高考数学一轮复习第六章数列第五节热点专题__数列的热点问题课件理

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2025版高考数学全程一轮复习第六章数列高考大题研究课五数列的综合课件

2025版高考数学全程一轮复习第六章数列高考大题研究课五数列的综合课件
((12))求记数数列列{{an−}的12 通an }项的公前式n;项和为Tn,若s≤Tn-T1n≤t恒成立,求t-s 的最小值.
50项和S50.
题型三 数列与不等式的综合 例 3 (12 分 )[2023·新 课 标 Ⅱ 卷 ] 已 知 {an} 为 等 差 数 列 , bn = ൝an2a−n,6,n为n为偶奇数数.记Sn,Tn分别为数列{an},{bn}的前n项和,S4=32, T3=16. (1)求{an}的通项公式; (2)证明:当n>5时,Tn>Sn.
巩固训练1
[2024·安徽马鞍山模拟]已知数列{an},a1=3,a2=5,数列{bn}为等 比数列,满足bn+1=an+1bn-anbn,且b2,2a4,b5成等差数列.
(1)求数列{an}和{bn}的通项公式;
(2)记数列{cn}满足:cn=൝bann,,
n为奇数 n为偶数
,中的新定义数列问题的一般步骤
巩固训练2 [2024·河 南 郑 州 模 拟 ] 已 知 数 列 {an} 的 前 n 项 之 积 为 Tn =
n n−1
2 2 (n∈N*). (1)求数列{an}的通项公式; (2)记bm为{an}在区间(0,m](m∈N*)中的项的个数,求数列{bm}的前
题型二 数列中的新定义数列问题 例 2 [2024·河 北 石 家 庄 模 拟 ] 已 知 等 差 数 列 {an} 的 前 n 项 和 记 为 Sn(n∈N*),满足3a2+2a3=S5+6. (1)若数列{Sn}为单调递减数列,求a1的取值范围; (2)若a1=1,在数列{an}的第n项与第n+1项之间插入首项为1,公比 为2的等比数列的前n项,形成新数列{bn},记数列{bn}的前n项和为Tn, 求T95.

2024届高考一轮复习数学课件(新教材人教A版):数列的综合问题

2024届高考一轮复习数学课件(新教材人教A版):数列的综合问题
n 1
所以an=a1qn-1=3 2 .
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(2)若bn=log3a2n-1,求数列{bn}的前n项和Tn. 由(1)可得a2n-1=3n-1,所以bn=log3a2n-1=n-1, 故 Tn=0+1+2+…+n-1=nn- 2 1.
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2.(2022·潍坊模拟)已知等比数列{an}的前n项和为Sn,且a1=2,S3=a3+6. (1)求数列{an}的通项公式;
当n=1时,整理得a1=ma1-1,解得m=2时,Sn-1=2an-1-1,
(b)
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(a)-(b)得 an=2an-2an-1,整理得aan-n 1=2(常数),
所以数列{an}是以1为首项,2为公比的等比数列,
所以an=2n-1.
选条件③时,2a1+3a2+4a3+…+(n+1)an=kn·2n(k∈R),
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(2)设{an}的前n项和为Sn,求证:(Sn+1+an+1)bn=Sn+1bn+1-Snbn;
因为bn+1=2bn≠0, 所以要证(Sn+1+an+1)bn=Sn+1bn+1-Snbn, 即证(Sn+1+an+1)bn=Sn+1·2bn-Snbn, 即证Sn+1+an+1=2Sn+1-Sn, 即证an+1=Sn+1-Sn, 而an+1=Sn+1-Sn显然成立, 所以(Sn+1+an+1)bn=Sn+1·bn+1-Sn·bn.
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(2)设数列{an}中不在数列{bn}中的项按从小到大的顺序构成数列{cn}, 记数列{cn}的前n项和为Sn,求S100.
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由(1)得bn=2n=2·2n-1=a2n-1, 即bn是数列{an}中的第2n-1项. 设数列{an}的前n项和为Pn,数列{bn}的前n项和为Qn, 因为b7=a26=a64,b8=a27=a128, 所以数列{cn}的前100项是由数列{an}的前107项去掉数列{bn}的前7项 后构成的, 所以 S100=P107-Q7=107×22+214-21--228=11 302.

高考数学一轮复习第六章数列第五节热点专题__数列的热点问题课件理16(1).ppt

高考数学一轮复习第六章数列第五节热点专题__数列的热点问题课件理16(1).ppt

故bann==22nn--1 1,
an=192n+79, 或
bn=9·29n-1.
(2)由 d>1,知 an=2n-1,bn=2n-1,故 cn=22nn--11, 于是 Tn=1+32+252+273+294+…+22nn--11,① 12Tn=12+232+253+274+…+22nn--13+2n2-n 1.② ①-②可得12Tn=2+12+212+…+2n1-2-2n2-n 1=3-2n2+n 3, 故 Tn=6-22nn+-13.
所以,{an}的通项公式为 an=22nn2-,2 1n,为n偶为数奇. 数,
(2)由(1)得 bn=loag2n2-a12n=2nn-1,n∈N*.设{bn}的前 n 项和为 Sn, 则 Sn=1×210+2×211+3×212+…+(n-1)×2n1-2+n×2n1-1,
12Sn=1×211+2×212+3×213+…+(n-1)×2n1-1+n×21n, 上述两式相减,得12Sn=1+12+212+…+2n1-1-2nn=11--2121n-2nn= 2-22n-2nn,整理,得 Sn=4-n2+n-12,n∈N*. 所以,数列{bn}的前 n 项和为 4-n2+n-12,n∈N*.
(2)由(1)得a1n=21n, 所以 Tn=12+212+…+21n=1211--1212n=1-21n. 由|Tn-1|<1 0100,得1-21n-1<1 0100, 即 2n>1 000. 因为 29=512<1 000<1 024=210,所以 n≥10. 于是使|Tn-1|<1 0100成立的 n 的最小值为 10.
(1)求数列{an},{bn}的通项公式; (2)当 d>1 时,记 cn=abnn,求数列{cn}的前 n 项和 Tn.

高考数学一轮复习 第六章 第5讲 数列的综合应用配套课件 理 新人教A版

高考数学一轮复习 第六章 第5讲 数列的综合应用配套课件 理 新人教A版

考点自测
1.若数列{an}为等比数列,则下面四个命题:
①{a2n}是等比数列; ②{a2n}是等比数列; ③a1n是等比数列; ④{lg|an|}是等比数列.其中正确的个数是________.
答案 3
2.(2012·南京一模)若数列{an}满足:lg an+1=1+lg an(n∈N*), a1+a2+a3=10,则lg(a4+a5+a6)的值为________.
答案 (-∞,7]
5.(2012·盐城第一学期摸底考试)设等差数列{an}满足:公差 d∈N*,an∈N*,且{an}中任意两项之和也是该数列中的 一项.若a1=35,则d的所有可能取值之和为________.
解析 由题意知,an=35+(n-1)d.对数列{an}中的任意两 项ar,as其和为ar+as=35+35+(r+s-2)d,设at=35+(t -1)d,则35+(r+s-2)d=(t-1)d,即35=(t-r-s+1)d. 因为r,s,t,d∈N*,所以35是d的整数倍,即d所有可能 取值为1,3,9,27,81,243,和为364. 答案 364
∴{an}是以 a4 为首项,a2 为公比的等比数列.
(2)解 bn=anf(an)=a2n+2logaa2n+2=(2n+2)a2n+2. 当 a= 2时,bn=(2n+2)( 2)2n+2=(n+1)2n+2. Sn=2·23+3·24+4·25+…+(n+1)·2n+2,① 2Sn=2·24+3·25+4·26+…+n·2n+2+(n+1)·2n+3,② ①-②得 -Sn=2·23+24+25+…+2n+2-(n+1)·2n+3 =16+2411--22n-1-(n+1)·2n+3 =16+2n+3-24-n·2n+3-2n+3=-n·2n+3. ∴Sn=n·2n+3.

2023届高考数学(理)大一轮复习知识讲义_第六章数列

2023届高考数学(理)大一轮复习知识讲义_第六章数列

第六章⎪⎪⎪数 列第一节数列的概念与简单表示突破点(一) 数列的通项公式基础联通 抓主干知识的“源”与“流” 1.数列的定义按照一定顺序排列的一列数称为数列.数列中的每一个数叫做这个数列的项,数列中的每一项都和它的序号有关,排在第一位的数称为这个数列的第一项(通常也叫做首项).2.数列的通项公式如果数列{a n }的第n 项与序号n 之间的关系可以用一个式子来表示,那么这个公式叫做这个数列的通项公式.3.数列的递推公式如果已知数列{a n }的第一项(或前几项),且任何一项a n 与它的前一项a n -1(或前几项)间的关系可以用一个式子来表示,即a n =f (a n -1)(或a n =f (a n -1,a n -2)等),那么这个式子叫做数列{a n }的递推公式.4.S n 与a n 的关系已知数列{a n }的前n 项和为S n ,则a n =⎩⎪⎨⎪⎧S 1,n =1,S n -S n -1,n ≥2,这个关系式对任意数列均成立.考点贯通 抓高考命题的“形”与“神”由数列的前几项求数列的通项公式[例1] 写出下面各数列的一个通项公式: (1)3,5,7,9,…;(2)12,34,78,1516,3132,…; (3)-1,32,-13,34,-15,36,…;本节主要包括2个知识点: 1.数列的通项公式;2.数列的单调性.(4)3,33,333,3 333,….[解] (1)各项减去1后为正偶数,所以a n=2n +1.(2)每一项的分子比分母少1,而分母组成数列21,22,23,24,…,所以a n =2n -12n .(3)奇数项为负,偶数项为正,故通项公式中含因式(-1)n ;各项绝对值的分母组成数列1,2,3,4,…;而各项绝对值的分子组成的数列中,奇数项为1,偶数项为3,即奇数项为2-1,偶数项为2+1,所以a n =(-1)n ·2+(-1)nn. 也可写为a n=⎩⎨⎧-1n,n 为正奇数,3n ,n 为正偶数.(4)将数列各项改写为93,993,9993,9 9993,…,分母都是3,而分子分别是10-1,102-1,103-1,104-1,…,所以a n =13(10n -1).[方法技巧]由数列的前几项求通项公式的思路方法给出数列的前几项求通项时,需要注意观察数列中各项与其序号之间的关系,在所给数列的前几项中,先看看哪些部分是变化的,哪些是不变的,再探索各项中变化部分与序号间的关系,主要从以下几个方面来考虑:(1)分式形式的数列,分子、分母分别求通项,较复杂的还要考虑分子、分母的关系. (2)若第n 项和第n +1项正负交错,那么符号用(-1)n 或(-1)n +1或(-1)n -1来调控. (3)熟悉一些常见数列的通项公式.(4)对于较复杂数列的通项公式,其项与序号之间的关系不容易发现,这就需要将数列各项的结构形式加以变形,可使用添项、通分、分割等方法,将数列的各项分解成若干个常见数列对应项的“和”“差”“积”“商”后再进行归纳.利用a n 与S n 的关系求通项[例2] 已知下面数列{a n }的前n 项和S n ,求{a n }的通项公式: (1)S n =2n 2-3n ; (2)S n =3n +b .[解] (1)a 1=S 1=2-3=-1,当n ≥2时,a n =S n -S n -1=(2n 2-3n )-[2(n -1)2-3(n -1)]=4n -5, 由于a 1也适合此等式,所以{a n }的通项公式为a n =4n -5. (2)a 1=S 1=3+b ,当n ≥2时,a n =S n -S n -1=(3n +b )-(3n -1+b )=2×3n -1. 当b =-1时,a 1适合此等式. 当b ≠-1时,a 1不适合此等式. 所以当b =-1时,a n =2×3n -1;当b ≠-1时,a n =⎩⎪⎨⎪⎧3+b ,n =1,2×3n -1,n ≥2.[方法技巧]已知S n 求a n 的三个步骤(1)先利用a 1=S 1求出a 1.(2)用n -1替换S n 中的n 得到一个新的关系,利用a n =S n -S n -1(n ≥2)便可求出当n ≥2时a n 的表达式.(3)对n =1时的结果进行检验,看是否符合n ≥2时a n 的表达式,如果符合,则可以把数列的通项公式合写;如果不符合,则应该分n =1与n ≥2两段来写.利用递推关系求通项[例3] (1)已知数列{a n }满足a 1=12,a n +1=a n +1n 2+n ,则a n =________; (2)若数列{a n }满足a 1=23,a n +1=n n +1a n ,则通项a n =________;(3)若数列{a n }满足a 1=1,a n +1=2a n +3,则a n =________; (4)若数列{a n }满足a 1=1,a n +1=2a na n +2,则a n =________.[解析] (1)由条件知an +1-a n =1n 2+n =1n (n +1)=1n -1n +1, 则(a 2-a 1)+(a 3-a 2)+(a 4-a 3)+…+(a n -a n -1) =⎝⎛⎭⎫1-12+⎝⎛⎭⎫12-13+⎝⎛⎭⎫13-14+…+1n -1-1n ,即a n -a 1=1-1n ,又∵a 1=12,∴a n =1-1n +12=32-1n .(2)由a n +1=n n +1a n (a n ≠0),得a n +1a n=nn +1,故a n =a n a n -1·a n -1a n -2·…·a 2a 1·a 1=n -1n ·n -2n -1·…·12·23=23n. (3)设递推公式a n +1=2a n +3可以转化为a n +1-t =2(a n -t ),即a n +1=2a n -t ,则t =-3. 故a n +1+3=2(a n +3).令b n =a n +3,则b 1=a 1+3=4,b n ≠0,且b n +1b n =a n +1+3a n +3=2.所以{b n }是以4为首项,2为公比的等比数列. 所以b n =4×2n -1=2n +1, 即a n =2n +1-3.(4)∵a n +1=2a na n +2,a 1=1,∴a n ≠0, ∴1a n +1=1a n +12, 即1a n +1-1a n =12, 又a 1=1,则1a 1=1,∴⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 是以1为首项,12为公差的等差数列.∴1a n =1a 1+(n -1)×12=n 2+12,∴a n =2n +1.[答案] (1)32-1n (2)23n (3)2n +1-3 (4)2n +1[方法技巧]由递推关系式求通项公式的常用方法(1)已知a 1且a n -a n -1=f (n ),可用“累加法”求a n . (2)已知a 1且a na n -1=f (n ),可用“累乘法”求a n .(3)已知a 1且a n +1=qa n +b ,则a n +1+k =q (a n +k )(其中k 可由待定系数法确定),可转化为等比数列{a n +k }.(4)形如a n +1=Aa nBa n +C(A ,B ,C 为常数)的数列,可通过两边同时取倒数的方法构造新数列求解.(5)形如a n +1+a n =f (n )的数列,可将原递推关系改写成a n +2+a n +1=f (n +1),两式相减即得a n +2-a n =f (n +1)-f (n ),然后按奇偶分类讨论即可.能力练通 抓应用体验的“得”与“失”1.[考点一]已知n ∈N *,给出4个表达式:①a n =⎩⎪⎨⎪⎧0,n 为奇数,1,n 为偶数,②a n =1+(-1)n 2,③a n=1+cos n π2,④a n =⎪⎪⎪⎪sin n π2.其中能作为数列:0,1,0,1,0,1,0,1,…的通项公式的是( )A .①②③B .①②④C .②③④D .①③④解析:选A 检验知①②③都是所给数列的通项公式. 2.[考点一]数列1,-58,715,-924,…的一个通项公式是( )A .a n =(-1)n +12n -1n 2+n (n ∈N *)B .a n =(-1)n -12n +1n 3+3n (n ∈N *)C .a n =(-1)n +12n -1n 2+2n (n ∈N *)D .a n =(-1)n -12n +1n 2+2n(n ∈N *) 解析:选D 所给数列各项可写成:31×3,-52×4,73×5,-94×6,…,通过对比各选项,可知选D.3.[考点二]已知数列{a n }的前n 项和为S n =n 2-2n +2,则数列{a n }的通项公式为( ) A .a n =2n -3 B .a n =2n +3C .a n =⎩⎪⎨⎪⎧ 1,n =1,2n -3,n ≥2D .a n =⎩⎪⎨⎪⎧1,n =1,2n +3,n ≥2解析:选C 当n =1时,a 1=S 1=1,当n ≥2时,a n =S n -S n -1=2n -3,由于n =1时a 1的值不适合n ≥2的解析式,故{a n }的通项公式为a n =⎩⎪⎨⎪⎧1,n =1,2n -3,n ≥2.4.[考点三]设数列{a n }满足a 1=1,且a n +1-a n =n +1,求数列{a n }的通项公式. 解:由题意有a 2-a 1=2,a 3-a 2=3,…,a n -a n -1=n (n ≥2). 以上各式相加,得a n -a 1=2+3+…+n =(n -1)(2+n )2=n 2+n -22.又∵a 1=1,∴a n =n 2+n2(n ≥2).∵当n =1时也满足此式, ∴a n =n 2+n 2(n ∈N *).5.[考点三]若数列{a n }满足:a 1=1,a n +1=a n +2n ,求数列{a n }的通项公式.解:由题意知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+…+2+1=1-2n1-2=2n -1.又因为当n =1时满足此式,所以a n =2n -1.突破点(二) 数列的单调性基础联通 抓主干知识的“源”与“流” 数列的分类 分类标准 类型 满足条件 按项数分类 有穷数列 项数有限 无穷数列 项数无限按项与项间的大小关系分类 递增数列 a n +1>a n 其中n ∈N *递减数列 a n +1<a n 常数列 a n +1=a n按其他标准分类有界数列 存在正数M ,使|a n |≤M摆动数列从第二项起,有些项大于它的前一项,有些项小于它的前一项考点贯通 抓高考命题的“形”与“神”利用数列的单调性研究最值问题[例1] 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,即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.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=2n λ.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 =lg 1002n =2-n lg 2.所以数列{b n }是单调递减的等差数列(公差为-lg 2). 则b 1>b 2>…>b 6=lg 10026=lg 10064>lg 1=0,当n ≥7时,b n ≤b 7=lg 10027=lg 100128<lg 1=0,故当n =6时,数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫lg 1a n 的前n 项的和最大.[方法技巧]1.判断数列单调性的两种方法 (1)作差比较法a n +1-a n >0⇔数列{a n }是单调递增数列;a n +1-a n <0⇔数列{a n }是单调递减数列;a n +1-a n=0⇔数列{a n }是常数列.(2)作商比较法①当a n >0时,a n +1a n >1⇔数列{a n }是单调递增数列;a n +1a n <1⇔数列{a n }是单调递减数列;a n +1an=1⇔数列{a n }是常数列.②当a n <0时,a n +1a n >1⇔数列{a n }是单调递减数列;a n +1a n <1⇔数列{a n }是单调递增数列;a n +1an=1⇔数列{a n }是常数列.2.求数列最大项或最小项的方法(1)可以利用不等式组⎩⎪⎨⎪⎧a n -1≤a n ,a n ≥a n +1(n ≥2)找到数列的最大项;(2)利用不等式组⎩⎪⎨⎪⎧a n -1≥a n ,a n ≤a n +1(n ≥2)找到数列的最小项.利用数列的单调性求参数的取值范围[例2] 已知函数f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧(3-a )x +2,x ≤2,a 2x 2-9x +11,x >2(a >0,且a ≠1),若数列{a n }满足a n =f (n )(n ∈N *),且{a n }是递增数列,则实数a 的取值范围是( )A .(0,1) B.⎣⎡⎭⎫83,3 C .(2,3)D .(1,3)[解析] 因为{a n}是递增数列,所以⎩⎪⎨⎪⎧3-a >0,a >1,(3-a )×2+2≤a ,解得83≤a <3,所以实数a 的取值范围是⎣⎡⎭⎫83,3.[答案] B [方法技巧]已知数列的单调性求参数取值范围的两种方法(1)利用数列的单调性构建不等式,然后将其转化为不等式的恒成立问题进行解决,也可通过分离参数将其转化为最值问题处理.(2)利用数列与函数之间的特殊关系,将数列的单调性转化为相应函数的单调性,利用函数的性质求解参数的取值范围,但要注意数列通项中n 的取值范围.能力练通 抓应用体验的“得”与“失”1.[考点一]设a n =-3n 2+15n -18,则数列{a n }中的最大项的值是( ) A.163 B.133 C .4D .0解析:选D a n =-3⎝⎛⎭⎫n -522+34,由二次函数性质,得当n =2或n =3时,a n 取最大值,最大值为a 2=a 3=0.故选D.2.[考点一]若数列{a n }满足:a 1=19,a n +1=a n -3,则数列{a n }的前n 项和数值最大时,n 的值为( )A .6B .7C .8D .9解析:选B ∵a 1=19,a n +1-a n =-3,∴数列{a n }是以19为首项,-3为公差的等差数列,∴a n =19+(n -1)×(-3)=22-3n ,则a n 是递减数列.设{a n }的前k 项和数值最大,则有⎩⎪⎨⎪⎧ a k ≥0,a k +1≤0,即⎩⎪⎨⎪⎧22-3k ≥0,22-3(k +1)≤0,∴193≤k ≤223,∵k ∈N *,∴k =7.∴满足条件的n 的值为7.3.[考点二]已知{a n }是递增数列,且对于任意的n ∈N *,a n =n 2+λn 恒成立,则实数λ的取值范围是________.解析:∵对于任意的n ∈N *,a n =n 2+λn 恒成立, ∴a n +1-a n =(n +1)2+λ(n +1)-n 2-λn =2n +1+λ. 又∵{a n }是递增数列,∴a n +1-a n >0,且当n =1时,a n +1-a n 最小, ∴a n +1-a n ≥a 2-a 1=3+λ>0,∴λ>-3. 答案:(-3,+∞)4.[考点一、二]已知数列{a n }中,a n =1+1a +2(n -1)(n ∈N *,a ∈R ,且a ≠0).(1)若a =-7,求数列{a n }中的最大项和最小项的值; (2)若对任意的n ∈N *,都有a n ≤a 6成立,求a 的取值范围. 解:(1)∵a n =1+1a +2(n -1)(n ∈N *,a ∈R ,且a ≠0),又∵a =-7,∴a n =1+12n -9.结合函数f (x )=1+12x -9的单调性,可知1>a 1>a 2>a 3>a 4,a 5>a 6>a 7>…>a n >1(n ∈N *). ∴数列{a n }中的最大项为a 5=2,最小项为a 4=0. (2)a n =1+1a +2(n -1)=1+12n -2-a2.∵对任意的n ∈N *,都有a n ≤a 6成立,结合函数f (x )=1+12x -2-a2的单调性,知5<2-a2<6,∴-10<a <-8.故a 的取值范围为(-10,-8).[全国卷5年真题集中演练——明规律] 1.(2015·新课标全国卷Ⅱ)设S n 是数列{a n }的前n 项和,且a 1=-1,a n +1=S n S n +1,则S n=________.解析:∵a n +1=S n +1-S n ,a n +1=S n S n +1, ∴S n +1-S n =S n S n +1.∵S n ≠0,∴1S n -1S n +1=1,即1S n +1-1S n=-1.又1S 1=-1, ∴⎩⎨⎧⎭⎬⎫1S n 是首项为-1,公差为-1的等差数列. ∴1S n =-1+(n -1)×(-1)=-n ,∴S n =-1n . 答案:-1n2.(2014·新课标全国卷Ⅱ)数列 {a n }满足 a n +1=11-a n , a 8=2,则a 1 =________.解析:将a 8=2代入a n +1=11-a n ,可求得a 7=12;再将a 7=12代入a n +1=11-a n,可求得a 6=-1;再将a 6=-1代入a n +1=11-a n ,可求得a 5=2;由此可以推出数列{a n }是一个周期数列,且周期为3,所以a 1=a 7=12.答案:123.(2013·新课标全国卷Ⅰ)若数列{a n }的前n 项和S n =23a n +13,则{a n }的通项公式是a n =________.解析:当n =1时,由已知S n =23a n +13,得a 1=23a 1+13,即a 1=1;当n ≥2时,由已知得到S n -1=23a n -1+13,所以a n =S n -S n -1=⎝⎛⎭⎫23a n +13-⎝⎛⎭⎫23a n -1+13=23a n -23a n -1,所以a n =-2a n -1,所以数列{a n }为以1为首项,以-2为公比的等比数列,所以a n =(-2)n -1.答案:(-2)n -14.(2016·全国丙卷)已知各项都为正数的数列{a n }满足a 1=1,a 2n -(2a n +1-1)a n -2a n +1=0.(1)求a 2,a 3; (2)求{a n }的通项公式.解:(1)由题意可得a 2=12,a 3=14.(2)由a 2n -(2a n +1-1)a n -2a n +1=0得 2a n +1(a n +1)=a n (a n +1).因此{a n }的各项都为正数,所以a n +1a n =12.故{a n }是首项为1,公比为12的等比数列,因此a n =12n -1.[课时达标检测] 重点保分课时——一练小题夯双基,二练题点过高考[练基础小题——强化运算能力]1.数列1,23,35,47,59,…的一个通项公式a n =( )A.n 2n +1B.n 2n -1C.n 2n -3D.n 2n +3解析:选B 由已知得,数列可写成11,23,35,…,故该数列的一个通项公式为n 2n -1.2.设数列{a n }的前n 项和S n =n 2+n ,则a 4的值为( ) A .4 B .6 C .8 D .10 解析:选C a 4=S 4-S 3=20-12=8.3.已知数列{a n }满足a 1=1,a n +1a n =2n (n ∈N *),则a 10=( ) A .64 B .32 C .16 D .8解析:选B ∵a n +1a n =2n ,∴a n +2a n +1=2n +1,两式相除得a n +2a n=2.又a 1a 2=2,a 1=1,∴a 2=2.则a 10a 8·a 8a 6·a 6a 4·a 4a 2=24,即a 10=25=32. 4.在数列{a n }中,a 1=1,a n a n -1=a n -1+(-1)n (n ≥2,n ∈N *),则a3a 5的值是()A.1516B.158C.34D.38解析:选C 由已知得a 2=1+(-1)2=2,∴2a 3=2+(-1)3,a 3=12,∴12a 4=12+(-1)4,a 4=3,∴3a 5=3+(-1)5,∴a 5=23,∴a 3a 5=12×32=34.5.现定义a n =5n +⎝⎛⎭⎫15n ,其中n ∈⎩⎨⎧⎭⎬⎫110,15,12,1,则a n 取最小值时,n 的值为________.解析:令5n =t >0,考虑函数y =t +1t ,易知其在(0,1]上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,且当t =1时,y 的值最小,再考虑函数t =5x ,当0<x ≤1时,t ∈(1,5],则可知a n =5n +⎝⎛⎭⎫15n 在(0,1]上单调递增,所以当n =110时,a n 取得最小值.答案:110[练常考题点——检验高考能力]一、选择题1.已知数列{a n }的前n 项和S n =n 2-2n ,则a 2+a 18=( ) A .36 B .35 C .34 D .33解析:选C 当n ≥2时,a n =S n -S n -1=2n -3;当n =1时,a 1=S 1=-1,所以a n =2n -3(n ∈N *),所以a 2+a 18=34.2.数列{a n }中,a 1=1,对于所有的n ≥2,n ∈N *都有a 1·a 2·a 3·…·a n =n 2,则a 3+a 5=( ) A.6116 B.259 C.2516 D.3115解析:选A 令n =2,3,4,5,分别求出a 3=94,a 5=2516,∴a 3+a 5=6116.3.在各项均为正数的数列{a n }中,对任意m ,n ∈N *,都有a m +n =a m ·a n .若a 6=64,则a 9等于( )A .256B .510C .512D .1 024解析:选C 在各项均为正数的数列{a n }中,对任意m ,n ∈N *,都有a m +n =a m ·a n .∴a 6=a 3·a 3=64,a 3=8.∴a 9=a 6·a 3=64×8=512.4.已知数列{a n }满足a 1=15,且3a n +1=3a n -2.若a k ·a k +1<0,则正整数k =( ) A .21 B .22 C .23D .24解析:选C 由3a n +1=3a n -2得a n +1=a n -23,则{a n }是等差数列,又a 1=15,∴a n =473-23n .∵a k ·a k +1<0,∴⎝⎛⎭⎫473-23k ·⎝⎛⎭⎫453-23k <0,∴452<k <472,∴k =23,故选C.5.在数列{a n }中,已知a 1=2,a 2=7,a n +2等于a n a n +1(n ∈N *)的个位数,则a 2 015=( ) A .8 B .6 C .4D .2解析:选D 由题意得:a 3=4,a 4=8,a 5=2,a 6=6,a 7=2,a 8=2,a 9=4,a 10=8;所以数列中的项从第3项开始呈周期性出现,周期为6,故a 2 015=a 335×6+5=a 5=2.6.如果数列{a n }满足a 1=2,a 2=1,且a n -1-a n a n -1=a n -a n +1a n +1(n ≥2),则这个数列的第10项等于( )A.1210 B.129C.15D.110解析:选C ∵a n -1-a n a n -1=a n -a n +1a n +1,∴1-a n a n -1=a n a n +1-1,即a n a n -1+a n a n +1=2,∴1a n -1+1a n +1=2a n,故⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 是等差数列.又∵d =1a 2-1a 1=12,∴1a 10=12+9×12=5,故a 10=15.二、填空题7.已知数列{a n }中,a 1=1,若a n =2a n -1+1(n ≥2),则a 5的值是________.解析:∵a n =2a n -1+1,∴a n +1=2(a n -1+1),∴a n +1a n -1+1=2,又a 1=1,∴{a n +1}是以2为首项,2为公比的等比数列,即a n +1=2×2n -1=2n ,∴a 5+1=25,即a 5=31.答案:318.在数列-1,0,19,18,…,n -2n 2,…中,0.08是它的第________项.解析:令n -2n 2=0.08,得2n 2-25n +50=0,即(2n -5)(n -10)=0.解得n =10或n =52(舍去).即0.08是该数列的第10项.答案:109.已知数列{a n }满足:a 1=1,a n +1(a n +2)=a n (n ∈N *),若b n +1=(n -p )⎝⎛⎭⎫1a n+1,b 1=-p ,且数列{b n }是单调递增数列,则实数p 的取值范围为________.解析:由题中条件,可得1a n +1=2a n +1,则1a n +1+1=21a n+1,易知1a 1+1=2≠0,则⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n +1是等比数列,所以1a n +1=2n ,可得b n +1=2n (n -p ),则b n =2n -1(n -1-p )(n ∈N *),由数列{b n }是单调递增数列,得2n (n -p )>2n -1(n -1-p ),则p <n +1恒成立,又n +1的最小值为2,则p 的取值范围是(-∞,2).答案:(-∞,2)10.设{a n }是首项为1的正项数列,且(n +1)a 2n +1-na 2n +a n +1·a n =0(n =1,2,3,…),则它的通项公式a n =________.解析:∵(n +1)a 2n +1+a n +1·a n -na 2n =0, ∴(a n +1+a n )[(n +1)a n +1-na n ]=0,又a n +1+a n >0,∴(n +1)a n +1-na n =0,即a n +1a n=nn +1,∴a 2a 1·a 3a 2·a 4a 3·a 5a 4·…·a n a n -1=12×23×34×45×…×n -1n ,∵a 1=1,∴a n =1n .答案:1n三、解答题11.已知S n 为正项数列{a n }的前n 项和,且满足S n =12a 2n +12a n (n ∈N *).(1)求a 1,a 2,a 3,a 4的值; (2)求数列{a n }的通项公式.解:(1)由S n =12a 2n +12a n (n ∈N *),可得a 1=12a 21+12a 1,解得a 1=1;S 2=a 1+a 2=12a 22+12a 2,解得a 2=2;同理,a 3=3,a 4=4. (2)S n =12a 2n +12a n,①当n ≥2时,S n -1=12a 2n -1+12a n -1,②①-②,整理得(a n -a n -1-1)(a n +a n -1)=0. 由于a n +a n -1≠0,所以a n -a n -1=1, 又由(1)知a 1=1,故数列{a n }是首项为1,公差为1的等差数列,故a n =n . 12.已知数列{a n }的通项公式是a n =n 2+kn +4.(1)若k =-5,则数列中有多少项是负数?n 为何值时,a n 有最小值?并求出最小值; (2)对于n ∈N *,都有a n +1>a n ,求实数k 的取值范围. 解:(1)由n 2-5n +4<0,解得1<n <4. 因为n ∈N *,所以n =2,3,所以数列中有两项是负数,即为a 2,a 3. 因为a n =n 2-5n +4=⎝⎛⎭⎫n -522-94,由二次函数性质,得当n =2或n =3时,a n 有最小值,其最小值为a 2=a 3=-2. (2)由对于n ∈N *,都有a n +1>a n 知该数列是一个递增数列,又因为通项公式a n =n 2+kn +4,可以看作是关于n 的二次函数,考虑到n ∈N *,所以-k 2<32,即得k >-3. 所以实数k 的取值范围为(-3,+∞). 第二节等差数列及其前n 项和突破点(一) 等差数列的性质及基本量的计算基础联通 抓主干知识的“源”与“流” 1.等差数列的有关概念(1)定义:如果一个数列从第2项起,每一项与它的前一项的差都等于同一个常数,那么这个数列就叫做等差数列.符号表示为a n +1-a n =d (n ∈N *,d 为常数).(2)等差中项:数列a ,A ,b 成等差数列的充要条件是A =a +b2,其中A 叫做a ,b 的等差中项.2.等差数列的有关公式 (1)通项公式:a n =a 1+(n -1)d .(2)前n 项和公式:S n =na 1+n (n -1)2d =n (a 1+a n )2.3.等差数列的常用性质(1)通项公式的推广:a n =a m +(n -m )d (n ,m ∈N *).(2)若{a n }为等差数列,且k +l =m +n (k ,l ,m ,n ∈N *),则a k +a l =a m +a n . (3)若{a n }是等差数列,公差为d ,则{a 2n }也是等差数列,公差为2d .(4)若{a n }是等差数列,公差为d ,则a k ,a k +m ,a k +2m ,…(k ,m ∈N *)是公差为md 的等差数列.(5)若数列{a n },{b n }是公差分别为d 1,d 2的等差数列,则数列{pa n },{a n +p },{pa n +qb n }都是等差数列(p ,q 都是常数),且公差分别为pd 1,d 1,pd 1+qd 2.考点贯通 抓高考命题的“形”与“神”等差数列的基本运算[例1] (1)(2016·东北师大附中摸底考试)在等差数列{a n }中,a 1+a 5=10,a 4=7,则数列{a n }的公差为( )A .1B .2C .3D .4(2)(2016·惠州调研)已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若S 3=6,a 1=4,则公差d 等于本节主要包括3个知识点:1.等差数列的性质及基本量的计算;2.等差数列前n 项和及性质的应用;3.等差数列的判定与证明.( )A .1 B.53 C .-2D .3[解析] (1)∵a 1+a 5=2a 3=10,∴a 3=5,则公差d =a 4-a 3=2,故选B. (2)由S 3=3(a 1+a 3)2=6,且a 1=4,得a 3=0, 则d =a 3-a 13-1=-2,故选C.[答案] (1)B (2)C [方法技巧]1.等差数列运算问题的通性通法(1)等差数列运算问题的一般求法是设出首项a 1和公差d ,然后由通项公式或前n 项和公式转化为方程(组)求解.(2)等差数列的通项公式及前n 项和公式,共涉及五个量a 1,a n ,d ,n ,S n ,知其中三个就能求另外两个,体现了方程的思想.2.等差数列设项技巧若奇数个数成等差数列且和为定值时,可设中间三项为a -d ,a ,a +d ;若偶数个数成等差数列且和为定值时,可设中间两项为a -d ,a +d ,其余各项再依据等差数列的定义进行对称设元.等差数列的性质[例2] (1)在等差数列{a n }中,a 3+a 9=27-a 6,S n 表示数列{a n }的前n 项和,则S 11=( ) A .18 B .99 C .198D .297 (2)已知{a n },{b n }都是等差数列,若a 1+b 10=9,a 3+b 8=15,则a 5+b 6=________. [解析] (1)因为a 3+a 9=27-a 6,2a 6=a 3+a 9,所以3a 6=27,所以a 6=9, 所以S 11=112(a 1+a 11)=11a 6=99.(2)因为{a n },{b n }都是等差数列, 所以2a 3=a 1+a 5,2b 8=b 10+b 6, 所以2(a 3+b 8)=(a 1+b 10)+(a 5+b 6),即2×15=9+(a 5+b 6), 解得a 5+b 6=21. [答案] (1)B (2)21能力练通 抓应用体验的“得”与“失” 1.[考点一]《九章算术》是我国古代的数学名著,书中有如下问题:“今有五人分五钱,令上二人所得与下三人等.问各得几何?”其意思为:“已知甲、乙、丙、丁、戊五人分5钱,甲、乙两人所得与丙、丁、戊三人所得相同,且甲、乙、丙、丁、戊所得依次成等差数列.问五人各得多少钱?”(“钱”是古代的一种重量单位)这个问题中,甲所得为( )A.54钱B.53钱C.32钱 D.43钱 解析:选D 设等差数列{a n }的首项为a 1,公差为d ,依题意有⎩⎪⎨⎪⎧2a 1+d =3a 1+9d ,2a 1+d =52,解得⎩⎨⎧a 1=43,d =-16,即甲得43钱,故选D.2.[考点一]设S n 为等差数列{a n }的前n 项和,若a 1=1,公差d =2,S n +2-S n =36,则n =( )A .5B .6C .7D .8解析:选D 由题意知S n +2-S n =a n +1+a n +2=2a 1+(2n +1)d =2+2(2n +1)=36,解得n =8.3.[考点二]已知数列{a n }为等差数列,且a 1+a 7+a 13=π,则cos(a 2+a 12)的值为( ) A.32 B .-32 C.12 D .-12解析:选D 在等差数列{a n }中,因为a 1+a 7+a 13=π,所以a 7=π3,所以a 2+a 12=2π3,所以cos(a 2+a 12)=-12.故选D.4.[考点一]设S n 为等差数列{a n }的前n 项和,a 12=-8,S 9=-9,则S 16=________. 解析:设等差数列{a n }的首项为a 1,公差为d ,由已知,得⎩⎪⎨⎪⎧a 12=a 1+11d =-8,S 9=9a 1+9×82d =-9,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=3,d =-1.所以S 16=16×3+16×152×(-1)=-72.答案:-725.[考点二]设等差数列{a n }的前n 项和为S n ,已知前6项和为36,最后6项的和为180,S n =324(n >6),求数列{a n }的项数及a 9+a 10.解:由题意知a 1+a 2+…+a 6=36,① a n +a n -1+a n -2+…+a n -5=180,②①+②得(a 1+a n )+(a 2+a n -1)+…+(a 6+a n -5)=6(a 1+a n )=216, ∴a 1+a n =36, 又S n =n (a 1+a n )2=324,∴18n =324,∴n =18. ∵a 1+a n =36,n =18, ∴a 1+a 18=36,从而a 9+a 10=a 1+a 18=36.突破点(二) 等差数列前n 项和及性质的应用基础联通 抓主干知识的“源”与“流” 等差数列前n 项和的性质(1)数列S m ,S 2m -S m ,S 3m -S 2m ,…(m ∈N *)也是等差数列,公差为m 2d . (2)S 2n -1=(2n -1)a n ,S 2n =n (a 1+a 2n )=n (a n +a n +1).(3)当项数为偶数2n 时,S 偶-S 奇=nd ;项数为奇数2n -1时,S 奇-S 偶=a 中,S 奇∶S 偶=n ∶(n -1).(4){a n },{b n }均为等差数列且其前n 项和为S n ,T n ,则a n b n =S 2n -1T 2n -1.(5)若{a n }是等差数列,则⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n n 也是等差数列,其首项与{a n }的首项相同,公差是{a n }的公差的12.考点贯通 抓高考命题的“形”与“神”等差数列前n 项和的性质[例1] 已知{a n }为等差数列,若a 1+a 2+a 3=5,a 7+a 8+a 9=10,则a 19+a 20+a 21=________.[解析] 法一:设数列{}a n的公差为d ,则a 7+a 8+a 9=a 1+6d +a 2+6d +a 3+6d =5+18d=10,所以18d =5,故a 19+a 20+a 21=a 7+12d +a 8+12d +a 9+12d =10+36d =20.法二:由等差数列的性质,可知S 3,S 6-S 3,S 9-S 6,…,S 21-S 18成等差数列,设此数列公差为D .所以5+2D =10,所以D =52.所以a 19+a 20+a 21=S 21-S 18=5+6D =5+15=20. [答案] 20等差数列前n 项和的最值[例2] 等差数列{a n }的首项a 1>0,设其前n 项和为S n ,且S 5=S 12,则当n 为何值时,S n 有最大值?[解] 设等差数列{a n }的公差为d ,由S 5=S 12得5a 1+10d =12a 1+66d ,d =-18a 1<0. 法一:S n =na 1+n (n -1)2d=na 1+n (n -1)2·⎝⎛⎭⎫-18a 1=-116a 1(n 2-17n )=-116a 1⎝⎛⎭⎫n -1722+28964a 1,因为a 1>0,n ∈N *,所以当n =8或n =9时,S n 有最大值.法二:设此数列的前n 项和最大,则⎩⎪⎨⎪⎧a n ≥0,a n +1≤0,即⎩⎨⎧a 1+(n -1)·⎝⎛⎭⎫-18a 1≥0,a 1+n ·⎝⎛⎭⎫-18a 1≤0,解得⎩⎪⎨⎪⎧n ≤9,n ≥8,即8≤n ≤9, 又n ∈N *,所以当n =8或n =9时,S n 有最大值. 法三:由于S n =na 1+n (n -1)2d =d 2n 2+⎝⎛⎭⎫a 1-d 2n ,设f (x )=d 2x 2+⎝⎛⎭⎫a 1-d 2x ,则函数y =f (x )的图象为开口向下的抛物线,由S 5=S 12知,抛物线的对称轴为x =5+122=172(如图所示),由图可知,当1≤n ≤8时,S n 单调递增;当n ≥9时,S n 单调递减.又n ∈N *,所以当n =8或n =9时,S n 最大.[方法技巧]求等差数列前n 项和S n 最值的三种方法(1)函数法:利用等差数列前n 项和的函数表达式S n =an 2+bn ,通过配方结合图象借助求二次函数最值的方法求解.(2)邻项变号法:①a 1>0,d <0时,满足⎩⎪⎨⎪⎧a m ≥0,a m +1≤0的项数m 使得S n 取得最大值为S m ;②当a 1<0,d >0时,满足⎩⎪⎨⎪⎧a m ≤0,a m +1≥0的项数m 使得S n 取得最小值为S m .(3)通项公式法:求使a n ≥0(a n ≤0)成立时最大的n 值即可.一般地,等差数列{a n }中,若a 1>0,且S p =S q (p ≠q ),则:①若p +q 为偶数,则当n =p +q2时,S n 最大;②若p +q 为奇数,则当n =p +q -12或n =p +q +12时,S n 最大.能力练通 抓应用体验的“得”与“失”1.[考点二]在等差数列{a n }中,a 1=29,S 10=S 20,则数列{a n }的前n 项和S n 的最大值为( )A .S 15B .S 16C .S 15或S 16D .S 17解析:选A ∵a 1=29,S 10=S 20,∴10a 1+10×92d =20a 1+20×192d ,解得d =-2,∴S n =29n +n (n -1)2×(-2)=-n 2+30n =-(n -15)2+225.∴当n =15时,S n 取得最大值.2.[考点二]设S n 为等差数列{a n }的前n 项和,(n +1)S n <nS n +1(n ∈N *).若a 8a 7<-1,则( )A .S n 的最大值是S 8B .S n 的最小值是S 8C .S n 的最大值是S 7D .S n 的最小值是S 7解析:选D 由(n +1)S n <nS n +1得(n +1)n (a 1+a n )2<n (n +1)(a 1+a n +1)2,整理得a n <a n +1,所以等差数列{a n }是递增数列,又a 8a 7<-1,所以a 8>0,a 7<0,所以数列{a n }的前7项为负值,即S n 的最小值是S 7.3.[考点一]已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,且S 10=10,S 20=30,则S 30=________. 解析:∵S 10,S 20-S 10,S 30-S 20成等差数列,且S 10=10,S 20=30,S 20-S 10=20,∴S 30-30=20×2-10=30,∴S 30=60.答案:604.[考点一]已知两个等差数列{a n }和{b n }的前n 项和分别为A n 和B n ,且A n B n=7n +45n +3,则使得a nb n为整数的正整数n 的个数是________.解析:由等差数列前n 项和的性质知,a n b n =A 2n -1B 2n -1=14n +382n +2=7n +19n +1=7+12n +1,故当n =1,2,3,5,11时,a nb n 为整数,故使得a nb n 为整数的正整数n 的个数是5.答案: 55.[考点一]一个等差数列的前12项的和为354,前12项中偶数项的和与奇数项的和的比为32∶27,则该数列的公差d =________.解析:设等差数列的前12项中奇数项的和为S 奇,偶数项的和为S 偶,等差数列的公差为d .由已知条件,得⎩⎪⎨⎪⎧ S 奇+S 偶=354,S 偶∶S 奇=32∶27,解得⎩⎪⎨⎪⎧S 偶=192,S 奇=162.又S 偶-S 奇=6d ,所以d =192-1626=5.答案:5突破点(三) 等差数列的判定与证明基础联通 抓主干知识的“源”与“流” 等差数列的判定与证明方法 方法 解读适合题型定义法 对于数列{a n },a n -a n -1(n ≥2,n ∈N *)为同一常数⇔{a n }是等差数列解答题中的证明问题等差中2a n -1=a n +a n -2(n ≥3,n ∈N *)成立⇔{a n }是等差项法 数列通项公式法 a n =pn +q (p ,q 为常数)对任意的正整数n 都成立⇔{a n }是等差数列选择、填空题中的判定问题前n 项和公式法验证S n =An 2+Bn (A ,B 是常数)对任意的正整数n 都成立⇔{a n }是等差数列考点贯通 抓高考命题的“形”与“神”等差数列的判定与证明[典例] 已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且满足:a n +2S n S n -1=0(n ≥2,n ∈N *),a 1=12,判断{a n }是否为等差数列,并说明你的理由.[解] 因为a n =S n -S n -1(n ≥2),a n +2S n S n -1=0,所以S n -S n -1+2S n S n -1=0(n ≥2). 所以1S n -1S n -1=2(n ≥2).又S 1=a 1=12,所以⎩⎨⎧⎭⎬⎫1S n 是以2为首项,2为公差的等差数列.所以1S n=2+(n -1)×2=2n ,故S n =12n .所以当n ≥2时,a n =S n -S n -1=12n -12(n -1)=-12n (n -1),所以a n +1=-12n (n +1),而a n +1-a n =-12n (n +1)--12n (n -1)=-12n ⎝⎛⎭⎫1n +1-1n -1=1n (n -1)(n +1).所以当n ≥2时,a n +1-a n 的值不是一个与n 无关的常数,故数列{a n }不是等差数列. 能力练通 抓应用体验的“得”与“失” 1.若{a n }是公差为1的等差数列,则{a 2n -1+2a 2n }是( ) A .公差为3的等差数列 B .公差为4的等差数列 C .公差为6的等差数列 D .公差为9的等差数列解析:选C 令b n =a 2n -1+2a 2n ,则b n +1=a 2n +1+2a 2n +2,故b n +1-b n =a 2n +1+2a 2n +2-(a 2n -1+2a 2n )=(a 2n +1-a 2n -1)+2(a 2n +2-a 2n )=2d +4d =6d =6×1=6.即{a 2n -1+2a 2n }是公差为6的等差数列.2.已知数列{a n }中,a 1=2,a n =2-1a n -1(n ≥2,n ∈N *),设b n =1a n -1(n ∈N *).求证:数列{b n }是等差数列.证明:∵a n =2-1a n -1,∴a n +1=2-1a n.∴b n +1-b n =1a n +1-1-1a n -1=12-1a n-1-1a n -1=a n -1a n -1=1,∴{b n }是首项为b 1=12-1=1,公差为1的等差数列.3.已知公差大于零的等差数列{}a n 的前n 项和为S n ,且满足a 3·a 4=117,a 2+a 5=22. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)若数列{}b n 满足b n =S nn +c ,是否存在非零实数c 使得{b n }为等差数列?若存在,求出c 的值;若不存在,请说明理由.解:(1)∵数列{}a n 为等差数列,∴a 3+a 4=a 2+a 5=22. 又a 3·a 4=117,∴a 3,a 4是方程x 2-22x +117=0的两实根, 又公差d >0,∴a 3<a 4,∴a 3=9,a 4=13,∴⎩⎪⎨⎪⎧ a 1+2d =9,a 1+3d =13,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,d =4.∴数列{a n }的通项公式为a n =4n -3. (2)由(1)知a 1=1,d =4,∴S n =na 1+n (n -1)2×d =2n 2-n ,∴b n =S nn +c =2n 2-n n +c,∴b 1=11+c ,b 2=62+c ,b 3=153+c ,其中c ≠0.∵数列{}b n 是等差数列,∴2b 2=b 1+b 3, 即62+c ×2=11+c +153+c ,∴2c 2+c =0, ∴c =-12或c =0(舍去),故c =-12.即存在一个非零实数c =-12,使数列{b n }为等差数列.[全国卷5年真题集中演练——明规律] 1.(2016·全国乙卷)已知等差数列{a n }前9项的和为27,a 10=8,则a 100=( ) A .100 B .99 C .98 D .97解析:选C ∵{a n }是等差数列,设其公差为d ,∴S 9=92(a 1+a 9)=9a 5=27,∴a 5=3.又∵a 10=8,∴⎩⎪⎨⎪⎧ a 1+4d =3,a 1+9d =8,∴⎩⎪⎨⎪⎧a 1=-1,d =1.∴a 100=a 1+99d =-1+99×1=98.故选C.2.(2015·新课标全国卷Ⅰ)已知{a n }是公差为1的等差数列,S n 为{a n }的前n 项和,若S 8=4S 4,则a 10=( )A.172B.192C .10D .12 解析:选B ∵数列{a n }的公差为1,∴S 8=8a 1+8×(8-1)2×1=8a 1+28,S 4=4a 1+6.∵S 8=4S 4,∴8a 1+28=4(4a 1+6),解得a 1=12,∴a 10=a 1+9d =12+9=192.3.(2013·新课标全国卷Ⅰ)设等差数列{a n }的前n 项和为S n ,S m -1=-2,S m =0,S m +1=3,则m =( )A .3B .4C .5D .6解析:选C 由S m -1=-2,S m =0,S m +1=3,得a m =S m -S m -1=2,a m +1=S m +1-S m=3,所以等差数列的公差为d =a m +1-a m =3-2=1,由⎩⎪⎨⎪⎧a m =a 1+(m -1)d =2,S m =a 1m +12m (m -1)d =0,得⎩⎪⎨⎪⎧a 1+m -1=2,a 1m +12m (m -1)=0,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=-2,m =5,选C. 4.(2013·新课标全国卷Ⅱ)等差数列{a n }的前n 项和为S n ,已知S 10=0,S 15=25,则nS n 的最小值为________.解析:由已知⎩⎨⎧S10=10a 1+10×92d =0,S15=15a 1+15×142d =25,解得a 1=-3,d =23,则nS n =n 2a 1+n 2(n -1)2d =n 33-10n 23.由于函数f (x )=x 33-10x 23在x =203处取得极小值,因而检验n =6时,6S 6=-48,而n =7时,7S 7=-49<6S 6,所以当n =7时,nS n 取最小值,最小值为-49.答案:-495.(2016·全国甲卷)S n 为等差数列{a n }的前n 项和,且a 1=1,S 7=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b 1,b 11,b 101;(2)求数列{b n }的前1 000项和.解:(1)设数列{a n }的公差为d ,由已知得7+21d =28,解得d =1. 所以数列{a n }的通项公式为a n =n .b 1=[lg 1]=0,b 11=[lg 11]=1,b 101=[lg 101]=2. (2)因为b n=⎩⎪⎨⎪⎧0,1≤n <10,1,10≤n <100,2,100≤n <1 000,3,n =1 000,所以数列{b n }的前1 000项和为1×90+2×900+3×1=1 893.6.(2014·新课标全国卷Ⅰ)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=1,a n ≠0,a n a n +1=λS n -1,其中λ为常数.(1)证明:a n +2-a n =λ;(2)是否存在λ,使得{a n }为等差数列?并说明理由. 解:(1)证明:由题设,a n a n +1=λS n -1, a n +1a n +2=λS n +1-1.两式相减得a n +1(a n +2-a n )=λa n +1. 由于a n +1≠0,所以a n +2-a n =λ.(2)由题设,a 1=1,a 1a 2=λS 1-1,可得a 2=λ-1. 由(1)知,a 3=λ+1. 令2a 2=a 1+a 3,解得λ=4.故a n +2-a n =4,由此可得{a 2n -1}是首项为1,公差为4的等差数列,a 2n -1=4n -3;{a 2n }是首项为3,公差为4的等差数列,a 2n =4n -1.所以a n =2n -1,则a n +1-a n =2.因此存在λ=4,使得数列{a n }为等差数列.[课时达标检测] 重点保分课时——一练小题夯双基,二练题点过高考[练基础小题——强化运算能力]1.若等差数列{a n }的前5项之和S 5=25,且a 2=3,则a 7=( ) A .12 B .13 C .14D .15解析:选B 由S 5=(a 2+a 4)·52,得25=(3+a 4)·52,解得a 4=7,所以7=3+2d ,即d =2,所以a 7=a 4+3d =7+3×2=13.2.在等差数列{a n }中,a 1=0,公差d ≠0,若a m =a 1+a 2+…+a 9,则m 的值为( )A .37B .36C .20D .19解析:选A a m =a 1+a 2+…+a 9=9a 1+9×82d =36d =a 37,即m =37.3.在单调递增的等差数列{a n }中,若a 3=1,a 2a 4=34,则a 1=( )A .-1B .0 C.14D.12解析:选B 由题知,a 2+a 4=2a 3=2,又∵a 2a 4=34,数列{a n }单调递增,∴a 2=12,a 4=32.∴公差d =a 4-a 22=12.∴a 1=a 2-d =0. 4.设等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若a 1=-11,a 3+a 7=-6,则当S n 取最小值时,n 等于( )A .9B .8C .7D .6解析:选D 设等差数列{a n }的公差为d .因为a 3+a 7=-6,所以a 5=-3,d =2,则S n=n 2-12n ,故当n 等于6时S n 取得最小值.5.已知等差数列{a n }中,a n ≠0,若n ≥2且a n -1+a n +1-a 2n=0,S 2n -1=38,则n 等于________.解析:∵{a n }是等差数列,∴2a n =a n -1+a n +1,又∵a n -1+a n +1-a 2n =0,∴2a n -a 2n=0,即a n (2-a n )=0.∵a n ≠0,∴a n =2.∴S 2n -1=(2n -1)a n =2(2n -1)=38,解得n =10.答案:10[练常考题点——检验高考能力]一、选择题1.(2017·黄冈质检)在等差数列{a n }中,如果a 1+a 2=40,a 3+a 4=60,那么a 7+a 8=( ) A .95 B .100 C .135D .80解析:选B 由等差数列的性质可知,a 1+a 2,a 3+a 4,a 5+a 6,a 7+a 8构成新的等差数列,于是a 7+a 8=(a 1+a 2)+(4-1)[(a 3+a 4)-(a 1+a 2)]=40+3×20=100.2.(2017·东北三校联考)已知数列{a n }的首项为3,{b n }为等差数列,且b n =a n +1-a n (n ∈N *),若b 3=-2,b 2=12,则a 8=( )A .0B .-109C .-181D .121解析:选B 设等差数列{b n }的公差为d ,则d =b 3-b 2=-14,因为a n +1-a n =b n ,所以a 8-a 1=b 1+b 2+…+b 7=7(b 1+b 7)2=72[(b 2-d )+(b 2+5d )]=-112,又a 1=3,则a 8=-109. 3.在等差数列{a n }中,a 3+a 5+a 11+a 17=4,且其前n 项和为S n ,则S 17为( ) A .20 B .17 C .42D .84解析:选B 由a 3+a 5+a 11+a 17=4,得2(a 4+a 14)=4,即a 4+a 14=2,则a 1+a 17=2,故S 17=17(a 1+a 17)2=17.4.设等差数列{a n }的前n 项和为S n ,且a 1>0,a 3+a 10>0,a 6a 7<0,则满足S n >0的最大自然数n 的值为( )A .6B .7C .12D .13解析:选C ∵a 1>0,a 6a 7<0,∴a 6>0,a 7<0,等差数列的公差小于零.又∵a 3+a 10=a 1+a 12>0,a 1+a 13=2a 7<0,∴S 12>0,S 13<0,∴满足S n >0的最大自然数n 的值为12.5.设数列{a n }的前n 项和为S n ,若S nS 2n为常数,则称数列{a n }为“吉祥数列”.已知等差数列{b n }的首项为1,公差不为0,若数列{b n }为“吉祥数列”,则数列{b n }的通项公式为( )A .b n =n -1B .b n =2n -1C .b n =n +1D .b n =2n +1解析:选B 设等差数列{b n }的公差为d (d ≠0),S n S 2n =k ,因为b 1=1,则n +12n (n -1)d=k ⎣⎡⎦⎤2n +12×2n (2n -1)d ,即2+(n -1)d =4k +2k (2n -1)d ,整理得(4k -1)dn +(2k -1)(2-d )=0.因为对任意的正整数n 上式均成立,所以(4k -1)d =0,(2k -1)(2-d )=0,解得d =2,k =14.所以数列{b n }的通项公式为b n =2n -1.6.设等差数列{a n }满足a 1=1,a n >0(n ∈N *),其前n 项和为S n ,若数列{S n }也为等差数列,则S n +10a 2n的最大值是( )A .310B .212C .180D .121解析:选D 设数列{a n }的公差为d ,依题意得2S 2=S 1+S 3,因为a 1=1,所以22a 1+d =a 1+3a 1+3d ,化简可得d =2a 1=2,所以a n =1+(n -1)×2=2n -1,S n =n +n (n -1)2×2=n 2,所以S n +10a 2n =(n +10)2(2n -1)2=⎝ ⎛⎭⎪⎫n +102n -12=⎣⎢⎢⎡⎦⎥⎥⎤12(2n -1)+2122n -12=14⎝⎛⎭⎫1+212n -12≤121.即S n +10a 2n的最大值为121.。

高考数学一轮复习 第六章 数列 第5讲 数列的综合应用 理(2021年最新整理)

高考数学一轮复习 第六章 数列 第5讲 数列的综合应用 理(2021年最新整理)

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第5讲数列的综合应用一、选择题1.已知{a n}为等比数列.下面结论中正确的是 ( ).A.a1+a3≥2a2B.a2,1+a错误!≥2a错误!C.若a1=a3,则a1=a2D.若a3>a1,则a4〉a2解析设公比为q,对于选项A,当a1〈0,q≠1时不正确;选项C,当q=-1时不正确;选项D,当a1=1,q=-2时不正确;选项B正确,因为a错误!+a错误!≥2a1a3=2a错误!.答案B2.满足a1=1,log2a n+1=log2a n+1(n∈N*),它的前n项和为S n,则满足S n>1 025的最小n值是 ( ).A.9 B.10 C.11 D.12解析因为a1=1,log2a n+1=log2a n+1(n∈N*),所以a n+1=2a n,a n=2n-1,S n=2n-1,则满足S n〉1 025的最小n值是11.答案C3.某化工厂打算投入一条新的生产线,但需要经环保部门审批同意方可投入生产.已知该生产线连续生产n年的累计产量为f(n)=错误!n(n+1)(2n+1)吨,但如果年产量超过150吨,将会给环境造成危害.为保护环境,环保部门应给该厂这条生产线拟定最长的生产期限是 ( ).A.5年B.6年C.7年D.8年解析由已知可得第n年的产量a n=f(n)-f(n-1)=3n2。

高中数学高考2022届高考数学一轮复习(新高考版) 第6章 高考专题突破三 高考中的数列问题

高中数学高考2022届高考数学一轮复习(新高考版) 第6章 高考专题突破三 高考中的数列问题

(1)求a4的值;
解 因为 4Sn+2+5Sn=8Sn+1+Sn-1,a1=1,a2=32,a3=54,
当n=2时,4S4+5S2=8S3+S1,
即 4×1+32+54+a4+5×1+32=8×1+32+45+1,
解得 a4=78.
(2)证明:an+1-12an为等比数列.
证明 由4Sn+2+5Sn=8Sn+1+Sn-1(n≥2), 得4Sn+2-4Sn+1+Sn-Sn-1=4Sn+1-4Sn(n≥2), 即4an+2+an=4an+1(n≥2). 当 n=1 时,有 4a3+a1=4×54+1=6=4a2,∴4an+2+an=4an+1, ∴aan+n+2-1-2112aan+n 1=44aan+n+2-1-22aan+n 1=4an4+a1-n+a1-n-22aan n+1=222aann++11--aann=12, ∴数列an+1-12an是以 a2-12a1=1 为首项,12为公比的等比数列.
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,那么这个数列的前n项和即可用此法来求,如等比数列的前n项和 公式就是用此法推导的.
题型突破 核心探究
TIXINGTUPO HEXINTANJIU
题型一 数列与数学文化
自主演练
1.(多选)(2020·山东曲阜一中月考)在《增删算法统宗》中有这样一则故事:
2.我国古代数学名著《算法统宗》中说:“九百九十六斤棉,赠分八子
做盘缠.次第每人多十七,要将第八数来言.务要分明依次第,孝和休惹
外人传.”意为:“996斤棉花,分别赠送给8个子女做旅费,从第1个孩
Байду номын сангаас
子开始,以后每人依次多17斤,直到第8个孩子为止.分配时一定要按照

高考数学一轮复习第六章数列第五节热点专题__数列的热点问题课后作业理03(2).doc

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【创新方案】2017届高考数学一轮复习 第六章 数列 第五节 热点专题——数列的热点问题课后作业 理1.已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且对任意的n ∈N *有a n +S n =n . (1)设b n =a n -1,求证:数列{b n }是等比数列; (2)设c 1=a 1且c n =a n -a n -1(n ≥2),求{c n }的通项公式.2.(2016·青岛模拟)已知数列{a n }是等差数列,S n 为{a n }的前n 项和,且a 10=28,S 8=92;数列{b n }对任意n ∈N *,总有b 1·b 2·b 3·…·b n -1·b n =3n +1成立.(1)求数列{a n },{b n }的通项公式; (2)记c n =a n ·b n2n,求数列{c n }的前n 项和T n .3.数列{a n }满足a 1=1,a n +1=2a n (n ∈N *),S n 为其前n 项和.数列{b n }为等差数列,且满足b 1=a 1,b 4=S 3.(1)求数列{a n },{b n }的通项公式; (2)设c n =1b n ·log 2a 2n +2,数列{c n }的前n 项和为T n ,证明:13≤T n <12.4.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 .5.设数列{a n }的前n 项和为S n ,且满足S n +2a n =3(n ∈N *),设数列{b n }满足b 1=a 1,b n=2b n -1b n -1+2(n ≥2).(1)求数列{a n },{b n }的通项公式; (2)设c n =na n,求数列{c n }的前n 项和T n .6.数列{a n }的前n 项和为S n ,S n =2n-n ,等差数列{b n }的各项为正实数,其前n 项和为T n ,且T 3=15,又a 1+b 1,a 2+b 2,a 3+b 3-1成等比数列.(1)求数列{a n },{b n }的通项公式;(2)若c n =a n ·b n ,当n ≥2时,求数列{c n }的前n 项和A n .答 案1.解:(1)证明:由a 1+S 1=1及a 1=S 1得a 1=12.又由a n +S n =n 及a n +1+S n +1=n +1得a n +1-a n +a n +1=1,∴2a n +1=a n +1. ∴2(a n +1-1)=a n -1,即2b n +1=b n .∴数列{b n }是b 1=a 1-1=-12为首项,12为公比的等比数列.(2)由(1)知2a n +1=a n +1,∴2a n =a n -1+1(n ≥2). ∴2a n +1-2a n =a n -a n -1(n ≥2), 即2c n +1=c n (n ≥2),又c 1=a 1=12,2a 2=a 1+1,∴a 2=34.∴c 2=34-12=14,即c 2=12c 1.∴数列{c n }是首项为12,公比为12的等比数列.∴c n =12·⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1=12n .2.解:(1)设等差数列{a n }的公差为d , 则a 10=a 1+9d =28,S 8=8a 1+8×72×d =92,解得a 1=1,d =3,所以a n =1+3(n -1)=3n -2. 因为b 1·b 2·b 3·…·b n -1·b n =3n +1, 所以b 1·b 2·b 3·…·b n -1=3n -2(n ≥2), 两式相除得b n =3n +13n -2(n ≥2).因为当n =1时,b 1=4适合上式,所以b n =3n +13n -2(n ∈N *).(2)由(1)知c n =a n ·b n 2n=3n +12n,则T n =42+722+1023+…+3n +12n ,12T n =422+723+1024+…+3n -22n +3n +12n +1, 所以12T n =2+⎝ ⎛⎭⎪⎫322+323+…+32n -3n +12n +1,从而12T n =2+3×14⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -11-12-3n +12n +1,即T n =7-3n +72n .3.解:(1)由题意知,{a n }是首项为1,公比为2的等比数列, ∴a n =a 1·2n -1=2n -1.∴S n =2n-1.设等差数列{b n }的公差为d ,则b 1=a 1=1,b 4=1+3d =7, ∴d =2,b n =1+(n -1)×2=2n -1. (2)证明:∵log 2a 2n +2=log 222n +1=2n +1,∴c n =1b n ·log 2a 2n +2=1n -n +=1212n -1-12n +1, ∴T n =12⎝ ⎛⎭⎪⎫1-13+13-15+…+12n -1-12n +1=121-12n +1=n 2n +1. ∵n ∈N *,∴T n =12⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n +1<12,当n ≥2时,T n -T n -1=n 2n +1-n -12n -1=1n +n ->0,∴数列{T n }是一个递增数列,∴T n ≥T 1=13.综上所述,13≤T n <12.4.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=1=6×1-5, 所以,a n =6n -5(n ∈N *). (2)由(1)得b n =3a n a n +1=3n -n +-5]=12⎝ ⎛⎭⎪⎫16n -5-16n +1,故T n =121-17+⎝ ⎛⎭⎪⎫17-113+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫16n -5-16n +1=12⎝ ⎛⎭⎪⎫1-16n +1=3n 6n +1. 5.解:(1)∵S n +2a n =3(n ∈N *),∴当n ≥2时,S n -1+2a n -1=3,两式相减得3a n =2a n -1,即a n a n -1=23. 又当n =1时,a 1+2a 1=3,∴a 1=1,∴数列{a n }是首项为1,公比为23的等比数列,且a n =⎝ ⎛⎭⎪⎫23n -1.∵当n ≥2时,b n =2b n -1b n -1+2,两边取倒数得1b n =1b n -1+12,∴1b n -1b n -1=12,b 1=a 1=1,∴数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1b n 是首项为1,公差为12的等差数列,且1b n =1+(n -1)×12=n +12,∴b n =2n +1. (2)由(1)可知c n =n a n =n ⎝ ⎛⎭⎪⎫32n -1,T n =1+2×32+3×⎝ ⎛⎭⎪⎫322+4×⎝ ⎛⎭⎪⎫323+…+(n -1)×⎝ ⎛⎭⎪⎫32n -2+n ×⎝ ⎛⎭⎪⎫32n -1,①32T n =32+2×⎝ ⎛⎭⎪⎫322+3×⎝ ⎛⎭⎪⎫323+…+(n -1)×⎝ ⎛⎭⎪⎫32n -1+n ×⎝ ⎛⎭⎪⎫32n ②①-②得-12T n =1+32+⎝ ⎛⎭⎪⎫322+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫32n -1-n ×⎝ ⎛⎭⎪⎫32n =-2+(2-n )×⎝ ⎛⎭⎪⎫32n,∴T n =4+2(n -2)⎝ ⎛⎭⎪⎫32n.6.解:(1)当n =1时,a 1=2-1=1; 当n ≥2时,a n =S n -S n -1=2n-n -[2n -1-(n -1)]=2n -1-1,此式对n =1不成立,∴a n =⎩⎪⎨⎪⎧1,n =1,2n -1-1,n ≥2.又由T 3=15,可得b 1+b 2+b 3=15,∴b 2=5.设数列{b n }的公差为d ,由a 1+b 1,a 2+b 2,a 3+b 3-1成等比数列可得6-d,6,7+d 成等比数列,∴(6-d )(7+d )=36⇒d =2或d =-3(舍).从而可得b n =b 2+(n -2)d =5+(n -2)·2=2n +1.(2)c n =a n ·b n =⎩⎪⎨⎪⎧3,n =1,n +n -1-n +,n ≥2.当n ≥2时,A n =3+5·21+7·22+…+(2n -1)·2n -2+(2n +1)·2n -1-[5+7+…+(2n +1)],令P n =5·21+7·22+…+(2n -1)·2n -2+(2n +1)·2n -1, ①则2P n =5·22+7·23+…+(2n -1)·2n -1+(2n +1)·2n, ②①-②可得-P n =5·21+23+ (2)-(2n +1)·2n=10+23-2n +11-2-(2n +1)·2n=(1-2n )2n+2, ∴P n =(2n -1)2n-2,故A n =3+(2n -1)2n-2-(n -1)·(n +3) =(2n -1)·2n-n 2-2n +4(n ≥2).。

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(2016· 临沂八校联考 ) 已知数列 {an} 是公差不为零的等差数 列,a1=2,且 a2,a4,a8 成等比数列. (1)求数列{an}的通项公式; (2)若{bn-(-1)nan}是等比数列, 且 b2 = 7, b5=71, 求数列{bn} 的前 n 项和 Tn.
解:(1)设数列{an}的公差为 d(d≠0), 因为 a1=2,且 a2,a4,a8 成等比数列,所以(3d+2)2=(d+ 2)(7d+2),可得 d=2,故 an=a1+(n-1)d=2+2(n-1)=2n. (2)令 cn=bn-(-1)nan,设数列{cn}的公比为 q, 因为 b2=7,b5=71,an=2n,所以 c2=b2-a2=7-4=3,c5 c5 81 =b5+a5=71+10=81,所以 q3= = =27,故 q=3, c2 3 所以 cn=c2· qn-2=3×3n-2=3n-1,即 bn-(-1)nan=3n-1,
且 q≠1),n∈N*,a1=1,a2=2,且 a2+a3,a3+a4,a4+a5 成等差数 列. (1)求 q 的值和{an}的通项公式; (2)设 bn= log2a2n ,n∈N*,求数列{bn}的前 n 项和. a2n-1
[听前试做]
(1)由已知,
有(a3+a4)-(a2+a3)=(a4+a5)-(a3+a4), 即 a4-a2=a5-a3,所以 a2(q-1)=a3(q-1). 又因为 q≠1,所以 a3=a2=2.由 a3=a1· q,得 q=2. n-1 - 当 n=2k-1(k∈N*)时,an=a2k-1=2k 1=2 ; 2 n 当 n=2k(k∈N*)时,an=a2k=2k=2 . 2 n-1 2 2 ,n为奇数, 所以,{an}的通项公式为 an= 2n,n为偶数. 2
[听前试做]
10a1+45d=100, (1)由题意有 a1d=2, a1=1, 解得 d=2
2a1+9d=20, 即 a1d=2,
a =9, 1 或 2 d = . 9
1 an=92n+79, an=2n-1, 故 或 n-1 2 - bn=2 bn=9· n 1. 9
所以 bn=3n-1+(-1)n· 2n. 故 Tn=b1+b2+b3+…+bn=(30+31+…+3n 1)+[-2+4-

6+…+(-1)n· 2n],
n 1-3n n 3 +2n-1 当 n 为偶数时,Tn= +2× = ; 2 2 1-3
1-3n n-1 3n-2n-3 当 n 为奇数时,Tn= +2× -2n= . 2 2 1-3
(1)一般数列的通项往往要构造数列,此时要从证的结论出 发,这很重要的解题信息. (2)根据数列的特点选择合适的求和方法,本题选用的是错 位相减法,常用的还有分组求和,裂项求和.
(2016· 合肥模拟)已知数列{an+1+an}的前 n 项和 Sn=2n 1-2,

a1=0. (1)求数列{an+1+an}的通项公式; (2)求数列{an}的通项公式.
n 3 +2n-1,n为偶数, 2 所以 Tn= n 3 -2n-3 ,n为奇数. 2
任何数列问题都离不开数列的通项公式或求和公式,因此数列的 通项或求和问题是每年的必考热点,既有客观题也有解答题. [典题 2] (2015· 天津高考)已知数列{an}满足 an+2=qan(q 为实数,
等差、等比数列的综合问题多以解答题的形式出现,涉及 等差、等比数列的定义,通项公式及前 n 项和公式,难度适中, 求解此类问题要重视方程思想的应用. [典题 1] (2015· 湖北高考)设等差数列{an}的公差为 d, 前n
项和为 Sn,等比数列{bn}的公比为 q.已知 b1=a1,b2=2,q=d, S10=100. (1)求数列{an},{bn}的通项公式; an (2)当 d>1 时,记 cn=b ,求数列{cn}的前 n 项和 Tn. n
解:(1)设 an+1+an=bn. 当 n≥2 时,bn=Sn-Sn-1=(2n 1-2)-(2n-2)=2n.
(1)正确区分等差数列和等比数列, 其中公比等于 1 的等比数 列也是等差数列. (2)等差数列和等比数列可以相互转化,若数列{bn}是一个公 差为 d 的等差数列,则{abn}(a>0,a≠1)就是一个等比数列,其 公比 q=ad;反之,若数列{bn}是一个公比为 q(q>0)的正项等比 数列, 则{logabn}(a>0, a≠1)就是一个等差数列, 其公差 d=logaq.
(2)由 d>1,知 an=2n-1,bn=2
n- 1
2n-1 ,故 cn= n-1 , 2
2n-1 3 5 7 9 于是 Tn=1+ + 2+ 3+ 4+…+ n-1 ,① 2 2 2 2 2 2n-3 2n-1 1 1 3 5 7 T = + + + +…+ n-1 + n .② 2 n 2 22 23 24 2 2 2n-1 2n+3 1 1 1 1 ①-②可得 Tn=2+ + 2+…+ n-2- n =3- n , 2 2 2 2 2 2 2n+3 故 Tn=6- n-1 . 2
log2a2n n (2)由(1)得 bn= = n-1,n∈N*.设{bn}的前 n 项和为 Sn, a2n-1 2 1 1 1 1 1 则 Sn=1× 0+2× 1+3× 2+…+(n-1)× n-2+n× n-1, 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 S =1× 1+2× 2+3× 3+…+(n-1)× n-1+n× n, 2 n 2 2 2 2 2 1 1- n 2 1 1 1 1 n n 上述两式相减,得 Sn=1+ + 2+…+ n-1- n= - n= 2 2 2 2 1 2 2 1- 2 n+2 2 n 2- n- n,整理,得 Sn=4- n-1 ,n∈N*. 2 2 2 n+2 所以,数列{bn}的前 n 项和为 4- n-1 ,n∈N*. 2
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