层,得1+2+3+…+x ≤200,即求使得x (x+1)≤400成立的最大正整数x ,应为19.∴剩余的钢管为200-19(19+1)2=10.6S n 是等差数列{a n }的前n 项和,且S 6>S 7>S 5,给出下列五个命题:①d<0;②S 11>0;③S 12<0;④数列{S n }中的最大项为S 11;⑤|a 6|>|a 7|.其中正确命题的个数是 ( )A .5B .4C .3D .1C 【解析】由已知得S 6-S 5=a 6>0,S 7-S 6=a 7<0,S 7-S 5=a 6+a 7>0,则d=a 7-a 6<0,S 11=11(a 1+a 11)2=11a 6>0,S 12=12(a 1+a 12)2=6(a 6+a 7)>0,由a 6>0,a 7<0,a 6+a 7>0,得|a 6|>|a 7|,数列{S n }中的最大项为S 6,故①②⑤正确. 二、填空题(每小题5分,共15分)7{a n }中,a 1=0,a n+2+(-1)n a n =2.记S n 是数列{a n }的前n 项和,则S 2016-S 2013= .2016【解析】当n为奇数时,a n+2-a n=2,又a1=0,则数列{a n}的奇数项构成以0为首项,2为公差的等差数列,即a2k-1=2k-2,k∈N*;当n为偶数时,a n+2+a n=2,则S2016-S2013=a2014+a2015+a2016=a2015+2=2014+2=2016.8{a n}中,a1=2,当n≥2时,a n=2a n-1+3·2n-1,数列a n2的前n项和为S n,则不等式S n<20的解集为.{1,2,3,4}【解析】当n≥2时,a n2=a n-12n-1+32,令b n=a n2,则数列{b n}是以b1=1为首项,公差为32的等差数列,S n=n+n(n-1)2×32=3n2+n4,由S n<20得3n2+n-80<0,即(3n+16)(n-5)<0,所以n=1,2,3,4符合条件.9{a n}的首项a1=2,前n项和为S n,且a n+1=2S n+2n+2(n∈N*),则S n=.3n+1 2-n-32【解析】由a n+1=2S n+2n+2得S n+1=3S n+2n+2,则S n+1+(n+1)+32=3 S n+n+32,且S1+1+32=92,所以数列 S n+n+32是以92为首项,3为公比的等比数列,则S n+n+32=92×3n-1,S n=3n+12-n-32.三、解答题(共20分)10.(10分{a n}中,a1=13,a n+1=a n2-a n,(n∈N*).(1)求证:数列1a n-1是等比数列,并求{a n}的通项公式a n;(2)设b n=na n1-a n ,求证:∑i=1nb i<2.【解析】由已知得1a n+1=2a n-1,∴1a n+1-1=21a n-1,∴1a n+1-11 n -1=2,∴1a1-1是首项为1a1-1=2,公比为2的等比数列,∴1a n -1=2·2n-1=2n,∴a n=12+1.(2)b n=na n1-a n =n2,∴S n=12+222+…+n2n,∴12S n=122+223+…+n2n+1,两式相减得12S n=12+12+12+…+12−n2=1-n+22,∴S n=2-n+22<2,即∑i=1nb i<2.11.(10分S n为公差不为0的等差数列{a n}的前n项和,且a1=1,S1,S2,S4成等比数列.(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.【解析】(1)由已知得S22=S1·S4,即a1(4a1+6d)=(2a1+d)2,可得2a1d=d2,又由a1=1,d≠0得d=2,故a n=2n-1,n∈N*.(2)由已知可得b n=1(2n-1)(2n+1),T n=11×3+13×5+15×7+…+1(2n-1)(2n+1)=1 21-13+13-15+15-17+…+12n-1−12n+1=12×1-12n+1=n2n+1,n∈N*.[高考冲关](30分钟40分)1.(5分已知点D为△ABC的边BC上一点,BD=3DC,E n(n∈N*)为边AC的一列点,满足E n A=14a n+1E n B-(3a n+2)E n D,其中实数列{a n}中a n>0,a1=1,则{a n}的通项公式为()A.3×2n-1-2B.2n-1C.3n-2D.2×3n-1-1D【解析】由BD=3DC得E n D−E n B=3(E n C−E n D),则E n C=43E n D−13E n B,设E n A=m E n C,则E n A=43m E n D−13m E n B,则43m=-(3a n+2),-13m=14a n+1,消去m得。
2018年高考数学二轮复习回扣5数列课件理
(3)判断等比数列的常用方法
①定义法
an+1 =q (q 是不为 0 的常数,n∈N*)⇔{an}是等比数列. an
②通项公式法
an=cqn (c,q均是不为0的常数,n∈N*)⇔{an}是等比数列.
③中项公式法
* a2 = a · a ( a · a · a ≠ 0 , n ∈ N )⇔{an}是等比数列. n+1 n n+2 n n+1 n+2
3.数列求和的常用方法 (1)等差数列或等比数列的求和,直接利用公式求和. (2)形如{an· bn}(其中{an}为等差数列,{bn}为等比数列)的数列,利用错 位相减法求和.
c (3)通项公式形如 an= (其中 a,b1,b2,c 为常数)用裂项 an+b1an+b2 相消法求和.
(4) 通项公式形如 an = ( - 1)n· n 或 a n = a· ( - 1)n( 其中 a 为常数, n∈N*) 等正 负项交叉的数列求和一般用并项法.并项时应注意分n为奇数、偶数两种 情况讨论. (5)分组求和法:分组求和法是解决通项公式可以写成cn=an+bn形式的 数列求和问题的方法,其中 {an} 与 {bn} 是等差 ( 比 ) 数列或一些可以直接 求和的数列. (6)并项求和法:先将某些项放在一起求和,然后再求Sn.
1 1 1 1 1 1 1 . 如 ≠ - ,而是 = n- n+2 nn+2 n n+2 nn+2 2
8.通项中含有(-1)n的数列求和时,要把结果写成 n为奇数和n为偶数两种
情况的分段形式.
III
回归训练
1.设等差数列{an}的前n项和为Sn,已知S13>0,S14<0,若ak· ak + 1 < 0 , 则k等于 A.6 B.7 √ C.13 D.14
2018届高考数学理新课标二轮专题复习课件:2-3推理、计数原理、二项式定理 精品
1.综合分析数学归纳,正难则反遍地开花. 2.归纳推理的一般步骤. (1)通过观察个别情况发现相同的性质; (2)推出一个明确表述的一般性结论.
3.类比推理的一般步骤. (1)找出两类事物之间的相似性或一致性; (2)用一类事物的性质去推测另一类事物的性质,得出一个明 确的命题(猜想),但结论不一定正确,有待进一步证明.
ccoossα αccoossβ β+ -ssiinnα αssiinnβ β= =2143, ,得csionsααscionsββ==2521414. ,
所以 tanαtanβ=csoinsα αscionsββ=151,考虑到ttaannα β的值是由 scionsααcsoinsβ β确定的,可以设想条件应该是关于 sinαcosβ,cosα sinβ的二元方程,类比原问题条件形式,自然联想到两角和与差 的正弦公式,因此,这组条件可以是“sin(α-β)=23,sin(α+β) =14”.
可
以
推
测
,
1
+
5
+
15
+
…
+
1 24
n(n
+
1)(n
+
2)(n
+
3)
=
________.
【解析】 根据式子中的规律可知,等式右侧为 5×4×13×2×1n(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)=1210n(n+1)(n+2)(n+ 3)(n+4).
【答案】 1120n(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)
(2)(2015·山东)观察下列各式: C10=40; C30+C31=41; C50+C51+C52=42; C70+C71+C72+C73=43; …… 照此规律,当 n∈N*时, C2n-10+C2n-11+C2n-12+…+C2n-1n-1=________.
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(4)(2017· 洛阳统考)等差数列{an}为递增数列,若a12+a102= 101,a5+a6=11,则数列{an}的公差d等于( A.1 C.9 B.2 D.10 )
等比数列前 n 项和的性质 若 Sn 是等比数列的前 n 项和,则当 q≠-1 时,S n,S2n-Sn, S3n-S2n,…成等比数列.
考 向 调 研
考向一 基本量法 命题方向: 公差、公比、特定项、特定和及项数.
(1)(2017· 江西五市三次联考)已知等差数列{an}的前10 项和为30,a6=8,则a100=( A.100 C.948 ) B.958 D.18
【审题】 本题考查等比数列的性质、前 n 项和公式.方法 1:先由已知条件求得 a5+a6,再求公差,进而求得首项 a1,最后 根据等差数列的通项公式求 a100.方法 2: 首先设等差数列{an}的公 差为 d,然后根据已知条件列出关于 a1、d 的方程组,解出 a1、d, 最后根据等差数列的通项公式求 a100.
等比数列的性质 若{an}为等比数列,则 1 2 (1){an }、{ }、{c· an}(c≠0)都是等比数列. an (2)各项及公比都不为 0.
等比数列项的运算性质 若 m+ n=p+q(m, n,p,q∈N*),则am·an=ap·aq. (1)特别地,当m+ n=2k(m, n,k∈N*)时,am· an=ak2. (2)对有穷等比数列,与首末两项“等距离”的两项之积等 于首末两项的积,即a1·an=a2·an-1=ak·an-k+1 =….
三、等比数列及其前 n 项和 等比数列的相关公式 (1)通项公式
通项公式 an=a1qn- 1 (揭示首末两项的关系) 通项公式的推广 an=amq n- m (提示任意两项之间的关系)
(2)前 n 项和公式 a1(1-qn) a1-anq (q≠1), (q≠1), 1 - q 1 - q Sn= 或 Sn na (q=1) na (q=1). 1 1
第5讲 数列、推理
调研一
数列
一、数列的概念及表示法 an 与 Sn 的关系 若数列{an}的前 n 项和为 S n,则
S1(n=1), an= Sn-Sn-1(n≥2).
已知Sn求an时应注意的问题 (1)应重视分类讨论思想的应用,分n=1和 n≥2两种情况讨 论,特别注意an=Sn-Sn-1中需n≥2. (2)由Sn-Sn-1=an推得an,当n=1时,a1也适合“ an式”,则 需统一“合写”. (3)由Sn-Sn-1=an推得an,当n=1时,a1不适合“ an式”,则 数列的通项公式应分段表示(“分写”),即an=
1 (2)(2017· 兰州模拟)若等比数列{an}的各项都是正数, 且 a1, 2 a9+a10 a3,2a2 成等差数列,则 =( a7+a8 A.1- 2 C.1+ 2 ) B.3-2 2 D.3+2 2
【解析】 数列{an}是等比数列,设其公比为 q ,∴a2=a1q, 1 1 a3=a1q .又 a1,2a3,2a2 为等差数列,∴2×2a3=a1+2a2,即 a1q2
【解析】 方法 1:因为等差数列{an}的前 10 项和为 30,所 以 a1+a10=6,即 a5+a6=6,因为 a6=8,所以 a5=-2,公差 d =10, 所以-2=a1+4×10, 即 a1=-42, 所以 a100=-42+99×10 =948,故选 C. 方 法 2 : 设 等 差 数 列 {an} 的 公 差 为 d , 由 已 知 得 a1+5d=8, a1=-42, 解得 所以 a100 =- 42 + 99×10 10×9 10a1+ 2 d=30, d=10, =948,故选 C. 【答案】 C
(4)若{an},{bn}是等差数列,则{pan+qbn}(p,q∈N*)也是等 差数列. (5)若{an}是等差数列,则 ak,ak+ m,ak+2m,…(k, m∈N*)组 成公差为 md 的等差数列. Sn (6) 若{an}是等差数列,则{ n }也成等差数列,其首项与 {an} 1 首项相同,公差是{an}公差的 . 2
2
=a1+2a1q,q2-2q-1=0⇒q=1± 2,又数列{an}的各项都是正 a9+a10 (a7+a8)q2 2 数,∴q>0,∴q=1+ 2,∴ = =q =(1+ 2)2 a7+a8 a7+a8 =3+2 2,故选 D. 【答案】 D
(3)(2017· 开封模拟)已知在各项为正的等比数列{an}中,a2 与 a8 的等比中项为 8,则 4a3+a7 取最小值时,首项 a1 等于( A.8 C.2 B.4 D.1 )
(7)若{an}是等差数列,Sm,S2m,S3m 分别为{an}的前 m 项, 前 2m 项, 前 3m 项的和, 则 Sm, S2m-Sm, S3m-S2m 成等差数列. (8)S2n-1=(2n-1)· an. an (9)两个等差数列{an}, {bn}的前 n 项和 Sn, Tn 之间的关系为 bn S2n-1 = . T2n-1
【解析】 在等比数列{an}中, a2a8=a3a7,∵a2 与 a8 的等比 中项为 8,∴a2a8=64,∴4a3+a7≥2 4a3a7=2 4a2a8=32,当且 仅当 4a3=a7 时等号成立,即 4a1q2=a1q6,∴4=q4.①∵a2a8=64 =a12q8,②联立①②可解得 a1=2,故选 C. 【答案】 C).
二、等差数列及其前 n 项和 等差数列的通项公式及前 n 项和的公式 (1)an=a1+(n-1)d; n(n-1)d n(a1+an) (2)Sn=na1+ = . 2 2
等差数列的常用性质 (1)通项公式的推广:an=am+(n-m)d(n, m∈N*). (2)若{an}是等差数列,且 k+l= m+ n(k,l, m,n∈N*),则 ak+al=am+an. (3)若{an}是等差数列,公差为 d,则{a2n}也是等差数列,公 差为 2d.