2019-2020年高考数学一轮复习第五章数列5.4数列求和学案含解析
2020版高考数学一轮复习第五章数列第四节数列求和与数列的综合应用学案文(含解析)新人教A版

第四节 数列求和与数列的综合应用2019考纲考题考情1.公式法与分组求和法 (1)公式法直接利用等差数列、等比数列的前n 项和公式求和。
①等差数列的前n 项和公式:S n =n (a 1+a n )2=na 1+n (n -1)2d 。
②等比数列的前n 项和公式:S n =⎩⎪⎨⎪⎧na 1,q =1,a 1-a n q 1-q=a 1(1-q n )1-q ,q ≠1。
(2)分组求和法若一个数列是由若干个等差数列或等比数列或可求和的数列组成,则求和时可用分组求和法,分别求和后相加减。
2.倒序相加法与并项求和法 (1)倒序相加法如果一个数列的前n 项中与首末两端等“距离”的两项的和相等或等于同一个常数,那么求这个数列的前n 项和可用倒序相加法,如等差数列的前n 项和公式即是用此法推导的。
(2)并项求和法在一个数列的前n 项和中,可两两结合求解,则称之为并项求和。
形如a n =(-1)nf (n )类型,可采用两项合并求解。
例如,S n =1002-992+982-972+…+22-12=(1002-992)+(982-972)+…+(22-12)=(100+99)+(98+97)+…+(2+1)=5 050。
3.裂项相消法(1)把数列的通项拆成两项之差,在求和时中间的一些项可以相互抵消,从而求得其和。
(2)常见的裂项技巧 ①1n (n +1)=1n -1n +1。
②1n (n +2)=12⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +2。
③1(2n -1)(2n +1)=12⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1-12n +1。
④1n +n +1=n +1-n 。
⑤1n (n +1)(n +2)=12⎝ ⎛⎭⎪⎫1n (n +1)-1(n +1)(n +2)。
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。
高考数学一轮复习 第五章 数列 5.4 数列求和课件.pptx

{an}的前 n 项和. 2.通项公式为 an=cbnn,,nn为为偶奇数数, 的数列,其中数列{bn},{cn}是等比 数列或等差数列,可采用分组求和法求和. 提醒:某些数列的求和是将数列转化为若干个可求和的新数列的和或差,
Sn=na12+an=_n_a_1_+__n_n_-2__1__d___.
(2)等比数列的前 n 项和公式: Sn=naa11-1-,aqqnq==1_a,_11_1-_-_q_q_n_,__q_≠__1_._ 2.倒序相加法 如果一个数列{an}的前 n 项中首末两端等“距离”的两项的和相等或等于同 一个常数,那么求这个数列的前 n 项和即可用倒序相加法,如等差数列的前 n 项 和公式即是用此法推导的.
1.必会结论 常用求和公式
前 n 个正整数之和 前 n 个正奇数之和
前 n 个正整数的平方和
前 n 个正整数的立方和
1+2+…+n=nn2+1 1+3+5+…+(2n-1)=n2
nn+12n+1 12+22+…+n2=________6_______
13+23+…+n3=nn+2 12
2.必知联系 (1)直接应用公式求和时,要注意公式的应用范围,如当等比数列公比为参数 (字母)时,应对其公比是否为 1 进行讨论. (2)在应用错位相减法时,注意观察未合并项的正负号;结论中形如 an,an+1 的式子应进行合并. (3)在应用裂项相消法时,要注意消项的规律具有对称性,即前剩多少项则后 剩多少项.
(2)由(1)可得 bn=2n+n, 所以 b1+b2+b3+…+b10 =(2+1)+(22+2)+(23+3)+…+(210+10) =(2+22+23+…+210)+(1+2+3+…+10) =211--2210+1+102×10 =(211-2)+55=211+53=2 101.
2020版高考数学一轮复习第五篇数列(必修5)第4节数列求和课件理

2
3 24
n 1 n 1 n n 2
22
1 - 1 )= 3 - 1 ( 1 + 1 ). n1 n2 4 2 n1 n2
反思归纳
(1)利用裂项相消法求和时,应注意抵消后并不一定只剩下第一项和最后一 项,也有可能前面剩两项,后面也剩两项.
(2)将通项公式裂项后,有时候需要调整前面的系数,使裂开的两项之差和系数之积与原
【重要结论】
1.12+22+32+…+n2= 1 n(n+1)(2n+1). 6
2.13+23+33+…+n3=[ 1 n(n+1)]2. 2
对点自测
1.等差数列{an}中,已知公差 d= 1 ,且 a1+a3+…+a99=50,则 a2+a4+…+a100 等于( B )
2 (A)50 (B)75 (C)100 (D)125
【跟踪训练 3】 在数列{an}中,a1= 1 ,an+1= n 1 an,n∈N*.
2
2n
(1)求证:数列{ an }为等比数列; n
(1)证明:由 an+1= n 1 an 知 an1 = 1 · an ,
2n
n1 2 n
所以{ an }是以 1 为首项, 1 为公比的等比数列.
n
①
1 2
Sn=
1 22
+
3 23
+…+
2n 3 2n
+
2n 1 2n 1
②
①-②得 1 2
Sn= 1 2
+2(
1 22
2019版高考数学一轮复习第5章数列5.4数列求和习题课件文

2.已知等差数列{an}的前 n 项和为 Sn,且满足S33-S22= 1,则数列{an}的公差是( )
∵672×3=2016,∴S2016=672S3=6720.
B级 三、解答题 15.已知 Sn 是数列{an}的前 n 项和,且满足 Sn-2an=n -4. (1)证明:{Sn-n+2}为等比数列; (2)求数列{Sn}的前 n 项和 Tn.
解 (1)证明:由题意知 Sn-2(Sn-Sn-1)=n-4(n≥2), 即 Sn=2Sn-1-n+4,
∴S3=a1+a1+2 1+3a12+1=3a1+1=10,解得 a1=3, 此时数列{an}为 3,2,5,3,2,5,….当 a1 为偶数时,a2=3a1-1, 此时 a2 为奇数,则 a3=a2+2 1=3a1-21+1=32a1,∴S3=a1 +3a1-1+32a1=121a1-1=10,解得 a1=2,此时数列{an}为 2,5,3,2,5,3,….上述三种情况中,数列{an}均为周期数列.
10.(2017·江西九校联考)已知数列{an}是等比数列,数
列{bn}是等差数列,若 a1·a6·a11=3 3,b1+b6+b11=7π,则
tan1b-3+a4b·a98的值是(
)
A.1
2 B. 2
C.-
2 2
D.- 3
解析 {an}是等比数列,{bn}是等差数列,且 a1·a6·a11 =3 3,b1+b6+b11=7π,∴a36=( 3)3,3b6=7π,∴a6= 3, b6=73π,∴tan1b-3+a4b·a98=tan12-b6a26=tan1-2× 733π2=tan-73π= tan-2π-π3=-tanπ3=- 3.故选 D.
高考数学一轮复习第五篇数列(必修5)第4节数列求和习题理(含解析)

3.等差数列{an}的通项公式为an=2n+1,其前n项和为Sn,则数列{ }的前10项的和为( C )
答案: -1
8.有穷数列1,1+2,1+2+4,…,1+2+4+…+2n-1所有项的和为.
解析:由题意知所求数列的通项为 =2n-1,故由分组求和法及等比数列的求和公式可得和为 -n=2n+1-2-n.
答案:2n+1-2-n
能力提升(时间:15分钟)
9.已知数列{an}的前n项和为Sn,a1=1,当n≥2时,an+2Sn-1=n,则S2 017的值为( D )
a2=a1+cos 2π=1+1=2,
a3=-a2+cos 3π=-2-1=-3,
a4=a3+cos 4π=-3+1=-2,
a5=-a4+cos 5π=2-1=1,
……
由上可知,数列{an}是以4为周期的周期数列,且a1+a2+a3+a4=-2,
所以S2 017=504(a1+a2+a3+a4)+a1=504×(-2)+1=-1 007.
10.已知等差数列{an}的前n项和Sn满足S3=6,S5= ,则数列{ }的前n项和为( B )
(A)1- (B)2-
(C)2- (D)2-
高考数学一轮复习第五章数列第4讲数列求和课件文

已知数列{an}的通项公式是 an=2·3n-1+ (-1)n(ln 2-ln 3)+(-1)nnln 3,求其前 n 项和 Sn. [解] Sn=2(1+3+…+3n-1)+[-1+1-1+…+(-1)n](ln 2 -ln 3)+[-1+2-3+…+(-1)nn]ln 3, 所以当 n 为偶数时, Sn=2×11--33n+n2ln 3=3n+n2ln 3-1; 当 n 为奇数时,
分组转化法求和的常见类型 (1)若 an=bn±cn,且{bn},{cn}为等差或等比数列,可采用分 组转化法求{an}的前 n 项和. (2)通项公式为 an=bcnn,,nn为为偶奇数数的数列,其中数列{bn},{cn} 是等比数列或等差数列,可采用分组转化法求{an}的前 n 项 和.
3.等比数列{an}的首项为 a,公比为 q,Sn 为其前 n 项的和, 求 S1+S2+…+Sn. [解] 当 q=1 时,an=a,Sn=na, 所以 S1+S2+…+Sn=(1+2+…+n)a=n(n2+1)a. 当 q≠1 时, 因为 Sn=a(11--qqn),所以 S1+S2+…+Sn
Tn=11-12+12-13+13-14+…+n1-n+1 1=1-n+1 1=
n n+1.
利用裂项相消法求和时,应注意抵消后并不一定只剩下第一 项和最后一项,也有可能前面剩两项,后面也剩两项,再就 是将通项公式裂项后,有时候需要调整前面的系数,使裂开 的两项之差和系数之积与原通项公式相等.
2Tn=3×[2×23+3×24+…+(n+1)×2n+2], 两 式 作 差 , 得 - Tn = 3×[2×22 + 23 + 24 + … + 2n + 1 - (n +
1)×2n+2]=3×4+4(11--22n)-(n+1)×2n+2
高考数学一轮复习第五章数列5.4数列求和理

答 2 案(1 : 1 2 1 2 1 3 1 3 1 4 1 1 0 1 1 1 ) 1 2 1 0 .
20
11
考向一 裂项相消法求和
【典例1】(2015·全国卷Ⅰ)Sn为数列{an}的前n项和. 已知an>0,an2+2an=4Sn+3. (1)求{an}的通项公式. (2)设bn= ,求数列{bn}的前n项和.
Sn,若an=
,则S5等于 ( )
1
n n 1
A .1 B .5 C .1 D .1 6 6 3 0
【解析】选B. annn11n nn1 1nn 1n1 1,
所以S5=a1+a2+a3+a4+a5
1 1 1 1 1 1 223 56
5. 6
2.(必修5P61习题2.5A组T4(3)改编)1+2x+3x2+…+nxn-1
A.n(n1) C. n(n1)
2
B.n(n1) D.n(n1)
2
【解析】选A.因为d=2,a2,a4,a8成等比数列,所以 a42=a2a8,即(a2+2d)2=a2(a2+6d),解得a2=4,所以 a1=2. 所以利用等差数列的求和公式可求得Sn=n(n+1).
4.(2016·唐山模拟)(2-3×5-1)+(4-3×5-2)+…+(2n-
2 (2)1+3+5+7+…+2n-1=__.
n2 (3)2+4+6+8+…+2n=____.
(4)12+22+…+n2= n2+n
.
专题5.4 数列求和及数列的综合应用-2020届高考数学一轮复习学霸提分秘籍(解析版)

第五篇 数列及其应用专题5.04 数列求和及数列的综合应用【考试要求】1.熟练掌握等差、等比数列的前n 项和公式;2.掌握非等差数列、非等比数列求和的几种常见方法;3.了解数列是一种特殊的函数;4.能在具体问题情境中,发现等差、等比关系,并解决相应的问题.【知识梳理】1.特殊数列的求和公式(1)等差数列的前n 项和公式:S n =n (a 1+a n )2=na 1+n (n -1)2d . (2)等比数列的前n 项和公式:S n =⎩⎪⎨⎪⎧na 1,q =1,a 1-a n q 1-q=a 1(1-q n )1-q ,q ≠1. 2.数列求和的几种常用方法(1)分组转化法把数列的每一项分成两项或几项,使其转化为几个等差、等比数列,再求解.(2)裂项相消法把数列的通项拆成两项之差,在求和时中间的一些项可以相互抵消,从而求得其和.(3)错位相减法如果一个数列的各项是由一个等差数列和一个等比数列的对应项之积构成的,这个数列的前n 项和可用错位相减法求解.(4)倒序相加法如果一个数列{a n }的前n 项中与首末两端等“距离”的两项的和相等或等于同一个常数,那么求这个数列的前n 项和即可用倒序相加法求解.3.数列应用题常见模型(1)等差模型:如果后一个量比前一个量增加(或减少)的是同一个固定值,该模型是等差模型,增加(或减少)的量就是公差.(2)等比模型:如果后一个量与前一个量的比是同一个固定的非零常数,该模型是等比模型,这个固定的数就是公比.(3)递推数列模型:如果题目中给出的前后两项之间的关系不固定,随项的变化而变化,应考虑a n 与a n +1(或者相邻三项等)之间的递推关系,或者S n 与S n +1(或者相邻三项等)之间的递推关系.【微点提醒】1.1+2+3+4+…+n =n (n +1)2. 2.12+22+…+n 2=n (n +1)(2n +1)6. 3.裂项求和常用的三种变形(1)1n (n +1)=1n -1n +1. (2)1(2n -1)(2n +1)=12⎝⎛⎭⎫12n -1-12n +1. (3)1n +n +1=n +1-n .【疑误辨析】1.判断下列结论正误(在括号内打“√”或“×”)(1)若数列{a n }为等比数列,且公比不等于1,则其前n 项和S n =a 1-a n +11-q.( ) (2)当n ≥2时,1n 2-1=12(1n -1-1n +1).( ) (3)求S n =a +2a 2+3a 3+…+na n 时只要把上式等号两边同时乘以a 即可根据错位相减法求得.( )(4)若数列a 1,a 2-a 1,…,a n -a n -1是首项为1,公比为3的等比数列,则数列{a n }的通项公式是a n =3n -12.( ) 【答案】 (1)√ (2)√ (3)× (4)√【解析】 (3)要分a =0或a =1或a ≠0且a ≠1讨论求解.【教材衍化】2.(必修5P47B4改编)数列{a n }中,a n =1n (n +1),若{a n }的前n 项和为2 0192 020,则项数n 为( ) A.2 018B.2 019C.2 020D.2 021【答案】 B【解析】 a n =1n (n +1)=1n -1n +1, S n =1-12+12-13+…+1n -1n +1=1-1n +1=n n +1=2 0192 020,所以n =2019. 3.(必修5P56例1改编)等比数列{a n }中,若a 1=27,a 9=1243,q >0,S n 是其前n 项和,则S 6=________. 【答案】 3649【解析】 由a 1=27,a 9=1243知,1243=27·q 8, 又由q >0,解得q =13,所以S 6=27⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝⎛⎭⎫1361-13=3649.【真题体验】 4.(2018·东北三省四校二模)已知数列{a n }满足a n +1-a n =2,a 1=-5,则|a 1|+|a 2|+…+|a 6|=( )A.9B.15C.18D.30【答案】 C【解析】 由题意知{a n }是以2为公差的等差数列,又a 1=-5,所以|a 1|+|a 2|+…+|a 6|=|-5|+|-3|+|-1|+1+3+5=5+3+1+1+3+5=18.5.(2019·北京朝阳区质检)已知数列{a n },{b n }的前n 项和分别为S n ,T n ,b n -a n =2n +1,且S n +T n =2n +1+n 2-2,则2T n =________________.【答案】 2n +2+n (n +1)-4【解析】 由题意知T n -S n =b 1-a 1+b 2-a 2+…+b n -a n =n +2n +1-2,又S n +T n =2n +1+n 2-2,所以2T n =T n -S n +S n +T n =2n +2+n (n +1)-4.6.(2019·河北“五个一”名校质检)若f (x )+f (1-x )=4,a n =f (0)+f ⎝⎛⎭⎫1n +…+f ⎝⎛⎭⎫n -1n +f (1)(n ∈N *),则数列{a n }的通项公式为________.【答案】 a n =2(n +1)【解析】 由f (x )+f (1-x )=4,可得f (0)+f (1)=4,…,f ⎝⎛⎭⎫1n +f ⎝ ⎛⎭⎪⎫n -1n =4,所以2a n =[f (0)+f (1)]+⎣⎢⎡⎦⎥⎤f ⎝⎛⎭⎫1n +f ⎝ ⎛⎭⎪⎫n -1n +…+[f (1)+f (0)]=4(n +1),即a n =2(n +1). 【考点聚焦】考点一 分组转化法求和【例1】 (2019·济南质检)已知在等比数列{a n }中,a 1=1,且a 1,a 2,a 3-1成等差数列.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)若数列{b n }满足b n =2n -1+a n (n ∈N *),数列{b n }的前n 项和为S n ,试比较S n 与n 2+2n 的大小.【答案】见解析【解析】(1)设等比数列{a n }的公比为q ,∵a 1,a 2,a 3-1成等差数列,∴2a 2=a 1+(a 3-1)=a 3,∴q =a 3a 2=2, ∴a n =a 1q n -1=2n -1(n ∈N *).(2)由(1)知b n =2n -1+a n =2n -1+2n -1,∴S n =(1+1)+(3+2)+(5+22)+…+(2n -1+2n -1)=[1+3+5+…+(2n -1)]+(1+2+22+…+2n -1)=1+(2n -1)2·n +1-2n1-2=n 2+2n -1. ∵S n -(n 2+2n )=-1<0,∴S n <n 2+2n .【规律方法】 1.若数列{c n }的通项公式为c n =a n ±b n ,且{a n },{b n }为等差或等比数列,可采用分组求和法求数列{c n }的前n 项和. 2.若数列{c n }的通项公式为c n =⎩⎪⎨⎪⎧a n ,n 为奇数,b n ,n 为偶数,其中数列{a n },{b n }是等比数列或等差数列,可采用分组求和法求{a n }的前n 项和.【训练1】 已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,且a 1=1,S 3+S 4=S 5.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)令b n =(-1)n -1a n ,求数列{b n }的前2n 项和T 2n .【答案】见解析【解析】(1)设等差数列{a n }的公差为d ,由S 3+S 4=S 5可得a 1+a 2+a 3=a 5,即3a 2=a 5,∴3(1+d )=1+4d ,解得d =2.∴a n =1+(n -1)×2=2n -1.(2)由(1)可得b n =(-1)n -1·(2n -1).∴T 2n =1-3+5-7+…+(2n -3)-(2n -1)=(-2)×n =-2n .考点二 裂项相消法求和【例2】 (2019·郑州模拟)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且a 2=8,S n =a n +12-n -1. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)求数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫2×3n a n a n +1的前n 项和T n . 【答案】见解析【解析】(1)∵a 2=8,S n =a n +12-n -1, ∴a 1=S 1=a 22-2=2, 当n ≥2时,a n =S n -S n -1=a n +12-n -1-⎝⎛⎭⎫a n 2-n , 即a n +1=3a n +2,又a 2=8=3a 1+2,∴a n +1=3a n +2,n ∈N *,∴a n +1+1=3(a n +1),∴数列{a n +1}是等比数列,且首项为a 1+1=3,公比为3,∴a n +1=3×3n -1=3n ,∴a n =3n -1.(2)∵2×3n a n a n +1=2×3n (3n -1)(3n +1-1)=13n -1-13n +1-1. ∴数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫2×3n a n a n +1的前n 项和 T n =⎝⎛⎭⎫13-1-132-1+⎝⎛⎭⎫132-1-133-1+…+⎝⎛⎭⎫13n -1-13n +1-1 =12-13n +1-1. 【规律方法】1.利用裂项相消法求和时,应注意抵消后并不一定只剩下第一项和最后一项,也有可能前面剩两项,后面也剩两项.2.将通项公式裂项后,有时候需要调整前面的系数,使裂开的两项之差和系数之积与原通项公式相等.【训练2】 设S n 为等差数列{a n }的前n 项和,已知S 3=a 7,a 8-2a 3=3.(1)求a n ;(2)设b n =1S n,求数列{b n }的前n 项和T n . 【答案】见解析【解析】(1)设数列{a n }的公差为d ,由题意得⎩⎪⎨⎪⎧3a 1+3d =a 1+6d ,(a 1+7d )-2(a 1+2d )=3,解得a 1=3,d =2,∴a n =a 1+(n -1)d =2n +1.(2)由(1)得S n =na 1+n (n -1)2d =n (n +2), ∴b n =1n (n +2)=12⎝⎛⎭⎫1n -1n +2. ∴T n =b 1+b 2+…+b n -1+b n=12⎣⎡⎦⎤⎝⎛⎭⎫1-13+⎝⎛⎭⎫12-14+…+⎝⎛⎭⎫1n -1-1n +1+⎝⎛⎭⎫1n -1n +2=12⎝⎛⎭⎫1+12-1n +1-1n +2 =34-12⎝⎛⎭⎫1n +1+1n +2. 考点三 错位相减法求和【例3】 已知{a n }是各项均为正数的等比数列,且a 1+a 2=6,a 1a 2=a 3.(1)求数列{a n }的通项公式;(2){b n }为各项非零的等差数列,其前n 项和为S n ,已知S 2n +1=b n b n +1,求数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫b n a n 的前n 项和T n . 【答案】见解析【解析】(1)设{a n }的公比为q ,由题意知⎩⎪⎨⎪⎧a 1(1+q )=6,a 21q =a 1q 2,又a n >0,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=2,q =2,所以a n =2n . (2)由题意知:S 2n +1=(2n +1)(b 1+b 2n +1)2=(2n +1)b n +1, 又S 2n +1=b n b n +1,b n +1≠0,所以b n =2n +1.令c n =b n a n ,则c n =2n +12n , 因此T n =c 1+c 2+…+c n=32+522+723+…+2n -12n -1+2n +12n , 又12T n =322+523+724+…+2n -12n +2n +12n +1, 两式相减得12T n =32+⎝⎛⎭⎫12+122+…+12n -1-2n +12n +1, 所以T n =5-2n +52n . 【规律方法】 1.一般地,如果数列{a n }是等差数列,{b n }是等比数列,求数列{a n ·b n }的前n 项和时,可采用错位相减法.2.用错位相减法求和时,应注意:(1)要善于识别题目类型,特别是等比数列公比为负数的情形.(2)在写出“S n ”与“qS n ”的表达式时应特别注意将两式“错项对齐”,以便于下一步准确地写出“S n -qS n ”的表达式.【训练3】 已知等差数列{a n }满足:a n +1>a n (n ∈N *),a 1=1,该数列的前三项分别加上1,1,3后成等比数列,a n +2log 2b n =-1.(1)分别求数列{a n },{b n }的通项公式;(2)求数列{a n ·b n }的前n 项和T n .【答案】见解析【解析】(1)设等差数列{a n }的公差为d ,则d >0,由a 1=1,a 2=1+d ,a 3=1+2d 分别加上1,1,3后成等比数列,得(2+d )2=2(4+2d ),解得d =2(舍负),所以a n =1+(n -1)×2=2n -1.又因为a n +2log 2b n =-1,所以log 2b n =-n ,则b n =12n . (2)由(1)知a n ·b n =(2n -1)·12n , 则T n =121+322+523+…+2n -12n ,①12T n =122+323+524+…+2n -12n +1,② 由①-②,得12T n =12+2×⎝⎛⎭⎫122+123+124+…+12n -2n -12n +1. ∴12T n =12+2×14⎝⎛⎭⎫1-12n -11-12-2n -12n +1, ∴T n =1+2-22n -1-2n -12n =3-4+2n -12n =3-3+2n 2n . 考点四 数列的综合应用【例4】 某同学利用暑假时间到一家商场勤工俭学.该商场向他提供了三种付酬方案:第一种,每天支付38元;第二种,第一天付4元,第二天付8元,第三天付12元,依此类推;第三种,第一天付0.4元,以后每天比前一天翻一番(即增加1倍).他应该选择哪种方式领取报酬呢?【答案】见解析【解析】设该学生工作n 天,每天领工资a n 元,共领工资S n 元,则第一种方案a n (1)=38,S n (1)=38n ; 第二种方案a n (2)=4n ,S n (2)=4(1+2+3+…+n )=2n 2+2n ;第三种方案a n (3)=0.4×2n -1,S n (3)=0.4(1-2n )1-2=0.4(2n -1). 令S n (1)≥S n (2),即38n ≥2n 2+2n ,解得n ≤18,即小于或等于18天时,第一种方案比第二种方案报酬高(18天时一样高).令S n (1)≥S n (3),即38n ≥0.4×(2n -1),利用计算器计算得小于或等于9天时,第一种方案报酬高,所以少于10天时,选择第一种方案.比较第二、第三种方案,S 10(2)=220,S 10(3)=409.2,S 10(3)>S 10(2),…,S n (3)>S n (2).所以等于或多于10天时,选择第三种方案.【规律方法】 数列的综合应用常考查以下几个方面:(1)数列在实际问题中的应用;(2)数列与不等式的综合应用;(3)数列与函数的综合应用.解答数列综合题和应用题既要有坚实的基础知识,又要有良好的逻辑思维能力和分析、解决问题的能力.解答应用性问题,应充分运用观察、归纳、猜想的手段建立出有关等差(比)数列、递推数列模型,再结合其他相关知识来解决问题.【训练4】 已知二次函数y =f (x )的图象经过坐标原点,其导函数为f ′(x )=6x -2,数列{a n }的前n 项和为S n ,点(n ,S n )(n ∈N *)均在函数y =f (x )的图象上.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)设b n =3a n a n +1,试求数列{b n }的前n 项和T n . 【答案】见解析【解析】(1)设二次函数f (x )=ax 2+bx (a ≠0),则f ′(x )=2ax +b .由于f ′(x )=6x -2,得a =3,b =-2,所以f (x )=3x 2-2x .又因为点(n ,S n )(n ∈N *)均在函数y =f (x )的图象上,所以S n =3n 2-2n .当n ≥2时,a n =S n -S n -1=3n 2-2n -[3(n -1)2-2(n -1)]=6n -5;当n =1时,a 1=S 1=3×12-2×1=6×1-5,也适合上式,所以a n =6n -5(n ∈N *).(2)由(1)得b n =3a n a n +1=3(6n -5)[6(n +1)-5]=12·⎝⎛⎭⎫16n -5-16n +1, 故T n =12⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝⎛⎭⎫1-17+⎝⎛⎭⎫17-113+…+⎝⎛⎭⎫16n -5-16n +1=12⎝⎛⎭⎫1-16n +1=3n 6n +1. 【反思与感悟】1.非等差、等比数列的一般数列求和,主要有两种思想(1)转化的思想,即将一般数列设法转化为等差或等比数列,这一思想方法往往通过通项分解或错位相消来完成;(2)不能转化为等差或等比的特殊数列,往往通过裂项相消法、错位相减法、倒序相加法等来求和.2.解答数列应用题的步骤(1)审题——仔细阅读材料,认真理解题意.(2)建模——将已知条件翻译成数学(数列)语言,将实际问题转化成数学问题,弄清该数列的特征、要求的是什么.(3)求解——求出该问题的数学解.(4)还原——将所求结果还原到实际问题中.【易错防范】1.直接应用公式求和时,要注意公式的应用范围,如当等比数列公比为参数(字母)时,应对其公比是否为1进行讨论.2.在应用错位相减法时,要注意观察未合并项的正负号.3.解等差数列、等比数列应用题时,审题至关重要,深刻理解问题的实际背景,理清蕴含在语言中的数学关系,把应用问题抽象为数学中的等差数列、等比数列问题,使关系明朗化、标准化,然后用等差数列、等比数列知识求解.【分层训练】【基础巩固题组】(建议用时:40分钟)一、选择题1.(2017·全国Ⅲ卷)等差数列{a n }的首项为1,公差不为0.若a 2,a 3,a 6成等比数列,则{a n }前6项的和为( )A.-24B.-3C.3D.8 【答案】 A【解析】 设{a n }的公差为d ,根据题意得a 23=a 2·a 6, 即(a 1+2d )2=(a 1+d )(a 1+5d ),解得d =-2,所以数列{a n }的前6项和为S 6=6a 1+6×52d =1×6+6×52×(-2)=-24. 2.数列{a n }的通项公式为a n =(-1)n -1·(4n -3),则它的前100项之和S 100等于( )A.200B.-200C.400D.-400【答案】 B【解析】 S 100=(4×1-3)-(4×2-3)+(4×3-3)-…-(4×100-3)=4×[(1-2)+(3-4)+…+(99-100)]=4×(-50)=-200.3.数列{a n }的通项公式是a n =1n +n +1,前n 项和为9,则n 等于( ) A.9B.99C.10D.100【答案】 B【解析】 因为a n =1n +n +1=n +1-n , 所以S n =a 1+a 2+…+a n =(n +1-n )+(n -n -1)+…+(3-2)+(2-1)=n +1-1,令n +1-1=9,得n =99. 4.(2019·德州调研)已知T n 为数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫2n +12n 的前n 项和,若m >T 10+1 013恒成立,则整数m 的最小值为( ) A.1 026B.1 025C.1 024D.1 023【答案】 C 【解析】 ∵2n +12n =1+⎝⎛⎭⎫12n,∴T n =n +1-12n , ∴T 10+1 013=11-1210+1 013=1 024-1210, 又m >T 10+1 013恒成立,∴整数m 的最小值为1 024.5.(2019·厦门质检)已知数列{a n }满足a n +1+(-1)n +1a n =2,则其前100项和为( )A.250B.200C.150D.100 【答案】 D【解析】 当n =2k (k ∈N *)时,a 2k +1-a 2k =2,当n =2k -1(k ∈N *)时,a 2k +a 2k -1=2,当n =2k +1(k ∈N *)时,a 2k +2+a 2k +1=2,∴a 2k +1+a 2k -1=4,a 2k +2+a 2k =0,∴{a n }的前100项和=(a 1+a 3)+…+(a 97+a 99)+(a 2+a 4)+…+(a 98+a 100)=25×4+25×0=100.二、填空题6.已知正项数列{a n }满足a 2n +1-6a 2n =a n +1a n .若a 1=2,则数列{a n }的前n 项和S n =________.【答案】 3n -1【解析】 由a 2n +1-6a 2n =a n +1a n ,得(a n +1-3a n )(a n +1+2a n )=0,又a n >0,所以a n +1=3a n ,又a 1=2,所以{a n }是首项为2,公比为3的等比数列,故S n =2(1-3n )1-3=3n -1. 7.(2019·武汉质检)设数列{(n 2+n )a n }是等比数列,且a 1=16,a 2=154,则数列{3n a n }的前15项和为________. 【答案】 1516【解析】 等比数列{(n 2+n )a n }的首项为2a 1=13,第二项为6a 2=19,故公比为13,所以(n 2+n )a n =13·⎝⎛⎭⎫13n -1=13n ,所以a n =13n (n 2+n ),则3n a n =1n 2+n =1n -1n +1,其前n 项和为1-1n +1,n =15时,为1-116=1516. 8.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________.【答案】 9【解析】 由于平均产量类似于图形过P 1(1,S 1),P n (n ,S n )两点直线的斜率,斜率大平均产量就高,由图可知n =9时割线P 1P 9斜率最大,则m 的值为9.三、解答题9.求和S n =⎝⎛⎭⎫x +1x 2+⎝⎛⎭⎫x 2+1x 22+…+⎝⎛⎭⎫x n +1x n 2(x ≠0). 【答案】见解析【解析】当x ≠±1时,S n =⎝⎛⎭⎫x +1x 2+⎝⎛⎭⎫x 2+1x 22+…+⎝⎛⎭⎫x n +1x n 2=⎝⎛⎭⎫x 2+2+1x 2+⎝⎛⎭⎫x 4+2+1x 4+…+⎝⎛⎭⎫x 2n +2+1x 2n=(x 2+x 4+…+x 2n )+2n +⎝⎛⎭⎫1x 2+1x 4+…+1x 2n=x 2(x 2n -1)x 2-1+x -2(1-x -2n)1-x -2+2n=(x 2n -1)(x 2n +2+1)x 2n (x 2-1)+2n .当x =±1时,S n =4n .10.设数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=2,a n +1=2+S n (n ∈N *).(1)求数列{a n }的通项公式;(2)设b n =1+log 2(a n )2,求证:数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1b n b n +1的前n 项和T n <16.【答案】见解析【解析】(1)解 因为a n +1=2+S n (n ∈N *),所以a n =2+S n -1(n ≥2),所以a n +1-a n =S n -S n -1=a n ,所以a n +1=2a n (n ≥2).又因为a 2=2+a 1=4,a 1=2,所以a 2=2a 1,所以数列{a n }是以2为首项,2为公比的等比数列,则a n =2·2n -1=2n (n ∈N *).(2)证明 因b n =1+log 2(a n )2,则b n =2n +1.则1b n b n +1=12⎝⎛⎭⎫12n +1-12n +3, 所以T n =12⎝⎛⎭⎫13-15+15-17+…+12n +1-12n +3=12⎝⎛⎭⎫13-12n +3=16-12(2n +3)<16.【能力提升题组】(建议用时:20分钟)11.(2019·广州模拟)已知数列{a n }满足a 1=1,a n +1-a n ≥2(n ∈N *),且S n 为{a n }的前n 项和,则() A.a n ≥2n +1 B.S n ≥n 2C.a n ≥2n -1D.S n ≥2n -1【答案】 B【解析】 由题意得a 2-a 1≥2,a 3-a 2≥2,a 4-a 3≥2,…,a n -a n -1≥2,∴a 2-a 1+a 3-a 2+a 4-a 3+…+a n -a n -1≥2(n -1),∴a n -a 1≥2(n -1),∴a n ≥2n -1,∴a 1≥1,a 2≥3,a 3≥5,…,a n ≥2n -1,∴a 1+a 2+a 3+…+a n ≥1+3+5+…+2n -1,∴S n ≥n (1+2n -1)2=n 2. 12.某厂2019年投资和利润逐月增加,投入资金逐月增长的百分率相同,利润逐月增加值相同.已知1月份的投资额与利润值相等,12月份投资额与利润值相等,则全年的总利润ω与总投资N 的大小关系是( )A.ω>NB.ω<NC.ω=ND.不确定【答案】 A【解析】 投入资金逐月值构成等比数列{b n },利润逐月值构成等差数列{a n },等比数列{b n }可以看成关于n 的指数式函数,它是凹函数,等差数列{a n }可以看成关于n 的一次式函数.由于a 1=b 1,a 12=b 12,相当于图象有两个交点,且两交点间指数式函数图象在一次函数图象下方,所以全年的总利润ω=a 1+a 2+…+a 12比总投资N =b 1+b 2+…+b 12大,故选A.13.已知数列{a n }中,a n =-4n +5,等比数列{b n }的公比q 满足q =a n -a n -1(n ≥2)且b 1=a 2,则|b 1|+|b 2|+|b 3|+…+|b n |=________.【答案】 4n -1【解析】 由已知得b 1=a 2=-3,q =-4,∴b n =(-3)×(-4)n -1,∴|b n |=3×4n -1,即{|b n |}是以3为首项,4为公比的等比数列,∴|b 1|+|b 2|+…+|b n |=3(1-4n )1-4=4n -1.14.(2019·潍坊调研)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=5,nS n +1-(n +1)S n =n 2+n .(1)求证:数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n n 为等差数列; (2)令b n =2n a n ,求数列{b n }的前n 项和T n .【答案】见解析【解析】(1)证明 由nS n +1-(n +1)S n =n 2+n 得S n +1n +1-S n n=1, 又S 11=5,所以数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n n 是首项为5,公差为1的等差数列. (2)解 由(1)可知S n n=5+(n -1)=n +4, 所以S n =n 2+4n .当n ≥2时,a n =S n -S n -1=n 2+4n -(n -1)2-4(n -1)=2n +3.又a 1=5也符合上式,所以a n =2n +3(n ∈N *),所以b n =(2n +3)2n ,所以T n =5×2+7×22+9×23+…+(2n +3)2n ,①2T n =5×22+7×23+9×24+…+(2n +1)2n +(2n +3)2n +1,②所以②-①得T n =(2n +3)2n +1-10-(23+24+…+2n +1)=(2n +3)2n +1-10-23(1-2n -1)1-2=(2n +3)2n +1-10-(2n +2-8)=(2n +1)2n +1-2.【新高考创新预测】15.(多填题)已知公差不为零的等差数列{a n }中,a 1=1,且a 2,a 5,a 14成等比数列,{a n }的前n 项和为S n ,b n =(-1)n S n ,则a n =________,数列{b n }的前n 项和T n =________.【答案】 2n -1 (-1)n n (n +1)2【解析】 设等差数列{a n }的公差为d (d ≠0),则由a 2,a 5,a 14成等比数列得a 25=a 2·a 14,即(1+4d )2=(1+d )(1+13d ),解得d =2,则a n =a 1+(n -1)d =2n -1,S n =na 1+n (n -1)2d =n 2,当n 为偶数时,T n =-S 1+S 2-S 3+S 4-…-S n -1+S n =-12+22-32+42-…-(n -1)2+n 2=3+7+…+(2n -1)=n (n +1)2;当n为大于1的奇数时,T n =-S 1+S 2-S 3+S 4-…+S n -1-S n =-12+22-32+42-…-(n -2)2+(n -1)2-n 2=3+7+…+(2n -3)-n 2=-n (n +1)2,当n =1时,也符合上式.综上所述,T n =(-1)n n (n +1)2.。
2019-2020年新人教A版高考数学一轮复习第5章数列课件文

2019/7/16
精选最新中小学教学课件
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2019/7/16
精选最新中小学教学点
2016 年
2015 年
2014 年
2013 年 2012 年
数列的概 全国卷Ⅰ·T17
念与简单 全国卷Ⅲ·T17
表示法
全国卷Ⅱ·T16
等差数列 全国卷Ⅰ·T17 全国卷Ⅰ·T7 全国卷Ⅰ·T17 全国卷Ⅰ·T17
及其前 n 全国卷Ⅱ·T17 全国卷Ⅱ·T5 全国卷Ⅱ·T5 全国卷Ⅱ·T17
二、补笔记
上课时,如果有些东西没有记下来,不要因为惦记着漏了的笔记而影响记下面的内容,可以在笔记本上留下一定的空间。下课后,再从头到尾阅读一 遍自己写的笔记,既可以起到复习的作用,又可以检查笔记中的遗漏和错误。遗漏之处要补全,错别字要纠正,过于潦草的字要写清楚。同时,将自己 对讲课内容的理解、自己的收获和感想,用自己的话写在笔记本的空白处。这样,可以使笔记变的更加完整、充实。
三、课后“静思2分钟”大有学问
我们还要注意课后的及时思考。利用课间休息时间,在心中快速把刚才上课时刚讲过的一些关键思路理一遍,把老师讲解的题目从题意到解答整个过 程详细审视一遍,这样,不仅可以加深知识的理解和记忆,还可以轻而易举地掌握一些关键的解题技巧。所以,2分钟的课后静思等于同一学科知识的课 后复习30分钟。
[导学心语] 1.重视等差、等比数列的复习,正确理解等差、等比数列的概念,掌握等 差、等比数列的通项公式、前 n 项和公式,灵活运用公式进行等差、等比数列 基本量的计算. 2.重视 an 与 Sn 关系、递推关系的理解与应用,加强由 Sn 求 an,由递推关 系求通项,由递推关系证明等差、等比数列的练习.
高三理科数学第一轮复习§5.4:数列求和

第五章:数列 §5.4:数列求和
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第五章:数列 §Βιβλιοθήκη .4:数列求和第五章:数列 §5.4:数列求和
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全国版2019版高考数学一轮温习第5章数列第4讲数列求和学案201805092219

第4讲 数列求和板块一 知识梳理·自主学习[必备知识]考点 数列求和的六种方法 1.公式法 2.分组求和法 3.倒序相加法 4.并项求和法 5.裂项相消法 6.错位相减法[必会结论]常见的拆项公式 (1)1n (n +1)=1n -1n +1;(2)1(2n -1)(2n +1)=12⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1-12n +1;(3)1n +n +1=n +1-n .[考点自测]1.判断下列结论的正误.(正确的打“√”,错误的打“×”)(1)如果数列{a n }为等比数列,且公比不等于1,则其前n 项和S n =a 1-a n +11-q.( ) (2)当n ≥2时,1n 2-1=12⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1-1n +1.( )(3)求S n =a +2a 2+3a 3+…+na n时只要把上式等号两边同时乘以a 即可根据错位相减法求得.( )(4)若数列a 1,a 2-a 1,…,a n -a n -1是首项为1,公比为3的等比数列,则数列{a n }的通项公式是a n =3n-12.( )答案 (1)√ (2)√ (3)× (4)√2.[2018·长沙模拟]已知数列{a n }的通项公式是a n =(-1)n·(3n -2),则a 1+a 2+…+a 10等于( )A .15B .12C .-12D .-15 答案 A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=15.3.[2018·吉林模拟]数列{a n },{b n }满足a n b n =1,a n =n 2+3n +2,则{b n }的前10项之和为( )A.13B.512C.12D.712 答案 B解析 b n =1a n =1(n +1)(n +2)=1n +1-1n +2,S 10=b 1+b 2+b 3+…+b 10=12-13+13-14+14-15+…+111-112=12-112 =512.故选B. 4.[课本改编]数列1,12,2,14,4,18,…的前2n 项和S 2n =________.答案 2n-12n解析 S 2n =(1+2+4+…+2n -1)+⎝ ⎛⎭⎪⎫12+14+18+…+12n =2n -1+1-12n =2n-12n .5.[2018·南京模拟]已知a n =13n ,设b n =na n ,记{b n }的前n 项和为S n ,则S n =________.答案(2n -1)·3n +1+34解析 b n =n ·3n,于是S n =1·3+2·32+3·33+…+n ·3n,① 3S n =1·32+2·33+3·34+…+n ·3n +1,②①-②,得-2S n =3+32+33+…+3n -n ·3n +1,即-2S n =3-3n +11-3-n ·3n +1,S n =n2·3n +1-14·3n +1+34=(2n -1)·3n +1+34.板块二 典例探究·考向突破 考向分组转化法求和例 1 [2016·北京高考]已知{a n }是等差数列,{b n }是等比数列,且b 2=3,b 3=9,a 1=b 1,a 14=b 4.(1)求{a n }的通项公式;(2)设c n =a n +b n ,求数列{c n }的前n 项和.解 (1)等比数列{b n }的公比q =b 3b 2=93=3,所以b 1=b 2q=1,b 4=b 3q =27. 设等差数列{a n }的公差为d , 因为a 1=b 1=1,a 14=b 4=27, 所以1+13d =27,即d =2, 所以a n =2n -1(n =1,2,3,…). (2)由(1)知,a n =2n -1,b n =3n -1,因此c n =a n +b n =2n -1+3n -1,从而数列{c n }的前n 项和S n =1+3+…+(2n -1)+1+3+…+3n -1=n (1+2n -1)2+1-3n1-3=n 2+3n-12. 触类旁通分组转化求和通法若一个数列能分解转化为几个能求和的新数列的和或差,可借助求和公式求得原数列的和.求解时应通过对数列通项结构特点进行分析研究,将数列的通项合理分解转化.【变式训练1】 [2018·西安模拟]已知数列{a n }的前n 项和S n =n 2+n2,n ∈N *.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)设b n =2an +(-1)na n ,求数列{b n }的前2n 项和. 解 (1)当n =1时,a 1=S 1=1; 当n ≥2时,a n =S n -S n -1=n 2+n 2-(n -1)2+(n -1)2=n .∵n =1时,a 1=1符合上式, 故数列{a n }的通项公式为a n =n .(2)由(1)知,b n =2n +(-1)n n .记数列{b n }的前2n 项和为T 2n ,则T 2n =(21+22+ (22))+(-1+2-3+4-…+2n ).记A =21+22+ (22),B =-1+2-3+4-…+2n ,则A =2(1-22n)1-2=22n +1-2,B =(-1+2)+(-3+4)+…+[-(2n -1)+2n ]=n .故数列{b n }的前2n 项和T 2n =A +B =22n +1+n -2.考向裂项相消法求和 命题角度1 形如a n =1n +k +n型例 2 [2018·正定模拟]已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,公差为d ,若d ,S 9为函数f (x )=(x -2)(x -99)的两个零点且d <S 9.(1)求数列{a n }的通项公式; (2)若b n =1a n +1+a n(n ∈N *),求数列{b n }的前n 项和T n .解 (1)因为d ,S 9为函数f (x )=(x -2)(x -99)的两个零点且d <S 9,所以d =2,S 9=99, 又因为S n =na 1+n (n -1)2d ,所以9a 1+9×82×2=99,解得a 1=3,{a n }是首项为3,公差为2的等差数列.所以a n =a 1+(n -1)d =2n +1. (2)∵b n =1a n +1+a n=12n +3+2n +1=12(2n +3-2n +1),∴T n =12(5-3)+12(7-5)+…+12(2n +1-2n -1)+12(2n +3-2n +1)=2n +3-32.命题角度2 形如a n =1n (n +k )型例 3 [2017·全国卷Ⅲ]设数列{a n }满足a 1+3a 2+…+(2n -1)a n =2n . (1)求{a n }的通项公式;(2)求数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n 2n +1的前n 项和. 解 (1)因为a 1+3a 2+…+(2n -1)a n =2n ,故当n ≥2时,a 1+3a 2+…+(2n -3)a n -1=2(n -1), 两式相减得(2n -1)a n =2, 所以a n =22n -1(n ≥2).又由题设可得a 1=2,满足上式, 所以{a n }的通项公式为a n =22n -1(n ∈N *). (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 =11-13+13-15+…+12n -1-12n +1=2n 2n +1.命题角度3 形如a n =n +1n 2(n +2)2型例 4 正项数列{a n }的前n 项和S n 满足:S 2n -(n 2+n -1)S n -(n 2+n )=0. (1)求数列{a n }的通项公式a n ;(2)令b n =n +1(n +2)2a 2n ,数列{b n }的前n 项和为T n .证明:对于任意的n ∈N *,都有T n <564. 解 (1)由S 2n -(n 2+n -1)S n -(n 2+n )=0, 得[S n -(n 2+n )](S n +1)=0.由于{a n }是正项数列,所以S n >0,S n =n 2+n . 于是a 1=S 1=2,当n ≥2时,a n =S n -S n -1=n 2+n -(n -1)2-(n -1)=2n .当n =1时,a 1=2=2×1符合上式.综上,数列{a n }的通项公式为a n =2n . (2)证明:由于a n =2n ,故b n =n +1(n +2)2a 2n =n +14n 2(n +2)2=116⎣⎢⎡⎦⎥⎤1n 2-1(n +2)2. T n =116[ 1-132+122-142+132-152+…+1(n -1)2-1(n +1)2+1n 2-1(n +2)2 ]=116[ 1+122-1(n +1)2-1(n +2)2 ]<116⎝ ⎛⎭⎪⎫1+122=564. 触类旁通裂项相消法求和问题的常见类型及解题策略(1)直接考查裂项相消法求和.解决此类问题应注意以下两点:①抵消后并不一定只剩下第一项和最后一项,也有可能前面剩两项,后面也剩两项; ②将通项裂项后,有时需要调整前面的系数,使裂开的两项之差和系数之积与原通项相等.如:若{a n }是等差数列,则1a n a n +1=1d ⎝ ⎛⎭⎪⎫1a n -1a n +1,1a n a n +2=12d ⎝ ⎛⎭⎪⎫1a n -1a n +2.(2)与不等式相结合考查裂项相消法求和.解决此类问题应分两步:第一步,求和;第二步,利用作差法、放缩法、单调性等证明不等式.考向错位相减法求和例 5 [2017·山东高考]已知{a n }是各项均为正数的等比数列,且a 1+a 2=6,a 1a 2=a 3.(1)求数列{a n }的通项公式;(2){b n }为各项非零的等差数列,其前n 项和为S n .已知S 2n +1=b n b n +1,求数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫b n a n 的前n项和T n .解 (1)设{a n }的公比为q , 由题意知a 1(1+q )=6,a 21q =a 1q 2,又a n >0,由以上两式联立方程组解得a 1=2,q =2, 所以a n =2n.(2)由题意知S 2n +1=(2n +1)(b 1+b 2n +1)2=(2n +1)·b n +1,又S 2n +1=b n b n +1,b n +1≠0, 所以b n =2n +1.令c n =b n a n ,则c n =2n +12n .因此T n =c 1+c 2+…+c n=32+522+723+…+2n -12n -1+2n +12n , 又12T n =322+523+724+…+2n -12n +2n +12n +1, 两式相减得12T n =32+⎝ ⎛⎭⎪⎫12+122+…+12n -1-2n +12n +1,所以T n =5-2n +52n .触类旁通用错位相减法求和应注意的问题(1)要善于识别题目类型,特别是等比数列公比为负数的情形.(2)在写出“S n ”与“qS n ”的表达式时应特别注意将两式“错项对齐”以便下一步准确写出“S n -qS n ”的表达式.(3)在应用错位相减法求和时,若等比数列的公比为参数,应分公比等于1和不等于1两种情况求解.【变式训练2】 已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若S m -1=-4,S m =0,S m +2=14(m ≥2,且m ∈N *).(1)求m 的值;(2)若数列{b n }满足a n2=log 2b n (n ∈N *),求数列{(a n +6)·b n }的前n 项和.解 (1)由已知得a m =S m -S m -1=4, 且a m +1+a m +2=S m +2-S m =14,设数列{a n }的公差为d ,则有2a m +3d =14, ∴d =2.由S m =0,得ma 1+m (m -1)2×2=0,即a 1=1-m ,∴a m =a 1+(m -1)×2=m -1=4, ∴m =5.(2)由(1)知a 1=-4,d =2,∴a n =2n -6, ∴n -3=log 2b n ,得b n =2n -3.∴(a n +6)·b n =2n ·2n -3=n ·2n -2.设数列{(a n +6)·b n }的前n 项和为T n , ∴T n =1×2-1+2×20+…+(n -1)×2n -3+n ·2n -2①2T n =1×20+2×21+…+(n -1)×2n -2+n ·2n -1②①-②,得-T n =2-1+20+…+2n -2-n ·2n -1=2-1(1-2n)1-2-n ·2n -1=2n -1-12-n ·2n -1 =(1-n )×2n -1-12. ∴T n =(n -1)·2n -1+12(n ∈N *).核心规律非等差、等比数列的一般数列求和,主要有两种思想:(1)转化的思想,即将一般数列设法转化为等差或等比数列,这一思想方法往往通过通项分解或错位相消来完成;(2)不能转化为等差或等比的特殊数列,往往通过裂项相消法、倒序相加法等来求和. 满分策略1.直接应用公式求和时,要注意公式的应用范围,如当等比数列公比为参数(字母)时,应对其公比是否为1进行讨论.2.在应用错位相减法时,要注意观察未合并项的正负号.3.在应用裂项相消法时,要注意消项的规律具有对称性,即前剩多少项则后剩多少项.板块三 启智培优·破译高考规范答题系列3——求数列{|a n |}的前n 项和问题[2018·德州模拟]在公差为d 的等差数列{a n }中,已知a 1=10,且a 1,2a 2+2,5a 3成等比数列.(1)求d ,a n ;(2)若d <0,求|a 1|+|a 2|+|a 3|+…+|a n |.解题视点 对等差数列{a n },求{|a n |}的前n 项和的题型,常先由S n 的最值判断出哪些项为正,哪些项为负,或先求出a n ,解a n ≥0的n 的取值范围,判断出哪些项为正,哪些项为负.若前k 项为负,从k +1项开始以后的项非负,则{|a n |}的前n 项和T n =⎩⎪⎨⎪⎧-S n ,n ≤k ,S n -2S k ,n >k ,若前k 项为正,以后各项非正,则T n =⎩⎪⎨⎪⎧S n ,n ≤k ,2S k -S n ,n >k .解 (1)由题意得5a 3·a 1=(2a 2+2)2, 即d 2-3d -4=0,故d =-1或4.所以a n =-n +11,n ∈N *或a n =4n +6,n ∈N *. (2)设数列{a n }的前n 项和为S n .因为d <0,由(1)得d =-1,a n =-n +11, 所以S n =-12n 2+212n ,令a n ≥0,则n ≤11.当n ≤11时,|a 1|+|a 2|+|a 3|+…+|a n |=S n =-12n 2+212n .当n ≥12时,|a 1|+|a 2|+|a 3|+…+|a n | =-S n +2S 11=12n 2-212n +110.综上所述,|a 1|+|a 2|+|a 3|+…+|a n |=⎩⎪⎨⎪⎧-12n 2+212n ,n ≤11,12n 2-212n +110,n ≥12.[答题模板] 求数列{|a n |}前n 项和的一般步骤 第一步:求数列{a n }的前n 项和;第二步:令a n ≤0(或a n ≥0)确定分类标准; 第三步:分两类分别求前n 项和; 第四步:用分段函数形式表示结论;第五步:反思回顾,即查看{|a n |}的前n 项和与{a n }的前n 项和的关系,以防求错结果.跟踪训练已知数列{a n }的前n 项和S n =12n -n 2. (1)求数列{a n }的通项公式; (2)求数列{|a n |}的前n 项和T n . 解 (1)∵当n =1时,a 1=S 1=11;当n ≥2时,S n =12n -n 2,S n -1=12(n -1)-(n -1)2, ∴a n =S n -S n -1=13-2n ; 当n =1时也满足此式成立, 故a n 的通项公式为a n =13-2n .(2)令a n =13-2n ≥0,n ≤132.当n ≤6时,数列{|a n |}的前n 项和T n =S n =12n -n 2;当n >6时,a 7,a 8,…,a n 均为负数,故S n -S 6<0, 此时T n =S 6+|S n -S 6|=S 6+S 6-S n =72+n 2-12n .故{|a n |}的前n 项和T n =⎩⎪⎨⎪⎧12n -n 2,n ≤6,n 2-12n +72,n >6.板块四 模拟演练·提能增分[A 级 基础达标]1.若数列{a n }的通项公式为a n =2n+2n -1,则数列{a n }的前n 项和为( ) A .2n+n 2-1 B .2n +1+n 2-1C .2n +1+n 2-2D .2n+n -2答案 C解析 S n =a 1+a 2+a 3+…+a n =(21+2×1-1)+(22+2×2-1)+(23+2×3-1)+…+(2n+2n -1)=(2+22+ (2))+2(1+2+3+…+n )-n =2(1-2n)1-2+2×n (n +1)2-n =2(2n -1)+n 2+n -n =2n +1+n 2-2.2.[2017·全国卷Ⅲ]等差数列{}a n 的首项为1,公差不为0.若a 2,a 3,a 6成等比数列,则{}a n 前6项的和为( )A .-24B .-3C .3D .8 答案 A解析 由已知条件可得a 1=1,d ≠0, 由a 23=a 2a 6可得(1+2d )2=(1+d )(1+5d ), 解得d =-2.所以S 6=6×1+6×5×(-2)2=-24.故选A.3.[2018·江南十校联考]已知函数f (x )=x a的图象过点(4,2),令a n =1f (n +1)+f (n ),n∈N*.记数列{a n}的前n项和为S n,则S2017=( )A.2016-1B.2017-1C.2018-1D.2018+1答案 C解析由f(4)=2可得4a=2,解得a=12,则f(x)=x12.所以a n=1f(n+1)+f(n)=1n+1+n=n+1-n,S2017=a1+a2+a3+…+a2017=(2-1)+(3-2)+(4-3)+…+(2017-2016)+(2018-2017)=2018-1.故选C.4.[2018·金版创新]已知数列{a n}的前n项和为S n,a1=1,当n≥2时,a n+2S n-1=n,则S2017的值为( )A.2017 B.2016 C.1009 D.1007答案 C解析因为a n+2S n-1=n,n≥2,所以a n+1+2S n=n+1,n≥1,两式相减得a n+1+a n=1,n≥2.又a1=1,所以S2017=a1+(a2+a3)+…+(a2016+a2017)=1009.故选C.5.在数列{a n}中,已知对任意n∈N*,a1+a2+a3+…+a n=3n-1,则a21+a22+a23+…+a2n等于( )A.(3n-1)2 B.12(9n-1)C.9n-1 D.14(3n-1)答案 B解析因为a1+a2+…+a n=3n-1,所以a1+a2+…+a n-1=3n-1-1(n≥2).则n≥2时,a n=2·3n-1.当n=1时,a1=3-1=2,适合上式,所以a n=2·3n-1(n∈N*).则数列{a2n}是首项为4,公比为9的等比数列.故选B.6.[2017·郑州模拟]设数列{a n}的通项公式为a n=2n-10(n∈N*),则|a1|+|a2|+…+|a15|=________.答案130解析由a n=2n-10(n∈N*)知,{a n}是以-8为首项,2为公差的等差数列,又由a n=2n-10≥0,得n≥5,所以当n<5时,a n<0,当n≥5时,a n≥0,所以|a1|+|a2|+…+|a15|=-(a1+a2+a3+a4)+(a5+a6+…+a15)=20+110=130.7.化简S n=n+(n-1)×2+(n-2)×22+…+2×2n-2+2n-1的结果是________.答案2n+1-n-2解析S n=n+(n-1)×2+(n-2)×22+…+2×2n-2+2n-1,①2S n=n×2+(n-1)×22+…+3×2n-2+2×2n-1+2n,②②-①,得S n=-n+2+22+…+2n-2+2n-1+2n=-n+2(1-2n)1-2=2n+1-n-2.8.[2017·全国卷Ⅱ]等差数列{a n }的前n 项和为S n ,a 3=3,S 4=10,则∑k =1n1S k =________.答案2nn +1解析 设等差数列{a n }的公差为d ,则由⎩⎪⎨⎪⎧a 3=a 1+2d =3,S 4=4a 1+4×32d =10,得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,d =1.∴S n =n ·1+n (n -1)2×1=n (n +1)2,1S n=2n (n +1)=2⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1,∴∑k =1n1S k =1S 1+1S 2+1S 3+…+1S n=2⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+12-13+13-14+…+1n -1n +1=2⎝⎛⎭⎪⎫1-1n +1=2nn +1. 9.[2018·衡阳模拟]在等比数列{a n }中,公比q ≠1,等差数列{b n }满足b 1=a 1=3,b 4=a 2,b 13=a 3.(1)求数列{a n }与{b n }的通项公式;(2)记c n =(-1)nb n +a n ,求数列{c n }的前2n 项和S 2n . 解 (1)由题意,b 1=a 1=3,b 4=a 2=3q ,b 13=a 3=3q 2. 又∵{b n }为等差数列,设公差为d , ∴⎩⎪⎨⎪⎧b 4=b 1+3d =3q ,b 13=b 1+12d =3q 2,化简得q 2-4q +3=0,∴q =1(舍)或q =3,∴a n =3n, ∵d =b 4-b 14-1=2,∴b n =3+2(n -1)=2n +1.(2)由题意得c n =(-1)n(2n +1)+3n.S 2n =-3+3+5+32-7+33+…-(4n -1)+32n -1+(4n +1)+32n=(3+32+ (32))+[-3+5-7+9-…-(4n -1)+(4n +1)] =3(1-32n )1-3+{(5-3)+(9-7)+…+[(4n +1)-(4n -1)]}=32n +1-32+2n . 10.[2018·北京西城区模拟]设等差数列{a n }的前n 项和为S n ,已知a 1=9,a 2为整数,且S n ≤S 5.(1)求{a n }的通项公式; (2)设数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n a n +1的前n 项和为T n ,求证:T n ≤49.解 (1)由a 1=9,a 2为整数可知,等差数列{a n }的公差d 为整数. 又S n ≤S 5,∴a 5≥0,a 6≤0,于是9+4d ≥0,9+5d ≤0,解得-94≤d ≤-95.∵d 为整数,∴d =-2.故{a n }的通项公式为a n =11-2n . (2)证明:由(1),得1a n a n +1=1(11-2n )(9-2n ) =12⎝ ⎛⎭⎪⎫19-2n -111-2n ,∴T n =12⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫17-19+⎝ ⎛⎭⎪⎫15-17+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫19-2n -111-2n =12⎝ ⎛⎭⎪⎫19-2n -19. 令b n =19-2n ,由函数f (x )=19-2x的图象关于点(4.5,0)对称及其单调性,知0<b 1<b 2<b 3<b 4,b 5<b 6<b 7<…<0,∴b n ≤b 4=1.∴T n ≤12×⎝ ⎛⎭⎪⎫1-19=49.[B 级 知能提升]1.[2018·宁夏银川模拟]已知数列2008,2009,1,-2008,-2009,….这个数列的特点是从第二项起,每一项都等于它的前后两项之和,则这个数列的前2018项之和S 2018等于( )A .2008B .4017C .1D .0 答案 B解析 由已知得a n =a n -1+a n +1(n ≥2),∴a n +1=a n -a n -1.故数列的前8项依次为2008,2009,1,-2008,-2009,-1,2008,2009. 由此可知该数列为周期数列,周期为6,且S 6=0.∴2018=6×336+2,∴S 2018=S 2=2008+2009=4017.故选B. 2.数列1,1+2,1+2+4,…,1+2+22+…+2n -1,…的前n 项和S n >1020,那么n 的最小值是( )A .7B .8C .9D .10 答案 D解析 a n =1+2+22+…+2n -1=2n-1.∴S n =(21-1)+(22-1)+…+(2n-1) =(21+22+…+2n )-n =2n +1-n -2,∴S 9=1013<1020,S 10=2036>1020,∴S n >1020,n 的最小值是10.故选D.3.[2016·浙江高考]设数列{a n }的前n 项和为S n .若S 2=4,a n +1=2S n +1,n ∈N *,则a 1=________,S 5=________.答案 1 121解析 ∵a n +1=2S n +1,∴S n +1-S n =2S n +1,∴S n +1=3S n +1,∴S n +1+12=3⎝ ⎛⎭⎪⎫S n +12,∴数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n +12是公比为3的等比数列,∴S 2+12S 1+12=3.又S 2=4,∴S 1=1,∴a 1=1,∴S 5+12=⎝ ⎛⎭⎪⎫S 1+12×34=32×34=2432,∴S 5=121.4.已知数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=-2,且满足S n =12a n +1+n +1(n ∈N *).(1)求数列{a n }的通项公式; (2)若b n =log 3(-a n +1),设数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1b n b n +2的前n 项和为T n ,求证:T n <34.解 (1)由S n =12a n +1+n +1(n ∈N *),得S n -1=12a n +n (n ≥2,n ∈N *),两式相减,并化简,得a n +1=3a n -2,即a n +1-1=3(a n -1),又a 1-1=-2-1=-3≠0, 所以{a n -1}是以-3为首项,3为公比的等比数列, 所以a n -1=(-3)·3n -1=-3n.故a n =-3n+1.(2)证明:由b n =log 3(-a n +1)=log 33n=n ,得 1b n b n +2=1n (n +2)=12⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +2,T n =12⎝⎛⎭⎪⎫1-13+12-14+13-15+…+1n -1-1n +1+1n -1n +2=12⎝⎛⎭⎪⎫1+12-1n +1-1n +2=34-2n +32(n +1)(n +2)<34. 5.[2017·天津高考]已知{a n }为等差数列,前n 项和为S n (n ∈N *),{b n }是首项为2的等比数列,且公比大于0,b 2+b 3=12,b 3=a 4-2a 1,S 11=11b 4.(1)求{a n }和{b n }的通项公式; (2)求数列{a 2n b n }的前n 项和(n ∈N *).解 (1)设等差数列{a n }的公差为d ,等比数列{b n }的公比为q .由已知b 2+b 3=12,得b 1(q +q 2)=12.而b 1=2,所以q 2+q -6=0,解得q =-3或q =2. 又因为q >0,所以q =2.所以b n =2n. 由b 3=a 4-2a 1,可得3d -a 1=8①. 由S 11=11b 4,可得a 1+5d =16②,联立①②,解得a 1=1,d =3,由此可得a n =3n -2.所以,数列{a n}的通项公式为a n=3n-2,数列{b n}的通项公式为b n=2n.(2)设数列{a2n b n}的前n项和为T n.由a2n=6n-2,得T n=4×2+10×22+16×23+…+(6n-2)×2n,2T n=4×22+10×23+16×24+…+(6n-8)×2n+(6n-2)×2n+1.上述两式相减,得-T n=4×2+6×22+6×23+…+6×2n-(6n-2)×2n+1=12×(1-2n)1-2-4-(6n-2)×2n+1=-(3n-4)2n+2-16,所以T n=(3n-4)2n+2+16.所以,数列{a2n b n}的前n项和为(3n-4)2n+2+16.。
高考数学一轮知能训练 第五章 数列 第4讲 数列的求和(含解析)-人教版高三全册数学试题

第4讲 数列的求和1.已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且满足a 1=1,a n +a n +1=2n +1,则S 20172017=( )A .1009B .1008C .2D .12.已知数列{a n }:12,13+23,14+24+34,15+25+35+45,…,若b n =1a n a n +1,那么数列{b n }前n 项的和为( )A .4⎝⎛⎭⎪⎫1-1n +1 B .4⎝ ⎛⎭⎪⎫12-1n +1C .1-1n +1 D.12-1n +13.已知数列{a n }的前n 项和S n =n 2-6n ,则数列{|a n |}的前n 项和T n 等于( ) A .6n -n 2B .n 2-6n +18C.⎩⎪⎨⎪⎧6n -n 2,1≤n ≤3,n 2-6n +18,n >3 D.⎩⎪⎨⎪⎧6n -n 2,1≤n ≤3,n 2-6n ,n >34.已知数列{a n }满足:a n +1=a n -a n -1(n ≥2,n ∈N *),a 1=1,a 2=2,S n 为数列{a n }的前n 项和,则S 2018=( )A .3B .2C .1D .05.对于数列{a n },定义数列{a n +1-a n }为数列{a n }的“差数列”,若a 1=2,数列{a n }的“差数列”的通项公式为a n +1-a n =2n,则数列{a n }的前n 项和S n =( )A .2B .2nC .2n +1-2 D .2n -1-26.(多选)已知数列{a n }满足a 1=1,a n +1=a n2+3a n(n ∈N *),则下列结论正确的有( )A.⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n+3为等比数列 B .{a n }的通项公式为a n =12n +1-3C .{a n }为递增数列D.⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 的前n 项和T n =2n +2-3n -4 7.在数列{a n }中,a 1=1,a n +2+(-1)na n =1,记S n 是数列{a n }的前n 项和,则S 60=________. 8.(2017年新课标Ⅱ)等差数列{a n }的前n 项和为S n ,a 3=3,S 4=10,则11nk kS=∑=________.9.(2019年新课标Ⅱ)已知{a n }是各项均为正数的等比数列,a 1=2,a 3=2a 2+16. (1)求{a n }的通项公式;(2)设b n =log 2a n ,求数列{b n }的前n 项和.10.已知数列{a n }的前n 项和S n =2n +1+n -2. (1)求数列{a n }的通项公式; (2)设b n =log 2(a n -1),求T n =1b 1b 2+1b 2b 3+1b 3b 4+…+1b n b n +1.11.(2018年某某)已知等比数列{a n }的公比q >1,且a 3+a 4+a 5=28,a 4+2是a 3,a 5的等差中项.数列{b n }满足b 1=1,数列{(b n +1-b n )a n }的前n 项和为2n 2+n .(1)求q 的值;(2)求数列{b n }的通项公式.12.(2018年某某)设{a n }是等比数列,公比大于0,其前n 项和为S n (n ∈N *),{b n }是等差数列.已知a 1=1,a 3=a 2+2,a 4=b 3+b 5,a 5=b 4+2b 6.(1)求{a n }和{b n }的通项公式;(2)设数列{S n }的前n 项和为T n (n ∈N *), ⅰ)求T n ;ⅱ)证明:21()(1)(2)nk k k k T b b k k +=+++∑=2n +2n +2-2(n ∈N *).第4讲 数列的求和1.A 解析:S 2017=a 1+(a 2+a 3)+(a 4+a 5)+…+(a 2016+a 2017) =(2×0+1)+(2×2+1)+(2×4+1)+…+(2×2016+1) =1+2×2016+1×10092=2017×1009, ∴S 20172017=1009.故选A. 2.A 解析:∵a n =1+2+3+…+nn +1=n n +12n +1=n 2,∴b n =1a n a n +1=4n n +1=4⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1. ∴S n =4⎝⎛⎭⎪⎫1-1n +1. 3.C 解析:∵由S n =n 2-6n 得{a n }是等差数列, 且首项为-5,公差为2. ∴a n =-5+(n -1)×2=2n -7. ∴n ≤3时,a n <0;n >3时,a n >0.∴T n =⎩⎪⎨⎪⎧6n -n 2,1≤n ≤3,n 2-6n +18,n >3.4.A 解析:∵a n +1=a n -a n -1,a 1=1,a 2=2,∴a 3=1,a 4=-1,a 5=-2,a 6=-1,a 7=1,a 8=2,…,故数列{a n }是周期为6的周期数列,且每连续6项的和为0.故S 2018=336×0+a 2017+a 2018=a 1+a 2=3.5.C 解析:∵a n +1-a n =2n,∴a n =(a n -a n -1)+(a n -1-a n -2)+…+(a 2-a 1)+a 1 =2n -1+2n -2+…+22+2+2=2-2n1-2+2=2n -2+2=2n,∴S n =2-2n +11-2=2n +1-2.6.ABD7.480 解析:∵a n +2+(-1)na n =1,∴a 3-a 1=1,a 5-a 3=1,a 7-a 5=1,…,且a 4+a 2=1,a 6+a 4=1,a 8+a 6=1,…. ∴{a 2n -1}为等差数列,且a 2n -1=1+(n -1)×1=n ,即a 1=1,a 3=2,a 5=3,a 7=4,…. ∴S 4=a 1+a 2+a 3+a 4=1+1+2=4,S 8-S 4=a 5+a 6+a 7+a 8=3+4+1=8,S 12-S 8=a 9+a 10+a 11+a 12=5+6+1=12,….∴该数列构成以4为首项,4为公差的等差数列. ∴S 60=4×15+15×142×4=480.8.2nn +1解析:设等差数列{a n }的首项为a 1,公差为d , 依题意有⎩⎪⎨⎪⎧a 1+2d =3,4a 1+4×32d =10.解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,d =1.数列{a n }的前n 项和为S n =na 1+n n -12d =n n +12,1S k =2kk +1=2⎝ ⎛⎭⎪⎫1k -1k +1,则11nk kS =∑=2⎝ ⎛1-12+12-⎭⎪⎫13+13-14+…+1n -1n +1=2nn +1. 9.解:(1)设{a n }的公比为q ,由题设得 2q 2=4q +16,即q 2-2q -8=0. 解得q =-2(舍去)或q =4. 因此{a n }的通项公式为a n =2×4n -1=22n -1.(2)由(1)得b n =(2n -1)log 22=2n -1, ∴数列{}b n 的前n 项和为1+3+…+2n -1=n 2.10.解:(1)由⎩⎪⎨⎪⎧S n =2n +1+n -2,S n -1=2n+n -1-2,得a n =2n+1(n ≥2).当n =1时,a 1=S 1=3, 综上所述,a n =2n+1.(2)由b n =log 2(a n -1)=log 22n=n .T n =1b 1b 2+1b 2b 3+1b 3b 4+…+1b n b n +1=11×2+12×3+13×4+…+1nn +1=⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+⎝ ⎛⎭⎪⎫12-13+⎝ ⎛⎭⎪⎫13-14+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1=n n +1. 11.解:(1)由a 4+2是a 3,a 5的等差中项,得a 3+a 5=2a 4+4,∴a 3+a 4+a 5=3a 4+4=28,解得a 4=8.由a 3+a 5=20,得8⎝⎛⎭⎪⎫q +1q =20,∵q >1,∴q =2.(2)设=(b n +1-b n )a n ,数列{}前n 项和为S n .由=⎩⎪⎨⎪⎧S 1,n =1,S n -S n -1,n ≥2.解得=4n -1.由(1)可知a n =2n -1,∴b n +1-b n =(4n -1)·⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1,故b n -b n -1=(4n -5)·⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -2,n ≥2,b n -b 1=(b n -b n -1)+(b n -1-b n -2)+…+(b 3-b 2)+(b 2-b 1)=(4n -5)·⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -2+(4n -9)·⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -3+…+7·12+3.设T n =3+7·12+11·⎝ ⎛⎭⎪⎫122+…+(4n -5)·⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -2,n ≥2,12T n =3·12+7·⎝ ⎛⎭⎪⎫122+…+(4n -9)·⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -2+(4n -5)·⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1,∴12T n =3+4·12+4·⎝ ⎛⎭⎪⎫122+…+4·⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -2-(4n -5)·⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1, 因此T n =14-(4n +3)·⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -2,n ≥2,又b 1=1,∴b n =15-(4n +3)·⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -2.12.(1)解:设等比数列{a n }的公比为q . 由a 1=1,a 3=a 2+2,可得q 2-q -2=0. ∵q >0,可得q =2,故a n =2n -1.设等差数列{b n }的公差为d , 由a 4=b 3+b 5,可得b 1+3d =4.由a 5=b 4+2b 6, 可得3b 1+13d =16, 从而b 1=1,d =1,故b n =n . ∴数列{a n }的通项公式为a n =2n -1,数列{b n }的通项公式为b n =n .(2)ⅰ)解:由(1),有S n =1-2n1-2=2n-1,故T n =1(n k =∑2k-1)=12nk =∑k-n =2×1-2n1-2-n =2n +1-n -2.ⅱ)证明:∵T k +b k +2b kk +1k +2=2k +1-k -2+k +2kk +1k +2=k ·2k +1k +1k +2=2k +2k +2-2k +1k +1, ∴1nk =∑T k +b k +2b k k +1k +2=⎝ ⎛⎭⎪⎫233-222+⎝ ⎛⎭⎪⎫244-233+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫2n +2n +2-2n +1n +1=2n +2n +2-2.。
高考数学一轮复习 第五章 数列 5.4 数列求和教案(1)(2021年最新整理)

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数列求和【教学目标】1。
熟练掌握等差、等比数列的前n项和公式.2。
掌握非等差、等比数列求和的几种常见方法.3.能在具体的问题情境中识别数列的等差关系或等比关系,并能用相关知识解决相应的问题.【重点难点】1.教学重点:识别数列的等差关系或等比关系,并能用相关知识解决相应的问题;2。
教学难点:学会对知识进行整理达到系统化,提高分析问题和解决问题的能力;【教学策略与方法】自主学习、小组讨论法、师生互动法【教学过程】以S n=-1n. 答案-错误!2.(2013·全国Ⅱ,3)等比数列{a n}的前n 项和为S n.已知S3=a2+10a1,a5=9,则a1=()A.错误!B。
-错误! C.错误!D.-错误!解析设公比为q,则由S3=a2+10a1,得a1+a2+a3-a2=10a1,故a3=9a1,所以q2=9.由a5=9,得a1=错误!. 答案C知识梳理:知识点数列求和的常见方法1.公式法;直接利用等差数列、等比数列的前n项和公式求和(1)等差数列的前n项和公式:S n=错误!=na1+n n-12d。
(2)等比数列的前n项和公式:S n=错误!2.倒序相加法;如果一个数列{a n}的前n 项中首末两端等“距离"的两项的和相等或等于同一个常数,那么求这个数列的前n项和即可用倒序相加法,如等差数列的前n项和公式即是用此法推导的.3.错位相减法;如果一个数列的各项是由一个等差数列和一个等比数列的对应项之积构成的,这个数列的前n项和可用错位相减法.4.裂项相消法;(1)把数列的通项拆成两项之差,在求和时中间的一些项可以相互抵消,从而求得其和.(2)裂项时常用的三种变形:①1n n+1=错误!-错误!;②错误!=错误!错误!;③错误!=错误!-错误!.5.分组求和法;一个数列的通项公式是由若干个等差数列或等比数列或可求和的数列组成,则求和时可用分组求和法,分别求和后相加减.6.并项求和法;一个数列的前n项和中,可两两结合求解,则称之为并项求和.形如a n =(-1)n f(n)类型,可采用两项合并求解.例如,S n=1002-992+982-972+…+22-12=(100+99)+(98+97)+…+(2+1)=5 050。
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2019-2020年高考数学一轮复习第五章数列5.4数列求和学案含解析【考纲传真】1.熟练掌握等差、等比数列的前n 项和公式.2.掌握非等差、等比数列求和的几种常见方法.3.能在具体的问题情境中识别数列的等差关系或等比关系,并能用相关知识解决相应的问题. 【知识扫描】知识点 数列求和的常见方法1.公式法;直接利用等差数列、等比数列的前n 项和公式求和 (1)等差数列的前n 项和公式:S n =n a 1+a n 2=na 1+n n -2d .(2)等比数列的前n 项和公式:S n =⎩⎪⎨⎪⎧na 1,q =1,a 1-a n q 1-q=a 1-q n1-q ,q ≠1.2.倒序相加法;如果一个数列{a n }的前n 项中首末两端等“距离”的两项的和相等或等于同一个常数,那么求这个数列的前n 项和即可用倒序相加法,如等差数列的前n 项和公式即是用此法推导的.3.错位相减法;如果一个数列的各项是由一个等差数列和一个等比数列的对应项之积构成的,这个数列的前n 项和可用错位相减法.4.裂项相消法;(1)把数列的通项拆成两项之差,在求和时中间的一些项可以相互抵消,从而求得其和.(2)裂项时常用的三种变形: ①1n n +=1n -1n +1; ②1n -n +=12⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1-12n +1;③1n +n +1=n +1-n .5.分组求和法;一个数列的通项公式是由若干个等差数列或等比数列或可求和的数列组成,则求和时可用分组求和法,分别求和后相加减.6.并项求和法;一个数列的前n 项和中,可两两结合求解,则称之为并项求和.形如a n =(-1)nf (n )类型,可采用两项合并求解.例如,S n =1002-992+982-972+…+22-12=(100+99)+(98+97)+…+(2+1)=5 050.1.必会结论;常用求和公式1+2+…+n =n n +212+22+…+n 2=n n +n +613+23+…+n 3=⎣⎢⎡⎦⎥⎤n n +222.(字母)时,应对其公比是否为1进行讨论.(2)在应用错位相减法时,注意观察未合并项的正负号;结论中形如a n,an +1的式子应进行合并.(3)在应用裂项相消法时,要注意消项的规律具有对称性,即前剩多少项则后剩多少项. 【学情自测】1.判断下列结论的正误.(正确的打“√”,错误的打“×”)(1)如果数列{a n }为等比数列,且公比不等于1,则其前n 项和S n =a 1-a n +11-q.( ) (2)当n ≥2时,1n 2-1=12⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1-1n +1.( )(3)求S n =a +2a 2+3a 3+…+na n之和时只要把上式等号两边同时乘以a 即可根据错位相减 法求得.( )(4)如果数列{a n }是周期为k (k 为大于1的正整数)的周期数列,那么S km =mS k .( ) 2.数列{a n }中,a n =1nn +,若{a n }的前n 项和为2 0152 016,则项数为( )A .2 014B .2 015C .2 016D .2 0173.设{a n }是公差不为0的等差数列,a 1=2且a 1,a 3,a 6成等比数列,则{a n }的前n 项和S n =( )A.n 2+7n4B.n 2+5n3C.2n 2+3n 4D .n 2+n4.若S n =1-2+3-4+…+(-1)n -1·n ,则S 2 016=________.5.(xx·安徽高考)数列{a n }满足a 1=1,na n +1=(n +1)a n +n (n +1),n ∈N *.(1)证明:数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n n 是等差数列;(2)设b n =3n·a n ,求数列{b n }的前n 项和S n .参考答案1.【答案】 (1)√ (2)√ (3)× (4)√2.【解析】 a n =1n n +=1n -1n +1, S n =a 1+a 2+…+a n =⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+12-13+…+1n -1n +1=⎝ ⎛⎭⎪⎫1-1n +1=n n +1. 令nn +1=2 0152 016,得n =2 015. 【答案】 B3.【解析】 设等差数列公差为d ,则a 1=2.a 3=2+2d ,a 6=2+5d . 又∵a 1,a 3,a 6成等比数列,∴a 23=a 1·a 6. 即(2+2d )2=2(2+5d ),整理得2d 2-d =0. ∵d ≠0,∴d =12.∴S n =na 1+nn -2d =n 24+74n .【答案】 A4.【解析】 S 2 016=1-2+3-4+5-6+…+2 015-2 016=(-1)×1 008=-1 008. 【答案】 -1 0085.【解】 (1)证明:由已知可得a n +1n +1=a n n +1,即a n +1n +1-a nn=1, 所以⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n n 是以a 11=1为首项,1为公差的等差数列.(2)由(1)得a n n=1+(n -1)·1=n ,所以a n =n 2. 从而b n =n ·3n.S n =1×31+2×32+3×33+…+n ·3n ,①3S n =1×32+2×33+…+(n -1)·3n +n ·3n +1,②①-②得,-2S n =31+32+…+3n -n ·3n +1=-3n1-3-n ·3n +1=-2nn +1-32,所以S n =n -n +1+34.2019-2020年高考数学一轮复习第五章数列5.4数列求和练习含解析时间:50分钟 总分:70分班级: 姓名:一、 选择题(共6小题,每题5分,共30分)1.已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,S 5=-20,则-6a 4+3a 5=( ) A.-20 B.4 C.12 D.20【答案】C【解析】 因为S 5=-20,所以S 5=5a 3=-20,∴a 3=-4,∴-6a 4+3a 5=-6(a 1+3d )+3(a 1+4d )=-3(a 1+2d )=-3a 3=12.2.(xx·大纲全国)已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,a 5=5,S 5=15,则数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n a n +1的前100项和为( )A.100101 B.99101 C.99100 D.101100【答案】A【解析】 由S 5=5a 3及S 5=15得a 3=3,∴d =a 5-a 35-3=1,a 1=1,∴a n =n ,1a n a n +1=1n (n +1)=1n -1n +1,所以数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n a n +1的前100项和T 100=1-12+12-13+…+1100-1101=1-1101=100101,故选A.3.数列{a n }满足:a 1 =1,且对任意的m ,n ∈N *都有:a m +n =a m +a n +mn ,则1a 1+1a 2+1a 3+…+1a 2 008=( )A.2 0072 008B.2 0071 004 C.2 0082 009 D.4 0162 009【答案】D【解析】法一 因为a n +m =a n +a m +mn ,则可得a 1=1,a 2=3,a 3=6,a 4=10,则可猜得数列的通项a n =n (n +1)2,∴1a n=2n (n +1)=2⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1,∴1a 1+1a 2+1a 3+…+1a 2 008= 2⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+12-13+…+12 008-12 009=2⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12 009=4 0162 009.故选D. 法二 令m =1,得a n +1=a 1+a n +n =1+a n +n ,∴a n +1-a n =n +1,用叠加法:a n =a 1+(a 2-a 1)+…+(a n -a n -1)=1+2+…+n =n (n +1)2,所以1a n=2n (n +1)=2⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1.于是1a 1+1a 2+…+1a 2 008=2⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+2⎝ ⎛⎭⎪⎫12-13+…+2⎝ ⎛⎭⎪⎫12 008-12 009=2⎝⎛⎭⎪⎫1-12 009=4 0162 009,故选D. 4.设a 1,a 2,…,a 50是以-1,0,1这三个整数中取值的数列,若a 1+a 2+…+a 50=9且(a 1+1)2+(a 2+1)2+…+(a 50+1)2=107,则a 1,a 2,…,a 50当中取零的项共有( ) A.11个 B.12个 C.15个 D.25个【答案】A【解析】 (a 1+1)2+(a 2+1)2+…+(a 50+1)2=a 21+a 22+…+a 250+2(a 1+a 2+…+a 50)+50=107,∴a 21+a 22+…+a 250=39,∴a 1,a 2,…,a 50中取零的项应为50-39=11(个),故选A.5.中,a 1=1,a 2=2,且a n +2-a n =1+(-1)n(n ∈N +),则S 100=( ) A.1 300 B. 2 600 C.0 D.2 602【答案】B【解析】原问题可转化为当n 为奇数时,a n +2-a n =0;当n 为偶数时,a n +2-a n =2.进而转化为当n 为奇数时,为常数列{1};当n 为偶数时,为首项为2,公差为2的等差数列.所以S 100=S 奇+S 偶=50×1+(50×2+50×492×2)=2 600.6.已知定义在R 上的函数f (x )、g (x )满足f (x )g (x )=a x ,且f ′(x )g (x )<f (x )g ′(x ),f (1)g (1)+f (-1)g (-1)=52,若有穷数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫f (n )g (n )(n ∈N *)的前n 项和等于3132,则n =( )A.5B.6C.7D.8【答案】A 【解析】令h (x )=f (x )g (x )=a x ,∵h ′(x )=f ′(x )g (x )-f (x )g ′(x )[g (x )]2<0, ∴h (x )在R 上为减函数,∴0<a <1.由题知,a 1+a -1=52,解得a =12或a =2(舍去),∴f (n )g (n )=⎝ ⎛⎭⎪⎫12n,∴有穷数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫f (n )g (n )的前n 项和S n =12⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12n 1-12=1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12n =3132,∴n =5.二、填空题(共4小题,每题5分,共20分)7.已知实数a 1,a 2,a 3,a 4构成公差不为零的等差数列,且a 1,a 3,a 4构成等比数列,则此等比数列的公比等于________. 【答案】 12【解析】设公差为d ,公比为q .则a 23=a 1·a 4,即(a 1+2d )2=a 1(a 1+3d ),解得a 1=-4d ,所以q =a 3a 1=a 1+2d a 1=12.8.(xx·辽宁14)已知等比数列{a n }是递增数列,S n 是{a n }的前n 项和.若a 1,a 3是方程x 2-5x +4=0的两个根,则S 6=________. 【答案】63【解析】 因为x 2-5x +4=0的两根为1和4,又数列{a n }是递增数列,所以a 1=1,a 3=4,所以q =2.所以S 6=1·(1-26)1-2=63.9.已知数列{a n }为等差数列,若a 11a 10<-1,且它们的前n 项和S n 有最大值,则使得S n >0的n 的最大值为________. 【答案】19 【解析】 由a 11a 10<-1得a 11+a 10a 10<0,由它们的前几项和S n 有最大值,可得公差d <0, ∴a 10>0,a 10+a 11<0,a 11<0,∴a 1+a 19=2a 10>0,a 1+a 20=a 10+a 11<0,使得S n >0的n 的最大值为19,10.已知向量a =(2,-n ),b =(S n ,n +1),n ∈N *,其中S n 是数列{a n }的前n 项和,若a⊥b ,则数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n a n +1a n +4的最大项的值为________. 【答案】19【解析】 依题意得a·b =0,即2S n =n (n +1),S n =n (n +1)2.当n ≥2时,a n =S n -S n -1=n (n +1)2-n (n -1)2=n ;又a 1=1,因此a n =n ,a n a n +1a n +4=n (n +1)(n +4)=n n 2+5n +4=1n +4n+5≤19,当且仅当n =4n,n ∈N *,即n =2时取等号,因此数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n a n +1a n +4的最大项的值是19.三、解答题(共2小题,每题10分,共20分)11.(xx·天津18)已知数列{a n }满足a n +2=qa n (q 为实数,且q ≠1),n ∈N *,a 1=1,a 2=2,且a 2+a 3,a 3+a 4,a 4+a 5成等差数列.(1)求q 的值和{a n }的通项公式;(2)设b n =log 2a 2n a 2n -1,n ∈N *,求数列{b n }的前n 项和.【答案】见解析【解析】 (1)由已知,有(a 3+a 4)-(a 2+a 3)=(a 4+a 5)-(a 3+a 4), 即a 4-a 2=a 5-a 3,所以a 2(q -1)=a 3(q -1),又因为q ≠1, 故a 3=a 2=2,由a 3=a 1q ,得q =2.当n =2k -1(k ∈N *)时,a n =a 2k -1=2k -1=2n -12;当n =2k (k ∈N *)时,a n =a 2k=2k=2n2.所以,{a n}的通项公式为a n=⎩⎪⎨⎪⎧2n -12,n 为奇数,2n 2,n 为偶数.(2)由(1)得b n =log 2a 2n a 2n -1=n 2n -1,n ∈N *.设{b n }的前n 项和为S n ,则S n =1×120+2×121+3×122+…+(n -1)×12n -2+n ×12n -1,12S n =1×121+2×122+3×123+…+(n -1)×12n -1+n ×12n . 上述两式相减得:12S n =1+12+122+…+12n -1-n 2n =1-12n1-12-n 2n =2-22n -n2n ,整理得,S n =4-n +22n -1,n ∈N *.所以,数列{b n }的前n 项和为4-n +22n -1,n ∈N *.12.设函数f (x )=23+1x (x >0),数列{a n }满足a 1=1,a n =f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1a n -1,n ∈N *,且n ≥2.(1)求数列{a n }的通项公式; (2)对n ∈N *,设S n =1a 1a 2+1a 2a 3+1a 3a 4+…+1a n a n +1,若S n ≥3t 恒成立,求实数t 的取值范围.【答案】见解析【解析】 (1)由a n =f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1a n -1得a n -a n -1=23,n ∈N *,n ≥2,所以{a n }是等差数列,又因为a 1=1,所以a n =1+(n -1)×23=2n +13.(2)由a n =2n +13得a n +1=2n +33.所以1a n a n +1=9(2n +1)(2n +3)=92⎝ ⎛⎭⎪⎫12n +1-12n +3.∴S n =1a 1a 2+1a 2a 3+1a 3a 4+…+1a n a n +1=92⎣⎢⎡13-15+15-17+17-19+…⎦⎥⎤+12n +1-12n +3=92⎝ ⎛⎭⎪⎫13-12n +3=3n 2n +3.由S n ≥3t 得t ≤n 2n +3,又⎩⎨⎧⎭⎬⎫n 2n +3递增,所以n =1时,n 2n +3有最小值为15,所以t ≤15.即t 的取值范围为.。