高考数学二轮专题突破预测演练提能训练 第1部分 专题三 第二讲 高考中的数列(解答题型) 文(以真题

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2023年高考数学二轮复习第一部分专题攻略专题三数列第一讲等差数列与等比数列

2023年高考数学二轮复习第一部分专题攻略专题三数列第一讲等差数列与等比数列

专题三 数列第一讲 等差数列与等比数列——小题备考常考常用结论 1.等差数列(1)通项公式:a n =a 1+(n -1)d ; (2)求和公式:S n =n (a 1+a n )2=na 1+n (n−1)2d ;(3)性质:①若m ,n ,p ,q ∈N *,且m +n =p +q ,则a m +a n =a p +a q ; ②a n =a m +(n -m)d ;③S m ,S 2m -S m ,S 3m -S 2m ,…成等差数列. 2.等比数列(1)通项公式:a n =a 1q n -1(q ≠0); (2)求和公式:q =1,S n =na 1;q ≠1,S n =a 1(1−q n )1−q=a 1−a n q 1−q;(3)性质:①若m ,n ,p ,q ∈N *,且m +n =p +q ,则a m ·a n =a p ·a q ;②a n =a m ·q n -m ;③S m ,S 2m -S m ,S 3m -S 2m ,…(S m ≠0)成等比数列.微专题1 等差数列与等比数列的基本量计算保分题1.[2022·河北石家庄二模]等差数列{a n }的前n 项和记为S n ,若a 2+a 2 021=6,则S 2 022=( )A .3 033B .4 044C .6 066D .8 0882.[2022·辽宁沈阳三模]在等比数列{a n }中,a 2,a 8为方程x 2-4x +π=0的两根,则a 3a 5a 7的值为( )A .π√πB .-π√πC .±π√πD .π33.[2022·全国乙卷]已知等比数列{a n }的前3项和为168,a 2-a 5=42,则a 6=( ) A .14 B .12 C .6D .3提分题例1 (1)[2022·江苏盐城三模]已知数列{a n},{b n}均为等差数列,且a1=25,b1=75,a2+b2=120,则a37+b37的值为()A.760 B.820C.780 D.860(2)[2022·广东佛山三模]已知公比为q的等比数列{a n}的前n项和S n=c+2·q n,n∈N*,且S3=14,则a4=()A.48B.32 C.16D.8听课笔记:技法领悟1.等差、等比数列基本运算的关注点(1)基本量:在等差或等比数列中,首项a1和公差d(公比q)是两个基本元素;(2)解题思路:①设基本量a1和d(q);②列、解方程(组);把条件转化为关于a1和d(q)的方程(组),然后求解,注意整体计算,减少计算量.2.等差、等比数列性质问题的求解策略(1)解决此类问题的关键是抓住项与项之间的关系及项的序号之间的关系,从这些特点入手选择恰当的性质进行求解.(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a m+a n =a p+a q”这一性质与求和公式S n=n(a1+a n)2的综合应用.巩固训练11.[2022·河北邯郸二模]在我国古代著作《九章算术》中,有这样一个问题:“今有五人分五钱,令上二人与下三人等,问各得几何?”意思是有五个人分五钱,且得钱最多的两个人的钱数之和与另外三个人的钱数之和相等,问每个人分别分得多少钱?若已知这五人分得的钱数从多到少成等差数列,则这个等差数列的公差d=()A.-16B.-15C.-14D.-132.[2022·山东淄博一模]已知等比数列{a n },其前n 项和为S n .若a 2=4,S 3=14,则a 3=________.微专题2 等差数列与等比数列的综合保分题1.[2022·辽宁沈阳一模]已知等差数列{a n }的公差为2,且a 2,a 3,a 5成等比数列,则{a n }的前n 项和S n =( )A .n(n -2)B .n(n -1)C .n(n +1)D .n(n +2) 2.各项均为正数的等比数列{a n }的前4项和为15,4a 1,2a 3,a 5成等差数列,则a 1=( ) A .5√2-5 B .5√2+5 C .5√2 D .53.已知正项等比数列{a n }的前n 项和为S n ,若S 3=4,S 9=19,则S 6,S 9的等差中项为________.提分题例2 (1)[2022·山东日照三模]在公差不为0的等差数列{a n }中,a 1,a 2,a k 1,a k 2,a k 3成公比为3的等比数列,则k 3=( )A .14B .34C .41D .86(2)[2022·山东潍坊三模](多选)已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,等比数列{b n }的前n 项和为T n ,则下列结论正确的是( )A .数列{Snn }为等差数列B .对任意正整数n ,b +n 2b n+22 ≥2b n +12 C .数列{S 2n +2-S 2n }一定是等差数列 D .数列{T 2n +2-T 2n }一定是等比数列 听课笔记:技法领悟等差、等比数列综合问题的求解策略对于等差数列与等比数列交汇的问题,要从两个数列的特征入手,理清它们的关系,常用“基本量法”求解,但有时灵活地运用等差中项、等比中项等性质,可使运算简便.巩固训练21.已知等比数列{a n }的前n 项和为S n ,且a 2,2a 5,3a 8成等差数列,则S6S 3=( )A .1或43B .1或13C .2或43D .13或432.[2022·湖北荆州三模](多选)等差数列{a n }的前项n 和为S n ,数列{b n }为等比数列,则下列说法正确的选项有 ( )A .数列{2a n }一定是等比数列B .数列{b a n }一定是等比数列C .数列{Snn }一定是等差数列D .数列{b n +b n +1}一定是等比数列微专题3 数列的递推保分题1.[2022·广东汕头三模]已知数列{a n }中,a 1=-14,当n>1时,a n =1-1a n−1,则a 2 022=( )A .-14 B .45 C .5 D .-45 2.数列{a n }中,若a 1=2,a n +1=2a n a n +2,则a 7=( )A .18 B .17 C .27 D .143.[2022·山东泰安三模]已知数列{a n }满足:对任意的m ,n ∈N *,都有a m a n =a m +n ,且a 2=3,则a 20=( )A .320B .315C .310D .35提分题 例3 (1)[2022·湖南雅礼中学二模](多选)著名的“河内塔”问题中,地面直立着三根柱子,在1号柱上从上至下、从小到大套着n 个中心带孔的圆盘.将一个柱子最上方的一个圆盘移动到另一个柱子,且保持每个柱子上较大的圆盘总在较小的圆盘下面,视为一次操作.设将n 个圆盘全部从1号柱子移动到3号柱子的最少操作数为a n ,则( )A .a 2=3B .a 3=8C .a n +1=2a n +nD .a n =2n -1(2)设{a n }是首项为1的正项数列,且(n +1)a n+12-na n 2+a n +1a n =0(n =1,2,3,…),则它的通项公式是a 100=( )A .100B .1100C .101D .1101听课笔记:技法领悟1.通过验证或者推理得出数列的周期性后求解.2.根据已知递推关系式,变形后构造出等差数列或等比数列,再根据等差数列或等比数列的知识求解.3.三种简单的递推数列:a n +1-a n =f(n),a n+1a n=f(n),a n +1=pa n +q(p ≠0,1,q ≠0),第一个使用累加的方法,第二个使用累乘的方法,第三个可以使用待定系数法化为等比数列(设a n +1+λ=p(a n +λ),展开比较系数得出λ).巩固训练3 1.南宋数学家杨辉所著的《详解九章算法·商功》中出现了如图所示的形状,后人称为“三角垛”.“三角垛”的最上层(即第一层)有1个球,第二层有3个球,第三层有6个球,…,设“三角垛”从第一层到第n层的各层的球数构成一个数列{a n},则() A.a5-a4=4 B.a100=5 000C.2a n+1=a n+a n+2D.a n+1-a n=n+12.[2022·福建漳州二模]已知S n是数列{a n}的前n项和,a1=1,a2=2,a3=3,记b n=a n+a n+1+a n+2且b n+1-b n=2,则S31=()A.171 B.278 C.351 D.395第一讲等差数列与等比数列微专题1等差数列与等比数列的基本量计算保分题=1 011×6 1.解析:由等差数列{a n}知,a2+a2 021=a1+a2 022=6,所以S2 022=2 022(a1+a2 022)2=6 066.答案:C2.解析:在等比数列{a n}中,因为a2,a8为方程x2-4x+π=0的两根,所以a2a8=π=a52,所以a5=±√π,所以a3a5a7=a53=±π√π.故选C.答案:C3.解析:设等比数列{a n }的公比为q.由题意知,{a 2q+a 2+a 2q =168,a 2−a 2q 3=42.两式相除,得1+q+q 2q (1−q 3)=4,解得q =12.代入a 2-a 2q 3=42,得a 2=48,所以a 6=a 2q 4=3.故选D .答案:D提分题[例1] 解析:(1)∵数列{a n },{b n }均为等差数列,设公差分别为d 1,d 2 (a n +1+b n +1)-(a n +b n )=(a n +1-a n )+(b n +1-b n )=d 1+d 2, 则数列{a n +b n }也为等差数列, a 1+b 1=100,a 2+b 2=120,数列{a n +b n }的首项为100,公差为20, ∴a 37+b 37=100+20×36=820,故选B .(2)因为公比为q 的等比数列{a n }的前n 项和S n =c +2·q n ①, 当n =1时a 1=S 1=c +2·q , 当n ≥2时S n -1=c +2·q n -1 ②, ①-②得a n =2·q n -2·q n -1=(2q -2)·q n -1,所以2q -2=c +2q ,则c =-2,又S 3=14,所以S 3=-2+2·q 3=14,解得q =2, 所以a n =2n ,则a 4=24=16. 答案:(1)B (2)C [巩固训练1]1.解析:若分得的钱从多到少分别为a 1,a 2,a 3,a 4,a 5, 所以{a 1+a 2=a 3+a 4+a 5a 1+a 2+a 3+a 4+a 5=5,所以{a 1=−8d5a 1+10d =5,可得{a 1=43d =−16.答案:A2.解析:设等比数列的公比为q ,因为a 2=4,S 3=14,所以a 1+a 3=10,即a2q +a 2q =10,所以2q2-5q+2=0,解得q=2或q=12,所以当q=2时,a3=8;当q=12时,a3=2所以,a3=2或a3=8.答案:2或8微专题2等差数列与等比数列的综合保分题1.解析:设等差数列{a n}公差d=2,由a2,a3,a5成等比数列得,a32=a2·a5,即(a1+2d)2=(a1+d)(a1+4d),解得a1=0,∴S n=n×0+n(n−1)2×2=n(n-1).答案:B2.解析:设等比数列{a n}的公比为q,(q>0),a1≠0,故由题意可得:{a1(1+q+q2+q3)=154a3=4a1+a5,{a1(1+q+q2+q3)=154q2=4+q4,解得q2=2,q=√2,a1=5√2-5.答案:A3.解析:设S6=x,因为{a n}为等比数列,所以S3,S6-S3,S9-S6成等比数列.因为S3=4,S9=19,所以4(19-x)=(x-4)2,解得x=10或x=-6(舍去).所以S6,S9的等差中项为292.答案:292提分题[例2]解析:(1)因为a1,a2,a k1,a k2,a k3成公比为3的等比数列,可得a2=3a1,所以a k3=a1·34=81a1,又因为数列{a n}为等差数列,所以公差d=a2-a1=2a1,所以a k 3=a 1+(k 3-1)d =a 1+2(k 3-1)a 1=(2k 3-1)a 1, 所以(2k 3-1)a 1=81a 1,解得k 3=41. 故选C .(2)设等差数列{a n }的公差为d ,则S n =na 1+n (n−1)2d ,所以,S n n =a 1+(n−1)d 2.对于A 选项,S n+1n+1−S n n=a 1+nd 2-a 1-(n−1)d 2=d 2,所以,{S n n}为等差数列,A 对;对于B 选项,对任意的n ∈N *,b n ≠0,由等比中项的性质可得b n+12=b n b n +2,由基本不等式可得b n 2 +b n +22≥2b n b n +2=2b n+12,B 对;对于C 选项,令c n =S 2n +2-S 2n =a 2n +2+a 2n +1, 所以,c n +1-c n =(a 2n +4+a 2n +3)-(a 2n +2+a 2n +1)=4d , 故数列{S 2n +2-S 2n }一定是等差数列,C 对; 对于D 选项,设等比数列{b n }的公比为q ,当q =-1时,T 2n +2-T 2n =b 2n +2+b 2n +1=b 2n +1(q +1)=0, 此时,数列{T 2n +2-T 2n }不是等比数列,D 错. 答案:(1)C (2)ABC [巩固训练2]1.解析:设等比数列公比为q ,由a 2,2a 5,3a 8成等差数列可得,2×2a 1·q 4=a 1·q +3a 1·q 7,化简得3q 6-4q 3+1=0,解得q 3=13或q 3=1,当q 3=1时,S6S 3=2;当q 3=13时,S 6S 3=a 1(1−q 6)1−q a 1(1−q 3)1−q=1+q 3=43.答案:C2.解析:若{a n }公差为d ,{b n }公比为q , A :由2a n+12a n=2a n+1−a n =2d 为定值,故{2a n }为等比数列,正确; B :由b a n+1b a n=b a n +d b a n=b a n q d b a n=q d 为定值,故{b a n }为等比数列,正确;C :由Sn+1n+1−S nn=a 1+a n+12−a 1+a n 2=a n+12−a n2=d 2为定值,故{Snn}为等差数列,正确; D :当q =-1时b n +b n +1=0,显然不是等比数列,错误. 答案:ABC微专题3 数列的递推保分题1.解析:由题意得:a 2=1-1a 1=5,a 3=1-1a 2=45,a 4=1-1a 3=-14,则数列{a n }的周期为3,则a 2 022=a 674×3=a 3=45.答案:B2.解析:因为a n +1=2a n a n +2,所以1a n+1=12+1a n,即1a n+1−1a n=12,又1a 1=12,则{1a n}是以12为首项,12为公差的等差数列,即1a n=12+12(n -1)=n2,则a n =2n ,所以a 7=27. 答案:C3.解析:因为对任意的m ,n ∈N *,都有a m a n =a m +n , 所以a 1a 1=a 2,a 1a n =a 1+n , 又a 2=3,所以a 1=±√3,所以a n+1a n=a 1,所以数列{a n }是首项为a 1,公比为a 1的等比数列, 所以a n =a 1·(a 1)n -1=(a 1)n , 所以a 20=(a 1)20=310. 答案:C提分题[例3] 解析:(1)将圆盘从小到大编为1,2,3,…号圆盘,则将第n +1号圆盘移动到3号柱时,需先将第1~n 号圆盘移动到2号柱,需a n 次操作;将第n +1号圆盘移动到3号柱需1次操作;再将1~n 号圆需移动到3号柱需a n 次操作,故a n +1=2a n +1,a n +1+1=2(a n +1),又a 1=1,∴{a n +1}是以2为首项,2为公比的等比数列,∴a n +1=2×2n -1=2n ,即a n =2n -1,∴a 2=3,a 3=7.(2)∵(n +1)a n+12−na n 2+a n +1a n =0,∴(n +1)a n+12+anan +1-na n 2=0,[(n +1)a n +1-na n ](a n +1+a n )=0,又∵a n >0,∴a n +1=n n+1·a n ,即a n+1a n =n n+1, ∴a 2a 1·a 3a 2·…·a n a n−1=12·23·…·n−1n ,即a n a 1=1n , 又∵a 1=1,∴a n =1n ,∴a 100=1100.答案:(1)AD (2)B[巩固训练3]1.解析:由相邻层球的个数差,归纳可知a n +1-a n =n +1,a 1=1, 对a n +1-a n =n +1累加得a n =n (n+1)2. 所以,a 5-a 4=5,a 100=100(100+1)2=5 050,2a n +1≠a n +a n +2,所以ABC 错误,故选D.答案:D2.解析:由b n +1-b n =2,b n +1-b n =a n +1+a n +2+a n +3-(a n +a n +1+a n +2)=a n +3-a n =2, ∴a 1,a 4,a 7,…是首项为1,公差为2的等差数列,a 2,a 5,a 8,…是首项为2,公差为2的等差数列,a 3,a 6,a 9,…是首项为3,公差为2的等差数列,S 31=(a 1+a 4+…+a 31)+(a 2+a 5+…+a 29)+(a 3+a 6+…+a 30)=1×11+11×10×22+2×10+10×9×22+3×10+10×9×22=351.故选C.答案:C。

2021高考数学二轮复习专题练三核心热点突破专题二数列第2讲数列求和及综合问题含解析

2021高考数学二轮复习专题练三核心热点突破专题二数列第2讲数列求和及综合问题含解析

高考数学二轮复习专题练:第2讲数列求和及综合问题高考定位 1.高考对数列求和的考查主要以解答题的形式出现,通过分组转化、错位相减、裂项相消等方法求数列的和,难度中档偏下;2.在考查数列运算的同时,将数列与不等式、函数交汇渗透.真题感悟1.(2020·全国Ⅰ卷)数列{a n}满足a n+2+(-1)n a n=3n-1,前16项和为540,则a1=________. 解析法一因为a n+2+(-1)n a n=3n-1,所以当n为偶数时,a n+2+a n=3n-1,所以a4+a2=5,a8+a6=17,a12+a10=29,a16+a14=41,所以a2+a4+a6+a8+a10+a12+a14+a16=92.因为数列{a n}的前16项和为540,所以a1+a3+a5+a7+a9+a11+a13+a15=540-92=448.①因为当n为奇数时,a n+2-a n=3n-1,所以a3-a1=2,a7-a5=14,a11-a9=26,a15-a13=38,所以(a3+a7+a11+a15)-(a1+a5+a9+a13)=80.②由①②得a1+a5+a9+a13=184.又a3=a1+2,a5=a3+8=a1+10,a7=a5+14=a1+24,a9=a7+20=a1+44,a11=a9+26=a1+70,a13=a11+32=a1+102,所以a1+a1+10+a1+44+a1+102=184,所以a1=7.法二 同法一得a 1+a 3+a 5+a 7+a 9+a 11+a 13+a 15=448. 当n 为奇数时,有a n +2-a n =3n -1,由累加法得a n +2-a 1=3(1+3+5+…+n )-n +12=32(1+n )·n +12-n +12=34n 2+n +14, 所以a n +2=34n 2+n +14+a 1.所以a 1+a 3+a 5+a 7+a 9+a 11+a 13+a 15=a 1+⎝⎛⎭⎫34×12+1+14+a 1+⎝⎛⎭⎫34×32+3+14+a 1+⎝⎛⎭⎫34×52+5+14+a 1+ ⎝⎛⎭⎫34×72+7+14+a 1+⎝⎛⎭⎫34×92+9+14+a 1+⎝⎛⎭⎫34×112+11+14+a 1+ ⎝⎛⎭⎫34×132+13+14+a 1=8a 1+392=448,解得a 1=7. 答案 72.(2018·全国Ⅰ卷)记S n 为数列{a n }的前n 项和.若S n =2a n +1,则S 6=________. 解析 法一 因为S n =2a n +1,所以当n =1时,a 1=2a 1+1,解得a 1=-1. 当n ≥2时,a n =S n -S n -1=2a n +1-(2a n -1+1),所以a n =2a n -1,所以数列{a n }是以-1为首项,2为公比的等比数列, 所以a n =-2n -1.所以S 6=-1×(1-26)1-2=-63.法二 由S n =2a n +1,得S 1=2S 1+1,所以S 1=-1,当n ≥2时,由S n =2a n +1得S n =2(S n -S n -1)+1,即S n =2S n -1-1,∴S n -1=2(S n -1-1),又S 1-1=-2,∴{S n -1}是首项为-2,公比为2的等比数列,所以S n -1=-2×2n -1=-2n ,所以S n =1-2n ,∴S 6=1-26=-63. 答案 -633.(2020·新高考山东卷)已知公比大于1的等比数列{a n }满足a 2+a 4=20,a 3=8. (1)求{a n }的通项公式;(2)记b m 为{a n }在区间(0,m ](m ∈N *)中的项的个数,求数列{b m }的前100项和S 100.解 (1)设{}a n 的公比为q (q >1). 由题设得a 1q +a 1q 3=20,a 1q 2=8. 解得q =12(舍去),q =2.由题设得a 1=2.所以{}a n 的通项公式为a n =2n .(2)由题设及(1)知b 1=0,且当2n ≤m <2n+1时,b m =n .所以S 100=b 1+(b 2+b 3)+(b 4+b 5+b 6+b 7)+…+(b 32+b 33+…+b 63)+(b 64+b 65+…+b 100)=0+1×2+2×22+3×23+4×24+5×25+6×(100-63)=480.4.(2020·全国Ⅰ卷)设{a n }是公比不为1的等比数列,a 1为a 2,a 3的等差中项. (1)求{a n }的公比;(2)若a 1=1,求数列{na n }的前n 项和.解 (1)设{a n }的公比为q ,由题设得2a 1=a 2+a 3, 即2a 1=a 1q +a 1q 2.所以q 2+q -2=0,解得q =1(舍去)或q =-2. 故{a n }的公比为-2.(2)记S n 为{na n }的前n 项和.由(1)及题设可得a n =(-2)n -1,所以S n =1+2×(-2)+…+n ·(-2)n -1, -2S n =-2+2×(-2)2+…+(n -1)·(-2)n -1+n ·(-2)n . 所以3S n =1+(-2)+(-2)2+…+(-2)n -1-n ·(-2)n =1-(-2)n 3-n ·(-2)n .所以S n =19-(3n +1)(-2)n9.考 点 整 合1.常用公式:12+22+32+42+…+n 2=n (n +1)(2n +1)6.2.(1)数列通项a n 与前n 项和S n 的关系为a n =⎩⎪⎨⎪⎧S 1 (n =1),S n -S n -1 (n ≥2).(2)应用a n 与S n 的关系式f (a n ,S n )=0时,应特别注意n =1时的情况,防止产生错误. 3.数列求和(1)分组转化法:一个数列既不是等差数列,也不是等比数列,若将这个数列适当拆开,重新组合,就会变成几个可以求和的部分,分别求和,然后再合并.(2)错位相减法:主要用于求数列{a n ·b n }的前n 项和,其中{a n },{b n }分别是等差数列和等比数列.(3)裂项相消法:即将数列的通项分成两个式子的代数差的形式,然后通过累加抵消中间若干项的方法,裂项相消法适用于形如⎩⎨⎧⎭⎬⎫c a n a n +1(其中{a n }是各项均不为零的等差数列,c 为常数)的数列.温馨提醒 裂项求和时,易把系数写成它的倒数或忘记系数导致错误. 4.数列与函数、不等式的交汇数列与函数的综合问题一般是利用函数作为背景,给出数列所满足的条件,通常利用点在曲线上给出S n 的表达式,还有以曲线上的切点为背景的问题,解决这类问题的关键在于利用数列与函数的对应关系,将条件进行准确的转化.数列与不等式的综合问题一般以数列为载体,考查不等关系或恒成立问题.热点一 a n 与S n 的关系问题【例1】 设数列{a n }的前n 项和为S n ,对任意的正整数n ,都有a n =5S n +1成立,b n =-1-log 2|a n |,数列{b n }的前n 项和为T n ,c n =b n +1T n T n +1.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)求数列{c n }的前n 项和A n ,并求出A n 的最值. 解 (1)因为a n =5S n +1,n ∈N *, 所以a n +1=5S n +1+1, 两式相减,得a n +1=-14a n ,又当n =1时,a 1=5a 1+1,知a 1=-14,所以数列{a n }是公比、首项均为-14的等比数列.所以数列{a n }的通项公式a n =⎝⎛⎭⎫-14n. (2)由(1)知b n =-1-log 2|a n |=2n -1, 数列{b n }的前n 项和T n =n 2,c n =b n +1T n T n +1=2n +1n 2(n +1)2=1n 2-1(n +1)2, 所以A n =1-1(n +1)2.因此{A n }是单调递增数列,∴当n =1时,A n 有最小值A 1=1-14=34;A n 没有最大值.探究提高 1.给出S n 与a n 的递推关系求a n ,常用思路是:一是利用S n -S n -1=a n (n ≥2)转化为a n 的递推关系,再求其通项公式;二是转化为S n 的递推关系,先求出S n 与n 之间的关系,再求a n .2.由S n 求a n 时,一定注意分n =1和n ≥2两种情况,最后验证两者是否能合为一个式子,若不能,则用分段形式来表示.【训练1】 (2020·合肥检测)已知正项数列{a n }的前n 项和为S n ,满足a 2n =S n +S n -1(n ≥2),a 1=1.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)设b n =(1-a n )2-a (1-a n ),若{b n }是递增数列,求实数a 的取值范围. 解 (1)a 2n =S n +S n -1(n ≥2), a 2n -1=S n -1+S n -2(n ≥3).相减可得a 2n -a 2n -1=a n +a n -1,∵a n >0,a n -1>0,∴a n -a n -1=1(n ≥3). 当n =2时,a 22=a 1+a 2+a 1, ∴a 22=2+a 2,a 2>0,∴a 2=2. 因此n =2时,a n -a n -1=1成立. ∴数列{a n }是等差数列,公差为1. ∴a n =1+n -1=n .(2)b n =(1-a n )2-a (1-a n )=(n -1)2+a (n -1), ∵{b n }是递增数列,∴b n +1-b n =n 2+an -(n -1)2-a (n -1) =2n +a -1>0,即a >1-2n 恒成立,∴a >-1.∴实数a 的取值范围是(-1,+∞). 热点二 数列求和 方法1 分组转化求和【例2】 (2020·山东五地联考)已知等差数列{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)若数列{b n }满足b n =a 2n +2a n -1,求数列{b n }的前n 项和T n . 解 (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 ) =n (1+2n -1)2+2(1-2n )1-2=n 2+2n +1-2.探究提高 1.求解本题要过四关:(1)“转化”关,把不等式的解转化为方程根的问题;(2)“方程”关,利用方程思想求出基本量a 1及d ;(3)“分组求和”关,观察数列的通项公式,把数列分成几个可直接求和的数列;(4)“公式”关,会利用等差、等比数列的前n 项和公式求和. 2.分组求和的策略:(1)根据等差、等比数列分组;(2)根据正号、负号分组.本题易忽视数列通项的下标如错得a 2n =n ,应注意“=”左右两边保持一致.【训练2】 (2020·潍坊调研)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 .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, 所以a n =4n , 因为T n -2b n +3=0,所以当n =1时,b 1=3,当n ≥2时,T n -1-2b n -1+3=0, 两式相减,得b n =2b n -1(n ≥2),则数列{b n }为首项为3,公比为2的等比数列, 所以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)·n 22+6(1-4n 2)1-4=2n +1+n 2-2.当n 为奇数时,法一 n -1(n ≥3)为偶数,P n =P n -1+c n =2(n -1)+1+(n -1)2-2+4n =2n +n 2+2n -1,n =1时符合上式.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 -12)1-4=2n +n 2+2n -1.所以P n =⎩⎪⎨⎪⎧2n +1+n 2-2,n 为偶数,2n +n 2+2n -1,n 为奇数.方法2 裂项相消求和【例3】 (2020·江南六校调研)设数列{a n }的前n 项和为S n ,已知S 1=2,a n +1=S n +2. (1)证明:{a n }为等比数列;(2)记b n =log 2a n ,数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫λb n b n +1的前n 项和为T n ,若T n ≥10恒成立,求λ的取值范围.(1)证明 由已知,得a 1=S 1=2,a 2=S 1+2=4, 当n ≥2时,a n =S n -1+2,所以a n +1-a n =(S n +2)-(S n -1+2)=a n ,所以a n +1=2a n (n ≥2).又a 2=2a 1,所以a n +1a n=2(n ∈N *),所以{a n }是首项为2,公比为2的等比数列. (2)解 由(1)可得a n =2n ,所以b n =n . 则λb n b n +1=λn (n +1)=λ⎝⎛⎭⎫1n -1n +1,T n =λ⎝⎛⎭⎫1-12+12-13+…+1n -1n +1=λ⎝⎛⎭⎫1-1n +1,因为T n ≥10,所以λn n +1≥10,从而λ≥10(n +1)n ,因为10(n +1)n =10⎝⎛⎭⎫1+1n ≤20, 所以λ的取值范围为[20,+∞).探究提高 1.裂项相消求和就是将数列中的每一项裂成两项或多项,使这些裂开的项出现有规律的相互抵消,要注意消去了哪些项,保留了哪些项.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. 【训练3】 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 ,①故当n ≥2时,a 1+3a 2+…+(2n -3)a n -1=2(n -1),② ①-②得(2n -1)a n =2,所以a n =22n -1,又n =1时,a 1=2适合上式, 从而{a n }的通项公式为a n =22n -1. (2)记⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n 2n +1的前n 项和为S n ,由(1)知a n 2n +1=2(2n -1)(2n +1)=12n -1-12n +1,则S n =⎝⎛⎭⎫1-13+⎝⎛⎭⎫13-15+…+⎝⎛⎭⎫12n -1-12n +1 =1-12n +1=2n2n +1.方法3 错位相减法求和【例4】 (2020·济南统测)在①a 3=5,a 2+a 5=6b 2,②b 2=2,a 3+a 4=3b 3,③S 3=9,a 4+a 5=8b 2这三个条件中任选一个,补充至横线上,并解答问题.已知等差数列{a n }的公差为d (d >1),前n 项和为S n ,等比数列{b n }的公比为q ,且a 1=b 1,d =q ,________.(1)求数列{a n },{b n }的通项公式; (2)记c n =a nb n,求数列{c n }的前n 项和T n .(注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分) 解 选条件①.(1)∵a 3=5,a 2+a 5=6b 2,a 1=b 1,d =q ,d >1,∴⎩⎪⎨⎪⎧a 1+2d =5,2a 1+5d =6a 1d ,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,d =2或⎩⎨⎧a 1=256,d =512(舍去).∴⎩⎪⎨⎪⎧b 1=1,q =2.∴a n =a 1+(n -1)d =2n -1,b n =b 1q n -1=2n -1. (2)∵c n =a n b n ,∴c n =2n -12n -1=(2n -1)×⎝⎛⎭⎫12n -1.∴T n =1+3×12+5×⎝⎛⎭⎫122+…+(2n -3)×⎝⎛⎭⎫12n -2+(2n -1)×⎝⎛⎭⎫12n -1,12T n =12+3×⎝⎛⎭⎫122+5×⎝⎛⎭⎫123+…+(2n -3)×⎝⎛⎭⎫12n -1+(2n -1)×⎝⎛⎭⎫12n.上面两式相减,得12T n =1+2⎣⎢⎡⎦⎥⎤12+⎝⎛⎭⎫122+…+⎝⎛⎭⎫12n -1-(2n -1)×⎝⎛⎭⎫12n=1+2×12⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝⎛⎭⎫12n -11-12-(2n -1)×⎝⎛⎭⎫12n=3-(2n +3)×⎝⎛⎭⎫12n. ∴T n =6-(2n +3)×⎝⎛⎭⎫12n -1.选条件②.(1)∵b 2=2,a 3+a 4=3b 3,a 1=b 1,d =q ,d >1,∴⎩⎪⎨⎪⎧a 1d =2,2a 1+5d =3a 1d 2,即⎩⎪⎨⎪⎧a 1d =2,2a 1+5d =6d ,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,d =2或⎩⎪⎨⎪⎧a 1=-1,d =-2(舍去).∴⎩⎪⎨⎪⎧b 1=1,q =2.∴a n =a 1+(n -1)d =2n -1,b n =b 1q n -1=2n -1. (2)∵c n =a nb n ,∴c n =2n -12n -1=(2n -1)×⎝⎛⎭⎫12n -1.∴T n =1+3×12+5×⎝⎛⎭⎫122+…+(2n -3)×⎝⎛⎭⎫12n -2+(2n -1)×⎝⎛⎭⎫12n -1,12T n =12+3×⎝⎛⎭⎫122+5×⎝⎛⎭⎫123+…+(2n -3)×⎝⎛⎭⎫12n -1+(2n -1)×⎝⎛⎭⎫12n.上面两式相减,得12T n =1+2⎣⎢⎡⎦⎥⎤12+⎝⎛⎭⎫122+…+⎝⎛⎭⎫12n -1-(2n -1)×⎝⎛⎭⎫12n=1+2×12⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝⎛⎭⎫12n -11-12-(2n -1)×⎝⎛⎭⎫12n=3-(2n +3)×⎝⎛⎭⎫12n. ∴T n =6-(2n +3)×⎝⎛⎭⎫12n -1.选条件③.(1)∵S 3=9,a 4+a 5=8b 2,a 1=b 1,d =q ,d >1,∴⎩⎪⎨⎪⎧a 1+d =3,2a 1+7d =8a 1d , 解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,d =2或⎩⎨⎧a 1=218,d =38(舍去),∴⎩⎪⎨⎪⎧b 1=1,q =2.∴a n =a 1+(n -1)d =2n -1,b n =b 1q n -1=2n -1. (2)∵c n =a nb n ,∴c n =2n -12n -1=(2n -1)×⎝⎛⎭⎫12n -1.∴T n =1+3×12+5×⎝⎛⎭⎫122+…+(2n -3)×⎝⎛⎭⎫12n -2+(2n -1)×⎝⎛⎭⎫12n -1,12T n =12+3×⎝⎛⎭⎫122+5×⎝⎛⎭⎫123+…+(2n -3)×⎝⎛⎭⎫12n -1+(2n -1)×⎝⎛⎭⎫12n.上面两式相减,得12T n =1+2⎣⎢⎡⎦⎥⎤12+⎝⎛⎭⎫122+…+⎝⎛⎭⎫12n -1-(2n -1)×⎝⎛⎭⎫12n=1+2×12⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝⎛⎭⎫12n -11-12-(2n -1)×⎝⎛⎭⎫12n =3-(2n +3)×⎝⎛⎭⎫12n. ∴T n =6-(2n +3)×⎝⎛⎭⎫12n -1.探究提高 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,可采用错位相减法求和,一般是和式两边同乘以等比数列{b n }的公比,然后作差求解. 2.在写“S n ”与“qS n ”的表达式时应特别注意将两式“错项对齐”,以便下一步准确地写出“S n -qS n ”的表达式.【训练4】 (2020·潍坊模拟)在①b 2n =2b n +1,②a 2=b 1+b 2,③b 1,b 2,b 4成等比数列这三个条件中选择符合题意的两个条件,补充在下面的问题中,并求解.已知数列{a n }中,a 1=1,a n +1=3a n .公差不等于0的等差数列{b n }满足________,求数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫b n a n 的前n 项和S n .(注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分) 解 因为a 1=1,a n +1=3a n ,所以{a n }是以1为首项,3为公比的等比数列, 所以a n =3n -1.选①②时,设数列{b n }的公差为d 1. 因为a 2=3,所以b 1+b 2=3(ⅰ).因为b 2n =2b n +1,所以当n =1时,b 2=2b 1+1(ⅱ). 由(ⅰ)(ⅱ)解得b 1=23,b 2=73,所以d 1=53,所以b n =5n -33.所以b n a n =5n -33n .所以S n =b 1a 1+b 2a 2+…+b n a n =231+732+1233+…+5n -33n ,所以13S n =232+733+1234+…+5n -83n +5n -33n +1.上面两式相减,得23S n =23+5⎝⎛⎭⎫132+133+…+13n -5n -33n +1 =23+56-152×3n +1-5n -33n +1=32-10n +92×3n +1. 所以S n =94-10n +94×3n.选②③时,设数列{b n }的公差为d 2.因为a 2=3,所以b 1+b 2=3,即2b 1+d 2=3.因为b 1,b 2,b 4成等比数列,所以b 22=b 1b 4,即(b 1+d 2)2=b 1(b 1+3d 2),化简得d 22=b 1d 2.因为d 2≠0,所以b 1=d 2,从而d 2=b 1=1,所以b n =n . 所以b n a n =n 3n -1.所以S n =b 1a 1+b 2a 2+…+b n a n =130+231+332+…+n3n -1,所以13S n =131+232+333+…+n -13n -1+n 3n .上面两式相减,得23S n =1+131+132+133+…+13n -1-n 3n =32⎝⎛⎭⎫1-13n -n 3n =32-2n +32×3n . 所以S n =94-2n +34×3n -1.选①③时,设数列{b n }的公差为d 3.因为b 2n =2b n +1,所以b 2=2b 1+1,所以d 3=b 1+1.又因为b 1,b 2,b 4成等比数列,所以b 22=b 1b 4,即(b 1+d 3)2=b 1(b 1+3d 3),化简得d 23=b 1d 3.因为d 3≠0,所以b 1=d 3,无解,所以等差数列{b n }不存在.故不合题意. 热点三 与数列相关的综合问题【例5】 (2020·杭州滨江区调研)设f (x )=12x 2+2x ,f ′(x )是y =f (x )的导函数,若数列{a n }满足a n+1=f ′(a n ),且首项a 1=1.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)数列{a n }的前n 项和为S n ,等比数列{b n }中,b 1=a 1,b 2=a 2,数列{b n }的前n 项和为T n ,请写出适合条件T n ≤S n 的所有n 的值. 解 (1)由f (x )=12x 2+2x ,得f ′(x )=x +2.∵a n +1=f ′(a n ),且a 1=1. ∴a n +1=a n +2,则a n +1-a n =2,因此数列{a n }是公差为2,首项为1的等差数列. ∴a n =1+2(n -1)=2n -1.(2)数列{a n }的前n 项和S n =n (1+2n -1)2=n 2,等比数列{b n }中,设公比为q ,∵b 1=a 1=1,b 2=a 2=3, ∴q =3.∴b n =3n -1,∴数列{b n }的前n 项和T n =1-3n 1-3=3n -12.T n ≤S n 可化为3n -12≤n 2.又n ∈N *,∴n =1,或n =2.故适合条件T n ≤S n 的所有n 的值为1和2.探究提高 1.求解数列与函数交汇问题要注意两点:(1)数列是一类特殊的函数,其定义域是正整数集(或它的有限子集),在求数列最值或不等关系时要特别注意; (2)解题时准确构造函数,利用函数性质时注意限制条件.2.数列为背景的不等式恒成立、不等式证明,多与数列的求和相联系,最后利用数列或数列对应函数的单调性处理.【训练5】 已知数列{a n }与{b n }满足:a 1+a 2+a 3+…+a n =2b n (n ∈N *),若{a n }是各项为正数的等比数列,且a 1=2,b 3=b 2+4. (1)求数列{a n }与{b n }的通项公式;(2)若数列{c n }满足c n =a n b n b n +1(n ∈N *),T n 为数列{c n }的前n 项和,证明:T n <1.(1)解 由题意知,a 1+a 2+a 3+…+a n =2b n ,① 当n ≥2时,a 1+a 2+a 3+…+a n -1=2b n -1,② ①-②可得a n =2(b n -b n -1) ⇒a 3=2(b 3-b 2)=2×4=8,∵a 1=2,a n >0,设{a n }的公比为q , ∴a 1q 2=8⇒q =2,∴a n =2×2n -1=2n (n ∈N *). ∴2b n=21+22+23+…+2n =2(1-2n )1-2=2n +1-2,∴b n =2n -1(n ∈N *).(2)证明 由已知c n =a n b n ·b n +1=2n(2n -1)(2n +1-1) =12n-1-12n +1-1, ∴T n =c 1+c 2+…+c n =121-1-122-1+122-1-123-1+…+12n -1-12n +1-1=1-12n +1-1,当n ∈N *时,2n +1>1, ∴12n +1-1>0,∴1-12n +1-1<1,故T n <1.A 级 巩固提升一、选择题1.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 因为2n +12n =1+12n ,所以T n =n +1-12n ,则T 10+1 013=11-1210+1 013=1 024-1210,又m >T 10+1 013,所以整数m 的最小值为1 024. 答案 C2.(2020·河北“五个一”名校联盟诊断)在等差数列{a n }中,a 3+a 5=a 4+7,a 10=19,则数列{a n cos n π}的前2 020项的和为( ) A.1 009B.1 010C.2 019D.2 020解析 设{a n }的公差为d ,则有⎩⎪⎨⎪⎧2a 1+6d =a 1+3d +7,a 1+9d =19,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,d =2,∴a n =2n -1,设b n =a n cos n π,则b 1+b 2=a 1cos π+a 2cos 2π=2,b 3+b 4=a 3cos 3π+a 4cos 4π=2,…,∴数列{a n cos n π}的前2 020项的和S 2 020=(b 1+b 2)+(b 3+b 4)+…+(b 2 019+b 2 020)=2×1 010=2 020. 答案 D3.数列{a n }满足a 1=1,对任意n ∈N *,都有a n +1=1+a n +n ,则1a 1+1a 2+…+1a 99=( )A.9998B.2C.9950D.99100解析 对任意n ∈N *,都有a n +1=1+a n +n ,则a n +1-a n =n +1,则a n =(a n -a n -1)+(a n -1-a n -2)+…+(a 2-a 1)+a 1=n +(n -1)+…+1=n (n +1)2, 则1a n =2n (n +1)=2⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1, 所以1a 1+1a 2+…+1a 99=2[⎝⎛⎭⎫1-12+⎝⎛⎭⎫12-13+…+⎝⎛⎭⎫199-1100]=2×⎝⎛⎭⎫1-1100=9950. 答案 C4.(多选题)(2020·青岛质检)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=1,S n +1=S n +2a n +1,数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫2n a n a n +1的前n 项和为T n ,n ∈N *,则下列选项正确的为( ) A.数列{a n +1}是等差数列 B.数列{a n +1}是等比数列 C.数列{a n }的通项公式为a n =2n -1 D.T n <1解析 由S n +1=S n +2a n +1,得a n +1=S n +1-S n =2a n +1,可化为a n +1+1=2(a n +1).由a 1=1,得a 1+1=2,则数列{a n +1}是首项为2,公比为2的等比数列.则a n +1=2n ,即a n =2n -1.由2n a n a n +1=2n (2n -1)(2n +1-1)=12n -1-12n +1-1,得T n=1-122-1+122-1-123-1+…+12n -1-12n +1-1=1-12n +1-1<1.所以A 错误,B ,C ,D 正确.故选BCD. 答案 BCD5.(多选题)(2020·烟台模拟)已知数列{a n }满足a n +1+a n =n ·(-1)n (n +1)2,其前n 项和为S n ,且m +S 2 019=-1 009,则下列说法正确的是( ) A.m 为定值B.m +a 1为定值C.S 2 019-a 1为定值D.ma 1有最大值解析 当n =2k (k ∈N *)时,由已知条件得a 2k +a 2k +1=2k ·(-1)k (2k +1),所以S 2 019=a 1+a 2+a 3+…+a 2 019=a 1+(a 2+a 3)+(a 4+a 5)+…+(a 2 018+a 2 019)=a 1-2+4-6+8-10+…-2 018=a 1+1 008-2 018=a 1-1 010,所以S 2 019-a 1=-1 010.m +S 2 019=m +a 1-1 010=-1 009,所以m +a 1=1,所以ma 1≤⎝ ⎛⎭⎪⎫m +a 122=14,当且仅当m =a 1=12时等号成立,此时ma 1取得最大值14.故选BCD. 答案 BCD 二、填空题6.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 =________.解析 因为a n +1-a n =2n ,所以a n =(a n -a n -1)+(a n -1-a n -2)+…+(a 2-a 1)+a 1=2n -1+2n -2+…+22+2+2=2-2n 1-2+2=2n -2+2=2n ,所以S n =2-2n +11-2=2n +1-2.答案 2n +1-27.已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且2S n =3a n +1,则a 1=________,a n =________. 解析 令n =1,则2S 1=3a 1+1,又S 1=a 1,所以a 1=-1.当n ≥2时,a n =S n -S n -1=12(3a n -3a n -1),整理得a n =3a n -1,即a na n -1=3(n ≥2).因此,{a n }是首项为-1,公比为3的等比数列. 故a n =-3n -1. 答案 -1 -3n -18.(2020·福州调研)已知数列{na n }的前n 项和为S n ,且a n =2n ,则使得S n -na n +1+50<0的最小正整数n 的值为________.解析 S n =1×21+2×22+…+n ×2n ,则2S n =1×22+2×23+…+n ×2n +1,两式相减得 -S n =2+22+ (2)-n ·2n +1=2(1-2n )1-2-n ·2n +1,故S n =2+(n -1)·2n +1. 又a n =2n ,∴S n -na n +1+50=2+(n -1)·2n +1-n ·2n +1+50 =52-2n +1,依题意52-2n +1<0,故最小正整数n 的值为5. 答案 5 三、解答题9.(2020·合肥调研)记S n 为等差数列{a n }的前n 项和,且a 10=4,S 15=30. (1)求数列{a n }的通项公式以及前n 项和S n ;(2)记数列{2a n +4+a n }的前n 项和为T n ,求满足T n >0的最小正整数n 的值. 解 (1)记数列{a n }的公差为d ,S 15=30⇒15a 8=30⇒a 8=2,故d =a 10-a 810-8=1,故a n =a 10+(n -10)d =4+n -10=n -6,S n =na 1+n (n -1)d 2=-5n +n (n -1)2=n 22-11n2.(2)依题意,2a n +4+a n =n -6+2n -2 T n =(-5-4+…+n -6)+(2-1+20+…+2n -2)=n (n -11)2+2n -12, 当n =1时,T 1=-1×10+21-12<0;当n =2时,T 2=-2×9+22-12<0;当n =3时,T 3=-3×8+23-12<0;当n =4时,T 4=-4×7+24-12<0;当n ≥5时,n (n -11)2≥-15,2n -12≥312,所以T n >0.故满足T n >0的最小正整数n 的值为5.10.(2020·临沂模拟)甲、乙两同学在复习数列时发现曾经做过的一道有关数列的题目因纸张被破坏,导致一个条件看不清,具体如下:等比数列{a n }的前n 项和为S n ,已知________. (1)判断S 1,S 2,S 3的关系;(2)若a 1-a 3=3,设b n =n 12|a n |,记{b n }的前n 项和为T n ,求证:T n <43.甲同学记得缺少的条件是首项a 1的值,乙同学记得缺少的条件是公比q 的值,并且他俩都记得第(1)问的答案是S 1,S 3,S 2成等差数列.如果甲、乙两同学记得的答案是正确的,请你通过推理把条件补充完整并解答此题. (1)解 由S 1,S 3,S 2成等差数列,得 2S 3=S 1+S 2,即2(a 1+a 1q +a 1q 2)=2a 1+a 1q , 解得q =-12或q =0(舍去).若乙同学记得的缺少的条件是正确的,则公比q =-12.所以S 1=a 1,S 2=a 1+a 2=a 1-12a 1=12a 1,S 3=a 1+a 2+a 3=a 1-12a 1+14a 1=34a 1,可得S 1+S 2=2S 3,即S 1,S 3,S 2成等差数列.(2)证明 由a 1-a 3=3,可得a 1-14a 1=3,解得a 1=4,所以a n =4×⎝⎛⎭⎫-12n -1.所以b n =n 12|a n |=n 12⎪⎪⎪⎪⎪⎪4×⎝⎛⎭⎫-12n -1=23n ·⎝⎛⎭⎫12n. 所以T n =23⎝⎛⎭⎫1×12+2×14+3×18+…+n ×12n , 12T n =23⎝⎛⎭⎫1×14+2×18+3×116+…+n ×12n +1, 两式相减,得12T n =23⎝⎛⎭⎫12+14+18+116+…+12n -n ·12n +1 =23⎣⎢⎡⎦⎥⎤12⎝⎛⎭⎫1-12n 1-12-n ·12n +1, 化简可得T n =43⎝ ⎛⎭⎪⎫1-n +22n +1.由1-n +22n +1<1,得T n <43.B 级 能力突破11.设数列{a n }的各项均为正数,前n 项和为S n ,对于任意的n ∈N *,a n ,S n ,a 2n成等差数列,设数列{b n }的前n 项和为T n ,且b n =(ln x )na 2n ,若对任意的实数x ∈(1,e](e 为自然对数的底数)和任意正整数n ,总有T n <r (r ∈N *),则r 的最小值为________.解析 由题意得,2S n =a n +a 2n, 当n ≥2时,2S n -1=a n -1+a 2n -1,∴2S n -2S n -1=a n +a 2n -a n -1-a 2n -1,∴(a n +a n -1)(a n -a n -1-1)=0,∵a n >0,∴a n -a n -1=1,即数列{a n }是公差为1的等差数列,又2a 1=2S 1=a 1+a 21,a 1=1,∴a n =n (n ∈N *).又x ∈(1,e],∴0<ln x ≤1,∴T n ≤1+122+132+…+1n 2<1+11×2+12×3+…+1(n -1)n=1+⎝⎛⎭⎫1-12+⎝⎛⎭⎫12-13+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1-1n =2-1n <2,∴r ≥2,即r 的最小值为2. 答案 212.(2020·衡水中学检测)等差数列{a n }的公差为2,a 2,a 4,a 8分别等于等比数列{b n }的第2项、第3项、第4项.(1)求数列{a n }和{b n }的通项公式;(2)若数列{c n }满足c 1a 1+c 2a 2+…+c na n =b n +1,求数列{c n }的前2 020项的和.解 (1)依题意得b 23=b 2b 4, 所以(a 1+6)2=(a 1+2)(a 1+14),所以a 21+12a 1+36=a 21+16a 1+28,解得a 1=2.∴a n =2n .设等比数列{b n }的公比为q ,所以q =b 3b 2=a 4a 2=84=2,又b 2=a 2=4,∴b n =4×2n -2=2n .(2)由(1)知,a n =2n ,b n =2n . 因为c 1a 1+c 2a 2+…+c n -1a n -1+c n a n =2n +1①当n ≥2时,c 1a 1+c 2a 2+…+c n -1a n -1=2n ②由①-②得,c n a n =2n ,即c n =n ·2n +1,又当n =1时,c 1=a 1b 2=23不满足上式,∴c n =⎩⎪⎨⎪⎧8,n =1,n ·2n +1,n ≥2.故S 2 020=8+2×23+3×24+…+2 020×22 021 =4+1×22+2×23+3×24+…+2 020×22 021设T 2 020=1×22+2×23+3×24+…+2 019×22 020+2 020×22 021③, 则2T 2 020=1×23+2×24+3×25+…+2 019×22 021+2 020×22 022④, 由③-④得:-T 2 020=22+23+24+…+22 021-2 020×22 022 =22(1-22 020)1-2-2 020×22 022=-4-2 019×22 022,所以T 2 020=2 019×22 022+4, 所以S 2 020=T 2 020+4=2 019×22 022+8.。

2020高考数学(理科)二轮专题复习课标通用版 跟踪检测: 专题3 数列 第1部分 专题3 第2讲

2020高考数学(理科)二轮专题复习课标通用版 跟踪检测: 专题3 数列 第1部分 专题3 第2讲
7.已知数列{an}的前 n 项和 Sn=3+2n,则数列{an}的通项公式为________. 解析 因为 Sn=3+2n,所以 n≥2 时,an=Sn-Sn-1=2n-1,而 n=1 时,a1=S1=5 不适
合上式,所以 an=Error!
答案 an=Error!
1
1
8.(2019·广东深圳适应性考试)在数列{an}中,a1=2 019,an+1=an+nn+1(n∈N*),
2n =n2+1-2n.故选 A
项.
3.1-4+9-16+…+(-1)n+1n2=( )
nn+1 A. 2
nn+1 B.- 2
nn+1 C.(-1)n+1 2
D.以上均不正确
C 解析 当 n 为偶数时,1-4+9-16+…+(-1)n+1n2=-3-7-…-(2n-1)=-
n 3+2n-1 2
nn+1
2 =- 2 ;当 n 为奇数时,1-4+9-16+…+(-1)
n-1 [3+2n-1-1]
2
nn+1
n+1n2=-3-7-…-[2(n-1)-1]+n2=-
2
+n2= 2 .综上可得,原
nn+1 式=(-1)n+1 2 .故选 C 项.
4.已知数列{an}的前 n 项和 Sn=an-1(a≠0),则{an}( )
2×3 3 4
n n+1
则 3Tn= 30 +30+31+…+3n-3+3n-2,②
1 1-
3n-1
( ) 1 1
1 n+1
1 n+1 15
1+ + +…+
1-
②-①得 2Tn=6+ 3 32
3n-2 -3n-1=6+ 3 -3n-1= 2 -
2n+5
2·3n-1.

高考数学二轮复习指导三回扣溯源查缺补漏考前提醒4数列不等式

高考数学二轮复习指导三回扣溯源查缺补漏考前提醒4数列不等式

4.数列、不等式1.等差数列的有关概念及运算(1)等差数列的判断方法:定义法a n +1-a n =d (d 为常数)或a n +1-a n =a n -a n -1(n ≥2).(2)等差数列的通项:a n =a 1+(n -1)d 或a n =a m +(n -m )d .(3)等差数列的前n 项和:S n =n (a 1+a n )2,S n =na 1+n (n -1)2d . [回扣问题1] 等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若a 1=2,S 3=12,则a 6等于( )A .8B .10C .12D .14 答案 C2.等差数列的性质(1)当公差d ≠0时,等差数列的通项公式a n =a 1+(n -1)d =dn +a 1-d 是关于n 的一次函数,且斜率为公差d ;前n 项和S n =na 1+n (n -1)2d =d 2n 2+(a 1-d 2)n 是关于n 的二次函数且常数项为0.(2)若公差d >0,则为递增等差数列;若公差d <0,则为递减等差数列;若公差d =0,则为常数列.(3)当m +n =p +q 时,则有a m +a n =a p +a q ,特别地,当m +n =2p 时,则有a m +a n =2a p .(4)S n ,S 2n -S n ,S 3n -S 2n 成等差数列.[回扣问题2] 设等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若a 1=-11,a 4+a 6=-6,则当S n 取最小值时,n 等于( )A .6B .7C .8D .9 答案 A3.等比数列的有关概念及运算(1)等比数列的判断方法:定义法a n +1a n =q (q 为常数),其中q ≠0,a n ≠0或a n +1a n =a n a n -1(n ≥2). (2)等比数列的通项:a n =a 1q n -1或a n =a m q n -m .(3)等比数列的前n 项和:当q =1时,S n =na 1;当q ≠1时,S n =a 1(1-q n )1-q =a 1-a n q 1-q. (4)等比中项:若a ,A ,b 成等比数列,那么A 叫做a 与b 的等比中项.值得注意的是,不是任何两数都有等比中项,只有同号两数才存在等比中项,且有两个,即为±ab .如已知两个正数a ,b (a ≠b )的等差中项为A ,等比中项为B ,则A 与B 的大小关系为A >B .[回扣问题3] 等比数列{a n }中,a 3=9,前三项和S 3=27,则公比q 的值为________.答案 1或-124.等比数列的性质(1)若{a n },{b n }都是等比数列,则{a n b n }也是等比数列.(2)若数列{a n }为等比数列,则数列{a n }可能为递增数列、递减数列、常数列和摆动数列.(3)等比数列中,当m +n =p +q 时,a m a n =a p a q .[回扣问题4] 等比数列{a n }的各项均为正数,且a 4a 5a 6=8,则log 2a 1+log 2a 2+…+log 2a 9=( )A .9B .6C .4D .3 答案 A5.数列求和的常见方法:公式、分组、裂项相消、错位相减、倒序相加.关键找通项结构.(1)分组法求数列的和:如a n =2n +3n ;(2)错位相减法求和:如a n =(2n -1)2n ;(3)裂项法求和:如求1+11+2+11+2+3+…+11+2+3+…+n;(4)倒序相加法求和. [回扣问题5] 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 2-1B .2n +1+n 2-1C .2n +1+n 2-2D .2n+n 2-2 答案 C6.求数列通项常见方法(1)已知数列的前n 项和S n ,求通项a n ,可利用公式a n =⎩⎪⎨⎪⎧S 1(n =1),S n -S n -1(n ≥2).由S n 求a n 时,易忽略n =1的情况.(2)形如a n +1=a n +f (n )可采用累加求和法,例如{a n }满足a 1=1,a n =a n -1+2n ,求a n ;(3)形如a n +1=ca n +d 可采用构造法,例如a 1=1,a n =3a n -1+2,求a n .(4)归纳法,例如已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且S 2n -(a n +2)S n +1=0,求S n ,a n .[回扣问题6] 设数列{a n }满足a 1+3a 2+32a 3+…+3n -1a n =n 3,则数列{a n }的通项公式为________.答案 a n =13n 7.不等式两端同时乘以一个数或同时除以一个数,必须讨论这个数的正负或是否为零.两个不等式相乘时,必须注意同向同正时才能进行.[回扣问题7] 若a >b >0,c <d <0,则一定有( )A.a d >b cB.a d <b cC.a c >b dD.a c <b d答案 B8.在求不等式的解集、定义域及值域时,其结果一定要用集合或区间表示,不能直接用不等式表示.[回扣问题8] 已知关于x 的不等式ax 2+bx +c <0的解集是{x |x <-2,或x >-12},则ax 2-bx +c >0的解集为________.答案 ⎩⎨⎧⎭⎬⎫x ⎪⎪⎪12<x <2 9.基本不等式:a +b 2≥ab (a ,b >0),当且仅当a =b 时,“=”成立. (1)推广:a 2+b 22≥a +b 2≥ab ≥21a +1b(a ,b ∈R +). (2)用法:已知x ,y 都是正数,则①若积xy 是定值p ,则当x =y 时,和x +y 有最小值2p ;②若和x +y 是定值s ,则当x =y 时,积xy 有最大值14s 2. 利用基本不等式求最值时,要注意验证“一正、二定、三相等”的条件.[回扣问题9] (1)已知x >1,则x +4x -1的最小值为________. (2)已知x >0,y >0且x +y =1,且3x +4y的最小值是________. 答案 (1)5 (2)7+4 310.解线性规划问题,要注意边界的虚实;注意目标函数中y 的系数的正负.[回扣问题10] 若变量x ,y 满足约束条件⎩⎪⎨⎪⎧y ≤x ,x +y ≤1,y ≥-1,且z =2x +y 的最大值和最小值分别为m 和n ,则m -n =( )A .5B .6C .7D .8答案 B 精美句子1、善思则能“从无字句处读书”。

高考数学二轮总复习第2篇经典专题突破核心素养提升专题2数列第2讲数列求和及其综合应用课件

高考数学二轮总复习第2篇经典专题突破核心素养提升专题2数列第2讲数列求和及其综合应用课件
n+1,n为奇数, 从而 bn=2n,n为偶数,
b1+b2+b3+…+b2n-1+b2n =(2+4+…+2n)+(22+24+…+22n) =n×(22+2n)+4×1(-1-4 4n) =n(n+1)+43(4n-1);
(2)∵cn=b2n-1·b2n=2n×22n=2n·4n, ∴Sn=2×41+4×42+6×43+…+2n·4n, 4Sn=2×42+4×43+6×44+…+2(n-1)·4n+2n·4n+1, 两式相减得,-3Sn=2×41+2×42+2×43+…+2×4n-2n×4n+1 =8(11--44n)-2n×4n+1
(1)求数列{an}的通项公式; (2)设 bn=24nn+an1,求数列{bnbn+1}的前 n 项和 Tn.
【解析】(1)当 n=1 时,a1=14. 因为 a1+4a2+42a3+…+4n-2an-1+4n-1an=n4,① 所以 a1+4a2+42a3+…+4n-2an-1=n-4 1(n≥2,n∈N*),② ①-②得 4n-1an=14(n≥2,n∈N*), 所以 an=41n(n≥2,n∈N*). 当 n=1 时也适合上式,故 an=41n(n∈N*).
核心拔头筹 考点巧突破
考点一 数列求和
1.裂项相消法就是把数列的每一项分解,使得相加后项与项之间 能够相互抵消,但在抵消的过程中,有的是依次项抵消,有的是间隔项 抵消.常见的裂项方式有:
n(n1+1)=1n-n+1 1; n(n1+k)=1k1n-n+1 k; n2-1 1=12n-1 1-n+1 1; 4n21-1=122n1-1-2n1+1.
②cn=4n3-n 2, Tn=23+362+1303+…+4n3-n 2,① 13Tn=322+363+1304+…+4n3-n 6+43nn-+12,②

2023届新高考数学二轮复习:专题(数列中的复杂递推式问题)提分练习(附答案)

2023届新高考数学二轮复习:专题(数列中的复杂递推式问题)提分练习(附答案)

2023届新高考数学二轮复习:专题(数列中的复杂递推式问题)提分练习【总结】1、叠加法:+-=1()n n a a f n ;2、叠乘法:+=1()n na f n a ;3、构造法(等差,等比):①形如+=+1n n a pa q (其中,p q 均为常数-≠(1)0pq p )的递推公式,()+-=-1n n a t p a t ,其中=-1qt p,构造+-=-1n n a t p a t,即{}-n a t 是以-1a t 为首项,p 为公比的等比数列.②形如+=+1n n n a pa q (其中,p q 均为常数,-≠()0pq q p ),可以在递推公式两边同除以+1n q ,转化为+=+1n n b mb t 型.③形如++=-11n n n n a a d a a ,可通过取倒数转化为等差数列求通项.4、取对数法:+=1t n n a a .5、由n S 和n a 的关系求数列通项(1)利用-⎧=⎪⎨≥⎪⎩,-,111=2n n n S n a S S n ,化n S 为n a . (2)当n a 不易消去,或消去n S 后n a 不易求,可先求n S ,再由-⎧=⎪⎨≥⎪⎩,-,111=2n n n S n a S S n 求n a .6、数列求和:(1)错位相减法:适用于一个等差数列和一个等比数列(公比不等于1)对应项相乘构成的数列求和=⋅n n n c a b 型 (2)倒序相加法 (3)裂项相消法 常考题型数列的通项公式裂项方法【典型例题】例1.已知数列{}n a 满足14a =且121n n a a a a +++⋯+=,设2log n n b a =,则122320172018111b b b b b b ++⋯+的值是( ) A.20174038B.30254036C.20172018D.20162017例2.已知数列{}n a 的通项公式为*)n a n N =∈,其前n 项和为n S ,则在数列1S ,2S ,⋯,2019S 中,有理数项的项数为( )A.42 B.43 C.44 D.45例3.对于*n N ∈,2314121122232(1)2n n n n +⨯+⨯+⋯+⨯=⨯⨯+ .例4.设曲线1()n y x n N ++=∈在点(1,1)处的切线与x 轴的交点的横坐标为n x ,则201712017220172016log log log x x x ++⋯+的值为 .例5.在数1和2之间插入n 个正数,使得这2n +个数构成递增等比数列,将这2n +个数的乘积记为n A ,令2log n n a A =,*n N ∈.(1)数列{}n a 的通项公式为n a = ;(2)2446222tan tan tan tan tan tan n n n T a a a a a a +=⋅+⋅+⋯+⋅= .例6.数列{}n a 中,*111,()2(1)(1)n n n na a a n N n na +==∈++,若不等式2310n ta n n++…恒成立,则实数t 的取值范围是 .【过关测试】 一、单选题1.(2023·江西景德镇·统考模拟预测)斐波那契数列{}n a 满足121a a ==,()*21n n n a a a n ++=+∈N ,设235792023k a a a a a a a +++++⋅⋅⋅+=,则k =( )A.2022 B.2023 C.2024 D.20252.(2023·全国·模拟预测)1678年德国著名数学家莱布尼兹为了满足计算需要,发明了二进制,与二进制不同的是,六进制对于数论研究有较大帮助.例如123在六进制下等于十进制的32162636306⨯+⨯+⨯=.若数列n a 在十进制下满足21n n n a a a +++=,11a =,23a =,n n b a =,则六进制1232022b b b b 转换成十进制后个位为( ) A.2B.4C.6D.83.(2023秋·广东·高三统考期末)在数列{}n a 中,11,0n a a =>,且()221110n n n n na a a n a ++--+=,则20a 的值为( ) A.18B.19C.20D.214.(2023秋·江西·高三校联考期末)设,a b ∈R ,数列{}n a 中,11a =,1n n a ba a +=+,*N n ∈,则下列选项正确的是( )A.当1a =,1b =-时,则101a =B.当2a =,1b =时,则22n S n n =-C.当0a =,2b =时,则2n n a =D.当1a =,2b =时,则21nn a =-5.(2023·全国·高三专题练习)已知数列{}n a 满足21112nn n a a a +++=,且11a =,213a =,则2022a =( )A.12021B.12022C.14043D.140446.(2023·安徽淮南·统考一模)斐波那契数列因以兔子繁殖为例子而引入,故又称为“兔子数列”.此数列在现代物理、准晶体结构、化学等领域都有着广泛的应用,斐波那契数列{}n a 可以用如下方法定义:21n n n a a a ++=+,且121a a ==,若此数列各项除以4的余数依次构成一个新数列{}n b ,则数列{}n b 的前2023项的和为( ) A.2023B.2024C.2696D.26977.(2023秋·江苏扬州·高三校考期末)已知数列{}n a 满足1122n n n n a a a a ++++=,且11a =,213a =,则2022a =( ) A.12021B.12022C.14043D.140448.(2023·全国·高三专题练习)已知数列{}n a 满足211232n n n n n n a a a a a a ++++-=,且1231a a ==,则7a =( ) A.163B.165C.1127D.1129一、倒数变换法,适用于1nn n Aa a Ba C+=+(,,A B C 为常数)二、取对数运算 三、待定系数法 1、构造等差数列法 2、构造等比数列法①定义构造法。

2020江苏高考理科数学二轮专题强化:专题三第2讲 数列的求解与综合创新 Word版含解析

2020江苏高考理科数学二轮专题强化:专题三第2讲 数列的求解与综合创新 Word版含解析

1.已知数列{a n }的前n 项和S n 满足S n +S m =S n +m (n ,m ∈N *)且a 1=5,则a 8=________. [解析] 数列{a n }的前n 项和S n 满足S n +S m =S n +m (n ,m ∈N *)且a 1=5,令m =1,则S n +1=S n +S 1=S n +5,即S n +1-S n =5,所以a n +1=5,所以a 8=5.[答案] 52.(2019·江苏省名校高三入学摸底卷)已知公差不为0的等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若a 1,a 3,a 4成等比数列,则S 3S 7-S 4的值为________.[解析] 法一:设等差数列{a n }的公差为d ,因为a 1,a 3,a 4成等比数列,所以a 23=a 1a 4,所以(a 1+2d )2=a 1(a 1+3d ),因为d ≠0,所以a 1=-4d ,所以S 3S 7-S 4=3a 1+3×22d7a 1+7×62d -⎝⎛⎭⎫4a 1+4×32d =3a 1+3d 3a 1+15d =-9d 3d=-3.法二:设等差数列{a n }的公差为d ,因为a 1,a 3,a 4成等比数列,所以a 23=a 1a 4,所以(a 1+2d )2=a 1(a 1+3d ),因为d ≠0,所以a 1=-4d ,所以S 3S 7-S 4=3a 23a 6=a 1+d a 1+5d =-3d d =-3.[答案] -33.(2019·泰州市高三模拟)设f (x )是R 上的奇函数,当x >0时,f (x )=2x +ln x4,记a n =f (n-5),则数列{a n }的前8项和为________.[解析] 数列{a n }的前8项和为a 1+a 2+…+a 8=f (-4)+f (-3)+…+f (3)=f (-4)+[f (-3)+f (3)]+[f (-2)+f (2)]+[f (-1)+f (1)]+f (0)=f (-4)=-f (4)=-(24+ln 1)=-16.[答案] -164.(2019·日照模拟改编)已知数列{a n }的前n 项和S n =n 2-6n ,则{|a n |}的前n 项和T n =________.[解析] 由S n =n 2-6n 可得,当n ≥2时,a n =S n -S n -1=n 2-6n -(n -1)2+6(n -1)=2n -7. 当n =1时,S 1=-5=a 1,也满足上式, 所以a n =2n -7,n ∈N *.所以n ≤3时,a n <0;n ≥4时,a n >0,所以T n =⎩⎪⎨⎪⎧6n -n 2,1≤n ≤3,n 2-6n +18,n ≥4.[答案] ⎩⎪⎨⎪⎧6n -n 2,1≤n ≤3,n 2-6n +18,n ≥45.已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,并且S 10>0,S 11<0,若S n ≤S k 对n ∈N *恒成立,则正整数k 的值为________.[解析] 由S 10>0,S 11<0知a 1>0,d <0,并且a 1+a 11<0,即a 6<0,又a 5+a 6>0,所以a 5>0,即数列的前5项都为正数,第5项之后的都为负数,所以S 5最大,则k =5.[答案] 56.(2019·南京高三模拟)若等比数列{a n }的各项均为正数,且a 3-a 1=2,则a 5的最小值为________.[解析] 设等比数列{a n }的公比为q (q >0且q ≠1),则由a 3-a 1=2,得a 1=2q 2-1.因为a 3-a 1=2>0,所以q >1,所以a 5=a 1q 4=2q 4q 2-1.令q 2-1=t >0,所以a 5=2⎝⎛⎭⎫t +1t +2≥8,当且仅当t =1,即q =2时,等号成立,故a 5的最小值为8.[答案] 87.(2019·江苏名校高三入学摸底)定义实数a ,b 之间的运算⊕如下:a ⊕b =⎩⎪⎨⎪⎧a (a ≥b )b (a <b ),已知数列{a n }满足:a 1=a 2=1,a n +2=2(a n +1⊕2)a n (n ∈N *),若a 2 017=1,记数列{a n }的前n项和为S n ,则S 2 017的值为________.[解析] 因为a 1=1,a 2=1,所以a 3=4,a 4=8,a 5=4, a 6=1,a 7=1,a 8=4,…即此时{a n }是周期数列,且周期为5, 所以a 2 017=a 2=1,a 1+a 2+a 3+a 4+a 5=18, 故S 2 017=403×18+a 1+a 2=7 256. [答案] 7 2568.对于数列{a n },定义数列{a n +1-a n }为数列{a n }的“差数列”,若a 1=2,{a n }的“差数列”的通项公式为a n +1-a n =2n ,则数列{a n }的前n 项和S n =________.[解析] 因为a n +1-a n =2n ,所以a n =(a n -a n -1)+(a n -1-a n -2)+…+(a 2-a 1)+a 1=2n -1+2n -2+…+22+2+2=2-2n1-2+2=2n -2+2=2n .所以S n =2-2n +11-2=2n +1-2.[答案] 2n +1-29.(2019·徐州调研)设等差数列{a n }满足a 3+a 7=36,a 4a 6=275,且a n a n +1有最小值,则这个最小值为________.[解析] 设等差数列{a n }的公差为d ,因为a 3+a 7=36, 所以a 4+a 6=36,与a 4a 6=275,联立,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 4=11,a 6=25或⎩⎪⎨⎪⎧a 4=25,a 6=11,当⎩⎪⎨⎪⎧a 4=11,a 6=25时,可得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=-10,d =7,此时a n =7n -17,a 2=-3,a 3=4,易知当n ≤2时,a n <0,当n ≥3时,a n >0,所以a 2a 3=-12为a n a n +1的最小值;当⎩⎪⎨⎪⎧a 4=25,a 6=11时,可得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=46,d =-7,此时a n =-7n +53,a 7=4,a 8=-3,易知当n ≤7时,a n >0,当n ≥8时,a n <0,所以a 7a 8=-12为a n a n +1的最小值. 综上,a n a n +1的最小值为-12. [答案] -1210.(2019·昆明调研)将数列{a n }中的所有项按每一行比上一行多1项的规则排成如下数阵:a 1a 2,a 3a 4,a 5,a 6a 7,a 8,a 9,a 10……记数阵中的第1列数a 1,a 2,a 4,…构成的数列为{b n },S n 为数列{b n }的前n 项和.若S n=2b n -1,则a 56=________.[解析] 当n ≥2时,因为S n =2b n -1,所以S n -1=2b n -1-1,所以b n =2b n -2b n -1,所以b n =2b n -1(n ≥2且n ∈N *),因为b 1=2b 1-1,所以b 1=1,所以数列{b n }是首项为1,公比为2的等比数列,所以b n =2n -1.设a 1,a 2,a 4,a 7,a 11,…的下标1,2,4,7,11,…构成数列{c n },则c 2-c 1=1,c 3-c 2=2,c 4-c 3=3,c 5-c 4=4,…,c n -c n -1=n -1,累加得,c n -c 1=1+2+3+4+…+(n -1),所以c n =n (n -1)2+1,由c n =n (n -1)2+1=56,得n =11,所以a 56=b 11=210=1 024.[答案] 1 02411.(2019·江苏名校高三入学摸底)构造数组,规则如下:第一组是两个1,即(1,1),第二组是(1,2a ,1),第三组是(1,a (1+2a ),2a ,a (2a +1),1),…,在每一组的相邻两个数之间插入这两个数的和的a 倍得到下一组,其中a ∈⎝⎛⎭⎫0,14.设第n 组中有a n 个数,且这a n 个数的和为S n (n ∈N *).(1)求a n 和S n ;(2)求证:a 1-1S 1+a 2-1S 2+…+a n -1S n ≥n2.[解] (1)由题意可得a 1=2,a n +1=a n +(a n -1)=2a n -1,所以a n +1-1=2(a n -1),又a 1-1=1,则a n -1=2n -1,所以a n =2n -1+1.又S 1=2,且S n +1=S n +2a (S n -1)=(2a +1)S n -2a ,则S n +1-1=(2a +1)(S n -1),又S 1-1=1,所以S n -1=(2a +1)n -1,所以S n =(2a +1)n -1+1. (2)证明:令b n =a n -1S n ,则b n =2n -1(2a +1)n -1+1. 下面用分析法证明数列{b n }为单调递增数列.要证b n <b n +1,即证2n -1(2a +1)n -1+1<2n(2a +1)n +1,又a ∈⎝⎛⎭⎫0,14,故即证2(2a +1)n -1+2>(2a +1)n +1,只需证2(2a +1)n -1≥(2a +1)n ,即证2≥2a +1,显然成立,则数列{b n }为单调递增数列.所以a 1-1S 1+a 2-1S 2+…+a n -1S n ≥n⎝⎛⎭⎫a 1-1S 1=n2.12.(2019·江苏名校高三入学摸底)已知各项均为正数的数列{a n }满足:a 1=a ,a 2=b ,a n+1=a n a n +2+m (n ∈N *),其中m ,a ,b 均为实常数. (1)若m =0,且a 4,3a 3,a 5成等差数列. ①求ba的值;②若a =2,令b n =⎩⎪⎨⎪⎧a n ,n 为奇数2log 2a n -1,n 为偶数,求数列{b n }的前n 项和S n ;(2)是否存在常数λ,使得a n +a n +2=λa n +1对任意的n ∈N *都成立?若存在,求出实数λ的值(用m ,a ,b 表示);若不存在,请说明理由.[解] (1)①因为m =0,所以a 2n +1=a n a n +2,所以正项数列{a n }是等比数列,不妨设其公比为q .又a 4,3a 3,a 5成等差数列, 所以q 2+q =6,解得q =2或q =-3(舍去), 所以ba=2.②当a =2时,数列{a n }是首项为2、公比为2的等比数列,所以a n =2n ,所以b n =⎩⎪⎨⎪⎧2n ,n 为奇数,2n -1,n 为偶数,即数列{b n }的奇数项依次构成首项为2、公比为4的等比数列,偶数项依次构成首项为3、公差为4的等差数列.当n 为偶数时,S n =2(1-4n2)1-4+n2(3+2n -1)2=2n +13+n 2+n 2-23;当n 为奇数时,S n =2(2n +1-1)3+(n +1)(n +1+1)2-(2n +1)=2n +23+n 2-n 2-23.所以S n =⎩⎨⎧2n +13+n 2+n 2-23,n 为偶数2n +23+n 2-n 2-23,n 为奇数.(2)存在常数λ=a 2+b 2-mab,使得a n +a n +2=λa n +1对任意的n ∈N *都成立.证明如下:因为a 2n +1=a n a n +2+m (n ∈N *), 所以a 2n =a n -1a n +1+m ,n ≥2,n ∈N *, 所以a 2n +1-a 2n =a n a n +2-a n -1a n +1, 即a 2n +1+a n -1a n +1=a n a n +2+a 2n .由于a n >0,此等式两边同时除以a n a n +1,得a n +a n +2a n +1=a n -1+a n +1a n ,所以a n +a n +2a n +1=a n -1+a n +1a n =…=a 1+a 3a 2,即当n ≥2,n ∈N *时,都有a n +a n +2=a 1+a 3a 2a n +1.因为a 1=a ,a 2=b ,a 2n +1=a n a n +2+m ,所以a 3=b 2-ma,所以a 1+a 3a 2=a +b 2-m a b =a 2+b 2-mab,所以当λ=a 2+b 2-m ab时,对任意的n ∈N *都有a n +a n +2=λa n +1成立.13.(2019·泰州市高三模拟)已知数列{a n },{b n }满足2S n =(a n +2)b n ,其中S n 是数列{a n }的前n 项和.(1)若数列{a n }是首项为23,公比为-13的等比数列,求数列{b n }的通项公式;(2)若b n =n ,a 2=3,求数列{a n }的通项公式;(3)在(2)的条件下,设c n =a nb n,求证:数列{c n }中的任意一项总可以表示成该数列其他两项之积.[解] (1)因为a n =23⎝⎛⎭⎫-13n -1=-2⎝⎛⎭⎫-13n ,S n =23⎣⎡⎦⎤1-⎝⎛⎭⎫-13n 1-⎝⎛⎭⎫-13=12⎣⎡⎦⎤1-⎝⎛⎭⎫-13n ,所以b n =2S n a n +2=1-⎝⎛⎭⎫-13n-2⎝⎛⎭⎫-13n+2=12. (2)若b n =n ,则2S n =na n +2n ,① 所以2S n +1=(n +1)a n +1+2(n +1),② ②-①得2a n +1=(n +1)a n +1-na n +2, 即na n =(n -1)a n +1+2,③当n ≥2时,(n -1)a n -1=(n -2)a n +2,④ ④-③得(n -1)a n -1+(n -1)a n +1=2(n -1)a n , 即a n -1+a n +1=2a n ,由2S 1=a 1+2,得a 1=2,又a 2=3,所以数列{a n }是首项为2,公差为3-2=1的等差数列, 故数列{a n }的通项公式是a n =n +1. (3)证明:由(2)得c n =n +1n,对于给定的n ∈N *,若存在k ≠n ,t ≠n ,k ,t ∈N *,使得c n =c k ·c t ,只需n +1n =k +1k ·t +1t ,即1+1n =⎝⎛⎭⎫1+1k ·⎝⎛⎭⎫1+1t ,即1n =1k +1t +1kt ,则t =n (k +1)k -n , 取k =n +1,则t =n (n +2),所以对数列{c n }中的任意一项c n =n +1n ,都存在c n +1=n +2n +1和c n 2+2n =n 2+2n +1n 2+2n ,使得c n=c n +1·c n 2+2n .14.(2019·盐城高三模拟)已知数列{a n }满足a 1=m ,a n +1=⎩⎪⎨⎪⎧2a n ,n =2k -1a n +r ,n =2k (k ∈N *,r ∈R ),其前n 项和为S n .(1)当m 与r 满足什么关系时,对任意的n ∈N *,数列{a n }都满足a n +2=a n?(2)对任意的实数m ,r ,是否存在实数p 与q ,使得{a 2n +1+p }与{a 2n +q }是同一个等比数列?若存在,请求出p ,q 满足的条件;若不存在,请说明理由;(3)当m =r =1时,若对任意的n ∈N *,都有S n ≥λa n ,求实数λ的最大值.[解] (1)由题意,得a 1=m ,a 2=2a 1=2m ,a 3=a 2+r =2m +r ,由a 3=a 1,得m +r =0.当m +r =0时,因为a n +1=⎩⎪⎨⎪⎧2a n ,n =2k -1a n -m ,n =2k (k ∈N *),所以a 1=a 3=…=m ,a 2=a 4=…=2m , 故对任意的n ∈N *,数列{a n }都满足a n +2=a n . 即当实数m ,r 满足m +r =0时,题意成立. (2)依题意,a 2n +1=a 2n +r =2a 2n -1+r ,则 a 2n +1+r =2(a 2n -1+r ),因为a 1+r =m +r ,所以当m +r ≠0时,{a 2n +1+r }是等比数列,且a 2n +1+r =(a 1+r )2n =(m +r )2n .为使{a 2n +1+p }是等比数列,则p =r .同理,当m +r ≠0时,a 2n +2r =(m +r )2n ,则为使{a 2n +q }是等比数列,则q =2r . 综上所述,①若m +r =0,则不存在实数p ,q ,使得{a 2n +1+p }与{a 2n +q }是等比数列;②若m +r ≠0,则当p ,q 满足q =2p =2r 时,{a 2n +1+p }与{a 2n +q }是同一个等比数列. (3)当m =r =1时,由(2)可得a 2n -1=2n -1,a 2n =2n +1-2, 当n =2k 时,a n =a 2k =2k +1-2,S n =S 2k =(21+22+…+2k )+(22+23+…+2k +1)-3k =3(2k +1-k -2), 所以S na n =3⎝⎛⎭⎫1-k 2k +1-2.令c k =k 2k +1-2,则c k +1-c k =k +12k +2-2-k2k +1-2=(1-k )2k +1-2(2k +2-2)(2k +1-2)<0, 所以S n a n ≥32,λ≤32.当n =2k -1时,a n =a 2k -1=2k -1,S n =S 2k -a 2k =3(2k +1-k -2)-(2k +1-2)=2k +2-3k -4, 所以S n a n =4-3k2k -1,同理可得S na n≥1,λ≤1.综上所述,实数λ的最大值为1.。

高考数学二轮复习 专题3 数列 第一讲 等差数列与等比数列 理

高考数学二轮复习 专题3 数列 第一讲 等差数列与等比数列 理

高考数学二轮复习 专题3 数列 第一讲 等差数列与等比数列 理第一讲 等差数列与等比数列1.等差数列的定义.数列{a n }满足a n +1-a n =d (其中n∈N *,d 为与n 值无关的常数)⇔{a n }是等差数列. 2.等差数列的通项公式.若等差数列的首项为a 1,公差为d ,则a n =a 1+(n -1)d =a m +(n -m )d (n ,m ∈N *). 3.等差中项.若x ,A ,y 成等差数列,则A =x +y2,其中A 为x ,y 的等差中项.4.等差数列的前n 项和公式.若等差数列首项为a 1,公差为d ,则其前n 项和S n =n (a 1+a n )2=na 1+n (n -1)d2.1.等比数列的定义. 数列{a n }满足a n +1a n=q (其中a n ≠0,q 是与n 值无关且不为零的常数,n ∈N *)⇔{a n }为等比数列.2.等比数列的通项公式.若等比数列的首项为a 1,公比为q ,则a n =a 1·q n -1=a m ·qn -m(n ,m ∈N *).3.等比中项.若x ,G ,y 成等比数列,则G 2=xy ,其中G 为x ,y 的等比中项,G 值有两个. 4.等比数列的前n 项和公式.设等比数列的首项为a 1,公比为q ,则S n =⎩⎪⎨⎪⎧na 1,q =1,a 1(1-q n )1-q=a 1-a n q 1-q ,q ≠1.判断下面结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”).(1)若一个数列从第二项起每一项与它的前一项的差都是常数,则这个数列是等差数列.(×)(2)数列{a n }为等差数列的充要条件是对任意n ∈N *,都有2a n +1=a n +a n +2.(√) (3)数列{a n }为等差数列的充要条件是其通项公式为n 的一次函数.(×) (4)满足a n +1=qa n (n ∈N *,q 为常数)的数列{a n }为等比数列.(×) (5)G 为a ,b 的等比中项⇔G 2=ab .(×) (6)1+b +b 2+b 3+b 4+b 5=1-b51-b.(×)1.在等差数列{a n }中,a 2=1,a 4=5,则数列{a n }的前5项和S 5=(B ) A .7 B .15 C .20 D .25解析:2d =a 4-a 2=5-1=4⇒d =2,a 1=a 2-d =1-2=-1,a 5=a 2+3d =1+6=7,故S 5=(a 1+a 5)×52=6×52=15.2. (2015·北京卷)设{a n }是等差数列,下列结论中正确的是(C ) A .若a 1+a 2>0,则a 2+a 3>0 B .若a 1+a 3<0,则a 1+a 2<0 C .若0<a 1<a 2,则a 2>a 1a 3 D .若a 1<0,则(a 2-a 1)(a 2-a 3)>0解析:设等差数列{a n}的公差为d,若a1+a2>0,a2+a3=a1+d+a2+d=(a1+a2)+2d,由于d正负不确定,因而a2+a3符号不确定,故选项A错;若a1+a3<0,a1+a2=a1+a3-d=(a1+a3)-d,由于d正负不确定,因而a1+a2符号不确定,故选项B错;若0<a1<a2,可知a1>0,d>0,a2>0,a3>0,∴a22-a1a3=(a1+d)2-a1(a1+2d)=d2>0,∴a2>a1a3,故选项C正确;若a1<0,则(a2-a1)(a2-a3)=d·(-d)=-d2≤0,故选项D错.3.(2015·新课标Ⅱ卷)已知等比数列{a n}满足a1=3,a1+a3+a5=21,则a3+a5+a7=(B)A.21 B.42C.63 D.84解析:∵ a1=3,a1+a3+a5=21,∴ 3+3q2+3q4=21.∴ 1+q2+q4=7.解得q2=2或q2=-3(舍去).∴a3+a5+a7=q2(a1+a3+a5)=2×21=42.故选B.4.等差数列{a n}的公差不为零,首项a1=1,a2是a1和a5的等比中项,则数列的前10项之和是(B)A.90 B.100C.145 D.190解析:设公差为d,则(1+d)2=1·(1+4d).∵d≠0,解得d=2,∴S10=100.一、选择题1.已知等差数列{a n}中,前n项和为S n,若a3+a9=6,则S11=(B)A.12 B.33 C.66 D.99解析:∵{a n}为等差数列且a3+a9=6,∴a 6+a 6=a 3+a 9=6. ∴a 6=3. ∴S 11=a 1+a 112×11=a 6+a 62×11=11a 6=11×3=33.2.在等比数列{a n }中,若a 1+a 2=20,a 3+a 4=40,则数列{a n }的前6项和S 6=(B ) A .120 B .140 C .160 D .180 解析:∵{a n }为等比数列,∴a 1+a 2,a 3+a 4,a 5+a 6为等比数列. ∴(a 3+a 4)2=(a 1+a 2)(a 5+a 6). 即a 5+a 6=(a 3+a 4)2a 1+a 2=40220=80.∴S 6=a 1+a 2+a 3+a 4+a 5+a 6=20+40+80=140.3.已知数列{a n }的前n 项和S n =n 2-2n -1,则a 3+a 17=(C ) A .15 B .17 C .34 D .398 解析:∵S n =n 2-2n -1, ∴a 1=S 1=12-2-1=-2. 当n ≥2时,a n =S n -S n -1=n 2-2n -1-[(n -1)2-2(n -1)-1] =n 2-(n -1)2+2(n -1)-2n -1+1 =n 2-n 2+2n -1+2n -2-2n =2n -3.∴a n =⎩⎪⎨⎪⎧-2,n =1,2n -3,n ≥2.∴a 3+a 17=(2×3-3)+(2×17-3)=3+31=34. 4.(2014·陕西卷)原命题为“若a n +a n +12<a n ,n ∈N *,则{a n }为递减数列”,关于逆命题,否命题,逆否命题真假性的判断依次如下,正确的是(A )A .真,真,真B .假,假,真C .真,真,假D .假,假,假 解析:由a n +a n +12<a n ⇒a n +1<a n ⇒{a n }为递减数列,所以原命题为真命题;逆命题:若{a n }为递减数列,则a n +a n +12<a n ,n ∈N +;若{a n }为递减数列,则a n +1<a n ,即a n +a n +12<a n ,所以逆命题为真;否命题:若a n +a n +12≥a n ,n ∈N +,则{a n }不为递减数列;由a n +a n +12≥a n ⇒a n ≤a n +1⇒{a n }不为递减数列,所以否命题为真;因为逆否命题的真假为原命题的真假相同,所以逆否命题也为真命题. 故选A.5.某棵果树前n 年的总产量S n 与n 之间的关系如图所示,从目前记录的结果看,前m 年的年平均产量最高,m 的值为(C )A .5B .7C .9D .11解析:由图可知6,7,8,9这几年增长最快,超过平均值,所以应该加入m =9,因此选C.二、填空题6.(2015·安徽卷)已知数列{a n }中,a 1=1,a n =a n -1+12(n ≥2),则数列{a n }的前9项和等于27.解析:由a 1=1,a n =a n -1+12(n ≥2),可知数列{a n }是首项为1,公差为12的等差数列,故S 9=9a 1+9×(9-1)2×12=9+18=27.7.设公比为q (q >0)的等比数列{a n }的前n 项和为S n .若S 2=3a 2+2,S 4=3a 4+2,则q =32. 解析:将S 2=3a 2+2,S 4=3a 4+2两个式子全部转化成用a 1,q 表示的式子,即⎩⎪⎨⎪⎧a 1+a 1q =3a 1q +2,a 1+a 1q +a 1q 2+a 1q 3=3a 1q 3+2,两式作差得:a 1q 2+a 1q 3=3a 1q (q 2-1),即:2q 2-q -3=0,解得q =32或q =-1(舍去).8.(2014·广东卷)等比数列{a n }的各项均为正数,且a 1a 5=4,则log 2a 1+log 2a 2+log 2a 3+log 2a 4+log 2a 5=5.解析:由题意知a 1a 5=a 23=4,且数列{a n }的各项均为正数,所以a 3=2, ∴a 1a 2a 3a 4a 5=(a 1a 5)·(a 2a 4)·a 3=(a 23)2·a 3=a 53=25,∴log 2a 1+log 2a 2+log 2a 3+log 2a 4+log 2a 5=log 2(a 1a 2a 3a 4a 5)=log 225=5. 三、解答题9.已知数列{a n }满足,a 1=1,a 2=2,a n +2 =a n +a n +12,n ∈N *.(1)令b n =a n +1-a n ,证明:{b n }是等比数列; (2)求{a n }的通项公式. 解析:(1)b 1=a 2-a 1=1, 当n ≥2时,b n =a n +1-a n =a n -1+a n2-a n =-12(a n -a n -1)=-12b n -1,所以{b n }是以1为首项,-12为公比的等比数列.(2)由(1)知b n =a n +1-a n =⎝ ⎛⎭⎪⎫-12n -1,当n ≥2时,a n =a 1+(a 2-a 1)+(a 3-a 2)+…+(a n -a n -1)=1+1+⎝ ⎛⎭⎪⎫-12+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫-12n -2=1+1-⎝ ⎛⎭⎪⎫-12n -11-⎝ ⎛⎭⎪⎫-12=1+23⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫-12n -1=53-23⎝ ⎛⎭⎪⎫-12n -1, 当n =1时,53-23⎝ ⎛⎭⎪⎫-121-1=1=a 1.所以a n =53-23⎝ ⎛⎭⎪⎫-12n -1(n ∈N *).10.(2015·安徽卷)已知数列{a n }是递增的等比数列,且a 1+a 4=9,a 2a 3=8. (1)求数列{a n }的通项公式; (2)设S n 为数列{a n }的前n 项和,b n =a n +1S n S n +1,求数列{b n }的前n 项和T n . 解析:(1)由题设知a 1·a 4=a 2·a 3=8,又a 1+a 4=9,可解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,a 4=8或⎩⎪⎨⎪⎧a 1=8,a 4=1(舍去). 由a 4=a 1q 3得公比q =2,故a n =a 1qn -1=2n -1.(2)S n =a 1(1-q n )1-q=2n-1.又b n =a n +1S n S n +1=S n +1-S n S n S n +1=1S n -1S n +1, 所以T n =b 1+b 2+…+b n =⎝ ⎛⎭⎪⎫1S 1-1S 2+⎝ ⎛⎭⎪⎫1S 2-1S 3+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫1S n -1S n +1=1S 1-1S n +1=1-12n +1-1.。

高考数学二轮复习第一部分微专题强化练习题:等差数列与等比数列含解析

高考数学二轮复习第一部分微专题强化练习题:等差数列与等比数列含解析

第一部分 一 9一、选择题1.(文)(2014·东北三省三校联考)等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若a 2+a 4+a 6 =12,则S 7的值是( )A .21B .24C .28D .7[答案] C[解析] ∵a 2+a 4+a 6=3a 4=12,∴a 4=4, ∴2a 4=a 1+a 7=8,∴S 7=7(a 1+a 7)2=7×82=28.[方法点拨] 1.熟记等差、等比数列的求和公式. 2.形如a n +1=a n +f (n )的递推关系用累加法可求出通项; 3.形如a n +1=a n f (n )的递推关系可考虑用累乘法求通项a n ;4.形如a n +1=ka n +b (k 、b 为常数)可通过变形,设b n =a n +bk -1构造等比数列求通项a n .(理)在等比数列{a n }中,a 1=a ,前n 项和为S n ,若数列{a n +1}成等差数列,则S n 等于( ) A .a n +1-a B .n (a +1) C .na D .(a +1)n -1[答案] C[解析] 利用常数列a ,a ,a ,…判断,则存在等差数列a +1,a +1,a +1,…或通过下列运算得到:2(aq +1)=(a +1)+(aq 2+1),∴q =1,S n =na .2.(文)已知S n 为等差数列{a n }的前n 项和,若S 1=1,S 4S 2=4,则S 6S 4的值为( )A.94 B.32 C.53 D .4[答案] A[解析] 由等差数列的性质可知S 2,S 4-S 2,S 6-S 4成等差数列,由S 4S 2=4得S 4-S 2S 2=3,则S 6-S 4=5S 2,所以S 4=4S 2,S 6=9S 2,S 6S 4=94.(理)(2014·全国大纲文,8)设等比数列{a n }的前n 项和为S n .若S 2=3,S 4=15,则S 6=( )A .31B .32C .63D .64[答案] C[解析] 解法1:由条件知:a n >0,且⎩⎪⎨⎪⎧a 1+a 2=3,a 1+a 2+a 3+a 4=15, ∴⎩⎪⎨⎪⎧a 1(1+q )=3,a 1(1+q +q 2+q 3)=15,∴q =2. ∴a 1=1,∴S 6=1-261-2=63.解法2:由题意知,S 2,S 4-S 2,S 6-S 4成等比数列,即(S 4-S 2)2=S 2(S 6-S 4),即122=3(S 6-15),∴S 6=63.[方法点拨] 下标成等差的等差、等比数列的项或前n 项和的问题,常考虑应用等差、等比数列的性质求解.3.(2015·浙江理,3)已知{a n }是等差数列,公差d 不为零,前n 项和是S n .若a 3,a 4,a 8成等比数列,则( )A .a 1d >0,dS 4>0B .a 1d <0,dS 4<0C .a 1d >0,dS 4<0D .a 1d <0,dS 4>0 [答案] B[解析] 考查等差数列的通项公式及其前n 项和;等比数列的概念. ∵{a n }为等差数列,且a 3,a 4,a 8成等比数列, ∴(a 1+3d )2=(a 1+2d )(a 1+7d )⇒ a 1=-53d ,∴S 4=2(a 1+a 4)=2(a 1+a 1+3d )=-23d ,∴a 1d =-53d 2<0,dS 4=-23d 2<0,故选B.4.等比数列{a n }的前n 项和为S n ,已知S 3=a 2+10a 1,a 5=9,则a 1=( ) A.13 B .-13C.19 D .-19[答案] C[解析] ∵S 3=a 2+10a 1,∴a 1+a 2+a 3=a 2+10a 1,a 3=9a 1=a 1q 2,∴q 2=9, 又∵a 5=9,∴9=a 3·q 2=9a 3,∴a 3=1, 又a 3=9a 1,故a 1=19.[方法点拨] 求基本量的问题,熟记等差、等比数列的定义、通项及前n 项和公式,利用公式、结合条件,建立方程求解.5.(2015·江西省质检)已知数列{a n }满足a 1=1,a 2=3,a n +2=3a n (n ∈N *),则数列{a n }的前2015项的和S 2015等于( )A .31008-2B .31008-3C .32015-2D .32015-3[答案] A[解析] 因为a 1=1,a 2=3,a n +2a n=3, 所以S 2015=(a 1+a 3+…+a 2015)+(a 2+a 4+…+a 2014)=1-310081-3+3(1-31007)1-3=31008-2.6.(文)(2014·新乡、许昌、平顶山调研)设{a n }是等比数列,S n 是{a n }的前n 项和,对任意正整数n ,有a n +2a n +1+a n +2=0,又a 1=2,则S 101的值为( )A .2B .200C .-2D .0[答案] A[解析] 设公比为q ,∵a n +2a n +1+a n +2=0,∴a 1+2a 2+a 3=0,∴a 1+2a 1q +a 1q 2=0,∴q 2+2q +1=0,∴q =-1,又∵a 1=2,∴S 101=a 1(1-q 101)1-q =2[1-(-1)101]1+1=2.(理)(2014·哈三中二模)等比数列{a n },满足a 1+a 2+a 3+a 4+a 5=3,a 21+a 22+a 23+a 24+a 25=15,则a 1-a 2+a 3-a 4+a 5的值是( )A .3 B. 5 C .- 5 D .5[答案] D[解析] 由条件知⎩⎪⎨⎪⎧a 1(1-q 5)1-q=3a 21(1-q10)1-q2=15,∴a 1(1+q 5)1+q=5,∴a 1-a 2+a 3-a 4+a 5=a 1[1-(-q )5]1-(-q )=a 1(1+q 5)1+q=5.7.(文)在等差数列{a n }中,a 1+a 2+a 3=3,a 18+a 19+a 20=87,则此数列前20项的和等于( )A .290B .300C .580D .600[答案] B[解析] 由a 1+a 2+a 3=3,a 18+a 19+a 20=87得, a 1+a 20=30,∴S 20=20×(a 1+a 20)2=300.(理)已知等比数列{a n }中,各项都是正数,且a 1,12a 3,2a 2成等差数列,则a 8+a 9a 6+a 7=( )A .1+ 2B .1- 2C .3+2 2D .3-2 2 [答案] C[解析] 由条件知a 3=a 1+2a 2, ∴a 1q 2=a 1+2a 1q , ∵a 1≠0,∴q 2-2q -1=0, ∵q >0,∴q =1+2, ∴a 8+a 9a 6+a 7=q 2=3+2 2. 8.(2015·福建理,8)若a ,b 是函数f (x )=x 2-px +q (p >0,q >0)的两个不同的零点,且a ,b ,-2这三个数可适当排序后成等差数列,也可适当排序后成等比数列,则p +q 的值等于( )A .6B .7C .8D .9[答案] D[解析] 由韦达定理得a +b =p ,a ·b =q ,因为p >0,q >0,则a >0,b >0,当a ,b ,-2适当排序后成等比数列时,-2必为等比中项,故a ·b =(-2)2=4,故q =4,b =4a .当适当排序后成等差数列时,-2必不是等差中项,当a 是等差中项时,2a =4a -2,解得a =1,b =4,;当b 是等差中项时,8a =a -2,解得a =4,b =1,综上所述,a +b =p =5,所以p +q =9,选D.9.已知数列{a n },{b n }满足a 1=b 1=1,a n +1-a n =b n +1b n=2,n ∈N +,则数列{ba n }的前10项的和为( )A.43(49-1) B.43(410-1) C.13(49-1) D.13(410-1) [答案] D[解析] 由a 1=1,a n +1-a n =2得,a n =2n -1, 由b n +1b n=2,b 1=1得b n =2n -1, ∴ba n =2a n -1=22(n -1)=4n -1,∴数列{ba n }前10项和为1×(410-1)4-1=13(410-1).10.(文)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等于( )A .1-14nB.23(1-14n ) C .1-12nD.23(1-12n ) [答案] B[解析] 因为a n =1×2n -1=2n -1,所以a n ·a n +1=2n -1·2n =2×4n -1, 所以1a n a n +1=12×(14)n -1,所以{1a n a n +1}也是等比数列,所以T n =1a 1a 2+1a 2a 3+…+1a n a n +1=12×1×(1-14n )1-14=23(1-14n ),故选B.(理)(2014·唐山市一模)已知等比数列{a n }的前n 项和为S n ,且a 1+a 3=52,a 2+a 4=54,则S na n( )A .4n -1B .4n -1 C .2n -1 D .2n -1[答案] C[解析] 设公比为q ,则a 1(1+q 2)=52,a 2(1+q 2)=54,∴q =12,∴a 1+14a 1=52,∴a 1=2.∴a n =a 1q n -1=2×(12)n -1,S n =2[1-(12)n ]1-12=4[1-(12)n ],∴S n a n =4[1-(12)n ]2×(12)n -1=2(2n -1-12)=2n -1.[点评] 用一般解法解出a 1、q ,计算量大,若注意到等比数列的性质及求S na n,可简明解答如下:∵a 2+a 4=q (a 1+a 3),∴q =12,∴S na n =a 1(1-q n )1-q a 1q n -1=1-q n (1-q )·qn -1=1-12n 12·12n -1=2n -1. 11.给出数列11,12,21,13,22,31,…,1k ,2k -1,…,k1,…,在这个数列中,第50个值等于1的项的序号..是( ) A .4900 B .4901 C .5000 D .5001[答案] B[解析] 根据条件找规律,第1个1是分子、分母的和为2,第2个1是分子、分母的和为4,第3个1是分子、分母的和为6,…,第50个1是分子、分母的和为100,而分子、分母的和为2的有1项,分子、分母的和为3的有2项,分子、分母的和为4的有3项,…,分子、分母的和为99的有98项,分子、分母的和为100的项依次是:199,298,397,…,5050,5149,…,991,第50个1是其中第50项,在数列中的序号为1+2+3+…+98+50=98(1+98)2+50=4901.[点评] 本题考查归纳能力,由已知项找到规律,“1”所在项的特点以及项数与分子、分母的和之间的关系,再利用等差数列求和公式即可.二、填空题12.(文)(2015·广东理,10)在等差数列{a n }中,若a 3+a 4+a 5+a 6+a 7=25,则a 2+a 8=________.[答案] 10[解析] 本题考查等差数列的性质及简单运算,属于容易题.因为{a n }是等差数列,所以a 3+a 7=a 4+a 6=a 2+a 8=2a 5,a 3+a 4+a 5+a 6+a 7=5a 5=25 即a 5=5,a 2+a 8=2a 5=10.(理)(2015·湖南理,14)设S n 为等比数列{a n }的前n 项和.若a 1=1,且3S 1,2S 2,S 3成等差数列,则a n =________.[答案] 3n -1[解析] 考查等差数列与等比数列的性质.∵3S 1,2S 2,S 3成等差数列,∴4S 2=3S 1+S 3,∴4(a 1+a 2)=3a 1+a 1+a 2+a 3⇒a 3=3a 2⇒q =3.又∵{a n }为等比数列,∴a n =a 1q n -1=3n -1.[方法点拨] 条件或结论中涉及等差或等比数列中的两项或多项的关系时,先观察分析下标之间的关系,再考虑能否应用性质解决,要特别注意等差、等比数列性质的区别.13.(文)(2015·安徽理,14)已知数列{a n }是递增的等比数列,a 1+a 4=9,a 2a 3=8,则数列{a n }的前n 项和等于________.[答案] 2n -1[解析] 考查1.等比数列的性质;2.等比数列的前n 项和公式.由题意,⎩⎪⎨⎪⎧ a 1+a 4=9,a 2·a 3=8.∴⎩⎪⎨⎪⎧a 1+a 4=9,a 1·a 4=8,解得a 1=1,a 4=8或者a 1=8,a 4=1,而数列{a n }是递增的等比数列,所以a 1=1,a 4=8,即q 3=a 4a 1=8,所以q =2,因而数列{a n }的前n 项和S n =a 1(1-q n )1-q =1-2n 1-2=2n -1.(理)(2015·江苏,11)设数列{a n }满足a 1=1,且a n +1-a n =n +1(n ∈N *),则数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 前10项的和为________.[答案]2011[解析] 考查数列通项,裂项求和.由题意得:a n =(a n -a n -1)+(a n -1-a n -2)+…+(a 2-a 1)+a 1=n +(n -1)+…+2+1=n (n +1)2,所以1a n =2(1n -1n +1),S n =2(1-12)+2(12-13)+…+2(1n -1n +1)=2(1-1n +1)=2nn +1,S 10=2011.三、解答题14.(文)设数列{a n }的前n 项和为S n ,且S n =4a n -p (n ∈N *),其中p 是不为零的常数. (1)证明:数列{a n }是等比数列;(2)当p =3时,若数列{b n }满足b n +1=a n +b n (n ∈N *),b 1=2,求数列{b n }的通项公式. [解析] (1)证明:因为S n =4a n -p (n ∈N *), 则S n -1=4a n -1-p (n ∈N *,n ≥2),所以当n ≥2时,a n =S n -S n -1=4a n -4a n -1, 整理得a n =43a n -1.由S n =4a n -p ,令n =1,得a 1=4a 1-p ,解得a 1=p3.所以{a n }是首项为p 3,公比为43的等比数列.(2)因为a 1=1,则a n =(43)n -1,由b n +1=a n +b n (n =1,2,…),得b n +1-b n =(43)n -1,当n ≥2时,由累加法得b n =b 1+(b 2-b 1)+(b 3-b 2)+…+(b n -b n -1) =2+1-(43)n -11-43=3(43)n -1-1,当n =1时,上式也成立.∴b n =3·(43)n -1-1.[方法点拨] 证明数列是等差(等比)数列时,应用定义分析条件,结合性质进行等价转化. (理)(2015·河南高考适应性测试)已知数列{a n }的各项均为正数,且a 1=2,a n =a 2n +1+4a n +1+2.(1)令b n =log 2(a n +2),证明:数列{b n }是等比数列. (2)设c n =nb n ,求数列{c n }的前n 项和S n .[解析] (1)由a n =a 2n +1+4a n +1+2,得a n +2=a 2n +1+4a n +1+4=(a n +1+2)2.因为a n >0,所以a n +2=a n +1+2. 因为b n +1b n =log 2(a n +1+2)log 2(a n +2)=log 2a n +2log 2(a n +2)=12,又b 1=log 2(a 1+2)=2,所以数列{b n }是首项为2,公比为12的等比数列.(2)由(1)知,b n =2·⎝⎛⎭⎫12n -1,则c n =2n ⎝⎛⎭⎫12n -1. S n =2×⎝⎛⎭⎫120+4×⎝⎛⎭⎫121+…+2(n -1)⎝⎛⎭⎫12n -2+2n ⎝⎛⎭⎫12n -1,① 12S n =2×⎝⎛⎭⎫121+4×⎝⎛⎭⎫122+…+2(n -1)⎝⎛⎭⎫12n -1+2n ⎝⎛⎭⎫12n .② ①-②得:12S n =2×⎝⎛⎭⎫120+2×⎝⎛⎭⎫121+2×⎝⎛⎭⎫122+…+2×⎝⎛⎭⎫12n -1-2n ·⎝⎛⎭⎫12n =21-⎝⎛⎭⎫12n1-12-2n ·⎝⎛⎭⎫12n =4-(4+2n )⎝⎛⎭⎫12n . 所以S n =8-(n +2)⎝⎛⎭⎫12n -2.15.(2015·南昌市一模)已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=1,S 3=6,正项数列{b n }满足b 1·b 2·b 3·…·b n =2S n .(1)求数列{a n },{b n }的通项公式;(2)若λb n >a n 对n ∈N *均成立,求实数λ的取值范围.[解析] (1)等差数列{a n },a 1=1,S 3=6,∴d =1,故a n =n⎩⎪⎨⎪⎧b 1·b 2·b 3·…·b n =2S n (1)b 1·b 2·b 3·…·b n -1=2S n -1 (2),(1)÷(2)得b n =2S n -S n -1=2a n =2n (n ≥2), b 1=2S 1=21=2,满足通项公式,故b n =2n(2) 设λb n >a n 恒成立⇒λ>n 2n 恒成立,设c n =n 2n ⇒c n +1c n =n +12n当n ≥2时,c n <1,{c n }单调递减, ∴(c n )max =c 1=12,故λ>12.16.(文)(2014·湖北理,18)已知等差数列{a n }满足:a 1=2,且a 1,a 2,a 5成等比数列. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)记S n 为数列{a n }的前n 项和,是否存在正整数n ,使得S n >60n +800?若存在,求n 的最小值;若不存在,说明理由.[分析] (1)设数列{a n }的公差为d ,利用等比数列的性质得到a 22=a 1·a 5,并用a 1、d 表示a 2、a 5,列等式求解公差d ,进而求出通项,注意对公差d 分类讨论;(2)利用(1)的结论,对数列{a n }的通项分类讨论,分别利用通项公式及等差数列的前n 项和公式求解S n ,然后根据S n >60n +800列不等式求解.[解析] (1)设数列{a n }的公差为d ,依题意,2,2+d,2+4d 成等比数列,故有(2+d )2=2(2+4d ).化简得d 2-4d =0,解得d =0或d =4. 当d =0时,a n =2;当d =4时,a n =2+(n -1)·4=4n -2,从而得数列{a n }的通项公式为a n =2或a n =4n -2. (2)当a n =2时,S n =2n ,显然2n <60n +800, 此时不存在正整数n ,使得S n >60n +800成立, 当a n =4n -2时,S n =n [2+(4n -2)]2=2n 2,令2n 2>60n +800,即n 2-30n -400>0, 解得n >40或n <-10(舍去).此时存在正整数n ,使得S n >60n +800成立,n 的最小值为41. 综上,当a n =2时,不存在满足题意的n ;当a n =4n -2时,存在满足题意的n ,其最小值为41.[方法点拨] 存在型探索性问题解答时先假设存在,依据相关知识(概念、定理、公式、法则、性质等),结合所给条件进行推理或运算,直到得出结果或一个明显成立或错误的结论,从而断定存在与否.(理)(2014·新课标Ⅰ理,17)已知数列{a n}的前n项和为S n,a1=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.[分析](1)利用a n+1=S n+1-S n用配凑法可获证;(2)假设存在λ,则a1,a2,a3应成等差数列求出λ的值,然后依据a n+2-a n=λ推证{a n}为等差数列.[解析](1)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,a1=1,a1a2=λS1-1,可得a2=λ-1.由(1)知,a3=λ+1,令2a2=a1+a3,解得λ=4.故a n+2-a n=4,由此可得{a2n-1}是首项为1,公差为4的等差数列,a2n-1=4n-3;{a2n}是首项为3,公差为4的等差数列,a2n=4n-1.所以a n=2n-1,a n+1-a n=2.因此存在λ=4,使得数列{a n}为等差数列.。

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=2n-1-1, 1-2
由 b1=2,所以 bn=2n-1+1. (3)cn=bnbann+1=bnb+nb1-n+b1 n=b1n-bn1+1, 所以 Tn=c1+c2+…cn=b11-b12+b12-b13+…+ b1n-bn1+1=b11-bn1+1=12-2n+1 1.
命题视角 3 错位相减法求和
cn=TbnTn+n+1 1=n2(2nn++11)2=n12-(n+1 1)2, 所以 An=1-(n+1 1)2=(nn2++12)n 2.
因此{An}是单调递增数列, 所以当 n=1 时,An 有最小值 A1=1-14=34;An 没有 最大值.
[规律方法] 1.给出 Sn 与 an 的关系求 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. 2.形如 an+1=pan+q(p≠1,q≠0),可构造一个新的 等比数列.
[变式训练] (2017·太原质检)已知数列{an}的前 n 项 和 Sn=2n+1-2,数列{bn}满足 bn=an+an+1(n∈N*).
(1)求数列{bn}的通项公式; (2)若 cn=log2an(n∈N*),求数列{bn·cn}的前 n 项和 Tn. 解:(1)由于 Sn=2n+1-2,n∈N*,
+2n.
[规律方法] 1.在处理一般数列求和时,一定要注意运用转化思 想.把一般的数列求和转化为等差数列或等比数列进行求 和.在利用分组求和法求和时,常常根据需要对项数 n 进行讨论,最后再验证是否可以合并为一个表达式. 2.分组求和的策略:(1)根据等差、等比数列分组; (2)根据正号、负号分组.
从而{an}的通项公式为 an=2n2-1. an

2025高考数学二轮复习数列解答题

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解 (1)设数列{an}的公差为 d,数列{bn}的公比为 q(q>0).
1 + 2 = 21 ,
2 + 2 = 2,
= 2,
由题意得
5×4
3 即 10 + 10 = + 3 ,解得 = 3.
51 + 2 = 1 + 1 ,
∴an=2+2(n-1)=2n,bn=1×3n-1=3n-1.
,为偶数,
和.
2.错位相减法
一般地,数列{an}是等差数列,{bn}是等比数列,求数列{an·bn}的前n项和时,
可采用错位相减法,一般是和式两边同乘等比数列{bn}的公比,然后作差求
解.
3.裂项相消法
实质是将数列的通项分解为两项之差,求和时能消去中间的一些项,最终达
到求和的目的,其解题的关键是准确地裂项和消项.
3 + 2, = 2,∈N* ,
所以bn+1=a2n+1=3a2n+2=3(2a2n-1+1)+2=6a2n-1+5=6bn+5.
因为b1+1=a1+1=2≠0,且bn+1+1=6(bn+1),所以数列{bn+1}是首项为2,公比
为6的等比数列.
所以bn+1=2·
6n-1,则bn=2·
6n-1-1.
3
1
①Sn= +m(m∈R),②Sn= an+1+m(m∈R),且 a1=1.请在这两个条件中选一个
2
2
补充在下面的横线上并解答.

,
(1)求m的值及数列{an}的通项公式;

2013年高考数学二轮专题辅导与训练 专题三第2讲数列求和及数列的综合应用课时训练提能

2013年高考数学二轮专题辅导与训练 专题三第2讲数列求和及数列的综合应用课时训练提能

专题三 第2讲 数列求和及数列的综合应用课时训练提能[限时45分钟,满分75分]一、选择题(每小题4分,共24分) 1.1-4+9-16+…+(-1)n +1n 2等于A.n n +12B .-n n +12C .(-1)n +1n n +12D .以上答案均不对解析 对n 赋值验证,只有C 正确. 答案 C2.数列{a n }的通项公式a n =1n +n +1,若前n 项的和为10,则项数为 A .11B .99C .120D .121解析 ∵a n =1n +n +1=n +1-n ,∴S n =n +1-1=10,∴n =120. 答案 C3.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 .15B .12C .-12D .-15解析 ∵a n =(-1)n(3n -2),∴a 1+a 2+…+a 10=-1+4-7+10-…-25+28=(-1+4)+(-7+10)+…+(-25+28)=3×5=15. 答案 A4.设f (n )=2+24+27+210+…+23n +1(n ∈N ),则f (n )等于 A.27(8n-1)B.27(8n +1-1) C.27(8n +3-1)D.27(8n +4-1)解析 显然,f (n )为数列{23n +1}的前n 项和S n =24+27+210+…+23n +1与2的和.数列{23n +1}为一个首项为a 1=24,公比为q =23的等比数列,由等比数列的前n 项和公式可得S n =24[1-23n]1-23=168n-17, 故f (n )=2+S n =2+168n-17=16×8n-27=2×8n +1-27=27(8n +1-1). 答案 B5.已知函数f (x )=x 2+bx 的图象在点A (1,f (1))处的切线的斜率为3,数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1f n 的前n 项和为S n ,则S 2 010的值为A.2 0072 008 B.2 0082 009 C.2 0092 010D.2 0102 011解析 ∵f ′(x )=2x +b ,∴f ′(1)=2+b =3,∴b =1,∴f (x )=x 2+x , ∴1f n =1n n +1=1n -1n +1, ∴S 2 010=1-12+12-13+…+12 010-12 011=1-12 011=2 0102 011.答案 D6.甲、乙两间工厂的月产值在2010年元月份时相同,甲以后每个月比前一个月增加相同的产值.乙以后每个月比前一个月增加产值的百分比相同.到2010年11月份发现两间工厂的月产值又相同.比较甲、乙两间工厂2011年6月份的月产值大小,则有A .甲的产值小于乙的产值B .甲的产值等于乙的产值C .甲的产值大于乙的产值D .不能确定解析 设甲各个月份的产值为数列{a n },乙各个月份的产值为数列{b n },则数列{a n }为等差数列,数列{b n }为等比数列,且a 1=b 1,a 11=b 11,故a 6=a 1+a 112≥a 1a 11=b 1b 11=b 26=b 6,由于在等差数列{a n }中,公差不等于0,故a 1≠a 11,上面的等号不能成立,故a 6>b 6.答案 C二、填空题(每小题5分,共15分)7.已知数列{a n }:12,13+23,14+24+34,…,110+210+310+…+910,…,那么数列{b n }=⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n a n +1的前n 项和S n =________.解析 由已知条件可得数列{a n }的通项公式为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. 答案4n n +18.对于数列{a n },定义数列{a n +1-a n }为数列{a n }的“差数列”,若a 1=2,{a n }的“差数列”的通项为2n,则数列{a n }的前n 项和S n =________.解析 ∵a n +1-a n =2n,∴a n =(a n -a n -1)+(a n -1-a n -2)+…+(a 2-a 1)+a 1 =2n -1+2n -2+…+22+2+2=2-2n1-2+2=2n -2+2=2n . ∴S n =2-2n +11-2=2n +1-2.答案 2n +1-29.数列{a n }的前n 项和为S n 且a 1=1,a n +1=3S n (n =1,2,3,…),则log 4S 10=________. 解析 ∵a n +1=3S n ,∴a n =3S n -1(n ≥2). 两式相减得a n +1-a n =3(S n -S n -1)=3a n , ∴a n +1=4a n ,即a n +1a n=4. ∴{a n }为a 2为首项,公比为4的等比数列. 当n =1时,a 2=3S 1=3, ∴n ≥2时,a n =3·4n -2,S 10=a 1+a 2+…+a 10=1+3+3×4+3×42+…+3×48=1+3(1+4+…+48)=1+3×49-14-1=1+49-1=49.∴log 4S 10=log 449=9. 答案 9三、解答题(每小题12分,共36分)10.已知数列{a n }满足a n =⎩⎪⎨⎪⎧2n,n 为奇数,n , n 为偶数,试求其前n 项和.解析 (1)当n 为奇数时,S n =(a 1+a 3+a 5+…+a n )+(a 2+a 4+a 6+…+a n -1)=2⎝⎛⎭⎪⎫1-4n +121-4+n -12×2+n -12⎝ ⎛⎭⎪⎫n -12-12×2=13·2n +2+n 24-1112. (2)当n 为偶数时,S n =(a 1+a 3+a 5+…+a n -1)+(a 2+a 4+a 6+…+a n )=21-4n21-4+n2×2+n 2⎝ ⎛⎭⎪⎫n2-12×2=13·2n +1+n 24+n 2-23. 11.(2012·武昌模拟)已知数列{a n }满足:a 1=2,a n +1=3a n +3n +1-2n(n ∈N +).(1)设b n =a n -2n3n,证明:数列{b n }为等差数列,并求数列{a n }的通项公式;(2)求数列{a n }的前n 项和S n . 解析 (1)证明 ∵b n +1-b n =a n +1-2n +13n +1-a n -2n3n=3a n +3n +1-2n -2n +13n +1-a n -2n3n=1,∴{b n }为等差数列. 又b 1=0,∴b n =n -1. ∴a n =(n -1)·3n +2n.(2)设T n =0·31+1·32+…+(n -1)·3n,则 3T n =0.32+1·33+…+(n -1)·3n +1.∴-2T n =32+…+3n -(n -1)·3n +1=91-3n -11-3-(n -1)·3n +1.∴T n =9-3n +14+n -1·3n +12=2n -3·3n +1+94.∴S n =T n +(2+22+ (2))=2n -33n +1+2n +3+14.12.(2012·丰台一模)设数列{a n }的前n 项和为S n ,且S n =2n-1.数列{b n }满足b 1=2,b n+1-2b n =8a n .(1)求数列{a n }的通项公式;(2)证明:数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫b n 2n 为等差数列,并求{b n }的通项公式;(3)设数列{b n }的前n 项和为T n ,是否存在常数λ,使得不等式(-1)nλ<1+T n -6T n +1-6(n ∈N +)恒成立?若存在,求出λ的取值范围;若不存在,请说明理由.解析 (1)当n =1时,a 1=S 1=21-1=1; 当n ≥2时,a n =S n -S n -1 =(2n-1)-(2n -1-1)=2n -1,因为a 1=1适合通项公式a n =2n -1.所以a n =2n -1(n ∈N +).(2)证明 因为b n +1-2b n =8a n , 所以b n +1-2b n =2n +2,即b n +12n +1-b n2n =2. 所以⎩⎨⎧⎭⎬⎫b n 2n 是首项为b 121=1,公差为2的等差数列.所以b n2n =1+2(n -1)=2n -1,所以b n =(2n -1)·2n.(3)存在常数λ使得不等式(-1)nλ<1+T n -6T n +1-6(n ∈N +)恒成立.因为T n =1·21+3·22+5·23+…+(2n -3)·2n -1+(2n -1)·2n①所以2T n =1·22+3·23+…+(2n -5)·2n -1+(2n -3)·2n+(2n -1)·2n +1②由①-②得-T n =2+23+24+…+2n +1-(2n -1)·2n +1,化简得T n =(2n -3)·2n +1+6.因为T n -6T n +1-6=2n -3·2n +12n -1·2n +2=2n -34n -2=12-24n -2=12-12n -1. (ⅰ)当n 为奇数时,(-1)λ<1+T n -6T n +1-6,所以λ>-1-T n -6T n +1-6,即λ>-32+12n -1.所以当n =1时,-32+12n -1的最大值为-12,所以只需λ>-12.(ⅱ)当n 为偶数时,λ<1+T n -6T n +1-6,所以λ<32-12n -1,所以当n =2时,32-12n -1的最小值为76,所以只需λ<76.由(ⅰ)(ⅱ)可知存在-12<λ<76,使得不等式(-1)nλ<1+T n -6T n +1-6(n ∈N +)恒成立.。

2020届高考数学二轮课时作业:层级二 专题三 第2讲 数列求和及综合应用

2020届高考数学二轮课时作业:层级二 专题三 第2讲 数列求和及综合应用

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记数阵中的第 1 列数 a1,a2,a4,…,构成的数列为{bn},Sn 为数列{bn}的前 n 项和, 若 Sn=2bn-1,则 a56=________.
解析:当 n≥2 时,
∵Sn=2bn-1,∴Sn-1=2bn-1-1,∴bn=2bn-2bn-1,∴bn=2bn-1(n≥2 且 n∈N*),
1
31
3
以 Sn≥S1=2,因为8<2,所以不存在 n,使得 Sn=8.
10.(2019·武汉二模)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;
11 (2)设 cn=an-bn(n∈N*).记数列{cn}的前 n 项和为 Sn. ①求 Sn; ②求正整数 k,使得对任意 n∈N*均有 Sk≥Sn. 解析:(1)由题意 a1a2a3…an=( 2)bn,b3-b2=6,知 a3=( 2)b3-b2=8.
1 × 1-210
10 × 9
1,公差为 2 的等差数列,故数列{an}的前 20 项和为 1-2 +10×1+ 2 ×2=1
123.
答案:1 123
8.(2019·山师附中质检)将数列{an}中的所有项按每一行比上一行多 1 项的规则排成如下 数阵:
a1 a2,a3 a4,a5,a6 a7,a8,a9,a10
nn-1
cn-c1=1+2+3+4+…+(n-1),∴cn= 2 +1,由 cn= 2 +1=56,得
n=11,∴a56=b11=210=1 024.
答案:1 024
三、解答题(本大题共 3 小题,每小题 12 分,共 36 分)
9.(2020·郑州三测)已知数列{an}满足 a1=1,2an·an+1+an+1-an=0,数列{bn}满足 bn=

高三数学二轮复习:专题二 数列

高三数学二轮复习:专题二 数列
解答
(2)若数列an+bn是首项为 1,公比为 2 的等比数列,求数列{bn}的前 n 项和. 解 因为数列{an+bn}是首项为1,公比为2的等比数列, 所以an+bn=2n-1, 因为an=2n-1,所以bn=2n-1-(2n-1). 设数列{bn}的前n项和为Sn, 则Sn=(1+2+4+…+2n-1)-[1+3+5+…+(2n-1)] =11--22n-n1+22n-1=2n-1-n2, 所以数列{bn}的前n项和为2n-1-n2(n∈N*).
热点一 等差数列、等比数列的运算
1.通项公式 等差数列:an=a1+(n-1)d; 等比数列:an=a1·qn-1. 2.求和公式 等差数列:Sn=na1+ 2 an=na1+nn2-1d; 等比数列:Sn=a111--qqn=a11--aqnq(q≠1).
3.性质 若m+n=p+q, 在等差数列中am+an=ap+aq; 在等比数列中am·an=ap·aq.
板块三 专题突破 核心考点
专题二 数 列
第1讲 等差数列与等比数列
[考情考向分析]
1.等差、等比数列基本量和性质的考查是高考热点,经常以小 题形式出现. 2.数列求和及数列与函数、不等式的综合问题是高考考查的重 点,考查分析问题、解决问题的综合能力.
内容索引
热点分类突破 真题押题精练
热点分类突破
押题依据 解析 答案
2.在等比数列{an}中,a3-3a2=2,且5a4为12a3和2a5的等差中项,则
{an}的公比等于
A.3
B.2或3
√C.2
D.6
押题依据 等差数列、等比数列的综合问题可反映知识运用的综合性和 灵活性,是高考出题的重点.
押题依据 解析 答案
3.已知各项都为正数的等比数列{an}满足 a7=a6+2a5,存在两项 am,an 使得 am·an=4a1,则m1 +4n的最小值为

(新课标)山东省高考数学二轮复习 (研热点聚焦突破+析典型预测高考+巧演练素能提升) 第一部分

(新课标)山东省高考数学二轮复习 (研热点聚焦突破+析典型预测高考+巧演练素能提升) 第一部分

(新课标)山东省2013高考数学二轮复习 (研热点聚焦突破+析典型预测高考+巧演练素能提升) 第一部分 专题七 解析几何1-7-3第三讲 圆锥曲线的综合问题 理一、选择题1.已知椭圆x 225+y 216=1的焦点是F 1、F 2,如果椭圆上一点P 满足PF 1⊥PF 2,则下面结论正确的是( )A .P 点有两个B .P 点有四个C .P 点不一定存在D .P 点一定不存在解析:设椭圆的基本量为a ,b ,c ,则a =5,b =4,c =3.以F 1F 2为直径构造圆,可知圆的半径r =c =3<4=b ,即圆与椭圆不可能有交点,所以椭圆上一定不存在点P 满足PF 1⊥PF 2.故选D.答案:D2.在抛物线C :y =2x 2上有一点P ,若它到点A (1,3)的距离与它到抛物线C 的焦点的距离之和最小,则点P 的坐标是( )A .(-2,1)B .(1,2)C .(2,1)D .(-1,2)解析:由题知点A 在抛物线内部,根据抛物线定义,问题等价于求抛物线上一点P ,使得该点到点A 与到抛物线的准线的距离之和最小,显然点P 是直线x =1与抛物线的交点,故所求P 点的坐标是(1,2).答案:B3.对于抛物线y 2=4x 上任意一点Q ,点P (a ,0)满足|PQ |≥|a |,则a 的取值范围是( ) A .(-∞,0) B .(-∞,2] C .[0,2]D .(0,2)解析:设点Q 的坐标为(y 204,y 0),由|PQ |≥|a |,得y 2+(y 204-a )2≥a 2,整理得y 20(y 20+16-8a )≥0,∵y 20≥0,∴y 20+16-8a ≥0,即a ≤2+y 208恒成立.而2+y 208的最小值为2,所以a ≤2.选B.答案:B4.(2012年临沂质检)已知P 是双曲线x 29-y 216=1右支上的一点,M ,N 分别是圆(x +5)2+y 2=4和(x -5)2+y 2=1上的点,则|PM |-|PN |的最大值为( )A .6B .7C .8D .9解析:由题知双曲线的两个焦点分别是F 1(-5,0),F 2(5,0),则这两点正好是两圆的圆心,当且仅当点P 与M ,F 1三点共线以及P ,N ,F 2三点共线时所求的值最大,此时|PM |-|PN |=(|PF 1|+2)-(|PF 2|-1)=9.答案:D5.(2012年海淀模拟)点P 到图形C 上每一个点的距离的最小值称为点P 到图形C 的距离,那么平面内到定圆的距离与到定点A 的距离相等的点的轨迹不可能是( )A .圆B .椭圆C .双曲线的一支D .直线解析:如图1,令定点A 为定圆的圆心,动点M 为定圆半径AP 的中点,故|AM |=|MP |,此时M 的轨迹为一个圆,圆心为A ,半径为AM ,故A 可能.如图2,以F 1为定圆的圆心,F 1P 为其半径,在F 1P 上截|MP |=|MA |,∵|PF 1|=r ,∴|MF 1|+|PM |=|MF 1|+|MA |=r >|F 1A |,由椭圆的定义可知,M 的轨迹是以F 1、A 为焦点的椭圆,故B 可能.如图3,以F 1为定圆的圆心,F 1P 为其半径,延长F 1P 到点M ,使得|MP |=|MA |,则有|MF 1|-|PM |=r ,∴|MF 1|-|MA |=r <|FA |,由双曲线的定义可知,M 的轨迹是以F 1、A 为焦点的双曲线的右支,故C 可能.如图4,定点A 在定圆F 上,则满足题意的点M 的轨迹是以F 为端点的一条射线,故D 不可能.答案:D 二、填空题6.已知双曲线x 2a 2-y 2b2=1(a >0,b >0)的离心率为e =2,过双曲线上一点M 作直线MA ,MB交双曲线于A ,B 两点,且斜率分别为k 1,k 2,若直线AB 过原点O ,则k 1·k 2的值为________.解析:设点M (x 0,y 0),A (x 1,y 1),则B (-x 1,-y 1),k 1=y 0-y 1x 0-x 1,k 2=y 0+y 1x 0+x 1,即k 1·k 2=y 20-y 21x 20-x 21. 又x 20a 2-y 20b 2=1,x 21a 2-y 21b 2=1,所以x 20-x 21a 2-y 20-y 21b 2=0,即y 20-y 21x 20-x 21=b 2a 2,所以k 1·k 2=b 2a2. 又离心率为e =2,所以k 1·k 2=c 2-a 2a2=e 2-1=3.故填3. 答案:37.已知椭圆C :x 22+y 2=1的两焦点为F 1、F 2,点P (x 0,y 0)满足x 202+y 20≤1,则|PF 1|+|PF 2|的取值范围为________.解析:当P 在原点处时,|PF 1|+|PF 2|取得最小值2;当P 在椭圆上时,|PF 1|+|PF 2|取得最大值22,故|PF 1|+|PF 2|的取值范围为[2,22].答案:[2,22]8.(2012年济南模拟)已知抛物线y 2=2px (p ≠0)及定点A (a ,b ),B (-a ,0),ab ≠0,b 2≠2pa ,M 是抛物线上的点.设直线AM 、BM 与抛物线的另一个交点分别为M 1、M 2,当M 变动时,直线M 1M 2恒过一个定点,此定点坐标为________.解析:设M (y 202p ,y 0),M 1(y 21,2p ,y 1),M 2(y 22,2p ,y 2)由点A ,M ,M 1共线可知y 0-b y 202p -a =y 1-y 0y 212p -y 202p,得y 1=by 0-2pay 0-b, 同理由点B ,M ,M 2共线得y 2=2pay 0. 设(x ,y )是直线M 1M 2上的点,则y 2-y 1y 222p -y 212p =y 2-yy 222p-x , 即y 1y 2=y (y 1+y 2)-2px , 又y 1=by 0-2pa y 0-b ,y 2=2pay 0, 则(2px -by )y 20+2pb (a -x )y 0+2pa (by -2pa )=0.当x =a ,y =2pa b时上式恒成立,即定点为(a ,2pab).答案:(a ,2pab)三、解答题9.已知平面内的动点P 到定点F (1,0)和定直线x =2的距离之比为常数22. (1)求动点P 的轨迹C 的方程;(2)设直线l :y =kx +m 与轨迹C 交于M ,N 两点,直线FM 与FN 的倾斜角分别为α,β,且α+β=π.证明:直线l 过定点,并求出该定点的坐标.解析:(1)设P (x ,y ),则(x -1)2+y 2|x -2|=22,化简得x 2+2y 2=2,即x 22+y 2=1.(2)证明:由⎩⎪⎨⎪⎧x 22+y 2=1,y =kx +m ,消去y ,得(2k 2+1)x 2+4kmx +2m 2-2=0. 设M (x 1,y 1),N (x 2,y 2),则x 1+x 2=-4km 2k 2+1,x 1x 2=2m 2-22k 2+1,且k FM =kx 1+m x 1-1,k FN =kx 2+mx 2-1.由已知α+β=π,可得k FM +k FN =0, 即kx 1+m x 1-1+kx 2+m x 2-1=0. 化简,得2kx 1x 2+(m -k )(x 1+x 2)-2m =0,所以2k ·2m 2-22k 2+1-4km (m -k )2k 2+1-2m =0,整理,得m =-2k , 所以直线l 的方程为y =k (x -2),因此直线l 过定点,该定点的坐标为(2,0).10.(2012年长春模拟)已知椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)与直线x +y -1=0相交于A ,B两点.(1)当椭圆的半焦距c =1,且a 2、b 2、c 2成等差数列时,求椭圆的方程; (2)在(1)的条件下,求弦AB 的长; (3)当椭圆的离心率e 满足33≤e ≤22,且以线段AB 为直径的圆经过坐标原点O 时,求椭圆长轴长的取值范围.解析:(1)由已知得2b 2=a 2+c 2=b 2+2c 2,又∵c =1,∴b 2=2,a 2=3, ∴椭圆的方程为x 23+y 22=1.(2)设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),由⎩⎪⎨⎪⎧x +y -1=0x 23+y 22=1得5x 2-6x -3=0,∴x 1+x 2=65,x 1·x 2=-35.∴|AB |=2|x 1-x 2|=2·(x 1+x 2)2-4x 1·x 2=835. (3)由⎩⎪⎨⎪⎧x +y -1=0x 2a 2+y 2b2=1得(a 2+b 2)x 2-2a 2x +a 2(1-b 2)=0,由Δ=4a 2b 2(a 2+b 2-1)>0,得a 2+b 2>1. 此时x 1+x 2=2a 2a 2+b 2,x 1·x 2=a 2(1-b 2)a 2+b 2. ∵以线段AB 为直径的圆经过坐标原点O , ∴OA →·OB →=0,∴x 1·x 2+y 1·y 2=0, ∴2x 1·x 2-(x 1+x 2)+1=0,即a 2+b 2-2a 2b 2=0,故b 2=a 22a 2-1,由e 2=c 2a 2=a 2-b 2a2,得b 2=a 2-a 2e 2,∴2a 2=1+11-e2. 由33≤e ≤22得54≤a 2≤32,∴5≤2a ≤ 6. 11.(2012年安庆模拟)已知直线l :x +y +8=0,圆O :x 2+y 2=36(O 是坐标原点),椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的离心率为e =32,直线l 被圆O 截得的弦长与椭圆的长轴长相等.(1)求椭圆C 的方程;(2)过点(3,0)作直线l ,与椭圆C 交于A ,B 两点,设OS →=OA →+OB →(O 是坐标原点),是否存在这样的直线l ,使四边形OASB 的对角线长相等?若存在,求出直线l 的方程,若不存在,说明理由.解析:(1)∵圆心O 到直线l :x +y +8=0的距离为d =82=42,直线l 被圆O 截得的弦长2a =2R 2-d 2=4, ∴a =2, 又c a =32,a 2-b 2=c 2,解得b =1,c =3, ∴椭圆C 的方程为:x 24+y 2=1.(2)∵OS →=OA →+OB →,∴四边形OASB 是平行四边形.假设存在这样的直线l ,使四边形OASB 的对角线长相等,则四边形OASB 为矩形,因此有OA →⊥OB →,设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),则x 1x 2+y 1y 2=0.直线l 的斜率显然存在,设过点(3,0)的直线l 的方程为:y =k (x -3),由⎩⎪⎨⎪⎧y =k (x -3)x 24+y 2=1,得(1+4k 2)x 2-24k 2x +36k 2-4=0, 由Δ=(-24k 2)2-4(1+4k 2)(36k 2-4)>0,可得-5k 2+1>0,即k 2<15.x 1x 2+y 1y 2=x 1x 2+k 2(x 1-3)(x 2-3)=(1+k 2)x 1x 2-3k 2(x 1+x 2)+9k 2=(1+k 2)36k 2-41+4k 2-3k 224k 21+4k2+9k 2,由x 1x 2+y 1y 2=0得:k 2=441,∴k =±24141,满足Δ>0.即直线l 的方程为y =±24141(x-3).。

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"《创新方案》2014届高考数学(文科)二轮专题突破预测演练提能训练(浙江专版):第1部分 专题三 第二讲 高考中的数列(解答题型) (以2013年真题和模拟题为例,含答案解析) "1.已知等差数列{a n }的公差不为零,a 1=25,且a 1,a 11,a 13成等比数列. (1)求{a n }的通项公式; (2)求a 1+a 4+a 7+…+a 3n -2.解:(1)设{a n }的公差为d .由题意a 211=a 1a 13, 即(a 1+10d )2=a 1(a 1+12d ), 于是d (2a 1+25d )=0.又a 1=25,所以d =0(舍去),或d =-2. 故a n =-2n +27.(2)令S n =a 1+a 4+a 7+…+a 3n -2.由(1)知a 3n -2=-6n +31,故{a 3n -2}是首项为25,公差为-6的等差数列. 从而S n =n 2(a 1+a 3n -2)=n2(-6n +56)=-3n 2+28n .2.已知等差数列{a n }的前n 项和S n 满足S 3=0,S 5=-5. (1)求{a n }的通项公式; (2)求数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a 2n -1a 2n +1的前n 项和.解:(1)设{a n }的公差为d ,则S n =na 1+n n -12d .由已知可得⎩⎪⎨⎪⎧3a 1+3d =0,5a 1+10d =-5.解得a 1=1,d =-1.故{a n }的通项公式为a n =2-n . (2)由(1)知1a 2n -1a 2n +1=13-2n1-2n =12⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -3-12n -1,从而数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a 2n -1a 2n +1的前n 项和为 12⎝ ⎛⎭⎪⎫1-1-11+11-13+…+12n -3-12n -1=n 1-2n . 3.数列{a n }的前n 项和为S n ,且S n =32(a n -1),数列{b n }满足b n =14b n -1-34(n ≥2),且b 1=3.(1)求数列{a n }与{b n }的通项公式;(2)设数列{c n }满足c n =a n ·log 2(b n +1),其前n 项和为T n ,求T n . 解:(1)对于数列{a n }有S n =32(a n -1),①S n -1=32(a n -1-1)(n ≥2),②由①-②得a n =32(a n -a n -1),即a n =3a n -1,n =1时,由S 1=32(a 1-1),得a 1=3,则a n =a 1·qn -1=3·3n -1=3n.对于数列{b n }有b n =14b n -1-34(n ≥2),可得b n +1=14b n -1+14,即b n +1b n -1+1=14.b n +1=(b 1+1)⎝ ⎛⎭⎪⎫14n -1=4×⎝ ⎛⎭⎪⎫14n -1=42-n , 即b n =42-n-1.(2)由(1)可知c n =a n ·log 2(b n +1)=3n ·log 242-n =3n ·log 224-2n =3n (4-2n ). T n =2·31+0·32+(-2)·33+…+(4-2n )·3n ,③3T n =2·32+0·33+…+(6-2n )·3n +(4-2n )·3n +1,④由③-④得-2T n =2·3+(-2)·32+(-2)·33+…+(-2)·3n -(4-2n )·3n +1=6+(-2)(32+33+…+3n )-(4-2n )·3n +1.则T n =-3+91-3n -11-3+(2-n )·3n +1=-152+⎝ ⎛⎭⎪⎫52-n ·3n +1.4.(2013·合肥模拟)各项为正数的数列{a n }满足a 2n =4S n -2a n -1(n ∈N *),其中S n 为{a n }前n 项和.(1)求a 1,a 2的值; (2)求数列{a n }的通项公式;(3)是否存在正整数m ,n ,使得向量a =(2a n +2,m )与向量b =(-a n +5,3+a n )垂直?请说明理由.解:(1)当n =1时,a 21=4S 1-2a 1-1, 即(a 1-1)2=0,解得a 1=1,当n =2时,a 22=4S 2-2a 2-1=4a 1+2a 2-1=3+2a 2, 解得a 2=3或a 2=-1(舍去). (2)由a 2n =4S n -2a n -1, ① 得a 2n +1=4S n +1-2a n +1-1,②②-①得a 2n +1-a 2n =4a n +1-2a n +1+2a n =2(a n +1+a n ), 即(a n +1-a n )(a n +1+a n )=2(a n +1+a n ), ∵数列{a n }各项均为正数, ∴a n +1+a n >0,a n +1-a n =2,∴数列{a n }是首项为1,公差为2的等差数列, 所以a n =2n -1. (3)∵a n =2n -1,∴a =(2a n +2,m )=(2(2n +3),m )≠0,b =(-a n +5,3+a n )=(-(2n +9),2(n +1))≠0.∴a ·b =0⇔m (n +1)=(2n +3)(2n +9)=[2(n +1)+1]·[2(n +1)+7]⇔m (n +1)=4(n +1)2+16(n +1)+7⇔m =4(n +1)+16+7n +1. ∵m ,n ∈N *,∴n +1=7,m =4×7+16+1,即n =6,m =45. 当且仅当n =6,m =45时,a ⊥b .5.甲、乙两容器中分别盛有浓度为10%、20%的某种溶液500 mL ,同时从甲、乙两个容器中各取出100 mL 溶液,将其倒入对方的容器搅匀,这称为一次调和.经n -1(n ≥2,n ∈N *)次调和后甲、乙两个容器中的溶液浓度分别为a n 、b n .记a 1=10%,b 1=20%.(1)试用a n -1,b n -1表示a n ,b n ;(2)求证:数列{a n -b n }是等比数列,数列{a n +b n }是常数数列; (3)求数列{a n },{b n }的通项公式. 解:(1)由题意知,a n =400a n -1+100b n -1500=45a n -1+15b n -1,b n =400b n -1+100a n -1500=45b n -1+15a n -1.(2)证明:由(1)知,a n -b n =35(a n -1-b n -1),又因为a 1-b 1≠0,所以数列{a n -b n }是等比数列;a n +b n =a n -1+b n -1=…=a 1+b 1=30%,所以数列{a n +b n }是常数数列.(3)因为a 1-b 1=-10%,数列{a n -b n }是公比为35的等比数列,所以a n -b n =-10%×⎝ ⎛⎭⎪⎫35n-1.又因为a n +b n =30%,所以a n =-5%×⎝ ⎛⎭⎪⎫35n -1+15%,b n =5%×⎝ ⎛⎭⎪⎫35n -1+15%.6.已知函数f (x )=2x +33x .数列{a n }满足a 1=1,a n +1=f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1a n ,n ∈N *.(1)求数列{a n }的通项公式; (2)令b n =1a n -1a n(n ≥2),b 1=3,S n =b 1+b 2+…+b n ,若S n <m -2 0042对一切n ∈N *成立,求最小的正整数m .解:(1)∵a n +1=f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1a n =2+3a n 3=a n+23,∴{a n }是以23为公差,首项为a 1=1的等差数列,∴a n =23n +13.(2)当n ≥2时,b n =1a n -1a n =1⎝ ⎛⎭⎪⎫23n -13⎝ ⎛⎭⎪⎫23n +13=92⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1-12n +1,当n =1时,上式同样成立.∴S n =b 1+b 2+…+b n =92⎝ ⎛⎭⎪⎫1-13+13-15+…+12n -1-12n +1=92⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n +1, ∵S n <m -2 0042,即92⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n +1<m -2 0042对一切n ∈N *成立, 又92⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n +1随n 的增大而增大,且92⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n +1<92, ∴92≤m -2 0042. ∴m ≥2 013,即m min =2 013.。

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