求数列通项公式练习题(有答案)
(完整版)求数列通项公式与数列求和精选练习题(有答案)
数列的通项公式与求和112342421{},1(1,2,3,)3(1),,{}.(2)n n n n n na n S a a S n a a a a a a a +===+++L L 数列的前项为且,求的值及数列的通项公式求1112{},1(1,2,).:(1){};(2)4n n n n nn n n a n S a a S n nS nS a +++====L 数列的前项和记为已知,证明数列是等比数列*121{}(1)()3(1),;(2):{}.n n nn n a n S S a n N a a a =-∈ 已知数列的前项为,求求证数列是等比数列11211{},,.2n n n n a a a a a n n +==++ 已知数列满足求练习1 练习2 练习3 练习4112{},,,.31n n n n n a a a a a n +==+ 已知数列满足求111511{},,().632n n n n n a a a a a ++==+ 已知数列中,求111{}:1,{}.31n n nn n a a a a a a --==⋅+ 已知数列满足,求数列的通项公式练习8 等比数列{}n a 的前n 项和Sn=2n-1,则2232221na a a a ++++Λ练习9 求和:5,55,555,5555,…,5(101)9n-,…;练习5 练习6练习7练习10 求和:1111447(32)(31)n n+++⨯⨯-⨯+L练习11 求和:111112123123n ++++= +++++++LL练习12 设{}na是等差数列,{}nb是各项都为正数的等比数列,且111a b==,3521a b+=,5313a b+=(Ⅰ)求{}na,{}nb的通项公式;(Ⅱ)求数列nnab⎧⎫⎨⎬⎩⎭的前n项和n S.答案练习1答案:练习2 证明: (1)注意到:a(n+1)=S(n+1)-S(n)代入已知第二条式子得: S(n+1)-S(n)=S(n)*(n+2)/n nS(n+1)-nS(n)=S(n)*(n+2) nS(n+1)=S(n)*(2n+2) S(n+1)/(n+1)=S(n)/n*2又S(1)/1=a(1)/1=1不等于0 所以{S(n)/n}是等比数列 (2)由(1)知,{S(n)/n}是以1为首项,2为公比的等比数列。
数列专题复习之典型例题(含答案)
数列知识点-——-求通项一、由数列的前几项求数列的通项:观察法和分拆与类比法-—-—-猜测———-证明(略)二、由a n 与S n 的关系求通项a n例1已知数列{a n }的前n 项和为S n =3n -1,则它的通项公式为a n =________。
答案2·3n -1练1 已知数列{a n }的前n 项和S n =3n 2-2n +1,则其通项公式为________. 答案a n =错误!三、由数列的递推公式求通项例3、(1)设数列{}n a 的前n 项和为n S .已知1a a =,13n n n a S +=+,*n ∈N .设3n n n b S =-,求数列{}n b 的通项公式;答案: 13(3)2n n n n b S a -=-=-,*n ∈N .(2)(4)在数列{}n a 中,11a =,22a =,且11(1)n n n a q a qa +-=+-(2,0n q ≥≠).(Ⅰ)设1n n n b a a +=-(*n N ∈),证明{}n b 是等比数列;(Ⅱ)求数列{}n a 的通项公式;答案: 11,,.1,111n n q q q a n q-≠=⎧-+⎪=-⎨⎪⎩(3)在数列{}n a 中,1112(2)2()n n n n a a a n λλλ+*+==++-∈N ,,其中0λ>.(Ⅰ)求数列{}n a 的通项公式; (Ⅱ)求数列{}n a 的前n 项和n S ;答案:(1)2nnn a n λ=-+21212(1)22(1)(1)n n n n n n S λλλλλ+++--+=+-≠- 1(1)22(1)2n n n n S +-=+-λ=(4)已知数列{}n a 满足:()213,22n n a a a n n N *+=+=+∈(1)求数列{}n a 的通项公式; (2)设1234212111n n nT a a a a a a -=+++,求lim n n T →∞答案: 11,,.1,111n n q q q a n q-≠=⎧-+⎪=-⎨⎪⎩注意:由数列的递推式求通项常见类型(请同学们查看高一笔记)1.)(1n f a a n n +=+ 2 . n n a n f a )(1=+.3 q pa a n n +=+1(其中p,q 均为常数,)0)1((≠-p pq )。
数列通项、数列前n项和的求法例题+练习
通项公式和前n 项和一、新课讲解:求数列前N 项和的办法 1. 公式法(1)等差数列前n 项和:特此外,当前n 项的个数为奇数时,211(21)k k S k a ++=+,即前n 项和为中央项乘以项数.这个公式在许多时刻可以简化运算. (2)等比数列前n 项和: q=1时,1n S na =()1111n n a q q S q-≠=-,,特别要留意对公比的评论辩论.(3)其他公式较罕有公式:1.)1(211+==∑=n n k S nk n 2.)12)(1(6112++==∑=n n n k S nk n3.213)]1(21[+==∑=n n k S n k n[例1] 已知3log 1log 23-=x ,求⋅⋅⋅++⋅⋅⋅+++n x x x x 32的前n 项和.[例2] 设S n =1+2+3+…+n ,n ∈N *,求1)32()(++=n nS n S n f 的最大值.2. 错位相减法这种办法是在推导等比数列的前n 项和公式时所用的办法,这种办法重要用于求数列{a n ·b n }的前n 项和,个中{ a n }.{ b n }分离是等差数列和等比数列.[例3]乞降:132)12(7531--+⋅⋅⋅++++=n n x n x x x S ………………………① [例4] 求数列⋅⋅⋅⋅⋅⋅,22,,26,24,2232nn前n 项的和.演习:求:S n =1+5x+9x 2+······+(4n -3)xn-1答案:当x=1时,S n =1+5+9+······+(4n-3)=2n 2-n 当x ≠1时,S n = 1 1-x[4x(1-x n ) 1-x+1-(4n-3)x n ]3. 倒序相加法乞降这是推导等差数列的前n 项和公式时所用的办法,就是将一个数列倒过来分列(反序),再把它与原数列相加,就可以得到n 个)(1n a a +. [例5] 求 89sin 88sin 3sin 2sin 1sin 22222++⋅⋅⋅+++的值 4. 分组法乞降有一类数列,既不是等差数列,也不是等比数列,若将这类数列恰当拆开,可分为几个等差.等比或罕有的数列,然后分离乞降,再将其归并即可. [例6] 求数列的前n 项和:231,,71,41,1112-+⋅⋅⋅+++-n aa an ,… 演习:求数列•••+•••),21(,,813,412,211nn 的前n 项和.5. 裂项法乞降这是分化与组合思惟在数列乞降中的具体运用. 裂项法的本质是将数列中的每项(通项)分化,然后从新组合,使之能消去一些项,最终达到乞降的目标. 通项分化(裂项)如:(1))()1(n f n f a n -+= (2)n n n n tan )1tan()1cos(cos 1sin -+=+ (3)111)1(1+-=+=n n n n a n (4))121121(211)12)(12()2(2+--+=+-=n n n n n a n (5)])2)(1(1)1(1[21)2)(1(1++-+=+-=n n n n n n n a n(6) nn n n n n n n S n n n n n n n n n a 2)1(11,2)1(12121)1()1(221)1(21+-=+-⋅=⋅+-+=⋅++=-则[例9] 求数列⋅⋅⋅++⋅⋅⋅++,11,,321,211n n 的前n 项和.[例10] 在数列{a n }中,11211++⋅⋅⋅++++=n nn n a n ,又12+⋅=n n n a a b ,求数列{b n }的前n 项的和. [例11] 求证:1sin 1cos 89cos 88cos 12cos 1cos 11cos 0cos 12=+⋅⋅⋅++ 解:设89cos 88cos 12cos 1cos 11cos 0cos 1+⋅⋅⋅++=S ∵n n n n tan )1tan()1cos(cos 1sin -+=+(裂项) ∴89cos 88cos 12cos 1cos 11cos 0cos 1+⋅⋅⋅++=S (裂项乞降)=]}88tan 89[tan )2tan 3(tan )1tan 2(tan )0tan 1{(tan 1sin 1-+-+-+- =)0tan 89(tan 1sin 1 -=1cot 1sin 1⋅= 1sin 1cos 2 ∴ 原等式成立演习:求63135115131+++之和.6. 归并法乞降针对一些特别的数列,将某些项归并在一路就具有某种特别的性质,是以,在求数列的和时,可将这些项放在一路先乞降,然后再求S n .[例12]求cos1°+ cos2°+ cos3°+···+ cos178°+ cos179°的值. [例14] 在各项均为正数的等比数列中,若103231365log log log ,9a a a a a +⋅⋅⋅++=求的值.7. 运用数列的通项乞降先依据数列的构造及特点进行剖析,找出数列的通项及其特点,然后再运用数列的通项揭示的纪律来求数列的前n 项和,是一个重要的办法. [例15] 求11111111111个n ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅+++之和. 演习:求5,55,555,…,的前n 项和.以上一个7种办法固然各有其特色,但总的原则是要擅长转变原数列的情势构造,使其能进行消项处理或能运用等差数列或等比数列的乞降公式以及其它已知的根本乞降公式来解决,只要很好地掌控这一纪律,就能使数列乞降化难为易,水到渠成.求数列通项公式的八种办法一.公式法(界说法)依据等差数列.等比数列的界说求通项 二.累加.累乘法1.累加法 实用于:1()n n a a f n +=+若1()n n a a f n +-=(2)n ≥,则21321(1)(2) ()n n a a f a a f a a f n +-=-=-=双方分离相加得 111()nn k a a f n +=-=∑例1 已知数列{}n a 知足11211n n a a n a +=++=,,求数列{}n a 的通项公式. 解:由121n n a a n +=++得121n n a a n +-=+则所以数列{}n a 的通项公式为2n a n =.例2 已知数列{}n a 知足112313n n n a a a +=+⨯+=,,求数列{}n a 的通项公式.解法一:由1231n n n a a +=+⨯+得1231n n n a a +-=⨯+则11232211122112211()()()()(231)(231)(231)(231)32(3333)(1)33(13)2(1)313331331n n n n n n n n n n n n a a a a a a a a a a n n n n --------=-+-++-+-+=⨯++⨯+++⨯++⨯++=+++++-+-=+-+-=-+-+=+-所以3 1.n n a n =+-解法二:13231n n n a a +=+⨯+双方除以13n +,得111213333n n n n n a a +++=++, 则111213333n n n n n a a +++-=+,故 是以11(13)2(1)2113133133223n n n n na n n ---=++=+--⨯,则21133.322n n n a n =⨯⨯+⨯-2.累乘法 实用于: 1()n n a f n a += 若1()n n a f n a +=,则31212(1)(2)()n na aaf f f n a a a +===,,, 双方分离相乘得,1111()nn k a a f k a +==⋅∏例3 已知数列{}n a 知足112(1)53n n n a n a a +=+⨯=,,求数列{}n a 的通项公式. 解:因为112(1)53n n n a n a a +=+⨯=,,所以0n a ≠,则12(1)5n n na n a +=+,故1321122112211(1)(2)21(1)12[2(11)5][2(21)5][2(21)5][2(11)5]32[(1)32]53325!n n n n n n n n n n n n n a a a a a a a a a a n n n n n -------+-+++--=⋅⋅⋅⋅⋅=-+-+⋅⋅+⨯+⨯⨯=-⋅⋅⨯⨯⨯=⨯⨯⨯所以数列{}n a 的通项公式为(1)12325!.n n n n a n --=⨯⨯⨯三.待定系数法 实用于1()n n a qa f n +=+剖析:经由过程凑配可转化为1121()[()]n n a f n a f n λλλ++=+; 解题根本步调: 1.肯定()f n2.设等比数列{}1()n a f n λ+,公比为2λ3.列出关系式1121()[()]n n a f n a f n λλλ++=+4.比较系数求1λ,2λ5.解得数列{}1()n a f n λ+的通项公式6.解得数列{}n a 的通项公式例4 已知数列{}n a 中,111,21(2)n n a a a n -==+≥,求数列{}n a 的通项公式. 解法一:121(2),n n a a n -=+≥又{}112,1n a a +=∴+是首项为2,公比为2的等比数列12n n a ∴+=,即21n n a =-解法二:121(2),n n a a n -=+≥两式相减得112()(2)n n n n a a a a n +--=-≥,故数列{}1n n a a +-是首项为2,公比为2的等比数列,再用累加法的……例5 已知数列{}n a 知足1112431n n n a a a -+=+⋅=,,求数列{}n a 的通项公式. 解法一:设11123(3n n n n a a λλλ-++=+⋅),比较系数得124,2λλ=-=,则数列{}143n n a --⋅是首项为111435a --⋅=-,公比为2的等比数列, 所以114352n n n a ---⋅=-⋅,即114352n n n a --=⋅-⋅解法二: 双方同时除以13n +得:112243333n n n n a a ++=⋅+,下面解法略留意:例 6 已知数列{}n a 知足21123451n n a a n n a +=+++=,,求数列{}n a 的通项公式.解:设221(1)(1)2()n n a x n y n z a xn yn z ++++++=+++ 比较系数得3,10,18x y z ===,所以2213(1)10(1)182(31018)n n a n n a n n ++++++=+++ 由213110118131320a +⨯+⨯+=+=≠,得2310180n a n n +++≠则2123(1)10(1)18231018n n a n n a n n ++++++=+++,故数列2{31018}n a n n +++为认为21311011813132a +⨯+⨯+=+=首项,以2为公比的等比数列,是以2131018322n n a n n -+++=⨯,则42231018n n a n n +=---.留意:形如21 n n n a pa qa ++=+时将n a 作为()f n 求解剖析:原递推式可化为211()() n n n n a a p a a λλλ++++=++的情势,比较系数可求得λ,数列{}1n n a a λ++为等比数列.例7 已知数列{}n a 知足211256,1,2n n n a a a a a ++=-=-=,求数列{}n a 的通项公式. 解:设211(5)()n n n n a a a a λλλ++++=++比较系数得3λ=-或2λ=-,无妨取2λ=-,则21123(2)n n n n a a a a +++-=-,则{}12n n a a +-是首项为4,公比为3的等比数列11243n n n a a -+∴-=⋅,所以114352n n n a --=⋅-⋅四.迭代法例8 已知数列{}n a 知足3(1)2115nn n n a a a ++==,,求数列{}n a 的通项公式.解:因为3(1)21nn n n a a ++=,所以又15a =,所以数列{}n a 的通项公式为(1)123!25n n n n n a --⋅⋅=.注:本题还可分解运用累乘法和对数变换法求数列的通项公式. 五.变性转化法1.对数变换法 实用于指数关系的递推公式例9 已知数列{}n a 知足5123n n n a a +=⨯⨯,17a =,求数列{}n a 的通项公式.解:因为511237n n na a a +=⨯⨯=,,所以100n n a a +>>,. 双方取经常运用对数得1lg 5lg lg3lg 2n n a a n +=++ 设1lg (1)5(lg )n n a x n y a xn y ++++=++(同类型四) 比较系数得,lg3lg3lg 2,4164x y ==+ 由1lg3lg3lg 2lg3lg3lg 2lg 1lg 71041644164a +⨯++=+⨯++≠,得lg3lg3lg 2lg 04164n a n +++≠, 所以数列lg3lg3lg 2{lg }4164n a n +++是认为lg3lg3lg 2lg 74164+++首项,以5为公比的等比数列,则1lg3lg3lg 2lg3lg3lg 2lg (lg 7)541644164n n a n -+++=+++,是以11111111116164444111115161644445415151164lg 3lg 3lg 2lg 3lg 3lg 2lg (lg 7)54164464[lg(7332)]5lg(332)lg(7332)lg(332)lg(732)n n n n n n n n n n a n --------=+++---=⋅⋅⋅-⋅⋅=⋅⋅⋅-⋅⋅=⋅⋅则11541515164732n n n n n a -----=⨯⨯.2.倒数变换法 实用于分式关系的递推公式,分子只有一项 例10 已知数列{}n a 知足112,12nn n a a a a +==+,求数列{}n a 的通项公式. 解:求倒数得11111111111,,22n n n n n n a a a a a a +++⎧⎫=+∴-=∴-⎨⎬⎩⎭为等差数列,首项111a =,公役为12,112(1),21n n n a a n ∴=+∴=+ 3.换元法 实用于含根式的递推关系 例11 已知数列{}n a知足111(14116n n a a a +=+=,,求数列{}n a 的通项公式.解:令n b =则21(1)24n n a b =-代入11(1416n n a a +=+得 即2214(3)n n b b +=+因为0n b =≥,则123n n b b +=+,即11322n n b b +=+, 可化为113(3)2n n b b +-=-,所所以{3}n b -认为13332b -===首项,认为21公比的等比数列,是以121132()()22n n n b ---==,则21()32n n b -=+,21()32n -=+,得2111()()3423n n n a =++.六.数学归纳法 经由过程首项和递推关系式求出数列的前n 项,猜出数列的通项公式,再用数学归纳法加以证实.例12 已知数列{}n a 知足11228(1)8(21)(23)9n n n a a a n n ++=+=++,,求数列{}n a 的通项公式.解:由1228(1)(21)(23)n n n a a n n ++=+++及189a =,得由此可猜测22(21)1(21)n n a n +-=+,下面用数学归纳法证实这个结论. (1)当1n =时,212(211)18(211)9a ⨯+-==⨯+,所以等式成立.(2)假设当n k =时等式成立,即22(21)1(21)k k a k +-=+,则当1n k =+时, 由此可知,当1n k =+时等式也成立.依据(1),(2)可知,等式对任何*n N ∈都成立. 七.阶差法1.递推公式中既有n S ,又有n a 剖析:把已知关系经由过程11,1,2n nn S n a S S n -=⎧=⎨-≥⎩转化为数列{}n a 或n S 的递推关系,然后采取响应的办法求解.例13 已知数列{}n a 的各项均为正数,且前n 项和n S 知足1(1)(2)6n n n S a a =++,且249,,a a a 成等比数列,求数列{}n a 的通项公式. 解:∵对随意率性n N +∈有1(1)(2)6n n n S a a =++⑴ ∴当n=1时,11111(1)(2)6S a a a ==++,解得11a =或12a =当n ≥2时,1111(1)(2)6n n n S a a ---=++⑵ ⑴-⑵整顿得:11()(3)0n n n n a a a a --+--= ∵{}n a 各项均为正数,∴13n n a a --= 当11a =时,32n a n =-,此时2429a a a =成立当12a =时,31n a n =-,此时2429a a a =不成立,故12a =舍去 所以32n a n =-2.对无限递推数列例14 已知数列{}n a 知足11231123(1)(2)n n a a a a a n a n -==++++-≥,,求{}n a 的通项公式.解:因为123123(1)(2)n n a a a a n a n -=++++-≥① 所以1123123(1)n n n a a a a n a na +-=++++-+② 用②式-①式得1.n n n a a na +-= 则1(1)(2)n n a n a n +=+≥ 故11(2)n na n n a +=+≥ 所以13222122![(1)43].2n n n n n a a a n a a n n a a a a a ---=⋅⋅⋅⋅=-⋅⋅⨯=③由123123(1)(2)n n a a a a n a n -=++++-≥,21222n a a a ==+取得,则21a a =,又知11a =,则21a =,代入③得!13452n n a n =⋅⋅⋅⋅⋅=. 所以,{}n a 的通项公式为!.2n n a =八.不动点法不动点的界说:函数()f x 的界说域为D ,若消失0()f x x D ∈,使00()f x x =成立,则称0x 为()f x 的不动点或称00(,())x f x 为函数()f x 的不动点.剖析:由()f x x =求出不动点0x ,在递推公式双方同时减去0x ,在变形求解.类型一:形如1 n n a qa d +=+例 15 已知数列{}n a 中,111,21(2)n n a a a n -==+≥,求数列{}n a 的通项公式. 解:递推关系是对应得递归函数为()21f x x =+,由()f x x =得,不动点为-1 ∴112(1)n n a a ++=+,…… 类型二:形如1n n n a a ba c a d+⋅+=⋅+剖析:递归函数为()a x bf x c x d⋅+=⋅+(1)如有两个相异的不动点p,q 时,将递归关系式双方分离减去不动点p,q,再将两式相除得11n nn n a p a pk a q a q++--=⋅--,个中a pck a qc-=-,∴111111()()()()n n n a q pq k a p pq a a p k a q -----=--- (2)如有两个雷同的不动点p,则将递归关系式双方减去不动点p,然后用1除,得111n n k a p a p +=+--,个中2ck a d=+.例16 已知数列{}n a 知足112124441n n n a a a a +-==+,,求数列{}n a 的通项公式.解:令212441x x x -=+,得2420240x x -+=,则1223x x ==,是函数2124()41x f x x -=+的两个不动点.因为112124224121242(41)13262132124321243(41)92793341n n n n n n n n n n n n n n a a a a a a a a a a a a a a ++---+--+--====----+---+.所以数列23n n a a ⎧⎫-⎨⎬-⎩⎭是认为112422343a a --==--首项,认为913公比的等比数列,故12132()39n n n a a --=-,则113132()19n n a -=+-.。
求数列通项公式(含答案)
1.已知数列{}n a 满足)2(3,1111≥+==--n a a a n n n ,证明213-=n n a2.已知数列{}n a 满足31=a ,)2()1(11≥-+=-n n n a a n n ,求此数列的通项公式.3.设{}n a 是首项为1的正项数列,且2211(1)0(1,2,3....)n n n n n a na a a n +++-+==,求通项公式。
4.已知11n n a na n +=+-,11a >-,求数列{}n a 的通项公式。
5.已知数列{}n a 中,,2121,211+==+n n a a a 求通项n a .6.在数列{}n a 中,11a =,a 1=1,132n n a a n +=+求通项n a .7.在数列{}n a 中,231=a ,1263n n a a n --=-求通项n a8.设0a 为常数,且1132()n n n a a n N +-=-∈。
求通项n a 。
9.已知数列{}n a 中,12a =,11(2)21n n n a a n a --=≥+,求通项公式n a 。
10.已知数列{}n a 的前n 项和为①22n S n n =-;②21n S n n =++,分别求数列{}n a 的通项公式。
11.已知数列{}n a 的首项11a =,前n 项和n S 满足关系式13(23)3n n tS t S t --+=(t 为常数且t>0,n=2,3,4…)(1)求证:数列{}n a 是等比数列;(2)设数列{}n a 的公比为()f t ,作数列{}n b ,使11b =,11()n n b f b -=(2,)n n N *≥∈,求n b 。
12.数列{}n a 的前n 项和记为n S ,已知).3,2,1(2,111 =+==+n S n n a a n n 证明n S n ⎧⎫⎨⎬⎩⎭是等比数列1.证明:由已知得:113n n n a a ---=,故123133312n n n ---++++=。
待定系数法求通项(很全很简洁)
第二类:形如:an+1=Aan+Ban-1
例3:已知数列 满足 ,求数列 的通项公式。
解:法ห้องสมุดไป่ตู้:
设
比较系数得 或 ,不妨取 ,(取-3结果形式可能不同,但本质相同)
则 ,则 是首项为4,公比为3的等比数列
,所以
法2:an+2+Kan+1=(5+k)an+1-6an=(5+k)(an+1-6/(5+k)an)
K=-2或-3
an+2-2an+1=3(an+1-2an)
练习3.数列 中,若 ,且满足 ,求 .
答案: .
第三类:形如:an+1=Aan+f(n)
例4:已知 ,求an.
例5已知a1=-1, an=3an-1+2n(n≥2),求an.
广州市铁一中学
第一类:形如an+1=A·an+B
例1已知 ,求
解:设 ,则由已知得k=2,即{an-2}成等比数列。
练1:已知数列{an}中,a1=1,an+1=2an+1。求an。
例2已知a1=1,n≥2时, ,求an.
解:取倒数得 ,设 ,则 ,即归结为求{bn}的通项。
若c≠0,则可设常数k、m满足: ,转为求 的通项。
数列及等差数列通项训练测试题(含答案)
数列及等差数列通项一、单选题(共29题;共58分)1.(2020高一下·元氏期中)数列,,,,…,是其第()项A. 17B. 18C. 19D. 202.(2020高一下·昌吉期中)已知数列,则是这个数列的第()项A. 20B. 21C. 22D. 233.(2020高一下·江西期中)数列,,,,的一个通项公式是()A. B. C. D.4.(2020高二下·宁波期中)古希腊人常用小石头在沙滩上摆成各种形状来研究数.比如:他们研究过图中的, , , ,…,由于这些数能够表示成三角形,将其称为三角形数;类似的,称图2中的, , , ,…这样的数为正方形数.下列数中既是三角形数又是正方形数的是()A. 25B. 36C. 81D. 915.(2020高一下·佳木斯期中)数列1,-3,5,-7,9,…的一个通项公式为()A. B. C. D.6.(2020·聊城模拟)数列1,6,15,28,45,...中的每一项都可用如图所示的六边形表示出来,故称它们为六边形数,那么第10个六边形数为()A. 153B. 190C. 231D. 2767.(2020高二上·吉林期末)在数列2,9,23,44,72,…中,第6项是()A. 82B. 107C. 100D. 838.(2019高一下·天长月考)已知数列1,,,… .…则是这个数列的()A. 第10项B. 第11项C. 第12项D. 第21项9.(2019高二上·榆林期中)数列3,6,12,21,x,48…中的x等于()A. 29B. 33C. 34D. 2810.(2020高一下·吉林期中)2008是等差数列的4,6,8,…中的()A. 第1000项B. 第1001项C. 第1002项D. 第1003项11.(2020高一下·哈尔滨期末)若数列的通项公式为,则此数列是()A. 公差为-1的等差数列B. 公差为5的等差数列C. 首项为5的等差数列D. 公差为n的等差数列12.(2020高一下·江西期中)已知等差数列{a n}中,,则公差d的值为()A. B. 1 C. D.13.(2020高一下·南昌期末)已知数列为等差数列,,,则()A. 39B. 38C. 35D. 3314.(2020高一下·绍兴期末)已知等差数列中,,,则()A. 5B. 6C. 8D. 1115.(2020高一下·嘉兴期中)已知等差数列中,,,则公差()A. -2B. -1C. 1D. 216.(2020高一下·金华期中)已知等差数列的首项为1,公差为2,则的值等于()A. 15B. 16C. 17D. 1817.(2017高一下·张家口期末)已知数列{a n}为等差数列,且a2+a3+a10+a11=48,则a6+a7=()A. 21B. 22C. 23D. 2418.(2020高一下·鸡西期中)已知正项数列的首项为1,是公差为3的等差数列,则使得成立的的最小值为()A. 11B. 12C. 13D. 1419.(2020高一下·宾县期中)等差数列20,17,14,11,…中第一个负数项是( )A. 第7项B. 第8项C. 第9项D. 第10项20.(2019高一下·三水月考)已知数列中,,,则()A. B. C. D.21.(2019高一下·广德期中)已知数列中,,,若,则( )A. 1008B. 1009C. 1010D. 202022.(2019高一下·诸暨期中)在等差数列中,已知则等于()A. 40B. 43C. 42D. 4523.(2019高一下·上海月考)等差数列中,,若存在正整数满足时有成立,则()A. 4B. 1C. 由等差数列的公差决定D. 由等差数列的首项的值决定24.(2017高一下·保定期末)在等差数列{a n}中,若a1、a10是方程2x2+5x+1=0的两个根,则公差d(d>0)为()A. B. C. D.25.(2019高一下·重庆期中)已知数列满足:,,则()A. B. C. D.26.(2019高一下·宁波期中)已知数列满足,那么等于()A. B. C. D.27.(2019高一下·包头期中)已知数列满足要求,,则()A. B. C. D.28.(2019高一下·慈利期中)若数列中, 则这个数列的第10项()A. 28B. 29C.D.29.(2020高一下·大庆期中)已知数列是首项为,公差为d的等差数列,且满足,则下列结论正确的是()A. ,B. ,C.D.二、填空题(共7题;共8分)30.(2020高一下·吉林期中)数列-1,7,-13,19,-25,31…的通项公式________.31.(2020高一下·七台河期中)已知数列中,,,则________.32.(2019高一下·台州期末)已知等差数列满足:,,则公差=________;=________.33.(2019高一下·上海月考)在数列中,,则数列的通项公式为________.34.(2019高一下·上海期中)已知数列中,,,,则________35.在数列中,,且满足,则=________36.(2019高一下·马鞍山期中)正项数列满足,若,,则数列的通项公式为________.三、解答题(共1题;共10分)37.(2019高一下·天长月考)已知数列{an}为等案数列,且公差为d(1)若a15=8,a60=20.求a65的值:(2)若a2+a3+a4+a5=34,a2a5=52,求公差d.答案解析部分一、单选题1.【答案】D【解析】【解答】解:根据题意,数列,,,,…,,可写成,,,……,,对于,即,为该数列的第20项;故答案为:D.【分析】根据题意,分析归纳可得该数列可以写成,,,……,,可得该数列的通项公式,分析可得答案.2.【答案】D【解析】【解答】由,得即,解得,故答案为:D【分析】利用已知条件结合归纳推理的方法找出规律,从而求出数列通项公式,从而求出是这个数列的第23项。
等差数列的通项公式(含答案)
次成等差数列,问五人各得多少钱?”这个问题中,甲所得为( )
A. 钱
B. 钱
C. 钱
D. 钱
14.已知等差数列{an}满足 a1+a2=﹣1,a3=4,则 a4+a5=( )
A. 17
B. 16
C. 15
D. 14
15.若等差数列{an}的前 5 项和 S5=25,则 a3 等于( )
A. 3
B. 4
A. 0
B. 3
꠰
.若则
C. 8
,,则 ( )源自D. 1133.等差数列{an}的前 n 项和为 Sn , 已知 S3=a1+4a2 , a5=7,则 a1=( )
A. 1
B. ﹣1
C. म
D. ﹣ म
34.首项为-20 的等差数列,从第 10 项起开始为正数,则公差 d 的取值范围是( )
A. ሧ
म
D. 16
19.在等差数列{an}中,a3+a7=2,数列{bn}是等比数列,且 a5=b5 , 则 b4•b6=( )
A. 1
B. 2
C. 4
D. 8
20.已知等差数列
的公差为 2,且
꠰ ,则
()
A. 12
B. 13
C. 14
D. 15
21.已知
是公差为 2 的等差数列,若
,则
()
A.
B.
C.
A. 24
B. 12
C. 8
D. 4
12.已知等差数列{an}满足 a1=2,a3=8,则数列{an}的公差为( )
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
13.《九章算术》中有“今有五人分无钱,令上二人所得与下三人等,问各得几何?”.其意思为“已知甲、
等差数列通项公式基础训练题(含详解)
学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________
一、单选题
1.等差数列 中,已知 , ,则 ()
A.16B.17C.18D.19
2.设 为等差数列,若 ,则
A.4B.5C.6D.7
3.设数列 是公差为 的等差数列,若 ,则 ()
A.4B.3C.2D.1
4.已知数列 满足 ,且 ,那么 ()
A.8B.9C.10D.11
5.在数列{an}中,若 ,a1=8,则数列{an}的通项公式为()
A.an=2(n+1)2B.an=4(n+1)C.an=8n2D.an=4n(n+1)
6.在数列 中, =1, ,则 的值为()
A.99B.49C.101D.102
7.在数列 中, , , ,则 ()
A.6B.7C.8D.9
8.等差数列 中, ,则 ( ).
A.110B.120C.130D.140
9.已知数列 是等差数列, ,则 ( )
A.36B.30C.24 D.1
10.在等差数列 中,若 ,则 ()
A.10B.5C. D.
11.等差数列 满足 ,则其前10项之和为( )
【详解】
根据题意,设 ,数列 是等差数列,
则 , ,
则 ,
即 ;
解可得 ;
故答案为:
【点睛】
本题考查等差数列的性质,关键是求出数列 的通项公式.
19.
【解析】
【分析】
本次考察的是等差数列通项公式的求法。
【详解】
,
【点睛】
等差数列通项公式除了掌握 ,考生还应掌握
数列求通项公式练习题及答案
数列求通项公式练习题及答案练题
1. 求等差数列的通项公式,已知公差为3,首项为5。
2. 求等差数列的通项公式,已知首项为2,末项为20,公差为2。
3. 求等差数列的通项公式,已知首项为10,公差为-2,求第6项。
4. 求等差数列的通项公式,已知首项为1,公差为0.5,求第10项。
5. 求等差数列的通项公式,已知首项为3,公差为-1/2,求第8项。
答案
1. 等差数列的通项公式为:$a_n = a_1 + (n-1) \cdot d$
公差为3,首项为5,代入公式得:$a_n = 5 + (n-1) \cdot 3$
2. 等差数列的通项公式为:$a_n = a_1 + (n-1) \cdot d$
首项为2,末项为20,公差为2,代入公式得:$20 = 2 + (n-1) \cdot 2$
化简为:$18 = (n-1) \cdot 2$
3. 等差数列的通项公式为:$a_n = a_1 + (n-1) \cdot d$
首项为10,公差为-2,求第6项,代入公式得:$a_6 = 10 + (6-1) \cdot -2$
4. 等差数列的通项公式为:$a_n = a_1 + (n-1) \cdot d$
首项为1,公差为0.5,求第10项,代入公式得:$a_{10} = 1 + (10-1) \cdot 0.5$
5. 等差数列的通项公式为:$a_n = a_1 + (n-1) \cdot d$
首项为3,公差为$-\frac{1}{2}$,求第8项,代入公式得:$a_8 = 3 + (8-1) \cdot -\frac{1}{2}$
以上是数列求通项公式练习题及答案。
高中数学等差数列的通项公式训练练习题含答案
高中数学等差数列的通项公式训练练习题含答案学校:__________ 班级:__________ 姓名:__________ 考号:__________1. 在等差数列51、47、43,…中,第一个负数项为()A.第13项B.第14项C.第15项D.第16项2. 已知等差数列{a n},a2=4,a6+a7=6+a9,则公差d=()A.2B.1C.−2D.−13. 已知数列{a n}中,a1=2,a n+1=a n+12(n∈N∗),则a99的值为( )A.48B.49C.50D.514. 在等差数列{a n}中,a1+3a8+a15=60,则2a9−a10的值为( )A.6B.8C.12D.135. 数列{a n}中,若a1=1,a n+1=a n+4,则下列各数中是{a n}中某一项的是()A.2007B.2008C.2009D.20106. 若a≠b,两个等差数列a,x1,x2,b与a,y1,y2,y3,b的公差分别为d1,d2,则d1d2等于()A.3 2B.23C.43D.347. 在数列{a n}中,a1=1,a n+1=2a na n+2(n∈N∗),则a5等于( )A.2 5B.13C.23D.128. 已知等差数列{a n}的公差d为正数,a1=1,2(a n a n+1+1)=tn(1+a n),t为常数,则a n=( )A.2n−1B.4n−3C.5n−4D.n9. 《周髀算经》有这样一个问题:从冬至日起,依次小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种十二个节气日影长减等寸,冬至、立春、春分日影之和为三丈一尺五寸,前九个节气日影之和为八丈五尺五寸,问芒种日影长为()A.一尺五寸B.二尺五寸C.三尺五寸D.四尺五寸10. 一个首项为,公差为整数的等差数列,如果前六项均为正数,第七项起为负数,则它的公差是()A. B. C. D.11. 等差数列{a n},a1=0,公差d=1,则a8=________.712. 在等差数列{a n}中,a2=1,a4=5,则a n=________.13. 等差数列{a n}中,若a3+a5=4,则a4=________.14. 已知数列{a n}的前n项和S n=n2−9n,则其通项a n=________.15. 已知等差数列{a n},a n=4n−3,则首项a1为________,公差d为________.16. 《张丘建算经》是我国古代内容极为丰富的数学名著,书中有如下问题:“今有女不善织,日减功迟,初日织五尺,末日织一尺,今共织九十尺,问织几日?”.其中“日减功迟”的具体含义是每天比前一天少织同样多的布,则每天比前一天少织布的尺数为________.17. “欢欢”按如图所示的规则练习数数,记在数数过程中对应中指的数依次排列所构成的数列为{a n},则数到2008时对应的指头是________,数列{a n}的通项公式a n=________.(填出指头的名称,各指头的名称依次为大拇指、食指、中指、无名指、小指).18. 表中的数阵为“森德拉姆数筛”,其特点是每行每列都成等差数列,则数字70在表中出现的次数为________19. 已知数列的前n项和为,,,则________.20. 已知数列满足,,若,则数列的前n项和________.21. 数列{a n}中,a1=8,a4=2且满足a n+2=2a n+1−a n(n∈N∗),数列{a n}的通项公式________.22. 在等差数列{a n}中,已知a4+a6=28,a7=20,求a3和公差d.23. 数列{a n}是等差数列,a1=f(x+1),a2=0,a3=f(x−1),其中f(x)=x2−4x+2,求通项公式a n.24. 设数列{a n}满足a1=1,a n+1=3a n,n∈N+.(1)求数列{a n}的通项公式及前n项和S n;(2)已知数列{b n}是等差数列,且满足b1=a2,b3=a1+a2+a3,求数列{b n}的通项公式.25. 已知数列{a n},|b n}满足a1=2,b1=1 ,且当n≥2a n=23a n−1+13b n−1+2b n=1 3a n−1+23b n−1+2(1)令c n=a n+b n,d n=a n−b n ,证明:{c n}为等差数列,{d n}为等比数列;(2)求数列{a n}的通项公式及前π项和S n26. 已知公差不为零的等差数列{a n}各项均为正数,其前n项和为S n,满足2S2=a2(a2+1)且a1,a2,a4成等比数列.(1)求数列{a n}的通项公式;(2)设b n=a n+1⋅2a n,求数列{b n}的前n项和为T n.27. 已知公差不为零的等差数列{a n}的前n项和为S n,a3=4,a5是a2与a11的等比中项.(1)求S n;(2)设数列{b n}满足b1=a2, b n+1=b n+3×2a n,求数列{b n}的通项公式.28. 已知递增等差数列{a n}满足a1+a5=4,前3项的积为8,求等差数列{a n}的通项公式.29. 在等差数列{a n}中,已知a5=10,a12=31,求a1,d,a20,a n.30. 已知数列{a n},对于任意n∈N∗,都有a n=n2−bn,是否存在一个整数m,使得当b<m时,数列{a n}为递增数列?这样的整数是否唯一?是否存在最大的整数?31. 在等差数列{a n}中,a2=3,a9=17,求a19+a20+a21的值.32. 在等差数列{a n}中,已知a3=8,且满足a10>21,a12<27,若d∈Z,求公差d的值.33. 已知数列{a n}为等差数列,且a4=9,a9=−6.(1)求通项a n;(2)求a12的值.34. 已知:公差大于零的等差数列{a n}的前n项和为S n,且满足a3a4=117,a2+a5= 22.求数列{a n}的通项公式.35. 设无穷等差数列{a n}的前n项和为S n,求所有的无穷等差数列{a n},使得对于一切正整数k都有S k3=(S k)3成立.36. 在等差数列{a n}中,公差d≠0,己知数列a k1,a k2,a k3,…a kn…是等比数列,其中k1=1,k2=7,k3=25.(1)求数列{k n}的通项公式;(2)若a1=9,b n=√a k n6+√k n2,S n=b12+b22+b32...+b n2,T n=1b12+1b22+1b32...+1b n2,试判断{S n+T n}的前100项中有多少项是能被4整除的整数.37. 设正数数列的前项和为,对于任意,是和的等差中项. (1)求数列的通项公式;(2)设,是的前项和,是否存在常数,对任意,使恒成立?若存在,求取值范围;若不存在,说明理由.38. 记等差数列的前项和,已知.(1)若,求的通项公式;(2)若,求使得的的取值范围.39. 观察下表:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,……问:(1)此表第行的第一个数与最后一个数分别是多少?(2)此表第行的各个数之和是多少?(3)2019是第几行的第几个数?40. 等差数列{a n}中,d=2,a1=5,S n=60,求n及a n.参考答案与试题解析高中数学等差数列的通项公式训练练习题含答案一、选择题(本题共计 10 小题,每题 3 分,共计30分)1.【答案】B【考点】等差数列的通项公式【解析】根据等差数列51、47、43,…,得到等差数列的通项公式,让通项小于0得到解集,求出解集中最小的正整数解即可.【解答】解:因为数列51、47、43,…为等差数列,所以公差d=47−51=−4,首项为51,所以通项a n=51+(n−1)×(−4)=55−4n,所以令55−4n<0解得n>554因为n为正整数,所以最小的正整数解为14,所以第一个负数项为第14项故选B2.【答案】B【考点】等差数列的通项公式【解析】(1)利用等差数列的性质进行解题即可.【解答】解:已知数列{a n}是等差数列,则a2=a1+d=4,a6+a7=2a1+11d=6+a1+8d,解得d=1 .故选B .3.【答案】D【考点】等差数列的通项公式【解析】的等差数列,由此能求出a99.由已知得数列{a n}是首项为a1=2,公差为a n+1−a n=12【解答】(n∈N∗),解:∵在数列{a n}中,a1=2,a n+1=a n+12∴数列{a n}是首项为2,公差为1的等差数列,2∴a99=2+98×1=51.2故选D.4.【答案】C【考点】等差数列的通项公式【解析】由已知条件利用等差数列的通项公式求解.【解答】解:在等差数列{a n}中,∵a1+3a8+a15=60,∴a1+3(a1+7d)+a1+14d=5(a1+7d)=60,∴a1+7d=12,∴2a9−a10=2(a1+8d)−(a1+9d)=a1+7d=12.故选C.5.【答案】C【考点】等差数列的通项公式【解析】利用等差数列的定义判断,再用通项公式求解即可.【解答】解:∵数列{a n}中有a1=1,a n+1=a n+4,∴数列{a n}为等差数列,且a1=1,公差d=4,即通项公式为:a n=4n−3,∵4n−3=2009,4n=2012,∴n=503且n=503是整数.故选C.6.【答案】C【考点】等差数列的通项公式【解析】由a,x1,x2,b为等差数列,根据等差数列的性质得到b=a+3d1,表示出d1,同理由a,y1,y2,y3,b为等差数列,根据等差数列的性质表示出d2,即可求出d1与d2的比值.【解答】解:∵a,x1,x2,b为等差数列,且公差为d1,∴b=a+3d1,即d1=b−a,3∵a,y1,y2,y3,b也为等差数列,且公差为d2,∴b=a+4d2,即d2=b−a,4则d 1d 2=43.故选C 7.【答案】 B【考点】等差数列的通项公式 【解析】 此题暂无解析 【解答】 解:由a n+1=2a nan+2,得1a n+1=a n +22a n=1a n+12,又a 1=1,所以数列{1a n}是以1为首项,12为公差的等差数列, 所以1a 5=1+4×12=3,所以a 5=13.故选B . 8. 【答案】 A【考点】等差数列的通项公式 【解析】根据数列的递推关系式,先求出t =4,即可得到{a 2n−1}是首项为1,公差为4的等差数列,a 2n−1=4n −3,{a 2n }是首项为3,公差为4的等差数列,a 2n =4n −1,问题得以解决. 【解答】解:由题设2(a n a n+1+1)=tn(1+a n ),即a n a n+1+1=tS n ,可得a n+1a n+2+1=tS n+1, 两式相减得a n+1(a n+2−a n )=ta n+1, 所以a n+2−a n =t .由2(a 1a 2+1)=t(1+a 1) 可得a 2=t −1,由a n+2−a n =t 可知a 3=t +1.因为{a n }为等差数列,所以2a 2=a 1+a 3, 解得t =4,故a n+2−a n =4,由此可得{a 2n−1}是首项为1,公差为4的等差数列,a 2n−1=4n −3, {a 2n }是首项为3,公差为4的等差数列,a 2n =4n −1, 所以a n =2n −1. 故选A . 9. 【答案】 B【考点】等差数列的通项公式【解析】从冬至日起各节气日影长设为{a n},可得{a n}为等差数列,根据已知结合前八项和公式和等差中项关系,求出通项公式,即可求解.【解答】由题知各节气日影长依次成等差数列,设为{a n}S n是其前?项和,则尺,所以a5=9.5尺,由题S S=9(a1+a5)24+a7=3a4=31.5所以a4=10.5,所以公差d=a5−a4=−1所以a12=a5+7d=2.5尺.故选:B.10.【答案】C【考点】等差数列的通项公式【解析】设等差数列{a n}的公差为|da4=23+5d,a7=23+6d,又:数列前六项均为正数,第七项起为负数,23+5d>0.23+6d<0−235<d<−236,又…数列是公差为整数的等差数列,d=−4,故选C.【解答】此题暂无解答二、填空题(本题共计 10 小题,每题 3 分,共计30分)11.【答案】1【考点】等差数列的通项公式【解析】直接由等差数列的通项公式求解.【解答】解:在等差数列{a n},由a1=0,公差d=17,得a8=a1+7d=0+7×17=1.故答案为:1.12.【答案】2n−3【考点】等差数列的通项公式【解析】利用等差数列的通项公式即可得出.【解答】解:设等差数列{a n}的公差为d,∵a2=1,a4=5,∴{a1+d=1a1+3d=5,解得{a1=−1d=2.∴a n=−1+2(n−1)=2n−3.故答案为2n−3.13.【答案】2【考点】等差数列的通项公式【解析】根据等差数列的定义和性质,结合题意可得2a4=a3+a5=4,由此解得a4的值.【解答】解:∵等差数列{a n}中,a3+a5=4,∴2a4=a3+a5=4,解得a4=2,故答案为:2.14.【答案】2n−10【考点】等差数列的通项公式【解析】利用递推关系a n={S1n=1S n−S n−1n≥2可求数列的通项公式【解答】解:∵S n=n2−9n,∴a1=S1=−8n≥2时,a n=S n−S n−1=n2−9n−(n−1)2+9(n−1)=2n−10 n=1,a1=8适合上式故答案为:2n−1015.【答案】1,4【考点】等差数列的通项公式【解析】根据等差数列的通项公式求出公差d,令n=1求得首项a1.【解答】解:由题意得,等差数列{a n},a n=4n−3,则公差d=4,令n=1得首项a1=1,故答案为:1、4.16.【答案】429等差数列的通项公式【解析】利用等差数列的通项公式求和公式即可得出.【解答】已知数列{a n}为等差数列,其中,a1=5,a n=1,S n=90.,1=5+(n−1)d,设公差为d,则90=n(5+1)2.解得:d=−42917.【答案】食指,4n−1【考点】等差数列的通项公式【解析】注意到数1,9,17,25,,分别都对应着大拇指,且1+8×(251−1)=2001,因此数到2008时对应的指头是食指.对应中指的数依次是:3,7,11,15,,因此数列{a n}是3为首项4为公差的等差数列,根据等差数列的通项公式即可得到答案.【解答】解:∵数1,9,17,25,,分别都对应着大拇指,且1+8×(251−1)=2001,∴数到2008时对应的指头是食指.∵对应中指的数依次是:3,7,11,15,因此数列{a n}的通项公式是a n=3+(n−1)×4=4n−1.故答案为:食指,4n−118.【答案】4【考点】等差数列的通项公式【解析】第1行数组成的数列A1j(j=1, 2,…)是以2为首项,公差为1的等差数列,第j列数组成的数列Aij(i=1, 2,…)是以j+1为首项,公差为j的等差数列,求出通项公式,就求出结果.【解答】第i行第j列的数记为Aij.那么每一组i与j的组合就是表中一个数.因为第一行数组成的数列A1j(j=1, 2,…)是以2为首项,公差为1的等差数列,所以A1j=2+(j−1)×1=j+1,所以第j列数组成的数列Aij(i=1, 2,…)是以j+1为首项,公差为j的等差数列,所以Aij=(j+1)+(i−1)×j=ij+1.所以ij=69=1×69=3×23=23×3=69×1=81.所以表中的数70共出现54,19.【答案】________、1,2n—1【考点】等差数列的通项公式根据a n−1=S n+1−S n ,代入后等式两边同时除以S n+1S n+1.即可得【解答】因为a n−1=S n+1−S n则a n−1+2S n+1S n =0可化简为S n−1−S n +2S n−1S n =0等式两边同时除以S n−1S n可得1S n −1S n+1+2=0.即1S n−1−1S n =2 所以数列为等差数列,首项1S 1=1a 1=1,公差d =2 所以1S n=1+(n −1)×2=2n −1 即S n =12n−1故答案为:12n−1I =加加】本题考查了数列的综合应用,通项公式与前n 项和公式的关系,等差数列通项公式的求法,属于中档题.20.【答案】s _、4”1−4,3【考点】等差数列的通项公式【解析】a n+1n+1−a n n =2,求得an n 的通项,进而求得a n =2n 2,得b n 通项公式,利用等比数列求和即可.【解答】由题为等差数列,a n n =a 11+n −1×2=2na n =2n 2∴ b n =22n ∴ S n =4(1−42)1−4=4n−1−43,故答案为4n+1−43三、 解答题 (本题共计 20 小题 ,每题 10 分 ,共计200分 )21.【答案】a n =10−2n【考点】等差数列的通项公式【解析】本题考查等差数列通项公式,由条件 a n+2=2a n+1−a n 可得 a n+2−a n+1=a n+1−a n ,从而{a n }为等差数列,利用 a 1=8, a 4=2 可求公差,从而可求数列{a n }的通项公式.【解答】解:由题意, a n+2−a n+1=a n+1−a n ,∴ 数列 {a n } 为等差数列,设公差为d ,由a 1=8,a 4=2 ,得8+3d =2 ,解得d =−2,∴ a n =8−2(n −1)=10−2n .故答案为:a n =10−2n .22.【答案】解:在等差数列{a n }中,∵ a 4+a 6=28,a 7=20,∴ 由题意得{a 3+d +a 3+3d =28①,a 3+4d =20②,由①②解得{a 3=8,d =3.【考点】等差数列的通项公式【解析】利用等差数列的通项公式求解.【解答】解:在等差数列{a n }中,∵ a 4+a 6=28,a 7=20,∴ 由题意得{a 3+d +a 3+3d =28①,a 3+4d =20②,由①②解得{a 3=8,d =3.23.【答案】解:因为数列{a n }是等差数列,所以a 1+a 3=2a 2,即f(x +1)+f(x −1)=0,又f(x)=x 2−4x +2,所以(x +1)2−4(x +1)+2+(x −1)2−4(x −1)+2=0,整理得x 2−4x +3=0,解得x =1,或x =3.当x =1时,a 1=f(x +1)=f(2)=22−4×2+2=−2,d =a 2−a 1=0−(−2)=2,∴ a n =a 1+(n −1)d =−2+2(n −1)=2n −4.当x =3时,a 1=f(x +1)=f(4)=42−4×4+2=2,d =0−2=−2,∴ a n =a 1+(n −1)d =2+(n −1)×(−2)=4−2n .所以,数列{a n }的通项公式为2n −4或4−2n .【考点】等差数列的通项公式【解析】题目给出了一个等差数列的前3项,根据等差中项概念列式a 1+a 3=2a 2,然后把a 1和a 3代入得到关于x 的方程,解方程,求出x 后再分别代回a 1=f(x +1)求a 1,则d 也可求,所以通项公式可求.【解答】解:因为数列{a n }是等差数列,所以a 1+a 3=2a 2,即f(x +1)+f(x −1)=0,又f(x)=x 2−4x +2,所以(x +1)2−4(x +1)+2+(x −1)2−4(x −1)+2=0,整理得x 2−4x +3=0,解得x =1,或x =3.当x =1时,a 1=f(x +1)=f(2)=22−4×2+2=−2,d =a 2−a 1=0−(−2)=2,∴ a n =a 1+(n −1)d =−2+2(n −1)=2n −4.当x =3时,a 1=f(x +1)=f(4)=42−4×4+2=2,d =0−2=−2,∴ a n =a 1+(n −1)d =2+(n −1)×(−2)=4−2n .所以,数列{a n }的通项公式为2n −4或4−2n .24.【答案】解:(1)由题设可知{a n }是首项为1,公比为3的等比数列,所以a n =3n−1,S n =1−3n 1−3=3n −12.(2)设数列{b n }的公差为d ,∵ b 1=a 2=3,b 3=a 1+a 2+a 3=S 3=13,∴ b 3−b 1=10=2d ,∴ d =5,∴ b n =5n −2.【考点】等比数列的前n 项和等比数列的通项公式等差数列的通项公式【解析】(1)判断数列是等比数列,然后求{a n }的通项公式及前n 项和S n ;(2)利用数列的关系求出公差,然后求解通项公式.【解答】解:(1)由题设可知{a n }是首项为1,公比为3的等比数列,所以a n =3n−1,S n =1−3n 1−3=3n −12.(2)设数列{b n }的公差为d ,∵ b 1=a 2=3,b 3=a 1+a 2+a 3=S 3=13,∴ b 3−b 1=10=2d ,∴ d =5,∴ b n =5n −2.25.【答案】解:(1)数列{a n },{b n }满足a 1=2,b 1=1,且 {a n =23a n−1+13b n−1+2b n =13a n−1+23b n−1+2(n ≥2), ∴ a n +b n =(a n−1+b n−1)+4(n ≥2),因为c n =a n +b n ,即c n =c n−1+4(n ≥2),∴ {c n }是首项为a 1+b 1=3, 公差为4的等差数列.且通项公式为c n =3+4(n −1)=4n −1,而a n −b n =(13a n−1−13b n−1)=13(a n−1−b n−1)(n ≥2),因为d n =a n −b n ,即d n =13d n−1(n ≥2), ∴ {d n }是首项为a 1−b 1=1, 公比为13的等比数列.且通项公式为d n =(13)n−1. (2)由(1)得到 {a n +b n =4n −1a n −b n =(13)n−1, 解得a n =12×3n−1+2n −12,∴ S n = 12×[1−(13)n ]1−13+2×n(n+1)2-12n =34−14×3+n 2+n 2. 【考点】由递推关系证明数列是等差数列等差数列与等比数列的综合数列的求和等比数列的通项公式等差数列的通项公式【解析】由题得到a n +b n =(a n−1+b n−1)+4(n ≥2),即可得到c n =c n−1+4(n ≥2),即可知{c n }是首项为a 1+b 1=3, 公差为4的等差数列.而a n −b n =13(a n−1−b n−1)(n ≥2),即可得d n =13d n−1(n ≥2),可知{d n }是首项为a 1−b 1=1, 公比为13的等比数列.由(1)得到 {a n +b n =4n −1a n −b n =(13)n−1,即可得到a n =12×3+2n −12,再利用分组转换求和法即可得解S n .【解答】解:(1)数列{a n },{b n }满足a 1=2,b 1=1,且 {a n =23a n−1+13b n−1+2b n =13a n−1+23b n−1+2(n ≥2), ∴ a n +b n =(a n−1+b n−1)+4(n ≥2),因为c n =a n +b n ,即c n =c n−1+4(n ≥2),∴ {c n }是首项为a 1+b 1=3, 公差为4的等差数列.且通项公式为c n =3+4(n −1)=4n −1,而a n −b n =(13a n−1−13b n−1)=13(a n−1−b n−1)(n ≥2),因为d n =a n −b n ,即d n =13d n−1(n ≥2), ∴ {d n }是首项为a 1−b 1=1, 公比为13的等比数列.且通项公式为d n =(13)n−1. (2)由(1)得到 {a n +b n =4n −1a n −b n =(13)n−1, 解得a n =12×3n−1+2n −12,∴ S n =12×[1−(13)n ]1−13+2×n(n+1)2-12n =34−14×3+n 2+n 2. 26.【答案】解:(1)设等差数列的公差为d ,由题意得{2S 2=a 2(a 2+1),a 22=a 1a 4, 整理{a 12+2a 1d +d 2=3a 1+d ,a 1=d ,解得a 1=d =1,所以a n =n .(2)由(1)得b n =(n +1)2n ,则T n =2×21+3×22+4×23+⋯+(n +1)×2n ,2T n =2×22+3×23+4×24+⋯+(n +1)×2n+1,两式作差整理得,T n =n ⋅2n+1.【考点】等比中项数列的求和等差数列的通项公式【解析】此题暂无解析【解答】解:(1)设等差数列的公差为d ,由题意得{2S 2=a 2(a 2+1),a 22=a 1a 4,整理{a 12+2a 1d +d 2=3a 1+d ,a 1=d ,解得a 1=d =1,所以a n =n .(2)由(1)得b n =(n +1)2n ,则T n =2×21+3×22+4×23+⋯+(n +1)×2n ,2T n =2×22+3×23+4×24+⋯+(n +1)×2n+1,两式作差整理得,T n =n ⋅2n+1.27.【答案】解:(1)由题意可得{a 1+2d =4,(a 1+4d )2=(a 1+d )(a 1+10d ),即{a 1+2d =4,2d 2=a 1d.又因为d ≠0,所以{a 1=2,d =1,所以a n =n +1,所以S n =n (2+n+1)2=n 2+3n 2;(2)由条件及(1)可得b 1=a 2=3.由已知得b n+1−b n =3×2n+1,b n −b n−1=3×2n (n ≥2).所以b n =(b n −b n−1)+(b n−1−b n−2)+⋯+(b 2−b 1)+b 1=3(2n +2n−1+2n−2+⋯+22)+3=3×2n+1−9(n ≥2).又b 1=3满足上式,所以b n =3×2n+1−9.【考点】等比中项数列递推式等差数列的前n 项和等差数列的通项公式【解析】左侧图片未给出解析左侧图片未给出解析【解答】解:(1)由题意可得{a 1+2d =4,(a 1+4d )2=(a 1+d )(a 1+10d ),即{a 1+2d =4,2d 2=a 1d.又因为d ≠0,所以{a 1=2,d =1,所以a n =n +1,所以S n =n (2+n+1)2=n 2+3n 2;(2)由条件及(1)可得b 1=a 2=3.由已知得b n+1−b n =3×2n+1,b n −b n−1=3×2n (n ≥2).所以b n =(b n −b n−1)+(b n−1−b n−2)+⋯+(b 2−b 1)+b 1=3(2n +2n−1+2n−2+⋯+22)+3=3×2n+1−9(n ≥2).又b 1=3满足上式,所以b n =3×2n+1−9.28.【答案】解:∵ 递增等差数列{a n }满足a 1+a 5=4,前3项的积为8,∴ {a 1+a 1+4d =4a 1(a 1+d)(a 1+2d)=8d >0,解得a 1=−4,d =3,∴ 等差数列{a n }的通项公式a n =−4+(n −1)×3=3n −7.【考点】等差数列的通项公式【解析】利用等差数列前n 项和公式列出方程组,求出首项和公比,由此能求出等差数列{a n }的通项公式.【解答】解:∵ 递增等差数列{a n }满足a 1+a 5=4,前3项的积为8,∴ {a 1+a 1+4d =4a 1(a 1+d)(a 1+2d)=8d >0,解得a 1=−4,d =3,∴ 等差数列{a n }的通项公式a n =−4+(n −1)×3=3n −7.29.【答案】解:解法一:∵ a 5=10,a 12=31,则{a 1+4d =10a 1+11d =31⇒{a 1=−2d =3∴ a n =a 1+(n −1)d =3n −5,a 20=a 1+19d =55解法二:∵ a 12=a 5+7d ⇒31=10+7d ⇒d =3∴ a 20=a 12+8d =55,a n =a 12+(n −12)d =3n −5【考点】等差数列的通项公式【解析】此题暂无解析【解答】略30.【答案】解:∵数列{a n},对于任意n∈N∗,都有a n=n2−bn,假设存在一个整数m,使得当b<m时,数列{a n}为递增数列,∴a n+1−a n=[(n+1)2−b(n+1)]−(n2−bn)=2n+1−b>0,∴存在一个整数m,使得当b<m时,数列{a n}为递增数列,且m=2n+1,n∈N∗.满足条件的整数m不是唯一的,但不存在最大值.【考点】等差数列的通项公式【解析】假设存在一个整数m,使得当b<m时,数列{a n}为递增数列,则a n+1−a n=[(n+ 1)2−b(n+1)]−(n2−bn)=2n+1−b>0,由此能求出结果.【解答】解:∵数列{a n},对于任意n∈N∗,都有a n=n2−bn,假设存在一个整数m,使得当b<m时,数列{a n}为递增数列,∴a n+1−a n=[(n+1)2−b(n+1)]−(n2−bn)=2n+1−b>0,∴存在一个整数m,使得当b<m时,数列{a n}为递增数列,且m=2n+1,n∈N∗.满足条件的整数m不是唯一的,但不存在最大值.31.【答案】解:∵等差数列{a n}中,a2=3,a9=17∴d=a9−a29−2=17−37=2∴a20=a2+18d=3+36=39∵a19+a20+a21=3a20=117【考点】等差数列的通项公式【解析】由已知结合公式d=a9−a29−2可求d,然后利用等差数列的性质及通项公式即可求解【解答】解:∵等差数列{a n}中,a2=3,a9=17∴d=a9−a29−2=17−37=2∴a20=a2+18d=3+36=39∵a19+a20+a21=3a20=11732.【答案】解:∵等差数列{a n}中,a3=8,且满足a10>21,a12<27,∴{a1+2d=8a1+9d>21a1+11d<27,∴{8−2d+9d>218−2d+11d<27,解得137<d <199.∵ d ∈Z ,∴ 公差d =2. 【考点】等差数列的通项公式 【解析】由已知条件利用等差数列通项公式能求出公差d 的值. 【解答】解:∵ 等差数列{a n }中,a 3=8,且满足a 10>21,a 12<27, ∴ {a 1+2d =8a 1+9d >21a 1+11d <27,∴ {8−2d +9d >218−2d +11d <27,解得137<d <199.∵ d ∈Z ,∴ 公差d =2. 33.【答案】 解:(1)∵ 数列{a n }为等差数列,且a 4=9,a 9=−6, ∴ {a 1+3d =9a 1+8d =−6,解得a 1=18,d =−3,∴ 通项a n =18+(n −1)×(−3)=21−3n . (2)a 12=21−3×12=−15.【考点】等差数列的通项公式 【解析】(1)利用等差数列通项公式列出方程组,求出首项与公差,由此能求出通项a n . (2)由通项通项a n ,能求出a 12的值.【解答】 解:(1)∵ 数列{a n }为等差数列,且a 4=9,a 9=−6, ∴ {a 1+3d =9a 1+8d =−6,解得a 1=18,d =−3,∴ 通项a n =18+(n −1)×(−3)=21−3n . (2)a 12=21−3×12=−15. 34.【答案】解:在等差数列{a n }中,a 3+a 4=a 2+a 5=22,a 3⋅a 4=117, ∴ a 3,a 4是方程x 2−22x +117=0的两实根, ∵ 公差d >0,∴ a 3<a 4, ∴ a 3=9,a 4=13; 即{a 1+2d =9a 1+3d =13, 解得{a 1=1d =4;∴ 通项公式为a n =1+4(n −1)=4n −3. 【考点】等差数列的通项公式 【解析】根据题意,由a 3+a 4=a 2+a 5,a 3⋅a 4的值求出a 3、a 4;由此求出{a 1=1d =4;即得通项公式a n . 【解答】解:在等差数列{a n }中,a 3+a 4=a 2+a 5=22,a 3⋅a 4=117, ∴ a 3,a 4是方程x 2−22x +117=0的两实根, ∵ 公差d >0,∴ a 3<a 4, ∴ a 3=9,a 4=13; 即{a 1+2d =9a 1+3d =13, 解得{a 1=1d =4;∴ 通项公式为a n =1+4(n −1)=4n −3. 35.【答案】解:若等差数列{a n }满足S k 3=(S k )3则当k =1时,有s 1=s 13,∴ a 1=0或a 1=1或a 1=−1当k =2时,有s 8=s 23,即8a 1+8×72d =(2a 1+d)3(1)当a 1=0时,代入上式得d =0或d =2√7或d =−2√7 ①当a 1=0,d =0时,a n =0,S n =0 满足S k 3=(S k )3此时,数列{a n }为:0,0,0…②当a 1=0,d =2√7时,a n =2√7(n −1),S n =2√7n(n−1)2=√7n(n −1)S 27≠(S 3)3 ∴ 不满足题意③当a 1=0,d =−2√7时,a n =−2√7(n −1),S n =−2√7n(n−1)2=−√7n(n −1)S 27≠(S 3)3 ∴ 不满足题意(2)当a 1=1时,代入上式得d =0或d =2或d =−8 ①当a 1=1,d =0时,a n =1,S n =n 满足S k 3=(S k )3此时,数列{a n }为:1,1,1…②当a 1=1,d =2时,a n =2n −1,S n =n 2 满足S k 3=(S k )3此时,数列{a n }为:1,3,5…③当a 1=1,d =−8时,a n =−8n +9,S n =n(5−4n) S 27≠(S 3)3 ∴ 不满足题意(3)当a 1=−1时,代入上式得d =0或d =−2或d =8 ①当a 1=−1,d =0时,a n =−1,S n =−n满足S k3=(S k)3此时,数列{a n}为:−1,−1,−1…②当a1=−1,d=−2时,a n=−2n+1,S n=−n2满足S k3=(S k)3此时,数列{a n}为:−1,−3,−5…③当a1=−1,d=8时,a n=8n−9,S n=n(4n−5)S27≠(S3)3∴不满足题意∴满足题意的等差数列{a n}有:①0,0,0…②1,1,1…③1,3,5…④−1,−1,−1…⑤−1,−3,−5…【考点】等差数列的通项公式【解析】先由k=1,k=2时,确定首项和公差,再验证每一组解是否符合题意,从而可以找到符合题意的数列【解答】解:若等差数列{a n}满足S k3=(S k)3则当k=1时,有s1=s13,∴a1=0或a1=1或a1=−1d=(2a1+d)3当k=2时,有s8=s23,即8a1+8×72(1)当a1=0时,代入上式得d=0或d=2√7或d=−2√7①当a1=0,d=0时,a n=0,S n=0满足S k3=(S k)3此时,数列{a n}为:0,0,0…=√7n(n−1)②当a1=0,d=2√7时,a n=2√7(n−1),S n=2√7n(n−1)2S27≠(S3)3∴不满足题意=−√7n(n−1)③当a1=0,d=−2√7时,a n=−2√7(n−1),S n=−2√7n(n−1)2S27≠(S3)3∴不满足题意(2)当a1=1时,代入上式得d=0或d=2或d=−8①当a1=1,d=0时,a n=1,S n=n满足S k3=(S k)3此时,数列{a n}为:1,1,1…②当a1=1,d=2时,a n=2n−1,S n=n2满足S k3=(S k)3此时,数列{a n}为:1,3,5…③当a1=1,d=−8时,a n=−8n+9,S n=n(5−4n)S27≠(S3)3∴不满足题意(3)当a1=−1时,代入上式得d=0或d=−2或d=8①当a 1=−1,d =0时,a n =−1,S n =−n 满足S k 3=(S k )3此时,数列{a n }为:−1,−1,−1…②当a 1=−1,d =−2时,a n =−2n +1,S n =−n 2 满足S k 3=(S k )3此时,数列{a n }为:−1,−3,−5…③当a 1=−1,d =8时,a n =8n −9,S n =n(4n −5) S 27≠(S 3)3 ∴ 不满足题意∴ 满足题意的等差数列{a n }有: ①0,0,0… ②1,1,1… ③1,3,5…④−1,−1,−1… ⑤−1,−3,−5… 36.【答案】 解:(1)设{a n }的首项为a 1,公差为d(d ≠0), ∵ a 1,a 7,a 25成等比数列, ∴ (a 1+6d)2=a 1(a 1+24d), ∴ 36d 2=12a 1d ,又d ≠0, ∴ a 1=3d...3分∴ a n =3d +(n −1)d =(n +2)d , 又a k 2a k 1=a 7a 1=9d 3d=3,∴ {a k n }是以a 1=3d 为首项,3为公比的等比数列,∴ a k n =3d ⋅3n−1=d ⋅3n ,∴ (k n +2)d =d ⋅3n (d ≠0), ∴ k n =3n −2(n ∈N ∗).(2)∵ a 1=9,∴ 3d =9,解得d =3,∴ a k n =3n+1, ∴ b n =√a k n 6+√kn2=√3n +√3n −2√2, 则b n 2+1b n2=(b n +1b n)2−2=(√3n +√3n −2√2√3n −√3n −2√2)2−2=2×3n −2,∴ S n +T n =2×3n−1−32−2n =3(3n −1)−2n ,当n 为偶数时:3n−1=(8+1)n 2−1=8n 2+...+C n 2n 2−1⋅8,能被4整除,2n 也能被4整除,∴ S n +T n 能被4整除.当n 为奇数时,S n +T n =3n+1−1−2(n +1), 3n+1−1=(8+1)n+12−1=8n+12+...+Cn+12n+12−1⋅8能被4整除,2(n +1)也能被4整除,∴ S n +T n 能被4整除,∴ {S n +T n }的前100项中有100项是能被4整除的整数.【考点】等差数列的通项公式 【解析】(1)设{a n }的首项为a 1,公差为d(d ≠0),由题意可求得a 1=3d ,于是可求得a n 的关于d 的表达式,再利用a k 2ak 1=a 7a 1=9d3d =3,可求得其公比,继而可求得akn 的关系式,两者联立即可求得数列{k n }的通项公式k n .(2)先求出b n ,进一步求出S n +T n 的通项公式,再利用二项式知识解决整除问题 【解答】 解:(1)设{a n }的首项为a 1,公差为d(d ≠0), ∵ a 1,a 7,a 25成等比数列, ∴ (a 1+6d)2=a 1(a 1+24d), ∴ 36d 2=12a 1d ,又d ≠0, ∴ a 1=3d...3分∴ a n =3d +(n −1)d =(n +2)d , 又a k 2a k 1=a 7a 1=9d 3d=3,∴ {a k n }是以a 1=3d 为首项,3为公比的等比数列,∴ a k n =3d ⋅3n−1=d ⋅3n ,∴ (k n +2)d =d ⋅3n (d ≠0), ∴ k n =3n −2(n ∈N ∗).(2)∵ a 1=9,∴ 3d =9,解得d =3,∴ a k n =3n+1, ∴ b n =√a k n 6+√k n 2=√3n +√3n −2√2, 则b n 2+1b n2=(b n +1b n)2−2=(√3n +√3n −2√2√3n −√3n −2√2)2−2=2×3n −2,∴ S n +T n =2×3n−1−32−2n =3(3n −1)−2n ,当n 为偶数时:3n−1=(8+1)n 2−1=8n 2+...+C n 2n 2−1⋅8,能被4整除,2n 也能被4整除,∴ S n +T n 能被4整除.当n 为奇数时,S n +T n =3n+1−1−2(n +1), 3n+1−1=(8+1)n+12−1=8n+12+...+Cn+12n+12−1⋅8能被4整除,2(n +1)也能被4整除,∴ S n +T n 能被4整除,∴ {S n +T n }的前100项中有100项是能被4整除的整数. 37.【答案】(1)a n =n ;(2)存在实数0≤λ<1符合题意.【考点】等差数列的通项公式 【解析】(1)根据S n 是a n 2和a n 的等差中项可知2S n =a n 2+a n ,且a n >0,则当n ≥2时,有2S n−1=(a n−1)2+a n−1,两式相减并化简即 可求解;(2)由(1)知a n =n ,由题意知,T n =1−(12)n,假设存在常数λ≥0,对任意n ∈N ,使恒成立等价于对任意n ∈N ′1−(12)n−λ(12)n>√λ恒成立整理化简,利用分离参数法求解恒成立问题即可.【解答】(1)由S n 是a n 2和a n 的等差中项可知,2S n =a n 2+a n ,且a n >0 则当n ≥2时,有2S n−1=(a n−1)2+a n−1两式相减可得,2S n −2S n−1=a n 2−a n−12+a n −a n−1即2a n =a n 2−a n−12+a n −a n+1,a n >0,化简可得,a n −a n−1=1(n ≥2) 所以数列{a n }是以1为首项1为公差的等差数列, 所以数列{a n }的通项公式为a n =n(2)由(1)知,a n =n ,因为b n =(12)n,所以数列{b n }的前几项和T n =1−(12)n假设存在常数λ≥0,对任意n ∈N ′,使T n −λ⋅2−a ,√λ恒成立 即对任意n ∈N1−(12)n−λ(12)n>√λ恒成立等价于对任意n ∈N ′1+√A <2n 恒成立即1+√2小于2a 的最小值即可.所以0≤λ<1满足对任意n ∈N ,使T n −λ⋅2−a >√λ恒成立.所以存在这样的实数?,对任意n ∈N ′,使恒成立,实数?的取值范围为0≤λ<1 38.【答案】(1)a n =−2n +8(2){n|1≤n ≤8,n ∈N }【考点】等差数列的通项公式 【解析】(1)由已知可得a 4=0,再根据a 2=4可得a 1,d 的方程组,解得.(2)由(1)可知a 1=−3d ,故可用含d 的式子表示S n 和a n ,列出不等式求解即可. 【解答】(1)设等差数列{a n }的首项为a 1公差为d ;因为等差数列{a n }的前)项和S n 且S 4=S 3.a 4=0,又∵ a 2=4 {a 1+3d =0a 1+d =4,解得{a 1=4d =−2 所以a n =a 2+(n −2)⋅d =−2n +8 (2)因为a 1=−3d >0,所以d <0 所以S n =na 1+n (n−1)2d =−3nd +n (n−1)2da n =a 1+(n −1)⋅d =(n −4)d 因为S n ≥a n ,所以(n 2−n 2−3n)d ≥(n −4)d因为d <0,所以n 2−n2−3n ≤n −4整理得n 2−9n +8≤0,解得1≤n ≤8 所以”的取值范围是{n|1≤n ≤8,n ∈N } 39.【答案】(1)第几行的第一个数是n 2,最后一个数是n 2+2n (2)第八行各个数之和为2n 3+3n 2+n(3)2019是第44行第84个数.【考点】等差数列的通项公式【解析】(1)根据此表的特点可知此表n行的第1个数为n2,第n行共有3+(n−1)×2=2n+ 1个数,依次构成公差为1的等差数列,利用等差数列的通项公式解之即可;(2)直接根据等差数列的前n项和公式进行求解;(3)1936=442×2019×452=2025,所以2019在第44行,然后设2019是此数表的第44行的第k个数,而第44行的第1个数为442,可求出k,从而得到结论.【解答】(1)由表可知,每一行都是公差为1的等差数列,第n行第一个数是n2,每一行比上一行多2个数,第一行有3个数,则第n行有3+(n−1)×2=2n+1个数,所以第一行最后一个数是n2+(2n+1−1)×1=n2+2n(当然也可以观察得出第n行最后一个数为(n+1)2−1)(2)由(1)知,第几行各个数之和为(2n+1)(n 2+n2+2n)2=(2n+1)(n2+n)=2n3+3n2+n(3)因为1936=442<2019<452=2025,所以2019在第44行,设2019是第44行第k个数,则2019=442+(k−1)×1,解得k=84,所以2019是第44行第84个数.40.【答案】解:等差数列{a n}中,d=2,a1=5,S n=60,∵前n项和S n=na1+12n(n+1)d,即5n+12×n(n−1)×2=60;解得n=6,n=−10(舍去);∴通项公式是a n=a1+(n−1)d=5+2(n−1)=2n+3,∴a6=2×6+3=15.∴所求的n=6,a6=15.【考点】等差数列的通项公式【解析】由等差数列的前n项和公式求出n的值,再由通项公式求出a6即可.【解答】解:等差数列{a n}中,d=2,a1=5,S n=60,∵前n项和S n=na1+12n(n+1)d,即5n+12×n(n−1)×2=60;解得n=6,n=−10(舍去);∴通项公式是a n=a1+(n−1)d=5+2(n−1)=2n+3,∴a6=2×6+3=15.∴所求的n=6,a6=15.。
数列求通项公式常用方法与典型题目(附答案)
数列求通项公式常用方法与典型题目(附答案)(一)题型一累加法1.数列{}n a 中,11a =,()12,nn n a a n n n N --=≥∈,则na=___________.2.已知数列{}n a 满足112a =,121n n a a n n+=++,则n a =__________.3.如果数列{}n a 满足:()1111,22n n n a a a n --=-=≥,则n a =()A .121n +-B .1(1)21n n --⋅+C .21n -D .12n -4.在数列{}n a 中,10a =,11ln 1n n a a n +⎛⎫=++ ⎪⎝⎭,则{}n a 的通项公式为().A .ln n a n =B .()()1ln 1n a n n =-+C .ln n a n n=D .ln 2n a n n =+-5.设数列{}n a 中,112,1+==++n n a a a n ,则通项n a =___________.6.已知数列{}n a 满足10a =,12n n a a n +=+,则2018a =()A .20182019⨯B .20172018⨯C .20162017⨯D .20182018⨯(二)题型二累乘法1.已知数列{}n a 满足11a =,()12311111231n n a a a a a n n -=+++⋅⋅⋅+>-.数列{}n a 的通项公式是______.2.已知11a =,()()1n n n a n a a n N ++=-∈,则数列{}n a 的通项公式是()A .21n -B .11n n n -+⎛⎫ ⎪⎝⎭C .2n D .n3.已知12a =,12nn n a a +=,则数列{}n a 的通项公式n a 等于()A .2122n n -+B .2122n n ++C .2222n n -+D .2222n n --4.在数列{}n a 中,11a =,()32122223n n a a a a a n n*++++=∈N ,则n a =______.(三)题型三公式法1.数列{a n }的前n 项和为S n ,若()11,1,31n n a a S n +=≥=则n a =____________.2.数列{}n a 满足,123231111212222n n a a a a n ++++=+ ,写出数列{}n a 的通项公式__________.3.已知数列{a n }的前n 项和S n =n 2+n ,则a n =_____.4.若数列的前n 项和2133n n S a =+,则的通项公式是n a =________5.数列{}n a 的前n 项和23nn S =+,则其通项公式n a =________.6.数列{}n a 的前n 项和210n S n n =-,则该数列的通项公式为__________.7.若数列{a n }的前n 项和为S n =23a n +13,则数列{a n }的通项公式是a n =______.8.已知n S 为数列{}n a 的前n 项和,若111,23n n a a S +==+,则数列{}n a 的通项公式为___________.9.已知数列{}n a 满足23123222241nnn a a a a ++++=- ,则{}n a 的通项公式___________________.10.数列{a n }满足()21*1232222n n na a a a n N -+++⋯+=∈,则a 1a 2a 3…a 10=()A .551(2B .1011()2-C .911()2-D .601()211.如果数列{}n a 的前n 项和为332n n S a =-,则这个数列的通项公式是()A .()221n a n n =++B .23nn a =⋅C .32nn a =⋅D .31n a n =+(四)题型四构造法1.数列{}n a 中,若11a =,()1231n n a a n +=+≥,则该数列的通项n a =()A .123n +-B .23n -C .23n +D .123n --2.已知数列{}n a 中,112,21n n a a a +==+则n a =___________.3.已知数列{}n a 满足11a =132n n a a +=+,则{}n a 的通项公式为__________________.(五)题型五倒数法1.在数列{n a }中,已知12a =,1122n n n a a a --=+,(2)n ≥,则n a 等于()A .21n +B .2n C .3nD .31n +2.若数列{}n a 满足11n n n a a a +=+,且123a =,则10a =___________.3.设数列{}n a 的前n 项和n S 满足11n n n n S S S S ++=⋅-()n N *∈,且11a=,则n a =_____.4.已知数列{}n a 满足12,a =11n n n n a a a a ++-=,那么31a 等于()A .130-B .261-C .358-D .259-5.已知数列{}n a 满足递推关系111,12n n n a a a a +==+,则2017a =()A .12016B .12018C .12017D .120196.若数列{}n a 满足1121n n n a a a --=+(2n ≥,*n N ∈),且112a =,则n a =()A .12nB .2n C .1122n +-D .222n +7.已知数列{}n a 满足11a =,()*11nn n a a n N a +=∈+,则2020a =()A .12018B .12019C .12020D .12021(六)题型六周期数列1.在数列{}n a 中,112a =,111n n a a -=-(2n ≥,n ∈+N ),则2020a =()A .12B .1C .1-D .22.已知数列{}n a 中,13=4a ,111n n a a -=-(,2n N n +∈≥),那么2020a 等于()A .13-B .34C .2D .43.已知数列{}n a 中,12213,6,n n n a a a a a ++===-,则2016a =()A .6B .6-C .3D .3-参考解析(一)题型一累加法1.()12n n +【解析】()112,1,nn n a a n n n Na -=≥=-∈ ,()()()112211n n n n n a a a a a a a a ---∴=-+-++-+ ()()()()112122n n n n n n +=+-+-++=≥ ,验证1n =时成立.()12n n n a +∴=.故答案为:()12n n +2.31,1,2n n N n*-≥∈【解析】因为121n n a a n n +=++,所以121111n n a a n n n n +-==-++,则当2,n n N *≥∈时,213211121123...111n n a a a a a a n n -⎧-=-⎪⎪⎪-=-⎪⎨⎪⎪⎪-=-⎪-⎩,将1n -个式子相加可得11111111...12231n a a n n n -=-+-++-=--,因为112a =,则1131122n a n n=-+=-,当1n =时,1311212a =-=符合题意,所以31,1,2n a n n N n *=-≥∈.故答案为:31,1,2n n N n*-≥∈.3.C 【解析】由题意可得,112n n n a a ---=,212a a ∴-=,2322a a -=,…112n n n a a ---=,以上1n -个式子相加可得,21122 (2)n n a a --=+++()12122212n n --==--,21n n a ∴=-,故选B .4.A 【解析】由已知得()11ln ln 1ln n n n a a n n n ++⎛⎫-==+- ⎪⎝⎭,所以()1ln ln 1n n a a n n --=--()()12ln 1ln 2n n a a n n ---=---32ln 3ln 2a a -=-21ln 2ln1a a -=-将上述1n -个式子相加,整理的1ln ln1ln n a a n n -=-=又因为10a =,所以ln n a n =.故选A .5.()112++n n 【解析】∵112,1+==++n n a a a n ∴()111n n a a n -=+-+,()1221n n a a n --=+-+,()2331n n a a n --=+-+,⋯,3221a a =++,2111a a =++,1211a ==+将以上各式相加得:()()()123211n a n n n n ⎡⎤=-+-+-+++++⎣⎦ ()()()()11111111222n n n nn n n n ⎡⎤--+-+⎣⎦=++=++=+故应填()112++n n ;6.B 【解析】 数列{}n a 满足10a =,12n n a a n +=+,∴12n n a a n +-=,∴()121n n a a n --=-,()1222n n a a n ---=-,()2323n n a a n ---=-,……212a a -=,累加得:()()()112123 (1212)n n n a a n n n --=++++-=⋅=-⎡⎤⎣⎦,又 10a =,∴()1n a n n =-,∴201820182017a =⋅.故选B .(二)题型二累乘法1.1,1,22n n a n n =⎧⎪=⎨≥⎪⎩【解析】1231111(1)231n n a a a a a n n -=++++>- ,11a =当2n =时,211a a ==当2n >时,112311111231n n n a a a a a a n n+-∴=+++++- ,两式相减得:11n n n a a a n +-=,即11n n n a a n++=,∴11n n a n a n++=,11n n a n a n -=-,1212n n a n a n ---=-,⋯3232a a =,累乘得:22n a n a =,所以2n na =,()2n >1,1,22n n a n n =⎧⎪∴=⎨≥⎪⎩,故答案为:1,1,22n n a nn =⎧⎪=⎨≥⎪⎩2.D 【解析】由()()1n n n a n a a n N ++=-∈得:()()11n n n a na n N +++=∈,即()11n n a n n N a n+++=∈,则11n n a n a n -=-,1212n n a n a n ---=-,2323n n a n a n ---=-,……..,2121a a =,由累乘法可得1na n a =,又因为11a =,所以n a n =.故选:D .3.C 【解析】1122nn n n n n a a a a ++=∴= 当n ≥2时,2212122112122222nn n n n n n n n a a a a a a a a -+-----=⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅= ,经检验,1a 也符合上述通项公式.本题选择C 选项.4.21n n +【解析】由题意得:当2n ≥时,()31211222231n n a a a a a n --++++=- ,所以12n n n a a a n-=-,即()2211n n na n a --=,也即是11+1n n n n n a a n --=,所以121+1221211n n n n n a n n n a a a n ---===-=-= ,所以21n n a n =+,故答案为:21nn +.(三)题型三公式法1.21,134,2n n n a n -=⎧=⎨⋅≥⎩.【解析】()13,1n n a S n N n ++=∈∴= 时,23,2a n =≥时,13n n a S -=,可得13n n n a a a +-=,即14,n n a a +=∴数列{}n a 从第二项起为等比数列,2n ≥时,=n a 234n -⋅,故答案为21,134,2n n n a n -=⎧=⎨⋅≥⎩.2.16,12,2n n n a n +=⎧=⎨≥⎩【解析】因为123231111212222n n a a a a n ++++=+ ,所以()12312311111121122222n n n n a a a a a n +++++++=++ ,两式相减得11122n n a ++=,即12,2n n a n +=≥,又1132a =,所以16a =,因此16,12,2n n n a n +=⎧=⎨≥⎩3.2n 【解析】由题,当1n =时,21112a =+=,当2n ≥时,()()1112nn n a S S n n n n n -=-=+--=.当1n =时也满足.故2n a n =.故答案为:2n4.()12n --【解析】当n =1时,1112133a S a ==+,解得11a =,当n ≥2时,1n n n a S S -=-121213333n n a a -⎛⎫⎛⎫=+-+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭12233n n a a -=+,整理可得12313n n a a -=-,即12n n a a -=-,故数列{}n a 以1为首项,2-为公比的等比数列,所以()12n n a -=-,故答案为:()12n --.5.15,12,2n n n -=⎧⎨≥⎩【解析】当1n =时,11235a =S =+=;当2n ≥时,11123232n n n n n n a S S ---=-=+--=;故15,12,2n n n a n -=⎧=⎨≥⎩故答案为:15,12,2n n n -=⎧⎨≥⎩6.211n a n =-【解析】221110,11019,n S n n a S =-∴==-⨯=- 当2n ≥时()()221101101211,n n n a S S n n n n n -⎡⎤=-=-----=-⎣⎦当1n =时也适合,故211n a n =-.即答案为211n a n =-.7.1(2)n n a -=-;【解析】当n=1时,a 1=S 1=23a 1+13,解得a 1=1,当n≥2时,a n =S n -S n-1=(2133n a +)-(12133n a -+)=23n a -123n a -整理可得13a n =−23a n−1,即1n n a a -=-2,故数列{a n }是以1为首项,-2为公比的等比数列,故a n =1×(-2)n-1=(-2)n-1故答案为(-2)n-1.8.21,153,2n n n a n -=⎧=⎨⋅≥⎩【解析】n S Q 为数列{}n a 的前n 项和,111,23n n a a S +==+——①2n ≥时,123n n a S -=+——②①-②,得:12n n n a a a +=-,13n na a +∴=13n na a +∴=,21235a a =+= ,∴数列{}n a 的通项公式为21,153,2n n n a n -=⎧=⎨⋅≥⎩.故答案为:21,153,2n n n a n -=⎧=⎨⋅≥⎩.9.a n =3•2n ﹣2【解析】∵数列{a n }满足2a 1+22a 2+23a 3+…+2n a n =4n ﹣1,∴当n ≥2时,2n a n =(4n ﹣1)﹣(4n ﹣1﹣1),化为a n =3•2n ﹣2.当n =1时,2a 1=4﹣1,解得132a =,上式也成立.∴a n =3•2n ﹣2.故答案为a n =3•2n ﹣2.10.A 【解析】n =1时,a 1=12,∵211232222n n n a a a a -+++⋯+=,∴2n ≥时,22123112222n n n a a a a ---+++⋯+=,两式相减可得2n -1a n =12,∴12n n a =,n =1时,也满足∴12310a a a a = 55231012310111111222222++++⎛⎫⨯⨯⨯⨯== ⎪⎝⎭,故选A11.B 【解析】由332n n S a =-,当2n ≥时,1113333332222n n n n n n n a S S a a a a ---⎛⎫⎛⎫=-=---=- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,所以13nn a a -=,当1n =时,111332S a a ==-,此时16a =,所以,数列{}n a 是以6为首项,3为公比的等比数列,即16323n n n a -=⋅=⋅.故选:B .(四)题型四构造法1.A 【解析】因为()1231n n a a n +=+≥,所以132(3)n n a a ++=+,即数列{3}n a +是以4为首项,2为公比的等比数列,所以1342n n a -+=⋅,故1142323n n n a -+=⋅-=-,故选:A2.1321n -⋅-【解析】因为121n n a a +=+,所以()112221n n n a a a ++=+=+且1130a +=≠,所以1121n n a a ++=+,所以{}1n a +是以3为首项,2为公比的等比数列,所以1132n n a -+=⋅,所以1321n n a -=⋅-,故答案为:1321n -⋅-.3.1231n -⨯-【解析】因为132n n a a +=+,11a =,所以()113331n n n a a a ++=+=+,即1131n n a a ++=+所以{}1n a +以2为首项,3为公比的等比数列,所以1123n n a -+=⨯所以1231n n a -=⨯-故答案为:1231n -⨯-(五)题型五倒数法1.B 【解析】将等式1122n n n a a a --=+两边取倒数得到11112n n a a -=+,11111=,2n n n a a a -⎧⎫-⎨⎬⎩⎭是公差为12的等差数列,11a =12,根据等差数列的通项公式的求法得到()1111222n nn a =+-⨯=,故n a =2n.故答案为:B .2.219【解析】11n n n a a a +=+ 11111n n n n a a a a ++∴==+,即1111n na a +-=∴数列1n a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭是以1132a =为首项,1为公差的等差数列()131211222n n n n a -∴=+-=-=221n a n ∴=-10219a ∴=故答案为:2193.1,11,2(1)n n a n n n =⎧⎪=⎨-≥⎪-⎩【解析】由11n n n n S S S S ++=⋅-,得1111n nS S +-=()n N *∈1n S ⎧⎫∴⎨⎬⎩⎭是以11111S a ==为首相,1为公差的等差数列,11(1)1nn n S ∴=+-⨯=,1n S n ∴=,当2n ≥时,11111(1)n n n a S S n n n n -=-=-=---,1,11,2(1)n n a n n n =⎧⎪=⎨-≥⎪-⎩故答案为:1,11,2(1)n n a n n n =⎧⎪=⎨-≥⎪-⎩4.D 【解析】11n n n n a a a a ++-= ,1111n n a a +∴-=,即1111n n a a +-=-,又12,a =所以数列1n a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭是首项为12,公差为1-的等差数列,132n n a ∴=-+,3113593122a ∴=-+=-,故31259a =-,故选:D .5.B 【解析】由11n n n a a a +=+,所以11111n n n n a a a a ++==+则1111n n a a +-=,又112a =,所以112a =所以数列1n a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭是以2为首项,1为公比的等差数列所以11n n a =+,则11n a n =+所以201712018a =故选:B6.A 【解析】当2n ≥且n *∈N ,在等式1121n n n a a a --=+两边取倒数得11121112n n n n a a a a ---+==+,1112n n a a -∴-=,且112a =,所以,数列1n a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭为等差数列,且首项为2,公差为2,因此,()12212n n n a =+-=.12n a n∴=故选:A .7.C 【解析】11n n n a a a +=+ ,∴两边同时取倒数得11111n n n n a a a a ++==+,即1111n n a a +-=,即数列1n a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭是公差1d =的等差数列,首项为111a =.则11(1)1n n n a =+-⨯=,得1n a n =,则202012020a =,故选:C (六)题型六周期数列1.A 【解析】2111121a a =-=-=-,3211112a a =-=+=,431111122a a =-=-=,可得数列{}n a 是以3为周期的周期数列,202036731112a a a ⨯+∴===.故选:A .2.B 【解析】因为13=4a ,111n n a a -=-,所以211113a a =-=-,32114a a =-=,431314a a =-=,…所以数列{}n a 是以3为周期的数列,所以202067331134a a a ⨯+===,故选:B 3.B 【解析】因为21n n n a a a ++=-,①则321n n n a a a +++=-,②①+②有:3n n a a +=-,即63n n a a ++=-,则6n n a a +=,即数列{}n a 的周期为6,又123,6a a ==,得3453,3,6a a a ==-=-,63a =-,则2016a =633663a a ⨯==-,故选:D .。
高中数学-数列求通项公式方法汇总及经典练习(含答案)
高中数学-数列求通项公式方法汇总及经典练习(含答案)1、定义法:直接求首项和公差或公比。
2、公式法:1 (1) (2)n n nn S n a S S n -=⎧=⎨-≥⎩两种用途(列举),结果要验证能否写成统一的式子.例、数列{}n a 的各项都为正数,且满足()()2*14nna S n N +=∈,求数列的通项公式.解一:由()()2*14nna S n N +=∈得()()()221114411n n n n n aS S a a +++=-=---化简得()()1120n n n n a a a a +++--=,因为10,2n n n a a a +>∴-=,又()2111441S a a ==-得11a =,故{}n a 是以1为首项,2为公差的等差数列,所以21n a n =-.解二:由()()2*14nn a S n N +=∈,可得()11,12n n n a S S n -=-∴=--≥化简可得)211n S -=,即1=,又11S =,所以数列是首项为1,公差为1的等差数列,∴n =,从而2n S n =,所以121n n n a S S n -=-=-,又11a =也适合,故21n a n =-.练习:已知数列{a n }的前n 项和S n 满足120n n n a S S -+=(2n ≥),a 1=21,求n a . 答案:a n =⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧≥--=)2()1(21)1(21n n n n .扩展一:作差法例、在数列}{n a 中,11a =,212323(1)n a a a na n n ++++=-+,求n a .解:由212323(1)n a a a na n n ++++=-+,得2123123(1)(2)1n a a a n a n n -++++-=-+-,两式相减,得66n na n =-+,∴ 1 (=1)66 (2)n n a n n n⎧⎪=-⎨≥⎪⎩.练习(理):已知数列{}n a 满足11231123(1)(2)n n a a a a a n a n -==++++-≥,,求n a .解:由123123(1)(2)n n a a a a n a n -=++++-≥,得1123123(1)n n n a a a a n a na +-=++++-+,两式相减,得1n n n a a na +-=,即11(2)n na n n a +=+≥,所以13222122![(1)43]2n n n n n a a a n a a n n a a a a a ---=⋅⋅⋅⋅=-⋅⋅⨯=又由已知,得2122a a a =+,则211a a ==,代入上式,得!13452n n a n =⋅⋅⋅⋅⋅=, 所以,{}n a 的通项公式为 1 (1)! (2)2n n a n n =⎧⎪=⎨≥⎪⎩.扩展二、作商法例、在数列}{n a 中,11a =,对所有的2n ≥,都有2123n a a a a n ••••=,求n a .解:∵2123n a a a a n ••••=,∴21232(1)n a a a a n -••••=-,故当2n ≥时,两式相除,得22(1)n n a n =-, ∴221 (=1) (2)(1)n n a n n n ⎧⎪=⎨≥⎪-⎩.3、 叠加法:对于型如)(1n f a a n n =-+类的通项公式.例、在数列{n a }中,31=a ,)1(11++=+n n a a n n ,求通项公式n a .答案:na n 14-=. 例、已知数列{}n a 满足112231n n n n a a ++=++-(*n N ∈),352a =,求通项n a .解:由112231n nn n aa ++=++-,两边同除以12n +,得()111131112222n n n n n n n a a n ++++-=-+≥,列出相加得121212121332323212212121-+⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛++⎪⎭⎫ ⎝⎛+-⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛++⎪⎭⎫ ⎝⎛+=---n a a n n n n又由已知求得16a =,∴()*231n n n n N a n ∈=•++.练习:已知数列}a {n 满足3a 132a a 1nn 1n =+⋅+=+,,求数列}a {n 的通项公式.答案:1n 32n 31332a n nn -+=++--⋅=.4、叠乘法:一般地,对于型如1+n a =f (n)·n a 的类型例(理)、已知数列{}n a 满足112(1)53nn n a n a a +=+⨯=,,求数列{}n a 的通项公式.解:因为112(1)53nn n a n a a +=+⨯=,,所以0n a ≠,则12(1)5n n na n a +=+,故13211221n n n n n a a a a a a a a a a ---=⋅⋅⋅⋅⋅121[2(11)5][2(21)5][2(11)5]3n n n n --=-+-++⨯⨯(1)1(1)(2)21122[(1)32]53325!n n n n n n n n n ---+-+++-=-⋅⋅⨯⨯⨯=⨯⨯⨯,所以数列{}n a 的通项公式为(1)12325!n n n n a n --=⨯⨯⨯.练习:在数列{a n }中,112a =,11(1n n n a a a n --=⋅+≥2),求n a . 答案:)1(1+=n n a n . 5、构造法:型如a n+1=pa n +f(n) (p 为常数且p ≠0, p ≠1)的数列(1)f(n)= q (q 为常数) 一般地,递推关系式a +1=pa n +q (p 、q 为常数,且p ≠0,p ≠1)等价与)1(11pqa p p q a n n --=--+,则{p q a n --1}为等比数列,从而可求n a .例、已知数列{}n a 满足112a =,132n n a a --=(2n ≥),求通项n a . 解:由132n n a a --=,得111(1)2n n a a --=--,又11210a -=≠,所以数列{1}n a -是首项为12,公比为12-的等比数列,∴11111(1)()1()22n nn a a -=---=+-. 练习:已知数列}{n a 的递推关系为121+=+n n a a ,且11=a ,求通项n a . 答案:12-=n na .(2) f(n)为等比数列,如f(n)= q n (q 为常数) ,两边同除以q n ,得111+=++nn n n qa p q a q ,令nn n a b q =,则可转化为b n+1=pb n +q 的形式求解.例、已知数列{a n }中,a 1=65,1111()32n n n a a ++=+,求通项n a . 解:由条件,得2 n+1a n+1=32(2 n a n )+1,令b n =2 n a n ,则b n+1=32b n +1,b n+1-3=32(b n -3) 易得 b n =3)32(341+--n ,即2 n a n =3)32(341+--n , ∴ a n =n n 2332+-. 练习、已知数列{}n a 满足1232n n n a a +=+⨯,12a =,求通项n a .答案:31()222nn a n =-.(3) f(n)为等差数列,如1n n a Aa Bn C +=++型递推式,可构造等比数列.(选学,注重记忆方法)例、已知数列{}n a 满足11=a ,11212n n a a n -=+-(2n ≥),求.解:令n n b a An B =++,则n n a b An B =--,∴11(1)n n a b A n B --=---,代入已知条件, 得11[(1)]212n n b An B b A n B n ---=---+-,即11111(2)(1)2222n n b b A n A B -=++++-,令202A +=,1022A B +-=,解得A=-4,B=6,所以112n n b b -=,且46n n b a n =-+, ∴{}n b 是以3为首项、以12为公比的等比数列,故132n n b -=,故13462n n a n -=+-. 点拨:通过引入一些尚待确定的系数,经过变形与比较,把问题转化成基本数列(等差或等比数列)求解. 练习:在数列{}a n 中,132a =,1263n n a a n --=-,求通项a n . 答案:a n nn -+=69912·().解:由1263n n a a n --=-,得111(63)22n n a a n -=+-,令11[(1)]2n n a An B a A n B -++=+-+,比较系数可得:A=-6,B=9,令n n b a An B =++,则有112n n b b -=,又1192b a A B ==++,∴{}n b 是首项为92,公比为12的等比数列,所以b n n =-92121(),故a n n n-+=69912·(). (4) f(n)为非等差数列,非等比数列法一、构造等差数列法例、在数列{}n a 中,1112(2)2()n n n n a a a n λλλ+*+==++-∈N ,,其中0λ>,求数列{}n a 的通项公式.解:由条件可得111221n nn nn n a a λλλλ+++⎛⎫⎛⎫-=-+ ⎪⎪⎝⎭⎝⎭,∴数列2n n n a λλ⎧⎫⎪⎪⎛⎫-⎨⎬ ⎪⎝⎭⎪⎪⎩⎭是首项为0,公差为1的等差数列,故21nnn a n λλ⎛⎫-=- ⎪⎝⎭,∴(1)2n n n a n λ=-+. 练习:在数列{a n }中,a na n a n n n n n 1132212==+++++,()()(),求通项a n 。
(完整版)数列求通项专题(总复习专题-方法全面-有答案)全
求数列通项专题题型一:定义法(也叫公式法)直接利用等差数列或等比数列的定义求通项的方法叫定义法,这种方法适应于已知数列类型的题目例:等差数列}a {n 是递增数列,前n 项和为n S ,且931a ,a ,a 成等比数列,255a S =.求数列}a {n 的通项。
解:设数列}a {n 公差为)0d (d > ∵931a ,a ,a 成等比数列,∴9123a a a =,即)d 8a (a )d 2a (1121+=+,得d a d 12= ∵0d ≠,∴d a 1=………①∵255S a = ∴211)d 4a (d 245a 5+=⋅⨯+…………②由①②得:53a 1=,53d = ∴n 5353)1n (53a n =⨯-+=题型二:已知的关系求通项公式(或)n n S a 与()n n S f a =这种类型一般利用与消去⎩⎨⎧≥⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅-=⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=-)2()1(11n S S n S a n n n )()(11---=-=n n n n n a f a f S S a n S )2(≥n 或与消去进行求解。
)(1--=n n n S S f S )2(≥n n a 例:(1)已知数列的前项和,求数列的通项公式}{n a n 22+=n S n }{n a 解:当时,;1=n 311==S a 当时,; 2≥n 122)1(2221-=---+=-=-n n n S S a n n n ⎩⎨⎧≥-==∴)2(12)1(3n n n a n (2)已知数列的前项和满足,求数列的通项公式}{n a n n S 1)1(log 2+=+n S n }{n a 解:由,得,1)1(log 2+=+n S n 121-=+n n S ⎩⎨⎧≥==∴)2(2)1(3n n a nn 练习:1、已知数列{}的前n 项和为, 求.n a 32nn S =-n a 2、数列的前n 项和为,,,求的通项公式{}n a n S 11=a )(1121≥+=+n S a n n {}n a题型三:形如用累加法(也叫逐差求和法):)(1n f a a n n +=+(1)若f(n)为常数,即:,此时数列为等差数列,则=.d a a n n =-+1n a d n a )1(1-+(2)若f(n)为n 的函数时,用累加法. 方法如下: 由 得:)(1n f a a n n =-+时,,2≥n )1(1-=--n f a a n n ,)2(21-=---n f a a n n )2(23f a a =-以上各式相加得)1(12f a a =- 即:.)1()2()2()1(1f f n f n f a a n +++-+-=- ∑-=+=111)(n k n k f a a 为了书写方便,也可用横式来写:时,,2≥n )1(1-=--n f a a n n ∴112211)()()(a a a a a a a a n n n n n +-++-+-=--- =.1)1()2()2()1(a f f n f n f ++++-+- 例1:已知数列{a n }中,a 1=1,对任意自然数n 都有11(1)n n a a n n -=++,求n a .解:由已知得11(1)n n a a n n --=+,121(1)n n a a n n ---=-,……,32134a a -=⨯,21123a a -=⨯,以上式子累加,利用111(1)1n n n n =-++得 n a -1a =1111...23(2)(1)(1)(1)n n n n n n ++++⨯---+=1121n -+, 3121n a n ∴=-+例2:已知数列满足,求数列的通项公式。
数列培优教程通项公式及递推关系配套练习(有答案)
数列培优教程通项公式及递推关系练习题1.已知数列{}n a 满足11211n n a a n a +=++=,,求数列{}n a 的通项公式.2.已知数列{}n a 满足112313n n n a a a +=+⨯+=,,求数列{}n a 的通项公式.3.已知数列{}n a 满足1135241n n n a a a +=+⨯+=,,求数列{}n a 的通项公式.4.已知数列{}n a 满足1132313nn n a a a +=+⨯+=,,求数列{}n a 的通项公式.5. 已知数列{}n a 满足112356n n n a a a +=+⨯=,,求数列{}n a 的通项公式.6.已知数列{}n a 中,651=a ,11)21(31+++=n n n a a ,求n a .7.已知数列{}n a 满足11231123(1)(2)n n a a a a a n a n -==++++-≥,,求{}n a 的通项公式.8.已知数列{}n a 满足21123451n n a a n n a +=+++=,,求数列{}n a 的通项公式.9.已知数列{}n a 前n 项和2214---=n n n a S .(1)求1+n a 与n a 的关系;(2)求通项公式n a .10. 已知数列{}n a 满足5123n n n a a +=⨯⨯,17a =,求数列{}n a 的通项公式.11.已知数列{}n a 满足3(1)2115nn n n a a a ++==,,求数列{}n a 的通项公式.12.数列{}n a :),0(025312N n n a a a n n n ∈≥=+-++, b a a a ==21,,求数列{}n a 的通项公式.13.{},λ∈*2n n 已知数列a 为递增的数列,且对于任意n N 都有a =n +n 成立,λ则实数的取值范围是( ) 0 B 0 C 0 D A λλλλ><=>、、、、-314.已知a 1= a 2=1, a n+2= a n+1+a n ,求a n .15.若数列{}n a 满足)1( )1(4),2( ,121111≥-+=≥>=++-n a a a a n a a a n n n n n n 且.求其通项.16.已知数列{}n a 中,n a n na a n n ++==+)2(,111.求其通项.17.已知{}n a 是由非负整数组成的数列,满足01=a ,32=a ,)2)(2(211++=⋅--+n n n n a a a a (n=3,4,5…)。
高中数学 数列通项公式专题(含详细答案)
B.
㘴 ‸㘴
D.
㘴 t㘴
24. 数列 满足
,
t
‴
,则使得
的最大正整数 为
‴
A. ‸
B.
25. 已知数列 ,如果 ,
,
列,那么 等于
A.
B.
C. 晦 ,,
D. ‴ , 是首项为 ,公比为 的等比数
C.
D.
26. 数列 则晦 A. ‴
的首项为 , 为等差数列,且 B.
t
C. 晦
.若则 D.
,‸ ,
27. 等比数列 A.
65. 已知 的前 项和
t ,则 t t t ‴
A.
B. ‸
C.
D. ‸
66. 已知
log t t ,我们把使乘积
间 ‴㘴 ‴ 内所有的劣数的个数为
A.
B. 晦
t t 为整数的数 称为“劣数”,则在区
C. 晦
D. ‴
67. 已知数列 A.
满足
,
‴t t t
B. t
C.
,则当
时, 等于 D.
68. 已知数列 的前 项和为 ,且
,且
A.
B.
C.
的前 项的“均倒数”为 D.
π,则 tan D.
95. 设数列 A. ‴㘴
的前 项和为 ,且满足 t B. ‴㘴 t
,则 的取值范围是
C. 㘴
D. 㘴 t
96. 已知函数
log t t 㘴
D. 的通项公式
等于
A.
B.
C.
D.
72. 设数列 A.
73. 设数列 A.
的前 项和为 .若
B.
t
求数列通项公式的十种方法(例题+详解)
求数列通项公式的十种方法一、公式法例1 已知数列{}n a 满足1232nn n a a +=+⨯,12a =,求数列{}n a 的通项公式。
解:1232nn n a a +=+⨯两边除以12n +,得113222n n n n a a ++=+,则113222n n n na a ++-=,故数列{}2n n a 是以1222a 11==为首项,以23为公差的等差数列,由等差数列的通项公式,得31(1)22n n a n =+-,所以数列{}n a 的通项公式为31()222nn a n =-。
评注:本题解题的关键是把递推关系式1232nn n a a +=+⨯转化为113222n n n n a a ++-=,说明数列{}2n n a 是等差数列,再直接利用等差数列的通项公式求出31(1)22n n a n =+-,进而求出数列{}n a 的通项公式。
二、利用{1(2)1(1)n n S S n S n n a --≥==例2.若n S 和n T 分别表示数列{}n a 和{}n b 的前n 项和,对任意正整数2(1)n a n =-+,34n n T S n -=.求数列{}n b 的通项公式;解:22(1)4231a n a d S n n n n =-+∴=-=-=--23435T S n n n n n ∴=+=--……2分 当1,35811n T b ===--=-时当2,626 2.1n b T T n b n n n n n ≥=-=--∴=---时……4分练习:1. 已知正项数列{a n },其前n 项和S n 满足10S n =a n 2+5a n +6且a 1,a 3,a 15成等比数列,求数列{a n }的通项a n解: ∵10S n =a n 2+5a n +6, ① ∴10a 1=a 12+5a 1+6,解之得a 1=2或a 1=3 又10S n -1=a n -12+5a n -1+6(n ≥2),②由①-②得 10a n =(a n 2-a n -12)+6(a n -a n -1),即(a n +a n -1)(a n -a n -1-5)=0 ∵a n +a n -1>0 , ∴a n -a n -1=5 (n ≥2)当a 1=3时,a 3=13,a 15=73 a 1, a 3,a 15不成等比数列∴a 1≠3;当a 1=2时, a 3=12, a 15=72, 有 a 32=a 1a 15 , ∴a 1=2, ∴a n =5n -3三、累加法例3 已知数列{}n a 满足11211n n a a n a +=++=,,求数列{}n a 的通项公式。
求数列通项公式提升练习题(附答案和方法归纳)
数列11、 已知数列{}n a 满足1232n n n a a +=+⨯,12a =,求数列{}n a 的通项公式。
2、 已知数列{}n a 满足11211n n a a n a +=++=,,求数列{}n a 的通项公式。
3、 已知数列{}n a 满足112313n n n a a a +=+⨯+=,,求数列{}n a 的通项公式。
4、 已知数列{}n a 满足1132313n n n a a a +=+⨯+=,,求数列{}n a 的通项公式。
5、 已知数列{}n a 满足112(1)53n n n a n a a +=+⨯=,,求数列{}n a 的通项公式。
6、 已知数列{}n a 满足11231123(1)(2)n n a a a a a n a n -==++++-≥ ,,求{}n a 的通项 公式。
数列2 1. 已知数列{}n a 满足211=a ,nn a a n n ++=+211,求n a 。
2:已知数列{}n a 满足321=a ,n n a n n a 11+=+,求n a3、已知数列{a n },满足a 1=1,1321)1(32--+⋅⋅⋅+++=n n a n a a a a (n ≥2),则{a n }的通项4、已知在数列{}n a 中,若111,23(1)n n a a a n +==+≥,则该数列的通项n a5、 已知数列{}n a 中,651=a ,11)21(31+++=n n n a a ,求n a 。
6、已知数列{}n a 中,11=a,22=a ,n n n a a a 313212+=++,求na7、已知数列{}n a 前n 项和2214---=n n n a S .(1)求1+n a 与n a 的关系;(2)求通项公式n a .8、已知数列{n a }中,2111,1n n a aa a ⋅==+)0(>a ,求数列{}.的通项公式n a9、已知数列{a n }满足:1,13111=+⋅=--a a a a n n n ,求数列{a n }的通项公式。
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求数列通项公式练习题(有答案)
1. 已知数列 a ₙ中, S ₙ是它的前n 项和。
S ₙ=3ⁿ,a ₙ=;
【答案】 a n ={3,n =12×3n−1,n ≥2
【解析】【分析】
本题考查利用数列的前n 项和的式子求数列的通项公式,利用 a n ={S 1,n =1S n −S n−1n ≥2
解决。
属基础题。
【解答】
解: S n =3x |M|
n =1B i ∗,a 1=S 1=32
n ≥2R 1+,a n =S n −S n−1=3n −3n−1=2×3n−1
x ₙ₋₁时不满足上式。
所以 a n ={3,n =12×3n−1,n ≥2 故答案为 a n ={3,n =12×3n−1,n ≥2
2. 若数列(a ₙ)的首项(a ₁=2. 11 a n+1=3a n +2(n ∈N ∗).令人一kg/d ɑ,+1). 则 b n +b 2+b 3++b 300=¯
. 【答案】5050
【解析】 【分析】
本题考查数列的选择公司,考查等比数列,等差数列的性质,属于中档题。
推导出 a ₙ+1是首项为3,公比为3的等比数列,从而得 b ₙ=log₂3ⁿ=n,由此能求出 b 1+b 2+b 3+⋯+b 100
【解答】
解: ∵数列{a ₙ}的首项a ₁=2. 且 a n+1=3a n +2(n ∈N ∗,
Aa ₙ₊₁+1=3(a ₙ+1),a₁+1=3−3,a ₙ₊₁
A.[a ₙ+1]是首项为3,公比为3的等比数列。
xa ₙ+1=3′,
∴b₁₄=log₂₇(a ₙ+1)=log₂₂3¹¹=n!,
ab 1+b 2+b 3++b 100=1+2+3++10 =100(100+1)2=505C.
故答案为5050.
3. 若数列{a ₙ}满足: a 1=12,a n+1=n+12n a n (n ∈N ∗)所[a ₙ]的通项公式 a ₙ=.
【答案】:
【解析】【分析】
本道试题主要是考查了数列的遥推公式的应用,还考查了等比数列的通项公式的应用。
由已知可得 a n+1n+1=12⋅a n n 所以数列 {a n n }是等比数列,求出 a n n
,再求 a ₙ即可. 【解答】 解: 因 为 a n+1=n+12n a n ,a 1=12
所以 a n+1n+1=12⋅a n n ,a 11=12, 所以数列 {a n n }是 12为首项 12为公比的等比数列。
所以 a n π=12×(12
)n−1=(12)n , 所以 a n =n (12)n
=n 2. 故答案为 π2n . 4. 数列(a ₙ)中, a₁=2⋅a ₙ₊₁=a ₙ+cn 是常数. n =1,2,3,],Jara ₂·a ₃成公比不为1的等比数列.
(1)求c 的值:
(2)求{a ₙ}的通项公式.
【答案】解: (1)a ₁=2. a ₂=2+6a ₃=2+36
因为a, az,a,成等比数列.
所以((2+c)²=2(2+3c)
解得c=0或c=2.
当c=0时. a ₁=a ₂=a ₂ 不符合题意舍去,故 C=2.
(2)m ≥2时,由于 a₂−a₁=c,a₃−a₂=2c,a ₙ−a ₙ₋₁=(n −1)c,
所以 a n −a 1=[1+2++(n −1)]c =n (n−1)2 c.
所以 a ₙ=n ²−n +2(n =1,2)
5. 设S ₙ是数列(a ₙ)的前n 项和,已知 a₁=1,S ₙ=2−2a ₙ₊₁
(1)次数列 (a ₙ)的通项公式:
(2)ill b n =(−1)n log 12
a n 求数列 (
b ₙ)的前n 项和 T:
【答案】解:(1)因:为 S ₙ=2−2a ₙ₊₂
所以当 n ≥2则x S n−1=2−2a n x
两式相减得 a ₙ=−2a ₙ₊₁+2a ₙ
所以 a n+1a n =32
Xa₁=1
所以数列 a ₙ为首项为1,公比为3的等比数分。
a n =12n−1; (2)[1]可得(
b n =(−1)n log 12
a n =(−1)n (n −1) 所以 T ₙ=0+1=2+3−−+(−1)ⁿ(n =1)
故当a 为奇数时, T n =1−n 2
当m=1时,上式也成立。
又a ₁=2. c=2. 故 aₙ=2+n (n −1)=n²−n +2(n =2,3)
当n 为偶数时, T n =n 2
6.已知数列(a ₙ)满足( a 1=78且a n+1=12a n +13,n ∈N n .
(1)求证: {a n −23
}是等比数列。
(2)求数列[a ₙ]的通项公式.
【答案】解: (1)证明:由已知得: a n+1−23=12a n −13=12(a n −23) 因为 a 1=78
所以 a 1−23=524,
所以 {a n −23}是以 524为首项, 12
为公比的等比数列: (2)解: 由(1)知。
{αn −23}是以 52为首项。
12为公比的等比数列。
所以 a n −23=
524⋅(12)n−1. 所以 a n =524⋅(12)n−1+23,n ∈N n . 综上故 T n ={1−n 2n 2,n ≠2 n 为奇数
偶数。