数列例题含答案

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数列经典例题

数列经典例题

数列与线性规划1.已知数列{}n a 的前n 项和为n S ,满足()()211122,3n n nS n S n n n N a *+-+=+∈=,则数列{}n a 的通项n a =( )A .41n -B .21n +C .3nD .2n + 【答案】A 【解析】试题分析:当1n =时,()2213234,7a a ⋅+-⋅==,故A 选项正确。

考点:数列求通项.2.已知数列{}n a 中, 45n a n =-+,等比数列{}n b 的公比q 满足1(2)n n q a a n -=-≥,且12b a =,则12n b b b +++=( )A 。

14n- B 。

41n- C 。

143n - D. 413n -【答案】B【解析】试题分析:依题意有124,3q b a =-==-,故()()134n n b -=--,所以134n n b -=⋅,这是一个等比数列,前n 项和为()3144114n n -=--.考点:等比数列的基本性质.3.设n S 是等差数列{}n a 的前n 项和,若5359a a =,则95SS =( ) A .1 B .2 C .3 D .4 【答案】A 【解析】试题分析:199515539()9215()52a a S a a a S a +===+.故选A . 考点:等差数列的前n 项和.4.在等比数列{}n a 中,1401a a <<=,则能使不等式12312311110n n a a a a a a a a ⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫-+-+-+⋅⋅⋅+-≤ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭成立的最大正整数n 是( )A.5 B 。

6 C .7 D .8 【答案】C 【解析】试题分析:设公比为q ,则1231231111n n a a a a a a a a +++⋅⋅⋅+≤+++⋅⋅⋅+,即()111111111n n a q a q q q⎛⎫-⎪-⎝⎭≤--,将131a q =代入得:7n q q ≤,1,7q n >∴≤.考点:(1)数列与不等式的综合;(2)数列求和.【方法点晴】本题考查数列和不等式的综合,考查运算求解能力,推理论证能力;考查化归与转化思想.综合性强,难度大,有一定的探索性,对数学思维能力要求较高,是高考的重点.解题时要认真审题,仔细解答.将不等式转化为两个等比数列之和,解不等式,对于在选择题中,该题还可以计算出721,a a a ,可得0111772211=⎪⎪⎭⎫⎝⎛-⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-a a a a a a ,可得不等式成立的最大整数n .5.数列{}n a 中,11++=n n a n ,9=n S ,则=n ( )A.97B.98 C .99 D .100【答案】C 【解析】 试题分析:由nn n n a n -+=++=111,∴)(11n S n =++++19==,所以99=n ,故选C.考点:数列求和.6.已知()()*111,n n n a a n a a n N+==-∈,则数列{}na 的通项公式是( )A .nB .11n n n -+⎛⎫⎪⎝⎭C .2n D .21n -【答案】A 【解析】试题分析:由已知整理得()11+=+n n na a n ,∴n a n a n n =++11,∴数列⎭⎬⎫⎩⎨⎧n a n 是常数列.且111==a n a n ,∴n a n =,故选项为A. 考点:数列的递推式。

数列专题复习之典型例题(含答案)

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 )。

等差数列典型例题(含答案)

等差数列典型例题(含答案)

等差数列试题精选一、选择题:(每小题5分,计50分)1.等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,若=则432,3,1S a a ==( ) (A )12 (B )10 (C )8 (D )62.已知{a n }为等差数列,a 2+a 8=12,则a 5等于( )(A)4 (B)5 (C)6 (D)73.设n S 是等差数列{}n a 的前n 项和,若735S =,则4a =( )A .8B .7C .6D .54.记等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,若42=S ,204=S ,则该数列的公差d=( ) A .7 B. 6 C. 3 D. 2 5.等差数列{}n a 中,已知31a 1=,4a a 52=+,33a n =,则n 为( ) (A )48 (B )49 (C )50 (D )516.等差数列{a n }中,a 1=1,a 3+a 5=14,其前n 项和S n =100,则n =( )(A)9 (B)10 (C)11 (D)12 7.设S n 是等差数列{}n a 的前n 项和,若==5935,95S Sa a 则( ) A .1 B .-1 C .2 D .21 8.已知等差数列{a n }满足α1+α2+α3+…+α101=0则有( )A .α1+α101>0B .α2+α100<0C .α3+α99=0D .α51=51 9.如果1a ,2a ,…,8a 为各项都大于零的等差数列,公差0d ≠,则( ) (A )1a 8a >45a a (B )8a 1a <45a a (C )1a +8a >4a +5a (D )1a 8a =45a a 10.若一个等差数列前3项的和为34,最后3项的和为146,且所有项的和为390,则这个数列有( )(A )13项 (B )12项 (C )11项 (D )10项 二、填空题:(每小题5分,计20分)11设数列{}n a 的首项)N n ( 2a a ,7a n 1n 1∈+=-=+且满足,则=+++1721a a a _____________.12.已知{a n }为等差数列,a 3 + a 8 = 22,a 6 = 7,则a 5 = __________13.已知数列的通项a n = -5n +2,则其前n 项和为S n = . 三、解答题:(15、16题各12分,其余题目各14分)14.等差数列{n a }的前n 项和记为S n .已知.50,302010==a a (Ⅰ)求通项n a ; (Ⅱ)若S n =242,求n.15.已知数列{}n a 是一个等差数列,且21a =,55a =-。

数列求通项的七种方法及例题

数列求通项的七种方法及例题

数列求通项的七种方法及例题数列求通项的7种方法及例题:1. 已知首项和公比法:设数列{an}中,a1为首项,q为公比,则an = a1 × q^(n-1)。

例如:已知数列{an}中,a1=2,q=3,求a5。

答案:a5=2×3^4=2×81=1622. 已知前n项和法:设数列{an}中,Sn为前n项和,则an = S0 + S1 + S2 +···+ Sn-1 - (S1 + S2 +···+ Sn-1) = S0。

例如:已知数列{an}中,S2=6,S4=20,求a3。

答案:a3 = S2 - (S2 - S1) = 6 - (6 - 2) = 83. 等差数列的通项公式:设数列{an}为等差数列,d为公差,则an = a1 + (n-1)d。

例如:已知数列{an}为等差数列,a1=2,d=4,求a5。

答案:a5 = 2 + (5-1)4 = 184. 等比数列的通项公式:设数列{an}为等比数列,q为公比,则an = a1 ×q^(n-1)。

例如:已知数列{an}为等比数列,a1=2,q=3,求a5。

答案:a5=2×3^4=2×81=1625. 三项和平均数法:设数列{an}中,Sn = a1 + a2 + a3 +···+ an,则an = Sn/n。

例如:已知数列{an}中,S4=20,求a3。

答案:a3 = S4/4 = 20/4 = 56. 泰勒公式法:对于一般的数列,可以使用泰勒公式进行求通项。

例如:已知数列{an}中,a1=2,且当n→∞ 时,an → 0,求a4。

答案:使用泰勒公式,a4 = a1 + (n-1)(a2 - a1)/1! + (n-1)(n-2)(a3 -2a2 + a1)/2! + (n-1)(n-2)(n-3)(a4 - 3a3 + 3a2 - a1)/3! = 2 + 3(2 - 2)/1! + 3(3 - 2)(3 - 4)/2! + 3(3 - 2)(3 - 4)(3 - 5)/3! = 2 + 3(0)/1! + 3(1)(-1)/2! + 3(1)(-1)(-2)/3! = 2 - 3/2 - 3/4 + 3/6 = 2 - 1/87. 斐波那契数列法:斐波那契数列是一种特殊的数列,它的通项公式可以写作 an = an-1 + an-2。

数列例题(含答案)

数列例题(含答案)

1.设等差数列{a n}的前n项和为S n,且S4=4S2,a2n=2a n+1.(1)求数列{a n}的通项公式;(2)设数列{b n}的前n项和为T n且(λ为常数).令c n=b2n(n∈N*)求数列{c n}的前n项和R n.【解答】解:(1)设等差数列{a n}的首项为a1,公差为d,由a2n=2a n+1,取n=1,得a2=2a1+1,即a1﹣d+1=0①再由S4=4S2,得,即d=2a1②联立①、②得a1=1,d=2.所以a n=a1+(n﹣1)d=1+2(n﹣1)=2n﹣1;(2)把a n=2n﹣1代入,得,则.所以b1=T1=λ﹣1,当n≥2时,=.所以,.R n=c1+c2+…+c n=③④③﹣④得:=所以;所以数列{c n}的前n项和.2.等差数列{a n}中,a2=4,a4+a7=15.(Ⅰ)求数列{a n}的通项公式;(Ⅱ)设b n=2+n,求b1+b2+b3+…+b10的值.【解答】解:(Ⅰ)设公差为d,则,解得,所以a n=3+(n﹣1)=n+2;(Ⅱ)b n=2+n=2n+n,所以b1+b2+b3+…+b10=(2+1)+(22+2)+…+(210+10)=(2+22+...+210)+(1+2+ (10)=+=2101.3.已知数列{log2(a n﹣1)}(n∈N*)为等差数列,且a1=3,a3=9.(Ⅰ)求数列{a n}的通项公式;(Ⅱ)证明++…+<1.【解答】(I)解:设等差数列{log2(a n﹣1)}的公差为d.由a1=3,a3=9得2(log22+d)=log22+log28,即d=1.所以log2(a n﹣1)=1+(n﹣1)×1=n,即a n=2n+1.(II)证明:因为==,所以++…+=+++…+==1﹣<1,即得证.4.已知{a n}是正数组成的数列,a1=1,且点(,a n+1)(n∈N*)在函数y=x2+1的图象上.(Ⅰ)求数列{a n}的通项公式;(Ⅱ)若列数{b n}满足b1=1,b n+1=b n+2an,求证:b n•b n+2<b n+12.【解答】解:解法一:(Ⅰ)由已知得a n+1=a n+1、即a n+1﹣a n=1,又a1=1,所以数列{a n}是以1为首项,公差为1的等差数列.故a n=1+(n﹣1)×1=n.(Ⅱ)由(Ⅰ)知:a n=n从而b n+1﹣b n=2n.b n=(b n﹣b n﹣1)+(b n﹣1﹣b n﹣2)+…+(b2﹣b1)+b1=2n﹣1+2n﹣2+…+2+1=∵b n•b n+2﹣b n+12=(2n﹣1)(2n+2﹣1)﹣(2n+1﹣1)2=(22n+2﹣2n﹣2n+2+1)﹣(22n+2﹣2•2n+1+1)=﹣2n<0∴b n•b n+2<b n+12解法二:(Ⅰ)同解法一.(Ⅱ)∵b2=1b n•b n+2﹣b n+12=(b n+1﹣2n)(b n+1+2n+1)﹣b n+12=2n+1•bn+1﹣2n•bn+1﹣2n•2n+1=2n(b n+1﹣2n+1)=2n(b n+2n﹣2n+1)=2n(b n﹣2n)=…=2n(b1﹣2)=﹣2n<0∴b n•b n+2<b n+125.已知等差数列{a n}满足a1+a2=10,a4﹣a3=2(1)求{a n}的通项公式;(2)设等比数列{b n}满足b2=a3,b3=a7,问:b6与数列{a n}的第几项相等?【解答】解:(I)设等差数列{a n}的公差为d.∵a4﹣a3=2,所以d=2∵a1+a2=10,所以2a1+d=10∴a1=4,∴a n=4+2(n﹣1)=2n+2(n=1,2,…)(II)设等比数列{b n}的公比为q,∵b2=a3=8,b3=a7=16,∴∴q=2,b1=4∴=128,而128=2n+2∴n=63∴b6与数列{a n}中的第63项相等6.设等差数列{a n}的前n项和为S n,且a5+a13=34,S3=9.(1)求数列{a n}的通项公式及前n项和公式;(2)设数列{b n}的通项公式为,问:是否存在正整数t,使得b1,b2,b m(m≥3,m∈N)成等差数列?若存在,求出t和m的值;若不存在,请说明理由.【解答】解:(1)设等差数列{a n}的公差为d.由已知得即解得.故a n=2n﹣1,S n=n2(2)由(1)知.要使b1,b2,b m成等差数列,必须2b2=b1+b m,即,(8分).移项得:=﹣=,整理得,因为m,t为正整数,所以t只能取2,3,5.当t=2时,m=7;当t=3时,m=5;当t=5时,m=4.故存在正整数t,使得b1,b2,b m成等差数列.7.设{a n}是等差数列,b n=()an.已知b1+b2+b3=,b1b2b3=.求等差数列的通项a n.【解答】解:设等差数列{a n}的公差为d,则a n=a1+(n﹣1)d.∴b1b3=•==b22.由b1b2b3=,得b23=,解得b2=.代入已知条件整理得解这个方程组得b1=2,b3=或b1=,b3=2∴a1=﹣1,d=2或a1=3,d=﹣2.所以,当a1=﹣1,d=2时a n=a1+(n﹣1)d=2n﹣3.当a1=3,d=﹣2时a n=a1+(n﹣1)d=5﹣2n.8.已知等差数列{a n}的公差大于0,且a3,a5是方程x2﹣14x+45=0的两根,数列{b n}的前n项的和为S n,且S n=1﹣(1)求数列{a n},{b n}的通项公式;(2)记c n=a n b n,求证c n+1≤c n.【解答】解:(1)∵a3,a5是方程x2﹣14x+45=0的两根,且数列{a n}的公差d>0,∴a3=5,a5=9,公差∴a n=a5+(n﹣5)d=2n﹣1.又当n=1时,有b1=S1=1﹣当∴数列{b n}是等比数列,∴(2)由(Ⅰ)知,∴∴c n+1≤c n.9.已知等差数列{a n}的前n项和为S n,S5=35,a5和a7的等差中项为13.(Ⅰ)求a n及S n;(Ⅱ)令(n∈N﹡),求数列{b n}的前n项和T n.【解答】解:(Ⅰ)设等差数列{a n}的公差为d,因为S5=5a3=35,a5+a7=26,所以,…(2分)解得a1=3,d=2,…(4分)所以a n=3+2(n﹣1)=2n+1;S n=3n+×2=n2+2n.…(6分)(Ⅱ)由(Ⅰ)知a n=2n+1,所以b n==…(8分)=,…(10分)所以T n=.…(12分)10.已知等差数列{a n}是递增数列,且满足a4•a7=15,a3+a8=8.(Ⅰ)求数列{a n}的通项公式;(Ⅱ)令b n=(n≥2),b1=,求数列{b n}的前n项和S n.【解答】解:(1)根据题意:a3+a8=8=a4+a7,a4•a7=15,知:a4,a7是方程x2﹣8x+15=0的两根,且a4<a7解得a4=3,a7=5,设数列{a n}的公差为d由.故等差数列{a n}的通项公式为:(2)=又∴=11.设f(x)=x3,等差数列{a n}中a3=7,a1+a2+a3=12,记S n=,令b n=a n S n,数列的前n项和为T n.(Ⅰ)求{a n}的通项公式和S n;(Ⅱ)求证:;(Ⅲ)是否存在正整数m,n,且1<m<n,使得T1,T m,T n成等比数列?若存在,求出m,n的值,若不存在,说明理由.【解答】解:(Ⅰ)设数列{a n}的公差为d,由a3=a1+2d=7,a1+a2+a3=3a1+3d=12.解得a1=1,d=3∴a n=3n﹣2∵f(x)=x3∴S n==a n+1=3n+1.(Ⅱ)b n=a n S n=(3n﹣2)(3n+1)∴∴(Ⅲ)由(2)知,∴,∵T1,T m,T n成等比数列.∴即当m=1时,7=,n=1,不合题意;当m=2时,=,n=16,符合题意;当m=3时,=,n无正整数解;当m=4时,=,n无正整数解;当m=5时,=,n无正整数解;当m=6时,=,n无正整数解;当m≥7时,m2﹣6m﹣1=(m﹣3)2﹣10>0,则,而,所以,此时不存在正整数m,n,且1<m<n,使得T1,T m,T n成等比数列.综上,存在正整数m=2,n=16,且1<m<n,使得T1,T m,T n成等比数列.12.已知等差数列{a n}的前n项和为S n=pn2﹣2n+q(p,q∈R),n∈N+.(Ⅰ)求的q值;(Ⅱ)若a1与a5的等差中项为18,b n满足a n=2log2b n,求数列{b n}的前n和T n.【解答】解:(Ⅰ)当n=1时,a1=S1=p﹣2+q当n≥2时,a n=S n﹣S n﹣1=pn2﹣2n+q﹣p(n﹣1)2+2(n﹣1)﹣q=2pn﹣p﹣2∵{a n}是等差数列,a1符合n≥2时,a n的形式,∴p﹣2+q=2p﹣p﹣2,∴q=0(Ⅱ)∵,由题意得a3=18又a3=6p﹣p﹣2,∴6p﹣p﹣2=18,解得p=4∴a n=8n﹣6由a n=2log2b n,得b n=24n﹣3.∴,即{b n}是首项为2,公比为16的等比数列∴数列{b n}的前n项和.13.已知等差数列{a n}的前n项和为S n,且满足:a2+a4=14,S7=70.(Ⅰ)求数列a n的通项公式;(Ⅱ)设b n=,数列b n的最小项是第几项,并求出该项的值.【解答】解:(I)设公差为d,则有…(2分)解得以a n=3n﹣2.…(4分)(II)…(6分)所以=﹣1…(10分)当且仅当,即n=4时取等号,故数列{b n}的最小项是第4项,该项的值为23.…(12分)14.己知各项均为正数的数列{a n}满足a n+12﹣a n+1a n﹣2a n2=0(n∈N*),且a3+2是a2,a4的等差中项.(1)求数列{a n}的通项公式a n;(2)若b n=a n a n,S n=b1+b2+…+b n,求S n+n•2n+1>50成立的正整数n的最小值.【解答】解:(Ⅰ)∵a n+12﹣a n+1a n﹣2a n2=0,∴(a n+1+a n)(a n+1﹣2a n)=0,∵数列{a n}的各项均为正数,∴a n+1+a n>0,∴a n+1﹣2a n=0,即a n+1=2a n,所以数列{a n}是以2为公比的等比数列.∵a3+2是a2,a4的等差中项,∴a2+a4=2a3+4,∴2a1+8a1=8a1+4,∴a1=2,∴数列{a n}的通项公式a n=2n.(Ⅱ)由(Ⅰ)及b n=得,b n=﹣n•2n,∵S n=b1+b2++b n,∴S n=﹣2﹣2•22﹣3•23﹣4•24﹣﹣n•2n①∴2S n=﹣22﹣2•23﹣3•24﹣4•25﹣﹣(n﹣1)•2n﹣n•2n+1②①﹣②得,S n=2+22+23+24+25++2n﹣n•2n+1=,要使S n+n•2n+1>50成立,只需2n+1﹣2>50成立,即2n+1>52,∴使S n+n•2n+1>50成立的正整数n的最小值为5.15.设数列{a n}的前n项和为S n,且a1=1,a n+1=2S n+1,数列{b n}满足a1=b1,点P(b n,b n+1)在直线x﹣y+2=0上,n∈N*.(Ⅰ)求数列{a n},{b n}的通项公式;(Ⅱ)设,求数列{c n}的前n项和T n.【解答】解:(Ⅰ)由a n+1=2S n+1可得a n=2S n﹣1+1(n≥2),两式相减得a n+1﹣a n=2a n,a n+1=3a n(n≥2).又a2=2S1+1=3,所以a2=3a1.故{a n}是首项为1,公比为3的等比数列.所以a n=3n﹣1.由点P(b n,b n+1)在直线x﹣y+2=0上,所以b n+1﹣b n=2.则数列{b n}是首项为1,公差为2的等差数列.则b n=1+(n﹣1)•2=2n﹣1(Ⅱ)因为,所以.则,两式相减得:.所以=.。

高考数学经典例题集锦:数列(含答案)

高考数学经典例题集锦:数列(含答案)

数列题目精选精编【典型例题】(一)研究等差等比数列的有关性质 1. 研究通项的性质例题1. 已知数列}{n a 满足1111,3(2)n n n a a a n --==+≥. (1)求32,a a ;(2)证明:312n n a -=. 解:(1)21231,314,3413a a a =∴=+==+=.(2)证明:由已知113--=-n n n a a ,故)()()(12211a a a a a a a n n n n n -++-+-=---1213133312n n n a ---+=++++=, 所以证得312n n a -=.例题2. 数列{}n a 的前n 项和记为11,1,21(1)n n n S a a S n +==+≥(Ⅰ)求{}n a 的通项公式;(Ⅱ)等差数列{}n b 的各项为正,其前n 项和为n T ,且315T =,又112233,,a b a b a b +++成等比数列,求n T .解:(Ⅰ)由121n n a S +=+可得121(2)n n a S n -=+≥,两式相减得:112,3(2)n n n n n a a a a a n ++-==≥,又21213a S =+=∴213a a = 故{}n a 是首项为1,公比为3的等比数列∴13n n a -=(Ⅱ)设{}n b 的公差为d ,由315T =得,可得12315b b b ++=,可得25b = 故可设135,5b d b d =-=+,又1231,3,9a a a ===,由题意可得2(51)(59)(53)d d -+++=+,解得122,10d d ==∵等差数列{}n b 的各项为正,∴0d > ∴2d =∴2(1)3222n n n T n n n -=+⨯=+例题3. 已知数列{}n a 的前三项与数列{}n b 的前三项对应相同,且212322...a a a +++128n n a n -+=对任意的*N n ∈都成立,数列{}n n b b -+1是等差数列.⑴求数列{}n a 与{}n b 的通项公式;⑵是否存在N k *∈,使得(0,1)k k b a -∈,请说明理由.点拨:(1)2112322...28n n a a a a n -++++=左边相当于是数列{}12n n a -前n 项和的形式,可以联想到已知n S 求na 的方法,当2n ≥时,1n n n S S a --=.(2)把k k a b -看作一个函数,利用函数的思想方法来研究k k a b -的取值情况.解:(1)已知212322a a a +++ (1)2n n a -+8n =(n ∈*N )①2n ≥时,212322a a a +++ (2)128(1)n n a n --+=-(n ∈*N )②①-②得,128n n a -=,求得42n n a -=,在①中令1n =,可得得41182a -==,所以42nn a -=(n ∈N*). 由题意18b =,24b =,32b =,所以214b b -=-,322b b -=-,∴数列}{1n n b b -+的公差为2)4(2=---, ∴1n nb b +-=2)1(4⨯-+-n 26n =-,121321()()()n n n b b b b b b b b -=+-+-++-(4)(2)(28)n =-+-++-2714n n =-+(n ∈*N ).(2)k k b a -=2714k k -+-42k-,当4k ≥时,277()()24f k k =-+-42k-单调递增,且(4)1f =, 所以4k ≥时,2()714f k k k =-+-421k-≥, 又(1)(2)(3)0f f f ===,所以,不存在k ∈*N ,使得(0,1)k k b a -∈.例题4. 设各项均为正数的数列{a n }和{b n }满足:a n 、b n 、a n+1成等差数列,b n 、a n+1、b n+1成等比数列,且a 1 = 1, b 1 = 2 , a 2 = 3 ,求通项a n ,b n 解: 依题意得:2b n+1 = a n+1 + a n+2 ① a 2n+1 = b n b n+1 ②∵ a n 、b n 为正数, 由②得21211,+++++==n n n n n n b b a b b a , 代入①并同除以1+n b 得:212+++=n n n b b b , ∴}{n b 为等差数列∵ b 1 = 2 , a 2 = 3 ,29,22122==b b b a 则 ,∴ 2)1(),1(22)229)(1(22+=∴+=--+=n b n n b n n ,∴当n ≥2时,2)1(1+==-n n b b a n n n , 又a 1 = 1,当n = 1时成立, ∴2)1(+=n n a n2. 研究前n 项和的性质例题5. 已知等比数列}{n a 的前n 项和为2nn S a b =⋅+,且13a =. (1)求a 、b 的值及数列}{n a 的通项公式;(2)设n n nb a =,求数列}{n b 的前n 项和n T .解:(1)2≥n 时,a S S a n n n n ⋅=-=--112.而}{n a 为等比数列,得a a a =⋅=-1112,又31=a ,得3=a ,从而123-⋅=n n a .又123,3a a b b =+=∴=-.(2)132n n n n n b a -==⋅, 21123(1)3222n n nT -=++++231111231(2322222n n n n n T --=+++++) ,得2111111(1)232222nn n n T -=++++-,111(1)2412[](1)13232212n n n n n n n T +⋅-=-=---.例题6. 数列{}n a 是首项为1000,公比为110的等比数列,数列{b }n 满足121(lg lg lg )k k b a a a k=+++*()N k ∈, (1)求数列{b }n 的前n 项和的最大值;(2)求数列{|b |}n 的前n 项和n S '. 解:(1)由题意:410nn a -=,∴lg 4n a n =-,∴数列{lg }n a 是首项为3,公差为1-的等差数列,∴12(1)lg lg lg 32k k k a a a k -+++=-,∴1(1)7[3]22n n n nb n n --=-=由100n n b b +≥⎧⎨≤⎩,得67n ≤≤,∴数列{b }n 的前n 项和的最大值为67212S S ==.(2)由(1)当7n ≤时,0n b ≥,当7n >时,0n b <,∴当7n ≤时,212731132()244n n n S b b b n n n -+'=+++==-+当7n >时,12789n n S b b b b b b '=+++----27121132()2144n S b b b n n =-+++=-+∴22113(7)4411321(7)44n n n n S n n n ⎧-+≤⎪⎪'=⎨⎪-+>⎪⎩.例题7. 已知递增的等比数列{n a }满足23428a a a ++=,且32a +是2a ,4a 的等差中项. (1)求{n a }的通项公式n a ;(2)若12log n n nb a a =,12n n S b b b =+++求使1230n n S n ++⋅>成立的n 的最小值.解:(1)设等比数列的公比为q (q >1),由a 1q +a 1q 2+a 1q 3=28,a 1q +a 1q 3=2(a 1q 2+2),得:a 1=2,q =2或a 1=32,q =12(舍)∴a n =2·2(n -1)=2n(2) ∵12log 2nn n n b a a n ==-⋅,∴S n =-(1·2+2·22+3·23+…+n ·2n ) ∴2S n =-(1·22+2·23+…+n ·2n +1),∴S n =2+22+23+…+2n -n ·2n +1=-(n -1)·2n +1-2, 若S n +n ·2n +1>30成立,则2n +1>32,故n >4,∴n 的最小值为5.例题8. 已知数列}{n a 的前n 项和为S n ,且11,,n n S a +-成等差数列,*1,1N n a ∈=. 函数3()log f x x =.(I )求数列}{n a 的通项公式; (II )设数列{}n b 满足1(3)[()2]n n b n f a =++,记数列{}n b 的前n 项和为T n ,试比较52512312n n T +-与的大小. 解:(I )11,,n n S a +-成等差数列,121n n S a +∴=-① 当2n ≥时,121n n S a -=-②. ①-②得:112()n n n n S S a a -+-=-,13+=∴n n a a ,13.n na a +∴=当n =1时,由①得112221S a a ∴==-, 又11,a =2213,3,a a a ∴=∴={}n a ∴是以1为首项3为公比的等比数列,13.n n a -∴=(II )∵()x log x f 3=,133()log log 31n n n f a a n -∴===-,11111()(3)[()2](1)(3)213n n b n f a n n n n ===-++++++,1111111111111()224354657213n T n n n n ∴=-+-+-+-++-+-+++11111()22323n n =+--++525,122(2)(3)n n n +=-++比较52512312n n T +-与的大小,只需比较2(2)(3)n n ++与312 的大小即可. 222(2)(3)3122(56156)2(5150)n n n n n n ++-=++-=+-又2(15)(10)n n =+-∵*,N n ∈∴当*19N n n ≤≤∈且时,5252(2)(3)312,;12312n n n n T +++<<-即 当10n =时,5252(2)(3)312,;12312n n n n T +++==-即 当*10N n n >∈且时,5252(2)(3)312,12312n n n n T +++>>-即.3. 研究生成数列的性质例题9. (I ) 已知数列{}n c ,其中nn n c 32+=,且数列{}n n pc c -+1为等比数列,求常数p ;(II ) 设{}n a 、{}n b 是公比不相等的两个等比数列,n n n b a c +=,证明数列{}n c 不是等比数列.解:(Ⅰ)因为{c n +1-pc n }是等比数列,故有 (c n +1-pc n )2=( c n +2-pc n+1)(c n -pc n -1), 将c n =2n +3n 代入上式,得 [2n +1+3n +1-p (2n +3n )]2=[2n +2+3n +2-p (2n +1+3n +1)]·[2n +3n -p (2n -1+3n -1)], 即[(2-p )2n +(3-p )3n ]2=[(2-p )2n+1+(3-p )3n+1][ (2-p )2n -1+(3-p )3n -1],整理得61(2-p )(3-p )·2n ·3n =0,解得p =2或p =3. (Ⅱ)设{a n }、{b n }的公比分别为p 、q ,p ≠q ,c n =a n +b n .为证{c n }不是等比数列只需证22c ≠c 1·c 3.事实上,22c =(a 1p +b 1q )2=21a p 2+21b q 2+2a 1b 1pq ,c 1·c 3=(a 1+b 1)(a 1 p 2+b 1q 2)= 21a p 2+21b q 2+a 1b 1(p 2+q 2).由于p ≠q ,p 2+q 2>2pq ,又a 1、b 1不为零,因此≠22c c 1·c 3,故{c n }不是等比数列.例题10. n 2( n ≥4)个正数排成n 行n 列:其中每一行的数成等差数列,每一列的数成等比数列,并且所有公比相等已知a 24=1,163,814342==a a 求S=a 11 + a 22 + a 33 + … + a nn解: 设数列{1k a }的公差为d , 数列{ik a }(i=1,2,3,…,n )的公比为q则1k a = a 11 + (k -1)d , a kk = [a 11 + (k -1)d]q k -1依题意得:⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧=+==+==+=163)2(81)(1)3(31143311421124q d a a q d a a q d a a ,解得:a 11 = d = q = ±21 又n 2个数都是正数,∴a 11 = d = q = 21 , ∴a kk = kk2n n S 212132122132⨯++⨯+⨯+=,1432212132122121+⨯++⨯+⨯+=n n S ,两式相减得:n n nS 22121--=-例题11. 已知函数3()log ()f x ax b =+的图象经过点)1,2(A 和)2,5(B ,记()*3,.f n n a n N =∈ (1)求数列}{n a 的通项公式;(2)设n n n nn b b b T a b +++==21,2,若)(Z m m T n ∈<,求m 的最小值;(3)求使不等式12)11()11)(11(21+≥+++n p a a a n对一切*N n ∈均成立的最大实数p .解:(1)由题意得⎩⎨⎧=+=+2)5(log 1)2(log 33b a b a ,解得⎩⎨⎧-==12b a ,)12(log )(3-=∴x x f *)12(log ,1233N n n a n n ∈-==-(2)由(1)得n n n b 212-=, n n n n n T 2122322523211321-+-++++=∴- ① 1132212232252232121+--+-+-+++=n n n n n n n T ② ①-②得)21212121(2121n 22222222221T 211n 2n 2111n n 1n 321n --+-+++++=--+++++= 1n 1n 1n 21n 2212321n 2+-+---=--.n n 2n n 23n 2321n 2213T +-=---=∴-, 设*,232)(N n n n f n ∈+=,则由 1512132121)32(252232252)()1(1<+≤++=++=++=++n n n n n n f n f n n 得*,232)(Nn n n f n ∈+=随n 的增大而减小+∞→∴n 当时,3→n T 又)(Z m m T n ∈<恒成立,3min =∴m(3)由题意得*21)11()11)(11(121N n a a a n p n ∈++++≤对 恒成立记)11()11)(11(121)(21n a a a n n F ++++=,则 ()()11n 21n 2)1n ()1n (4)1n (2)3n 2)(1n 2(2n 2)a 11()a 11)(a 11(1n 21)a 11)(a 11()a 11)(a 11(3n 21)n (F )1n (F 2n 211n n 21=++>+-++=+++=+++++++++=++)(),()1(,0)(n F n F n F n F 即>+∴> 是随n 的增大而增大)(n F 的最小值为332)1(=F ,332≤∴p ,即332max =p .(二)证明等差与等比数列 1. 转化为等差等比数列.例题12. 数列{}n a 中,2,841==a a 且满足n n n a a a -=++122,*N n ∈.⑴求数列{}n a 的通项公式;⑵设||||||21n n a a a S +++= ,求n S ;⑶设n b =1(12)n n a -**12(),()N N n n n T b b b n ∈=+++∈,是否存在最大的整数m ,使得对任意*N n ∈,均有>n T 32m成立?若存在,求出m 的值;若不存在,请说明理由.解:(1)由题意,n n n n a a a a -=-+++112,}{n a ∴为等差数列,设公差为d , 由题意得2832d d =+⇒=-,82(1)102n a n n ∴=--=-.(2)若50210≤≥-n n 则,||||||,521n n a a a S n +++=≤ 时21281029,2n na a a n n n +-=+++=⨯=-6n ≥时,n n a a a a a a S ---+++= 765212555()2940n n S S S S S n n =--=-=-+故⎪⎩⎪⎨⎧+--=40n 9n n n 9S 22n 56n n ≤≥ (3)11111()(12)2(1)21n n b n a n n n n ===--++, ∴n T 1111111111[(1)()()()()]22233411n n n n =-+-+-++-+--+.2(1)n n =+ 若32n m T >对任意*N n ∈成立,即116n m n >+对任意*N n ∈成立, *()1N n n n ∈+的最小值是21,1,162m ∴<m ∴的最大整数值是7.即存在最大整数,7=m 使对任意*N n ∈,均有.32n m T >例题13. 已知等比数列{}n b 与数列{}n a 满足3,n an b n =∈N *. (1)判断{}n a 是何种数列,并给出证明;(2)若8131220,a a m b b b +=求.解:(1)设{}n b 的公比为q ,∵3n an b =,∴()q log 1n a a 3q 331n a 1n a n 1-+=⇒=⋅-。

完整版)数列典型例题(含答案)

完整版)数列典型例题(含答案)

完整版)数列典型例题(含答案)等差数列的前n项和公式为代入已知条件,得到解得代入已知条件,得到解得代入已知条件,得到解得代入已知条件,得到解得代入已知条件,得到解得代入已知条件,得到解得代入已知条件,得到解得代入已知条件,得到解得代入已知条件,得到解得代入已知条件,得到解得代入已知条件,得到解得代入已知条件,得到解得代入已知条件,得到解得代入已知条件,得到解得代入已知条件,得到解得代入已知条件,得到解得代入已知条件,得到解得代入已知条件,得到解得代入已知条件,得到解得代入已知条件,得到解得代入已知条件,得到解得代入已知条件,得到解得代入已知条件,得到解得代入已知条件,得到解得代入已知条件,得到解得代入已知条件,得到解得。

因此,前项和为。

⑵由已知条件可得代入等差数列的前n项和公式,得到化简得因此,前项和为。

8.(2010山东理) 已知等差数列 $a_1,a_2,\ldots,a_n,\ldots$,其中 $a_1=1$,公差为 $d$。

1) 求 $a_5$ 和 $a_{10}$。

2) 满足 $a_1+a_2+\ldots+a_k=100$,$a_1+a_2+\ldots+a_{k+1}>100$,$k\in\mathbb{N}$,求该等差数列的前 $k$ XXX。

考查目的:考查等差数列的通项公式和前项和公式等基础知识,考查数列求和的基本方法以及运算求解能力。

答案:(1) $a_5=5d+1$,$a_{10}=10d+1$;(2) $k=13$,前$k$ 项和为 $819$。

解析:(1) 根据等差数列的通项公式 $a_n=a_1+(n-1)d$,可得 $a_5=1+4d$,$a_{10}=1+9d$。

2) 设该等差数列的前 $k$ 项和为 $S_k$,则由等差数列的前项和公式可得 $S_k=\dfrac{k}{2}[2a_1+(k-1)d]$。

根据已知条件可列出不等式组:begin{cases}S_k=100\\S_{k+1}>100end{cases}将 $S_k$ 代入得:frac{k}{2}[2+(k-1)d]=100整理得:$k^2+kd-400=0$。

数列题型18种

数列题型18种

高中数列题型总结18种(方法+例题+答案)1.数列判断型2.根据前几项求通项型3.下标相加相等型4.中项公式型5.片段和型6.奇偶项和型7.解方程组型8.俩数列前n项型9.设求型10.求最值型11.绝对值型12.对数型13.实际问题型14.方程型15.数列与图形型16.数字型17.括号型18.数列的其他性质1、数列判断定义法⇒等差:d a a n n =--1(常数);等比:q a a n n =-1(常数) 中项公式法⇒等差:112+-+=n n n a a a ;等比:112+-⋅=n n n a a a一、例题例题1、(2014∙曲沃)已知数列}{n a 的前n 项和为12+=n s n ,求数列}{n a 的通项公式,并判断}{n a 是不是等差数列。

例题2、已知等差数列}{n a 的前n 项和n S ,且),(*∈=N n n S b n n 求证:数列}{n b 是等差数列。

例题3、已知c b a 1,1,1是等差数列,求证:c cb a b bc a a a c b -+-+-+,,也是等差数列。

例题4、(2012∙仁怀)已知数列}{},{n n b a 是等差数列,求证:}{n n qb pa +是等差数列。

二、针对性训练1、已知数列{}n a 的通项公式为13--=n a n ,试问该数列是否为等差数列。

2、已知数列}{n a 中,14+=n a n ,求证:}{n a 是等差数列。

3、已知数列}{n a 的通项公式为q p R q p qn pn a n ,,,(,2且∈+=为常数),求证:对于任意实数q p ,,数列}{1n n a a -+是等差数列。

4、已知数列}{lg n a 是等差数列,求证:数列}{n a 是等比数列。

5、已知数列}{n a 是等差数列,令221n n n a a b -=+,求证:}{n b 也是等差数列。

6、(2014∙房县)已知数列}{n a 和}{n b 满足关系式:na a a ab n n ++++=321,若}{n b 是以1b 为首项,以d 为公差的等差数列,求证:}{n a 也是等差数列。

等比数列的前n项和典型例题含解答

等比数列的前n项和典型例题含解答

=7×(1+3)=28.
∴S4=28.
-
法二:∵{an}为等比数列, ∴S2,S4-S2,S6-S4 也为等比数列, 即 7,S4-7,91-S4 成等比数列, ∴(S4-7)2=7(91-S4).解得 S4=28 或-21. ∵S4=a1+a2+a3+a4=a1+a2+a1q2+a2q2 =(a1+a2)(1+q2)=S2(1+q2)>S2, ∴S4=28.
-
变式训练 21:等比数列{an}中,若 S2=7,S6=91,求 S4.
解:法一:∵S2=7,S6=91,易知 q≠1,
由SS26= =791
a11+q=7, 知a111--qq6=91,
∴a11+q1-1-qq1+q2+q4=91,
∴q4+q2-12=0,
∴q2=3, ∴S4=a111--qq4=a1(1+q)(1+q2)
(2)在使用等比数列的前 n 项和公式时,要注意公比 q=1 和 q≠1 两种情况的区别.
-
变式训练 11:数列{an}为等比数列,各项均大于 0,它的前 n 项和为 80,其中数值最大 的项为 54,前 2n 项的和为 6560,试求此数列的首项 a1 和公比 q.
解:∵S2n>2Sn,∴q≠1.
第 1 年旅游业收入为 400 万元,第 2 年旅游业收入为 400×(1+41)万元,…,第 n 年旅 游业收入为 400×(1+14)n-1 万元.所以,n 年内的总收入 Tn=400+400×(1+14)+…+400×(1 +14)n-1=1600×[(45)n-1].
(2)设至少经过 n 年旅游业的总收入才能超过总投入,因此 Tn-Sn>0,即 1600×[(54)n-1]-4000×[1-(45)n]>0,化简得 5×(45)n+2×(54)n-7>0, 即(45)n<25,(45)n>7(舍去). 因为 n∈N*,所以 n≥5,可得 n=5. 所以,第 5 年旅游业的总收入才能首次超过总投入.

高中数学等比数列10例(附答案)

高中数学等比数列10例(附答案)

高中数学等比数列10例一.选择题(共10小题)1.已知等比数列{a n}的前n项和为S n,S4=1,S8=3,则a9+a10+a11+a12=()A.8 B.6 C.4 D.22.已知a1,a2,a3,a4成等比数列,且a1+a2+a3+a4=ln(a1+a2+a3),若a1>1,则()A.a1<a3,a2<a4B.a1>a3,a2<a4C.a1<a3,a2>a4D.a1>a3,a2>a4 3.已知正项等比数列{a n}满足a3=1,a5=,则a1的值为()A.4 B.2 C.D.4.在等差数列{a n}中,已知a4,a7是函数f(x)=x2﹣4x+3的两个零点,则{a n}的前10项和等于()A.﹣18 B.9 C.18 D.205.中国古代数学著作《算法统宗》中有这样一个问题:“三百七十八里关,初行健步不为难,次日脚痛减一半,六朝才得到其关,要见次日行里数,请公仔细算相还.”其意思是“有一个人走378里,第一天健步行走,从第二天起脚痛每天走的路程是前一天的一半,走了6天后到达目的地.”请问第三天走了()A.60里B.48里C.36里D.24里6.设{a n}是等比数列,则下列结论中正确的是()A.若a1=1,a5=4,则a3=﹣2 B.若a1+a3>0,则a2+a4>0C.若a2>a1,则a3>a2 D.若a2>a1>0,则a1+a3>2a27.已知等比数列{a n}的前n项和为S n,a1+a3=,且a2+a4=,则等于()A.4n﹣1 B.4n﹣1 C.2n﹣1 D.2n﹣18.等比数列{a n}的前n项和为,则r的值为()A.B.C.D.9.已知等比数列{a n}公比为q,其前n项和为S n,若S3、S9、S6成等差数列,则q3等于()A.﹣ B.1 C.﹣或1 D.﹣1或10.已知等比数列{a n}满足a1+a2=6,a4+a5=48,则数列{a n}前8项的和S n=()A.510 B.126 C.256 D.512高中数学等比数列10例参考答案与试题解析一.选择题(共10小题)1.已知等比数列{a n}的前n项和为S n,S4=1,S8=3,则a9+a10+a11+a12=()A.8 B.6 C.4 D.2【解答】解:∵等比数列{a n}的前n项和为S n,S4=1,S8=3,由等比数列的性质得S4,S8﹣S4,S12﹣S8成等比数列,∴1,3﹣1=2,S12﹣S8=a9+a10+a11+a12成等比数列,∴a9+a10+a11+a12=4.故选:C.2.已知a1,a2,a3,a4成等比数列,且a1+a2+a3+a4=ln(a1+a2+a3),若a1>1,则()A.a1<a3,a2<a4B.a1>a3,a2<a4C.a1<a3,a2>a4D.a1>a3,a2>a4【解答】解:a1,a2,a3,a4成等比数列,由等比数列的性质可知,奇数项符号相同,偶数项符号相同,a1>1,设公比为q,当q>0时,a1+a2+a3+a4>a1+a2+a3,a1+a2+a3+a4=ln(a1+a2+a3),不成立,即:a1>a3,a2>a4,a1<a3,a2<a4,不成立,排除A、D.当q=﹣1时,a1+a2+a3+a4=0,ln(a1+a2+a3)>0,等式不成立,所以q≠﹣1;当q<﹣1时,a1+a2+a3+a4<0,ln(a1+a2+a3)>0,a1+a2+a3+a4=ln(a1+a2+a3)不成立,当q∈(﹣1,0)时,a1>a3>0,a2<a4<0,并且a1+a2+a3+a4=ln(a1+a2+a3),能够成立,故选:B.3.已知正项等比数列{a n}满足a3=1,a5=,则a1的值为()A.4 B.2 C.D.【解答】解:∵正项等比数列{a n}满足a3=1,a5=,∴,解得,∴a1的值为2.故选:B.4.在等差数列{a n}中,已知a4,a7是函数f(x)=x2﹣4x+3的两个零点,则{a n}的前10项和等于()A.﹣18 B.9 C.18 D.20【解答】解:a4,a7是函数f(x)=x2﹣4x+3的两个零点,由韦达定理可知:a4+a7=4,,故选:D.5.中国古代数学著作《算法统宗》中有这样一个问题:“三百七十八里关,初行健步不为难,次日脚痛减一半,六朝才得到其关,要见次日行里数,请公仔细算相还.”其意思是“有一个人走378里,第一天健步行走,从第二天起脚痛每天走的路程是前一天的一半,走了6天后到达目的地.”请问第三天走了()A.60里B.48里C.36里D.24里【解答】解:由题意得,每天行走的路程成等比数列{a n},且公比为,∵6天后共走了378里,∴S6=,解得a1=192,∴第三天走了a3=a1×=192×=48,故选:B.6.设{a n}是等比数列,则下列结论中正确的是()A.若a1=1,a5=4,则a3=﹣2 B.若a1+a3>0,则a2+a4>0C.若a2>a1,则a3>a2 D.若a2>a1>0,则a1+a3>2a2【解答】解:A.由等比数列的性质可得:=a1•a5=4,由于奇数项的符号相同,可得a3=2,因此不正确.B.a1+a3>0,则a2+a4=q(a1+a3),其正负由q确定,因此不正确;C.若a2>a1,则a1(q﹣1)>0,于是a3﹣a2=a1q(q﹣1),其正负由q确定,因此不正确;D.若a2>a1>0,则a1q>a1>0,可得a1>0,q>1,∴1+q2>2q,则a1(1+q2)>2a1q,即a1+a3>2a2,因此正确.故选:D.7.已知等比数列{a n}的前n项和为S n,a1+a3=,且a2+a4=,则等于()A.4n﹣1 B.4n﹣1 C.2n﹣1 D.2n﹣1【解答】解:∵等比数列{a n}的前n项和S n,且a1+a3=,a2+a4=,∴两式相除可得公比q=,∴a1=2,∴a n==,S n==4(1﹣),∴=2n﹣1,故选:D.8.等比数列{a n}的前n项和为,则r的值为()【解答】解:当n≥2时,a n=S n﹣S n﹣1=32n﹣1+r﹣32n﹣3﹣r=8•32n﹣3,当n=1时,a1=S1=32﹣1+r=3+r,∵数列是等比数列,∴当a1满足a n=8•32n﹣3,即8•32﹣3=3+r=,即r=﹣,故选:B.9.已知等比数列{a n}公比为q,其前n项和为S n,若S3、S9、S6成等差数列,则q3等于()A.﹣ B.1 C.﹣或1 D.﹣1或【解答】解:若S3、S9、S6成等差数列,则S3+S6=2S9,若公比q=1,则S3=3a1,S9=9a1,S6=6a1,即3a1+6a1=18a1,则方程不成立,即q≠1,则=,即1﹣q3+1﹣q6=2﹣2q9,即q3+q6=2q9,即1+q3=2q6,即2(q3)2﹣q3﹣1=0,解得q3=,故选:A.10.已知等比数列{a n}满足a1+a2=6,a4+a5=48,则数列{a n}前8项的和S n=()【解答】解:由a1+a2=6,a4+a5=48得得a1=2,q=2,则数列{a n}前8项的和S8==510,故选:A.。

数学经典例题集锦:数列(含答案)

数学经典例题集锦:数列(含答案)

数列题目精选精编【典型例题】(一)研究等差等比数列的有关性质 1.研究通项的性质例题1.已知数列{a }满足nn1a 11,a3a 1(n2).nn(1)求a 2,a 3;a nn 31 2(2)证明: .解:(1) 2a 11,a 2314,a 33413.(2)证明:由已知 n1 a n a ,故()()()n122113a n a n a n1a n a n aa 13a n a n a n1a n a n aa n1221a 1 n1n2 3331 n 31 2 ,所以证得 a nn312.例题2.数列a n 的前n项和记为S ,a1,a2S1(n1) n1n1n(Ⅰ)求a n 的通项公式;(Ⅱ)等差数列b n 的各项为正,其前n项和为T ,且 nT 315,又a 1b 1,2a 2b 3,a 3b成等比数列,求T n .解:(Ⅰ)由a n12S n 1可得a n 2S n11(n2), 两式相减得:a n1a n 2a n ,a n13a n (n2), 又a 22S 113∴a 23a 1故a 是首项为1,公比为3的等比数列 n∴ a nn 31 (Ⅱ)设b n 的公比为d ,由T 得,可得b 1b 2b 315,可得b 25 315故可设b 15d,b 35d ,又a aa , 11,23,39由题意可得 2(5d1)(5d9)(53),解得 d 12,d 210 ∵等差数列b n 的各项为正,∴d0∴d2∴n(n1)2T3n2n2n n2例题3.已知数列a n 的前三项与数列 b 的前三项对应相同,且 n2a 12a 22a 3...n12a8n 对任意的nn 都成立,数列b n b n N * 1是等差数列.⑴求数列a n 与b 的通项公式; n⑵是否存在k N ,使得ba(0,1),请说明理由.kk点拨:(1)2n1aaaan左边相当于是数列12223 (28)nn21an前n项和的形式,可以联想到已知S n求a的方法,当n2时,nS Sa.nn1n -1-(2)把b k a k 看作一个函数,利用函数的思想方法来研究b 的取值情况. kak解:(1)已知 2a 12a 22a 3,n 2 1 a 8n(nN*)① nn2时, 2a 12a 22a 3,n2 28(1)an(nN*)② n1 ①-②得, n1 2a8,求得 n 4n a2,n在①中令n1,可得得 41a 182,所以4n a2(n N*).n 由题意b 18,b 24,b 32,所以b 2b 14,b 3b 22, ∴数列{b n1b n }的公差为2(4)2, ∴b n1b n 4(n1)22n6,bb 1(b 2b 1)(b 3b 2)(bb 1)nnn(4)(2)(2n8)n 27n14(nN*).(2)b k a k2714 kk4 2k ,当k4时,77 2f(k)(k) 244 2k 单调递增,且f(4)1,所以k4时, 2f(k)k7k1424k 1, 又f(1)f(2)f(3)0,所以,不存在kN*,使得b k a k (0,1).例题4.设各项均为正数的数列{a n }和{bn}满足:a n 、b n 、a n+1成等差数列,b n 、a n+1、b n+1 成等比数列,且a 1=1,b 1=2,a 2=3,求通项a n ,b n解:依题意得: 2bn+1=an+1+an+2① 2a n+1=b n b n+1②∵a n 、b n 为正数,由②得11,212a ,nbbabbnnnnn代入①并同除以b n1得: 2b n b n b n 12 , ∴{b}为等差数列n9 2 a 2bb,则b 212∵b 1=2,a2=3,2,92(n1)b n 2(n1)(2)(n1),b n ∴2222 ,n(n abb nnn1∴当n ≥2时,21),1)n(nan又a1=1,当n=1时成立,∴2质2.研究前n项和的性例题5.已知等比数列{a}的前n项和为2nnnSab,且a13.-2-(1)求a 、b 的值及数列{a }的通项公式; n(2)设 bn n a ,求数列{b }的前n 项和nnT . nn111解:(1)n2时,aSS 12a .而{a }为等比数列,得a 12aa ,nnnn又a3,得a3,从而 1n1 a.又 32 na 12ab3,b3.(2) nn b nn1 a ,32n123n T(1)n n21322211123n1n T( n23n1n 2322222 ),得 11111n T(1) n2n1n 232222,1 1(1) 2[2]4(11)nnnT n nnn113123222. 例题6.数列{a }是首项为1000,公比为n110的等比数列,数列{b} n 满足1 b(lgalgalga)k12kk* (k N ), (1)求数列{b n }的前n项和的最大值;(2)求数列{|b n |}的前n 项和S n .解:(1)由题意:4n a10,∴lg4an ,∴数列{lga}是首项为3,公差为1nnn的等差数列,∴lgalgalga3k 12kk (k1) 2,∴ 1n(n1)7n b[3n] nn22b nb 由1n 0 0 ,得6n7,∴数列{b} n 的前n项和的最大值为SS 6721 2 .(2)由(1)当n7时,b0,当n7时,b0,nn∴当n7时, 当n7时,7n 311322Sbbb()nnn n12n244Sbbbbbb n12789n1132 2S(bbb)nn21712n44S n1132nn(n7) 441132nn21(n7) 44∴.例题7.已知递增的等比数列{a n}满足a2a3a428,且a32是a2,a4的等差中项.(1)求{a n}的通项公式a n;(2)若b aa,lognn1n2 S bbb求使n12n-3-Sn 成立的n 的最小值.230 n1n解:(1)设等比数列的公比为q (q >1),由 1 a 1q+a 1q 2+a 1q 3=28,a 1q+a 1q 3=2(a 1q 2+2),得:a 1=2,q=2或a 1=32,q=2+a 1q 3=28,a 1q+a 1q 3=2(a 1q 2+2),得:a 1=2,q=2或a 1=32,q=2(舍) (n -1) ∴a n =2·2=2n(2)∵n balogan2 nn1n 22+3·23+⋯+n ·2n ) ,∴S n =-(1·2+2·2 2+2·23+⋯+n ·2n+1),∴S n =2+22+23+⋯+2n -n ·2n+1=-(n -1)·2n+1-2,∴2S n =-(1·2 若S n +n ·2n+1>30成立,则2n+1>32,故n >4,∴n 的最小值为5.例题8.已知数列{a }的前n 项和为Sn,且1,S,a 1成等差数列,nnn*n N ,a 1.函数1fxx.()log3(I )求数列{a }的通项公式;nbn (II )设数列{b }满足n1 (n3)[f(a)2],记数列{} b 的前n 项和为Tn,试比较nnT 与n 52n5 12312的大小. 解:(I )1,S n ,a n1成等差数列,2S n a n 11①当n2时,2S n1a n 1②.①-②得:2(S n S n1)a n 1a n ,3a n a 1, n a n13.an当n=1时,由①得2S 12a 1a 21,又 a 11,a 2 a2 3,3, a 1{a n }是以1为首项3为公比的等比数列, a n n1 3. (II )∵fxlog 3x , n1f(a)logalog3n1,n3n3b n11111 ()(3)[()2](1)(3)213 nfannnn ,nT n 1111111111111 ()224354657nn2n1n3 11111 ()223n2n352n5122(n2)(n3),T 与n 比较52n5 12312 的大小,只需比较2(n2)(n3)与312的大小即可.22又2(n2)(n3)3122(n5n6156)2(n5n150)2(n15)(n10)∵n N∴当*,*,*1n9且n N时,52n52(n2)(n3)312,即T;n12312当n10时,52n5 2(n2)(n3)312,即T;n12312当*n10且n N时,2(n2)(n3)312,即Tn52n512312 .3.研究生成数列的性质-4-例题9.(I )已知数列c n ,其中nn c23,且数列c n1pc n 为等比数列,求常数 np ;(II )设a n 、b n 是公比不相等的两个等比数列,c n a n b n ,证明数列c n 不是 等比数列.解:(Ⅰ)因为{c n+1-pc n }是等比数列,故有(c n+1-pc n ) 2=(c n+2-pc n+1)(c n -pc n -1), 将c n =2n+3n代入上式,得n +1n +1-p (2n+3n )]2[2+3n +2+3n +2-p (2n+1+3n+1)]·[2n +3n -p (2n -1+3n -1)],=[2n+(3-p )3n ]2即[(2-p )2n+1n+1n -1n -1=[(2-p )2+(3-p )3][(2-p )2+(3-p )3],1整理得6n n=0,(2-p )(3-p )·2·3解得p=2或p=3. (Ⅱ)设{a n }、{bn}的公比分别为p 、q ,p ≠q ,cn=an+bn.为证{c n }不是等比数列只需证 2 c ≠c1·c 3. 2事实上, 2 c=(a 1p +b 1q ) 2 2= 2 a p 1 2+ 2 b q1b 1pq ,1 2+2a22 a p b q 2+b 1q 2)=2+2+a 1b 1(p 2+q 2).c1·c3=(a 1+b 1)(a 1p11 由于p ≠q ,p2+q 2>2pq ,又a 1、b 1不为零,因此 2 cc1·c 3,故{c n }不是等比数列.2例题10.n2(n ≥4)个正数排成n 行n 列:其中每一行的数成等差数列,每一列的数成13 a 42,a43等比数列,并且所有公比相等已知a 24=1,816求S=a 11+a 22+a 33+,+a nn解:设数列{a 1k }的公差为d ,数列{a }(i=1,2,3,,,n )的公比为q ik则a 1k =ak -111+(k -1)d ,a kk =[a 11+(k -1)d]qa 24 (a 11 3d)q1a 42 (a 11d)q 3 1 833a(a 2d)q4311依题意得:16 又n 2个数都是正数,1k1,解得:a 11=d=q=±2∴a 11=d=q=2 ,∴a kk =k 2S1 22 1 22 3 1 3 2 n1 2 n,1 2S 11123n 22 342221n1,-5-两式相减得:S21 n2 1 n n 2例题11.已知函数f(x)log 3(axb)的图象经过点A(2,1)和B(5,2),记f(n)*a3,n N. n(1)求数列{a }的通项公式;n(2)设anb,nTbbb2,若Tm(mZ ) nn12nn ,求m的最小值;(3)求使不等式 (1 111 )(1)(1)p2n1aa n 对一切nN*均成立的最大a 12实数p.log(2ab)1a23解:(1)由题意得log(5)2 ab 3,解得b1, f(x)log 3(2x1) a n log(2n1)21,33nnN *b n 2n n 21 ,T n1 123 2 25 3 2 2n n 2 1 3 2n n 21 (2)由(1)得 ①1 2 T n132n52n32n2n2n3n122221 1②①-②得1 2 T n1 12 2 2 2 23 2 2 n 2 1 2 n 2 2n n 2 1 1 1 1 2 ( 1 1 2 1 2 2 1 n 2 2 1 n 2 1 ) 2n13 1 22n n1n1n 2221 1 . T n 3 1 n2 22n 2 n1 3 2n n23 ,设 f2n3 (n),n N n2 *,则由2n5f 得(n1)12n1n51 2 2n3f(n)2(2n3)22nn3 1 2 1 512 2n3*f(n),n Nn 随n 的增大而减小2当时,T3又T n m(mZ )恒成立,3mnnminp 1 2n 1 (1 1 a 1 )(1 1 a 2 ) (1 1 a n ) 对 n N*(3)由题意得恒成立F(n) 1 2n 1 (1 111)(1)(1a 1aa n2),则记-6-F(n1) 1 2n3(1 1 a 1 )(1 1 a 2 ) (1 1 a n )(1 1 a n 1)F (n) 1 2n 1(1 1 a 1 )(1 1 a 2 ) (1 1 a n)(2n2n2 1)(2n 3) 4(n 2(n 2 1) 1) (n 1) 2 2n n 1 1 1F 即是随n 的增大而增大(n)0,F(n1)F(n),F(n)F 的最小值为 (n)F(1) 23 3 , p 23 3 ,即 p max 23 3 . (二)证明等差与等比数列 1.转化为等差等比数列.a 中,a 18,a2且满足例题12.数列{}n4a n22a 1a , nn*n N .⑴求数列{a n }的通项公式;⑵设S n |a||a||a|,求12nS ; n1⑶设b n =n (12a) n **(n N ),Tbbb(n N ),是否存在最大的整数m ,使得n12n对任意 m n ,均有T n 32N * 成立?若存在,求出m 的值;若不存在,请说明理由.解:(1)由题意,a n2a n a n a n ,{a }为等差数列,设公差为d ,11n由题意得283dd2,a82(n1)102n.n(2)若102n0则n5,5,||||||n 时S n aaa12n8102n2aaan9nn, 12n2n 时,S n aaaaaa n6125672S 5(S n S 5)2S 5S n n9n402 9nn n5nS 2故n9n40n6(3)bn11111()nannnn,(12)2(1)21nT n 1111111111[(1)()()()()]222334n1nnn1n.2(n1)mTn 若32 对任意nm*n N成立,即116n对任意*n N成立,1n*(n N)n的最小值是2 1 ,m1162,m的最大整数值是7.即存在最大整数m7,使对任意*n N,均有Tnm.32 a例题13.已知等比数列{b n}与数列{a n}满足3,bn N*.nn-7-(1)判断{a}是何种数列,并给出证明;n(2)若a8a13m,求b1b2b20.aa1n。

数列经典例题2(含答案).doc

数列经典例题2(含答案).doc

例1正项数列{a…}的前项和{a」满足:sj -(“2 +n-l)s” -斤+“)= 0⑴求数列{a」的通项公式a”;⑵令b n = " + [ ” ,数列{b…}的前n项和为7;.证明:对于任意的neN*,都有T < —(n + 2) a642S i ?例2设数列{色}的前〃项和为S”.已知% =1, —=a n+i一一n1 2-n一一,ne N*.n 3 3(I )求色的值;仃I)求数列{Q讣的通项公式;1 1 1 7(III)证明:对一切正整数〃,有一+ — + ・・・ + — < —・% a2a n 4例3错误!未指定书签。

.各项均为正数的等比数列{aj中,已知a2=8, a4=128, b n=log2a n(1)求数列{aj的通项公式;(2)求数列{bj的前n项和Sn(3)求满足不等式(1-—)-(1-—)>迎Z的正整数n的最大值S2 S3 S n 2013⑴解:由S; -(y+"一l)S”-("2+“) = o,得[S…-(M2+M)](S(!+1)=0.由于{a”}是正项数列,所以S” >0,S n=n2+n.于是勺=S] =2,n >2时,a” = S” 一S”_] = Al? + “- 1尸—-1) = 2".综上,数列{ a”}的通项a n = 2n .(2)证明:由于a” =2n,b nn + 1 (M + 2)2Q;c n + 11则亿=2 2 = "4"+ 2)2■ 1 1n2 (" + 2)2_1,11111 1 1 1 1____ I _______ I ____________ I ________ • _l __________________________ I ________________16 3222423252(" — I)? (" + 1)2 n2 (n + 2)2丄i+丄一 _____________ L_16 22 (" + 1)2 (“ + 2)22S 1 2例2【答案】.(1)解:••• -^ = a n+l--^-n--,n.N^1 2当时'2«1=2S1=a2---l-- = a2-2-n ——,nw N*.3n(n + l) ••• 2a” =na ll+i -(n-l)a n - n(n +l)2S i (2)解:•・・ 一 =a n+i __n・•・当 n > 2 0t, 2Sgi =(〃 一 1)色一由①一②,得 2S” - 2S”_]=叫+| --l)a” -.•.血-仏=1 数列 仏 是以首项为勺=1,公差为1的等差数列. n+1 n [nJ 1= 1 +1 x(n — 1) = n,a n = n 3 4 (n > 2) n当〃 =1时,上式显然成立. a n =n 2,ne N*(3)证明:由⑵知,a n =n 2,ne N*1 7①当〃 =i 时,丄=i <丄,・・.原不等式成立.---- 1 ------ - ------ = ----- 1 ----- --- ----- Vid --------- 1 -------- --- ----------------- 1 ---- % 色 a n I 2 22 n 1x3 2x4 (n —2)-n (n —l)-(n + l)T + + 疋卜扑…+ $丄 + $丄-丄_1 lfl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 =1 ---- ------------ 1 ------------ 1 -------------- ------------------------------ 1 ---------------------3 1 1 7—I = 1 — < —, 原不等式亦成立.(n —l)n(n + l)2U 3 2 4 3 5 n-2 n n-1 n + 1(4 (8分) ,1( '111 1 、 1 7 If 1 1、 )7 1 + ---1 ---------------- = - + - <- < 1 2 n n + 1> 1 4 2n n + )4・••当n>3时,,・•・原不等式亦成立. 1 1 1 7综上,对一切正整数〃,有一 + — + ••• + —<-. % a 2 a n 4【答案】解:(1) V 等比数列{aj 的各项为正,a 2=8, a 4=128 设公比为qq?=瞠== 16 q=4 ai=2 /.a n =aiq n_1=2x 4n_1 = 22n_1 a 2 8 分)(2) V Z?n = log 2 a n — log 2 22n_1 = 2n — 1 S n =b x +D + …+ b”=] + 3 +…+ (2”_1) = "*1 + 2"T )=“2 (3) ••• (1-— •(1-丄) = (1-丄)(1-丄-丄) S2 S3 S” 2- 3- n1 32 4 n — 2 n n —1 n+1 n+1~2 2 3 5 n — 1 n — 1n n In n +1 、1007 ・・・nW2013 An 的最大值为2013 (12分) In 2013。

数列的典型例题

数列的典型例题

数列的典型例题1、等差数列{}n a 中,前三项依次为x x x 1,65,11+,求:105?a = 解:由等差数列中项公式得:511261x x x ⋅=++,则:2x =. 首项为:11113a x ==+,公差为:15151621212d x x =-=-=;则数列通项为:1113(1)31212n n n a a n d -+=+-=+=. 故:1053105391212n a ++===.2、前100个自然数(1到100)中,除以7余2的所有数之和S 是? 解:这些数构成的数列为:7(1)275n a n n =-+=-;在100之内,n 的最大数m 为:10075m =-,即15m =;这些数之和S 为:151(115)15(75)75157652k S n =+⨯⎡⎤=-=-⨯=⎢⎥⎣⎦∑3、在等差数列{}n a 中,前n 项和为n S . 若10a >,160S >,170S <,则n S 最大时,?n =解:等差数列通项为:1(1)n a a n d =+-,求和公式为:1(1)2n n n S na d -=+; 则:16116151602S a d ⨯=+>,即:11502a d +>,170a d +>,即:80a >; 17117161702S a d ⨯=+<,即:180a d +<,即:90a <.故n S 最大时,8n =.4、数列{}n a 的通项公式n a =n 项和为9n S =,求:?n =解:通项:n a==则:119nn k S ====∑,于是:99n =5、等差数列{}n a ,其公差不为0,其中,2a 、3a 、6a 依次构成等比数列,求公比?q = 解:等差数列通项:1(1)n a a n d =+-,则:32a a d =+,624a a d =+,构成等比数列,则:2326a a a =,即:2222()(4)a d a a d +=+; 即:222222224a a d d a a d ++=+.因为0d ≠,故:22d a =; 所以:32222233a a d a q a a a +====.6、已知等差数列{}n a 的前n 项和n S ,且11a =,1133S =. 设14na nb ⎛⎫= ⎪⎝⎭,求证:{}n b 是等比数列,并求其前n 项和n T . 证明:通项:1(1)n a a n d =+-,求和公式:1(1)2n n n S na d -=+; 则:11111011332S d ⨯=+=,即:115533d +=,故:25d =.于是:2231(1)55n n a n +=+-=;则:23514n n b +⎛⎫= ⎪⎝⎭,2(1)35114n n b +++⎛⎫= ⎪⎝⎭则:2(1)323255511144n n n n b b +++-+⎛⎫⎛⎫== ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭, 故{}n b 是首项为114b =,公比为25114n n b q b +⎛⎫== ⎪⎝⎭,的等比数列,通项为:23514n n b +⎛⎫= ⎪⎝⎭.()()2n 5221n n 55n 12255111q 1444T b 1q 4144114-⎛⎫- ⎪--⎛⎫⎝⎭==⋅= ⎪-⎝⎭⎛⎫-- ⎪⎝⎭7、若x y ≠,且两个数列:12,,,x a a y 和123,,,,x b b b y 均为等差数列,求:13?a xy b -=- 解:设两个等差数列的公差分别为:1d 和2d ,则:113y x a x d --==,324y xy b d --==. 故:131()4313()4y x a x y b y x --==--8、已知正项数列{}n a 的前n 项和n S 满足:21056n nn S a a =++,且1a 、3a 、15a 成等比数列,求数列{}n a 的通项?n a =解:由已知:2+1+1+11056n n n S a a =++ ①21056n n n S a a =++ ②由①-②:2211110()5()n n n n n a a a a a +++=-+-移项合并:2211()5()0n n n n a a a a ++--+=,即:11()(5)0n n n n a a a a +++--=由于正项数列1()0n n a a ++>,所以:150n n a a +--=,即:15n n a a +-=; 由此得到{}n a 是公差为5的等差数列.设:15(1)n a a n =+-,则:3110a a =+,15170a a =+;由1a 、3a 、15a 成等比数列得:23115a a a =,即:2111(10)(70)a a a +=+; 即:2211112010070a a a a ++=+,故:12a =. 所以:25(1)53n a n n =+-=-9、已知数列{}n a 的前n 项和1(1)(2)3n S n n n =++,试求数列1n a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭的前n 项和?n T =解:由已知:1111(1)(2)=(1)(24)=(1)(21)(1)3662n S n n n n n n n n n n n =++++++++及:211(1)(21)6nk k n n n ==++∑ 和:11(1)2n k k n n ==+∑得到上面求和公式可分成两部分,一个2n a n =求和,一个n a n =求和. 故:2(1)n a n n n n =+=+. 那么:1111(1)1n a n n n n ==-++;所以:1111()1111nn k nT k k n n ==-=-=+++∑.10、已知数列{}n a 的前n 项和为n S ,其首项11a =,且满足3(2)n n S n a =+,求通项?n a = 解:由已知:3(2)n n S n a =+ ①113(1)n n S n a --=+ ②由①-②:13(2)(1)n n n a n a n a -=+-+ ; 移项合并:1(1)(1)n n n a n a --=+,即:111n n n a a n -+=- 由此递推得:()1211112......1121211(1)(1)1122n n n kk n n n n n k a a a a n n n n n k n n n n n n a a k k --++++⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫==== ⎪ ⎪⎪ ⎪⎪ ⎪-----⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭++=+⋅⋅⋅⋅==+11、如果数列{}n a 中,相邻两项n a 和1+n a 是二次方程23=0nn n x nx c ++(n=1,2,3…)的两个根,当12a =时,试求100?c =解:由韦达定理:13n n a a n ++=- ① 1n n n a a c +⋅= ②由①式可得:121()()3n n n n a a a a ++++-+=-,即:23n n a a +-=- ③ ③式表明:13521,,,...,k a a a a -和2462,,,...,k a a a a 都是公差为-3的等差数列. 又因12a =,代入①式可得:25a =-,于是得到等差数列为:211(1)(3)23353k a a k k k -=+--=-+=-; 22(1)(3)53323k a a k k k =+--=--+=--.那么: 1002350152a =--⨯=-,1015351148a =-⨯=- 代入②式得:100100101(152)(148)22496c a a =⋅=-⨯-=12、有两个无穷的等比数列{}n a 和{}n b ,其公比的绝对值都小于1,其各项和分别是11n k k S a ∞===∑和12n k k T b ∞===∑,对一切自然数都有:2nn a b =,求这两个数列的首项和公比. 解:由111a S q ==-和121bT r==-得:11a q =-,及12(1)b r =-. 数列的首项 设这两个等比数列的通项公式分别为:111(1)n n n a a q q q --==- ① 1112(1)n n n b b r r r --==- ②将①②两式代入2nn a b =,并采用赋值法,分别令1n =和2n =得: 211a b =,即:2(1)2(1)q r -=- ③222a b =,即:22(1)2(1)q q r r -=- ④由③④得:2r q = ⑤ 将⑤式代入③式得:22(1)2(1)q q -=-因为:1q ≠,则上式化简为:12(1)q q -=+,即:13q =-将13q =-代入⑤式得:19r = 这是这两个数列的公比.将13q =-和19r =分别代入①式和②式得:()1114114(1)413333n nn n n n a q q-+-⎛⎫⎛⎫=-=⋅-=--=-⋅ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭;1181162(1)2999n n n n b r r --⎛⎫=-=⨯⨯=⎪⎝⎭13、已知数列{}n a 的前n 项和为n S ,112a =,当2n ≥时,满足:120n n n a S S -+=;求证:数列1n S ⎧⎫⎨⎬⎩⎭为等差数列;并求{}n S 的通项公式?n S =解:由120n n n a S S -+=得:1120n n n n S S S S ---+=,即:11120n nS S --+=, 则:1112n n S S --=,11112S a ==. 上式表明:1n S ⎧⎫⎨⎬⎩⎭是一个首项为2,公差为2的等差数列.则:122(1)2n n n S =+-=,即:12n S n=,112(1)n S n -=-; 于是:111122(1)2(1)n n n a S S n n n n -=-=-=--- 故:1(1)21(2)2(1)n n a n n n ⎧=⎪⎪=⎨⎪-≥-⎪⎩14、已知等比数列{}n a 的首项112a =,且满足:10103020102(21)0S S S -++=. (1)求{}n a 的通项;(2)求{}n nS 的前n 项和n T .解:将3030111q S a q -=-、2020111q S a q -=-、1010111q S a q-=-代入上面等式得:10301020102(1)(21)(1)(1)0q q q --+-+-=化简得:10102010102(1)(21)(1)10q q q ++-+++= 即:101010201010102(1)22(1)(1)10q q q q ++-+-++=整理得:10201020q q -=,即:12q =±则:111111222n n n n a a q--⎛⎫==⋅= ⎪⎝⎭或1111111(1)222n n n n n a a q ---⎛⎫==⋅-=- ⎪⎝⎭第14题第(2)问解答:(2)A.对于等比数列:12a n n =,其求和公式为:11112112212n S n n -=⋅=--故:1(1)221111n n n n k T kS k k n k k k k k k k ⎛⎫==-=-∑∑∑∑ ⎪⎝⎭==== 1> (1)21n n n k k +=∑=2> 23123 (222)221n n n k nR k k ⎛⎫==++++∑ ⎪⎝⎭= ① 则:231234221 (22222)1n n n knR kk -⎛⎫==+++++∑⎪⎝⎭= ② 由②-①得:22331121324311()()()...()222222222n n n n n n nR ---=+-+-+-++--23112311...22222n n n -=+++++-111222(1)21222212nn n n n n n n -+=-=--=-- 综合1>和2>得:(1)2222211nn n kn n n T k n kk k ⎛⎫++=-=+-∑∑⎪⎝⎭== (2)B.对于等比数列:11(1)2n n n a -=-其求和公式为:11()11111(1)2[1(1)]12333221()2n n n S n n n ---=⋅=⋅--=-⋅-- 故:11[1(1)](1)333221111k k n n n n k k k T kS n kk k k k k k ⎛⎫==⋅--=--∑∑∑∑ ⎪⎝⎭==== 1> (1)361n k n n k +=∑= 2> 2311123(1)...(1)33222221kn n n n k n U kk ⎛⎫⎡⎤=-=-+-++-∑⎪⎢⎥⎣⎦⎝⎭= ③ 则:12111232...(1)31222n n n n U -⎡⎤=-+-++-⎢⎥⎣⎦④由③+④得:1221112132131()()...(1)()(1)32222222n n n n n n n n n U ---⎡⎤=-+---++--+-⎢⎥⎣⎦2111111...(1)(1)32222n n n n n -⎡⎤=-+-++-+-⎢⎥⎣⎦ 21111111...(1)(1)322232n n n n n -⎡⎤=-+-++-+⋅-⎢⎥⎣⎦ (1)1112(1)13321()2nnn n n --=-⋅+⋅---2(1)1[1](1)9232n n n n n -=-⋅-+⋅- 故:2(1)(1)[1]27292n n n n n nU --=-⋅-+⋅ 于是:1(1)2(1)(1)(1)[1]33627292211n n k n n n n k kn n nT nk k k ⎛⎫+--=--=-⋅-+⋅∑∑ ⎪⎝⎭== 15、若等差数列{}2log n x 的第m 项等于k ,第k 项等于m(其中m k ≠),求数列{}n x 的前m k +项的和。

数列全集

数列全集

1、256 ,269 ,286 ,302 ,()解析: 2+5+6=13 256+13=269 2+6+9=17 269+17=286 2+8+6=16 286+16=302 302+3+2=3072、72 , 36 , 24 , 18 , ( )解析:(方法一)相邻两项相除,72 36 24 18\ / \ / \ /2/1 3/2 4/3(分子与分母相差1且前一项的分子是后一项的分母)接下来貌似该轮到5/4,而18/=5/4. 选C(方法二)6×12=72, 6×6=36, 6×4=24, 6×3 =18, 6×X 现在转化为求X12,6,4,3,X12/6 ,6/4 , 4/3 ,3/X化简得2/1,3/2,4/3,3/X,注意前三项有规律,即分子比分母大一,则3/X=5/4 可解得:X=12/5 再用6×12/5=3、8 , 10 , 14 , 18 ,()A. 24B. 32C. 26D. 20分析:8,10,14,18分别相差2,4,4,?可考虑满足2/4=4/?则?=8所以,此题选18+8=264、3 , 11 , 13 , 29 , 31 ,()分析:奇偶项分别相差11-3=8,29-13=16=8×2,?-31=24=8×3则可得?=55,故此题选D5、-2/5,1/5,-8/750,()。

A 11/375B 9/375C 7/375D 8/375解析: -2/5,1/5,-8/750,11/375=> 4/(-10),1/5,8/(-750),11/375=>分子 4、1、8、11=>头尾相减=>7、7分母 -10、5、-750、375=>分2组(-10,5)、(-750,375)=>每组第二项除以第一项=>-1/2,-1/2 答案为A1. 16 , 8 , 8 , 12 , 24 , 60 , ( )分析:相邻两项的商为,1,,2,,3,所以选1802. 2 ,3 ,6 ,9 ,17 ,()分析:6+9=15=3×53+17=20=4×5 那么2+?=5×5=25 所以?=23 所以选B3. 3 ,2 ,5/3 ,3/2 ,()5 6 5 4分析:通分 3/1 4/2 5/3 6/4 ----7/5所以选A4. 20 ,22 ,25 ,30 ,37 ,()分析:它们相差的值分别为2,3,5,7。

奥赛数列经典例题(含详解)

奥赛数列经典例题(含详解)

奥赛数列经典例题(含详解)1.给定正数p ,q ,a ,b ,c ,其中p ≠q 。

若p ,a ,q 是等比数列,p ,b ,c ,q 是等差数列,则一元二次方程022=+-c ax bx ( )A .无实根B .有两个相等实根C .有两个同号相异实根D .有两个异号实根2.等比数列3log 2+a ,3log 4+a ,3log 8+a 的公比是_________。

3.设n S n +++=Λ21,n ∈N 。

求1)32()(++=n n S n S n f 的最大值。

4. PC505型文曲星具有选定一组或多组英文单词,根据科学记忆曲线在十四天内进行初记和强化复习的功能。

对于每一组单词(词量自定),初记完成后,文曲星提示“立即复习一遍”,然后在第二、第四天、第七天、第九天、第十天、第十四天,“每天复习一遍”该组单词,其他天无须复习,当你在这十四天内,按时正确地拼写这组单词后,文曲星就不再提示对该组单词的记忆。

高中《英语》第一册(下)生词表中,UNIT17~UNIT20共99个单词,请你将这99个单词适当分组,利用文曲星的强化复习功能,制定一个在20天内记忆99个单词的计划,把每天需要初记的单词数和每天需要初记和复习的单词总数填入下表中,使得每天初记和复习的单词总数不少于10个,且不多于50个。

5.在一圆周上给定2000个点,取其中一点标记上数1,从这点开始按顺时针方向到第二个点标记上数2,从标记上2的点开始按顺时针方向数到第三个点标记上数3(如图3-3),继续这个过程直到1,2,3,…,1993都被标记到点上,圆周上这些点中有些会标记上不止一个数,也有一些点未标记上任何数,在标上1993的那一点上所有标数中最小的数是什么?6.电子器件厂兼营生产和销售某种电子器件,流水线启动后每天生产p =500个产品,可销售q =400个产品,未售出的产品存入库房,每件产品在库房内每过一夜将支付存储费用r =0.2元。

数列经典例题

数列经典例题

类型一:迭加法求数列通项公式1.在数列中,,,求.解析:∵,当时,,,,将上面个式子相加得到:∴(),当时,符合上式故.总结升华:1. 在数列中,,若为常数,则数列是等差数列;若不是一个常数,而是关于的式子,则数列不是等差数列.2.当数列的递推公式是形如的解析式,而的和是可求的,则可用多式累(迭)加法得.举一反三:【变式1】已知数列,,,求.【答案】【变式2】数列中,,求通项公式.【答案】.类型二:迭乘法求数列通项公式2.设是首项为1的正项数列,且,求它的通项公式.解析:由题意∴∵,∴,∴,∴,又,∴当时,,当时,符合上式∴.总结升华:1. 在数列中,,若为常数且,则数列是等比数列;若不是一个常数,而是关于的式子,则数列不是等比数列.2.若数列有形如的解析关系,而的积是可求的,则可用多式累(迭)乘法求得.举一反三:【变式1】在数列中,,,求.【答案】【变式2】已知数列中,,,求通项公式.【答案】由得,∴,∴,∴当时,当时,符合上式∴类型三:倒数法求通项公式3.数列中,,,求.思路点拨:对两边同除以得即可.解析:∵,∴两边同除以得,∴成等差数列,公差为d=5,首项,∴,∴.总结升华:1.两边同时除以可使等式左边出现关于和的相同代数式的差,右边为一常数,这样把数列的每一项都取倒数,这又构成一个新的数列,而恰是等差数列.其通项易求,先求的通项,再求的通项.2.若数列有形如的关系,则可在等式两边同乘以,先求出,再求得.举一反三:【变式1】数列中,,,求.【答案】【变式2】数列中,,,求.【答案】.类型四:待定系数法求通项公式4.已知数列中,,,求.法一:设,解得即原式化为设,则数列为等比数列,且∴法二:∵①②由①-②得:设,则数列为等比数列∴∴∴法三:,,,……,,∴总结升华:1.一般地,对已知数列的项满足,(为常数,),则可设得,利用已知得即,从而将数列转化为求等比数列的通项.第二种方法利用了递推关系式作差,构造新的等比数列.这两种方法均是常用的方法.2.若数列有形如(k、b为常数)的线性递推关系,则可用待定系数法求得.举一反三:【变式1】已知数列中,,求【答案】令,则,∴,即∴,∴为等比数列,且首项为,公比,∴,故.【变式2】已知数列满足,而且,求这个数列的通项公式.【答案】∵,∴设,则,即,∴数列是以为首项,3为公比的等比数列,∴,∴.∴.类型五:和的递推关系的应用5.已知数列中,是它的前n项和,并且, .(1)设,求证:数列是等比数列;(2)设,求证:数列是等差数列;(3)求数列的通项公式及前n项和.解析:(1)因为,所以以上两式等号两边分别相减,得即,变形得因为,所以由此可知,数列是公比为2的等比数列.由,,所以, 所以,所以.(2),所以将代入得由此可知,数列是公差为的等差数列,它的首项,故.(3),所以当n≥2时,∴由于也适合此公式,故所求的前n项和公式是.总结升华:该题是着眼于数列间的相互关系的问题,解题时,要注意利用题设的已知条件,通过合理转换,将非等差、等比数列转化为等差、等比数列,求得问题的解决利用等差(比)数列的概念,将已知关系式进行变形,变形成能做出判断的等差或等比数列,这是数列问题中的常见策略.举一反三:【变式1】设数列首项为1,前n项和满足.(1)求证:数列是等比数列;(2)设数列的公比为,作数列,使,,求的通项公式.【答案】(1),∴∴,又①-②∴,∴是一个首项为1公比为的等比数列;(2)∴∴是一个首项为1公比为的等差比数列∴【变式2】若, (),求.【答案】当n≥2时,将代入,∴,整理得两边同除以得(常数)∴是以为首项,公差d=2的等差数列,∴,∴.【变式3】等差数列中,前n项和,若.求数列的前n项和. 【答案】∵为等差数列,公差设为,∴,∴,∴,若,则,∴.∵,∴,∴,∴,∴①②①-②得∴类型六:数列的应用题6.在一直线上共插13面小旗,相邻两面间距离为10m,在第一面小旗处有某人把小旗全部集中到一面小旗的位置上,每次只能拿一面小旗,要使他走的路最短,应集中到哪一面小旗的位置上?最短路程是多少?思路点拨:本题求走的总路程最短,是一个数列求和问题,而如何求和是关键,应先画一草图,研究他从第一面旗到另一面旗处走的路程,然后求和.解析:设将旗集中到第x面小旗处,则从第一面旗到第面旗处,共走路程为了,回到第二面处再到第面处是,回到第三面处再到第面处是,,从第面处到第面处取旗再回到第面处的路程为,从第面处到第面处取旗再回到第面处,路程为20×2,总的路程为:∵,∴时,有最小值答:将旗集中到第7面小旗处,所走路程最短.总结升华:本题属等差数列应用问题,应用等差数列前项和公式,在求和后,利用二次函数求最短路程.举一反三:【变式1】某企业2007年12月份的产值是这年1月份产值的倍,则该企业2007年年度产值的月平均增长率为()A.B.C.D.【答案】D;解析:从2月份到12月份共有11个月份比基数(1月份)有产值增长,设为,则【变式2】某人2006年1月31日存入若干万元人民币,年利率为,到2007年1月31日取款时被银行扣除利息税(税率为)共计元,则该人存款的本金为()A.1.5万元B.2万元C.3万元D.2.5万元【答案】B;解析:本金利息/利率,利息利息税/税率利息(元),本金(元)【变式3】根据市场调查结果,预测某种家用商品从年初开始的个月内累积的需求量(万件)近似地满足.按比例预测,在本年度内,需求量超过万件的月份是() A.5月、6月B.6月、7月C.7月、8月D.9月、10月【答案】C;解析:第个月份的需求量超过万件,则解不等式,得,即.【变式4】某种汽车购买时的费用为10万元,每年应交保险费、养路费及汽油费合计9千元,汽车的维修费平均为第一年2千元,第二年4千元,第三年6千元,依次成等差数列递增,问这种汽车使用多少年后报废最合算?(即年平均费用最少)【答案】设汽车使用年限为年,为使用该汽车平均费用.当且仅当,即(年)时等到号成立.因此该汽车使用10年报废最合算.【变式5】某市2006年底有住房面积1200万平方米,计划从2007年起,每年拆除20万平方米的旧住房.假定该市每年新建住房面积是上年年底住房面积的5%.(1)分别求2007年底和2008年底的住房面积;(2)求2026年底的住房面积.(计算结果以万平方米为单位,且精确到0.01)【答案】(1)2007年底的住房面积为1200(1+5%)-20=1240(万平方米),2008年底的住房面积为1200(1+5%)2-20(1+5%)-20=1282(万平方米),∴2007年底的住房面积为1240万平方米;2008年底的住房面积为1282万平方米.(2)2007年底的住房面积为[1200(1+5%)-20]万平方米,2008年底的住房面积为[1200(1+5%)2-20(1+5%)-20]万平方米,2009年底的住房面积为[1200(1+5%)3-20(1+5%)2-20(1+5%)-20]万平方米,…………2026年底的住房面积为[1200(1+5%)20―20(1+5%)19―……―20(1+5%)―20] 万平方米即1200(1+5%)20―20(1+5%)19―20(1+5%)18―……―20(1+5%)―20≈2522.64(万平方米),∴2026年底的住房面积约为2522.64万平方米.。

等差数列典型例题(含答案)

等差数列典型例题(含答案)

等差数列试题精选一、选择题:(每小题5分,计50分)1.等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,若=则432,3,1S a a ==( ) (A )12 (B )10 (C )8 (D )62.已知{a n }为等差数列,a 2+a 8=12,则a 5等于( )(A)4 (B)5 (C)6 (D)73.设n S 是等差数列{}n a 的前n 项和,若735S =,则4a =( )A .8B .7C .6D .54.记等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,若42=S ,204=S ,则该数列的公差d=( ) A .7 B. 6 C. 3 D. 2 5.等差数列{}n a 中,已知31a 1=,4a a 52=+,33a n =,则n 为( ) (A )48 (B )49 (C )50 (D )516.等差数列{a n }中,a 1=1,a 3+a 5=14,其前n 项和S n =100,则n =( )(A)9 (B)10 (C)11 (D)12 7.设S n 是等差数列{}n a 的前n 项和,若==5935,95S Sa a 则( ) A .1 B .-1 C .2 D .21 8.已知等差数列{a n }满足α1+α2+α3+…+α101=0则有( )A .α1+α101>0B .α2+α100<0C .α3+α99=0D .α51=51 9.如果1a ,2a ,…,8a 为各项都大于零的等差数列,公差0d ≠,则( ) (A )1a 8a >45a a (B )8a 1a <45a a (C )1a +8a >4a +5a (D )1a 8a =45a a 10.若一个等差数列前3项的和为34,最后3项的和为146,且所有项的和为390,则这个数列有( )(A )13项 (B )12项 (C )11项 (D )10项 二、填空题:(每小题5分,计20分)11设数列{}n a 的首项)N n ( 2a a ,7a n 1n 1∈+=-=+且满足,则=+++1721a a a _____________.12.已知{a n }为等差数列,a 3 + a 8 = 22,a 6 = 7,则a 5 = __________13.已知数列的通项a n = -5n +2,则其前n 项和为S n = . 三、解答题:(15、16题各12分,其余题目各14分)14.等差数列{n a }的前n 项和记为S n .已知.50,302010==a a (Ⅰ)求通项n a ; (Ⅱ)若S n =242,求n.15.已知数列{}n a 是一个等差数列,且21a =,55a =-。

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数列例题含答案(总9页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--1.设等差数列{a n}的前n项和为S n,且S4=4S2,a2n=2a n+1.(1)求数列{a n}的通项公式;(2)设数列{b n}的前n项和为T n且(λ为常数).令c n=b2n(n∈N*)求数列{c n}的前n项和R n.【解答】解:(1)设等差数列{a n}的首项为a1,公差为d,由a2n=2a n+1,取n=1,得a2=2a1+1,即a1﹣d+1=0①再由S4=4S2,得,即d=2a1②联立①、②得a1=1,d=2.所以a n=a1+(n﹣1)d=1+2(n﹣1)=2n﹣1;(2)把a n=2n﹣1代入,得,则.所以b1=T1=λ﹣1,当n≥2时,=.所以,.R n=c1+c2+…+c n=③④③﹣④得:=所以;所以数列{c n}的前n项和.2.等差数列{a n}中,a2=4,a4+a7=15.(Ⅰ)求数列{a n}的通项公式;(Ⅱ)设b n=2+n,求b1+b2+b3+…+b10的值.【解答】解:(Ⅰ)设公差为d,则,解得,所以a n=3+(n﹣1)=n+2;(Ⅱ)b n=2+n=2n+n,所以b1+b2+b3+…+b10=(2+1)+(22+2)+…+(210+10)=(2+22+...+210)+(1+2+ (10)=+=2101.3.已知数列{log2(a n﹣1)}(n∈N*)为等差数列,且a1=3,a3=9.(Ⅰ)求数列{a n}的通项公式;(Ⅱ)证明++…+<1.【解答】(I)解:设等差数列{log2(a n﹣1)}的公差为d.由a1=3,a3=9得2(log22+d)=log22+log28,即d=1.所以log2(a n﹣1)=1+(n﹣1)×1=n,即a n=2n+1.(II)证明:因为==,所以++…+=+++…+==1﹣<1,即得证.4.已知{a n}是正数组成的数列,a1=1,且点(,a n+1)(n∈N*)在函数y=x2+1的图象上.(Ⅰ)求数列{a n}的通项公式;(Ⅱ)若列数{b n}满足b1=1,b n+1=b n+2an,求证:b n•b n+2<b n+12.【解答】解:解法一:(Ⅰ)由已知得a n+1=a n+1、即a n+1﹣a n=1,又a1=1,所以数列{a n}是以1为首项,公差为1的等差数列.故a n=1+(n﹣1)×1=n.(Ⅱ)由(Ⅰ)知:a n=n从而b n+1﹣b n=2n.b n=(b n﹣b n﹣1)+(b n﹣1﹣b n﹣2)+…+(b2﹣b1)+b1=2n﹣1+2n﹣2+…+2+1=∵b n•b n+2﹣b n+12=(2n﹣1)(2n+2﹣1)﹣(2n+1﹣1)2=(22n+2﹣2n﹣2n+2+1)﹣(22n+2﹣2•2n+1+1)=﹣2n<0∴b n•b n+2<b n+12解法二:(Ⅰ)同解法一.(Ⅱ)∵b2=1b n•b n+2﹣b n+12=(b n+1﹣2n)(b n+1+2n+1)﹣b n+12=2n+1•bn+1﹣2n•bn+1﹣2n•2n+1=2n(b n+1﹣2n+1)=2n(b n+2n﹣2n+1)=2n(b n﹣2n)=…=2n(b1﹣2)=﹣2n<0∴b n•b n+2<b n+125.已知等差数列{a n}满足a1+a2=10,a4﹣a3=2(1)求{a n}的通项公式;(2)设等比数列{b n}满足b2=a3,b3=a7,问:b6与数列{a n}的第几项相等【解答】解:(I)设等差数列{a n}的公差为d.∵a4﹣a3=2,所以d=2∵a1+a2=10,所以2a1+d=10∴a1=4,∴a n=4+2(n﹣1)=2n+2(n=1,2,…)(II)设等比数列{b n}的公比为q,∵b2=a3=8,b3=a7=16,∴∴q=2,b1=4∴=128,而128=2n+2∴n=63∴b6与数列{a n}中的第63项相等6.设等差数列{a n}的前n项和为S n,且a5+a13=34,S3=9.(1)求数列{a n}的通项公式及前n项和公式;(2)设数列{b n}的通项公式为,问:是否存在正整数t,使得b1,b2,b m (m≥3,m∈N)成等差数列若存在,求出t和m的值;若不存在,请说明理由.【解答】解:(1)设等差数列{a n}的公差为d.由已知得即解得.故a n=2n﹣1,S n=n2(2)由(1)知.要使b1,b2,b m成等差数列,必须2b2=b1+b m,即,(8分).移项得:=﹣=,整理得,因为m,t为正整数,所以t只能取2,3,5.当t=2时,m=7;当t=3时,m=5;当t=5时,m=4.故存在正整数t,使得b1,b2,b m成等差数列.7.设{a n}是等差数列,b n=()an.已知b1+b2+b3=,b1b2b3=.求等差数列的通项a n.【解答】解:设等差数列{a n}的公差为d,则a n=a1+(n﹣1)d.∴b1b3=•==b22.由b1b2b3=,得b23=,解得b2=.代入已知条件整理得解这个方程组得b1=2,b3=或b1=,b3=2∴a1=﹣1,d=2或a1=3,d=﹣2.所以,当a1=﹣1,d=2时a n=a1+(n﹣1)d=2n﹣3.当a1=3,d=﹣2时a n=a1+(n﹣1)d=5﹣2n.8.已知等差数列{a n}的公差大于0,且a3,a5是方程x2﹣14x+45=0的两根,数列{b n}的前n项的和为S n,且S n=1﹣(1)求数列{a n},{b n}的通项公式;(2)记c n=a n b n,求证c n+1≤c n.【解答】解:(1)∵a3,a5是方程x2﹣14x+45=0的两根,且数列{a n}的公差d>0,∴a3=5,a5=9,公差∴a n=a5+(n﹣5)d=2n﹣1.又当n=1时,有b1=S1=1﹣当∴数列{b n}是等比数列,∴(2)由(Ⅰ)知,∴∴c n+1≤c n.9.已知等差数列{a n}的前n项和为S n,S5=35,a5和a7的等差中项为13.(Ⅰ)求a n及S n;(Ⅱ)令(n∈N﹡),求数列{b n}的前n项和T n.【解答】解:(Ⅰ)设等差数列{a n}的公差为d,因为S5=5a3=35,a5+a7=26,所以,…(2分)解得a1=3,d=2,…(4分)所以a n=3+2(n﹣1)=2n+1;S n=3n+×2=n2+2n.…(6分)(Ⅱ)由(Ⅰ)知a n=2n+1,所以b n==…(8分)=,…(10分)所以T n=.…(12分)10.已知等差数列{a n}是递增数列,且满足a4•a7=15,a3+a8=8.(Ⅰ)求数列{a n}的通项公式;(Ⅱ)令b n=(n≥2),b1=,求数列{b n}的前n项和S n.【解答】解:(1)根据题意:a3+a8=8=a4+a7,a4•a7=15,知:a4,a7是方程x2﹣8x+15=0的两根,且a4<a7解得a4=3,a7=5,设数列{a n}的公差为d由.故等差数列{a n}的通项公式为:(2)=又∴=11.设f(x)=x3,等差数列{a n}中a3=7,a1+a2+a3=12,记S n=,令b n=a n S n,数列的前n项和为T n.(Ⅰ)求{a n}的通项公式和S n;(Ⅱ)求证:;(Ⅲ)是否存在正整数m,n,且1<m<n,使得T1,T m,T n成等比数列若存在,求出m,n 的值,若不存在,说明理由.【解答】解:(Ⅰ)设数列{a n}的公差为d,由a3=a1+2d=7,a1+a2+a3=3a1+3d=12.解得a1=1,d=3∴a n=3n﹣2∵f(x)=x3∴S n==a n+1=3n+1.(Ⅱ)b n=a n S n=(3n﹣2)(3n+1)∴∴(Ⅲ)由(2)知,∴,∵T1,T m,T n成等比数列.∴即当m=1时,7=,n=1,不合题意;当m=2时,=,n=16,符合题意;当m=3时,=,n无正整数解;当m=4时,=,n无正整数解;当m=5时,=,n无正整数解;当m=6时,=,n无正整数解;当m≥7时,m2﹣6m﹣1=(m﹣3)2﹣10>0,则,而,所以,此时不存在正整数m,n,且1<m<n,使得T1,T m,T n成等比数列.综上,存在正整数m=2,n=16,且1<m<n,使得T1,T m,T n成等比数列.12.已知等差数列{a n}的前n项和为S n=pn2﹣2n+q(p,q∈R),n∈N+.(Ⅰ)求的q值;(Ⅱ)若a1与a5的等差中项为18,b n满足a n=2log2b n,求数列{b n}的前n和T n.【解答】解:(Ⅰ)当n=1时,a1=S1=p﹣2+q当n≥2时,a n=S n﹣S n﹣1=pn2﹣2n+q﹣p(n﹣1)2+2(n﹣1)﹣q=2pn﹣p﹣2∵{a n}是等差数列,a1符合n≥2时,a n的形式,∴p﹣2+q=2p﹣p﹣2,∴q=0(Ⅱ)∵,由题意得a3=18又a3=6p﹣p﹣2,∴6p﹣p﹣2=18,解得p=4∴a n=8n﹣6由a n=2log2b n,得b n=24n﹣3.∴,即{b n}是首项为2,公比为16的等比数列∴数列{b n}的前n项和.13.已知等差数列{a n}的前n项和为S n,且满足:a2+a4=14,S7=70.(Ⅰ)求数列a n的通项公式;(Ⅱ)设b n=,数列b n的最小项是第几项,并求出该项的值.【解答】解:(I)设公差为d,则有…(2分)解得以a n=3n﹣2.…(4分)(II)…(6分)所以=﹣1…(10分)当且仅当,即n=4时取等号,故数列{b n}的最小项是第4项,该项的值为23.…(12分)14.己知各项均为正数的数列{a n}满足a n+12﹣a n+1a n﹣2a n2=0(n∈N*),且a3+2是a2,a4的等差中项.(1)求数列{a n}的通项公式a n;(2)若b n=a n a n,S n=b1+b2+…+b n,求S n+n•2n+1>50成立的正整数n的最小值.【解答】解:(Ⅰ)∵a n+12﹣a n+1a n﹣2a n2=0,∴(a n+1+a n)(a n+1﹣2a n)=0,∵数列{a n}的各项均为正数,∴a n+1+a n>0,∴a n+1﹣2a n=0,即a n+1=2a n,所以数列{a n}是以2为公比的等比数列.∵a3+2是a2,a4的等差中项,∴a2+a4=2a3+4,∴2a1+8a1=8a1+4,∴a1=2,∴数列{a n}的通项公式a n=2n.(Ⅱ)由(Ⅰ)及b n=得,b n=﹣n•2n,∵S n=b1+b2++b n,∴S n=﹣2﹣2•22﹣3•23﹣4•24﹣﹣n•2n①∴2S n=﹣22﹣2•23﹣3•24﹣4•25﹣﹣(n﹣1)•2n﹣n•2n+1②①﹣②得,S n=2+22+23+24+25++2n﹣n•2n+1=,要使S n+n•2n+1>50成立,只需2n+1﹣2>50成立,即2n+1>52,∴使S n+n•2n+1>50成立的正整数n的最小值为5.15.设数列{a n}的前n项和为S n,且a1=1,a n+1=2S n+1,数列{b n}满足a1=b1,点P(b n,b n+1)在直线x﹣y+2=0上,n∈N*.(Ⅰ)求数列{a n},{b n}的通项公式;(Ⅱ)设,求数列{c n}的前n项和T n.【解答】解:(Ⅰ)由a n+1=2S n+1可得a n=2S n﹣1+1(n≥2),两式相减得a n+1﹣a n=2a n,a n+1=3a n(n≥2).又a2=2S1+1=3,所以a2=3a1.故{a n}是首项为1,公比为3的等比数列.所以a n=3n﹣1.由点P(b n,b n+1)在直线x﹣y+2=0上,所以b n+1﹣b n=2.则数列{b n}是首项为1,公差为2的等差数列.则b n=1+(n﹣1)•2=2n﹣1(Ⅱ)因为,所以.则,两式相减得:.所以=.。

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