09高考数学第二轮复习数列.ppt

合集下载

高三数学二轮复习 数列 课件(全国通用)

高三数学二轮复习  数列   课件(全国通用)

解析:(1)设正项等差数列{an}的公差为 d, 2 a1+a1+4d= a1+2d2, 7 则由题意得 7a1+21d=63, 1 a1+2d= a1+2d2, 7 则 a1+3d=9,
a1+2d=7, 又∵an>0,∴a3=a1+2d>0,∴ a1+3d=9, a1=3, ∴ d=2,
第1讲 数列
热点题型突破
题型一 等差、等比数列的基本运算
高考中常从以下角度设计考题: 命 (1)等差(比)数列中a1,n,d(q),an,Sn量 题 的计算. 规 (2)等差、等比数列的交汇运算. 律 选择题、填空题、解答题均有考查,难 度中等. 关于等差(等比)数列的基本运算,一般
1.(1)已知{an}是公差为 1 的等差数列,Sn 为{an}的前 n 项和,若 S8=4S4,则 a10 =( B ) 17 A. 2 C.10 19 B. 2 D.12
1 1 2n+3 1 1 3 =21+2-n+1-n+2=4- 2 . 2 n + 3 n + 2
• 数列中的方程思想 • 等差(比)数列的通项公式、求和公式中一共 包含a1,d(或q),n,an与Sn这五个量,如果 已知其中的三个,就可以求其余的两个.其 中a1和d(或q)是两个基本量,所以等差数列与 等比数列的基本运算问题一般先设出这两个 基本量,然后根据通项公式、求和公式构建 这两者的方程组,通过解方程组求其值,这 也是方程思想在数列问题中的体现.
22 2. 已知正项等差数列{an}的前 n 项和为 Sn,且满足 a1+a5=7a3,S7=63. (1)求数列{an}的通项公式;
1 (2)若数列{bn}满足 b1=a1,bn+1-bn=an+1,求数列b 的前 n 项和 Tn. n

高考数学第二轮复习专题课件:数列

高考数学第二轮复习专题课件:数列

∑n 1 =________. k=1 Sk 解析 设{an}首项为 a1,公差为 d,则
由aS34= =a41a+1+24d= ×2 33, d=10,得ad1==11.,∴Sn=n(n+ 2 1),
n

k=1
S1k=1×2 2+2×2 3+…+n(n2-1)+n(n2+1)
=21-12+12-13+…+n-1 1-1n+1n-n+1 1=21-n+1 1=n2+n1.
真题感悟·考点整合
热点聚焦·题型突破
归纳总结·思维升华
探究提高 1.第(2)题求解的思路是:先利用等比数列的通项 公式构建首项a1与公比q的方程组,求出a1,q,得到{an}的 通项公式,再将a1a2·…·an表示为n的函数,进而求最大值. 2.等差(比)数列基本运算的解题途径: (1)设基本量a1和公差d(公比q). (2)列、解方程组:把条件转化为关于a1和d(q)的方程(组),然 后求解,注意整体计算,以减少运算量.
热点聚焦·题型突破
归纳总结·思维升华
【训练2】 (1)设等差数列{an}的公差为d,若数列{2a1an}为递 减数列,则( )
A.d>0
B.d<0
C.a1d>0
D.a1d<0
(2)(开封质检)设等比数列{an}的前n项和为Sn,若Sm-1=5,
Sm=-11,Sm+1=21,则m等于( )
A.3
B.4
解析 (1)由log2a2+log2a8=2,得log2(a2a8)=2,所以a2a8=4, 则a5=±2, 等比数列{an}的前9项积为T9=a1a2…a8a9=(a5)9=±512.
真题感悟·考点整合
热点聚焦·题型突破
归纳总结·思维升华

高考二轮复习-数列知识点及对应题型 课件(共58张PPT)

高考二轮复习-数列知识点及对应题型 课件(共58张PPT)
模型一:等差数列
求和公式:
Sn
n(a1 an ) 2
或:
Sn
na1
n(n 1) d 2
优秀ppt公开课ppt免费课件下载免费 课件高 考二轮 复习-数 列知识 点及对 应题型 课件(共58张PPT)
优秀ppt公开课ppt免费课件下载免费 课件高 考二轮 复习-数 列知识 点及对 应题型 课件(共58张PPT)
模型一:等差数列
倒序相加
Sn a1 a2 a3 ...... an Sn an an1 an2 ...... a1
2Sn n(a1 an )
优秀ppt公开课ppt免费课件下载免费 课件高 考二轮 复习-数 列知识 点及对 应题型 课件(共58张PPT)
优秀ppt公开课ppt免费课件下载免费 课件高 考二轮 复习-数 列知识 点及对 应题型 课件(共58张PPT)
等差数列的判定:
当 an 的表达式是一个与n有关的
一次函数时,则 an 是等差数列
优秀ppt公开课ppt免费课件下载免费 课件高 考二轮 复习-数 列知识 点及对 应题型 课件(共58张PPT)
优秀ppt公开课ppt免费课件下载免费 课件高 考二轮 复习-数 列知识 点及对 应题型 课件(共58张PPT)
数列
目录
一、什么是数列?有哪些点? 二、两个模型及规律 三、规律的高级应用
一、什么是数列?有哪些点?
a1, a2 , a3...... an 代表一个数列,简记 an
a1 是数列的第 1 项,也称首项 an 是数列的第 n 项,也称通项
一、什么是数列?有哪些点?
Sn 代表数列 an 的前n项和
模型一:等差数列
定义 递推公式 通项公式 求和公式

高考数学二轮复习 专题3 数列 第一讲 等差数列与等比数列 理

高考数学二轮复习 专题3 数列 第一讲 等差数列与等比数列 理

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

数学高考二轮复习 数列

数学高考二轮复习 数列
解:
【总结规律】 是以2为首项,2为公比的等比数列。 常常把原递推公式转化为 an1 t p(an t ) ,其 即 中, 再利用换元法转化为等比数列求解;
【拓展变形】 其中 为关于n的多项式或指数幂的形式
, 【例】(08全国Ⅰ,文)在数列 中, 【总结规律】 ,求解时两边同除以 是等差数列; , (Ⅰ)设 .证明:数列 化为 ,得 , (Ⅱ)求数列 ,再令 的前 项和 构造新的线性递推式再求解。 , 解:(1) 则 又 , ,所以 所以 , 为等差数列,
由(*)式得
(Ⅲ)


★热点四:联系数列、极限、数学归纳法解决归 纳—猜想—证明问题,联系放缩法解决等式、不 等式的证明问题;(全国卷连续两年的考试内容)
要注意放缩法常用的两种形式: ①

【例1】(07全国Ⅰ)已知数列 (Ⅰ)求数列 (Ⅱ)若数列 证明: 的通项公式;

中,
解:(Ⅰ) ∴ 即 所以,数列 为首项,以
【例2】(07天津)在数列
(Ⅰ)证明数列
中,
的前


是等比数列; 项和 ,得
(Ⅱ)求数列
(Ⅰ)证明:由题设 【总结规律】
, 为关于n的一次式,转化为 , ,所以数列 又 待定系数求s、t利用 是首项为1,且公比为4的等比数列. 构造新的等比数列 求解。 (Ⅱ)解:由(Ⅰ)可知 ,于是数列 的通项公式为 的前 项和 .所以数列
(5)分式递推式 (08陕西)已知数列 求 解:(Ⅰ) 又 的首项 , ,
的通项公式; ,
是以
为首项, 为公比的等比数列.
(6)三项递推式
【总结规律】
递推公式转化为 其中s,t满足 从而构造新数列
求解;

2009届高三数学二轮专题复习--数列

2009届高三数学二轮专题复习--数列

因为:f(2)-f(1)=4 ,f(3)-f(2)=8, f(4)-f(3)=12, f(5)-f(4)=16 所以,f(n)-f(n-1)=4(n-1)
点评:由特殊到一般,考查逻辑归纳能力,分析问题和解决问题的能力,本题的第 二问是一个递推关系式,有时候求数列的通项公式,可以转化递推公式来求解,体 现了转化与化归的数学思想。
考题剖析 一、数列的概念与简单表示 1、课标要求
(1)通过日常生活中的实例,了解数列的概念和几种简 单的表示方法(列表、图象、通项公式)。
(2)了解数列是一种特殊函数. 2、解题方法指导
并不是所有的数列都有通项公式,就象并不是所有的 函数都能用解析式表示一样;数列的通项公式实际上就是 相应函数的解析式,求通项公式的方法:观察法、由递推 公式求通项等。
(Ⅱ)数列{an}不可能为等差数列.证明如下: 由a1=1,an1(n2n)an 得 a 2 2 , a 3 ( 6 ) ( 2 ) , a 4 ( 1 2 ) ( 6 ) ( 2 ) . 若存在λ ,使{an}为等差数列,则a3-a2=a2-a1,即 (5 )(2 )1 , 解得λ =3. 于是 a 2 a 1 1 2 , a 4 a 3 ( 1 1 ) ( 6 ) ( 2 ) 2 4 . 这与{an}为等差数列矛盾,所以,对任意λ ,{an}都不可能是等差数列. [点评]证明一个数列是等差数列,须证明这个数列的第n项与第n-1
若k为偶数,不是等比数列.若k为奇数,是公比为-1的等比数列.
考n 是等比数列,a2
= ( a 1 a 2 a 2 a 3 a na n 1
考题剖析
例1、按一定的规律排列的一列数依次为:12,13,110,115,216,315 ┅┅,按
此规律排列下去,这列数中的第7个数是

原创届高考数学第二轮专题复习系列数列

原创届高考数学第二轮专题复习系列数列

原创届高考数学第二轮专题复习系列数列高三数学第二轮专题复习系列(3)-- 数 列一、本章知识结构:二、高考要求1. 理解数列的有关概念,了解递推公式是给出数列的一种方法,并能根据递推公式写出数列的前n 项.2. 理解等差(比)数列的概念,掌握等差(比)数列的通项公式与前n 项和的公式. 并能运用这些知识来解决一些实际问题.3. 了解数学归纳法原理,掌握数学归纳法这一证题方法,掌握“归纳—猜想—证明”这一思想方法. 三、热点分析1.数列在历年高考中都占有较重要的地位,等差数列的 通项及 前n 项和 正整数 列 等 差 等 比等比数列的有 关应用一般情况下都是一个客观性试题加一个解答题,分值占整个试卷的10%左右.客观性试题主要考查等差、等比数列的概念、性质、通项公式、前n 项和公式、极限的四则运算法则、无穷递缩等比数列所有项和等内容,对基本的计算技能要求比较高,解答题大多以考查数列内容为主,并涉及到函数、方程、不等式知识的综合性试题,在解题过程中通常用到等价转化,分类讨论等数学思想方法,是属于中高档难度的题目.2.有关数列题的命题趋势(1)数列是特殊的函数,而不等式则是深刻认识函数和数列的重要工具,三者的综合求解题是对基础和能力的双重检验,而三者的求证题所显现出的代数推理是近年来高考命题的新热点(2)数列推理题是新出现的命题热点.以往高考常使用主体几何题来考查逻辑推理能力,近两年在数列题中也加强了推理能力的考查。

(3)加强了数列与极限的综合考查题3.熟练掌握、灵活运用等差、等比数列的性质。

等差、等比数列的有关性质在解决数列问题时应用非常广泛,且十分灵活,主动发现题目中隐含的相关性质,往往使运算简洁优美.如243546225a a a a a a ++=,可以利用等比数列的性质进行转化:从而有223355225aa a a ++=,即235()25aa +=.4.对客观题,应注意寻求简捷方法 解答历年有关数列的客观题,就会发现,除了常规方法外,还可以用更简捷的方法求解.现介绍如下: ①借助特殊数列. ②灵活运用等差数列、等比数列的有关性质,可更加准确、快速地解题,这种思路在解客观题时表现得更为突出,很多数列客观题都有灵活、简捷的解法5.在数列的学习中加强能力训练 数列问题对能力要求较高,特别是运算能力、归纳猜想能力、转化能力、逻辑推理能力更为突出.一般来说,考题中选择、填空题解法灵活多变,而解答题更是考查能力的集中体现,尤其近几年高考加强了数列推理能力的考查,应引起我们足够的重视.因此,在平时要加强对能力的培养。

高中数学数列讲义-二轮复习-精华

高中数学数列讲义-二轮复习-精华

数列概念 知识清单1.数列的概念(1)数列定义:按一定次序排列的一列数叫做数列;数列中的每个数都叫这个数列的项。

记作n a ,在数列第一个位置的项叫第1项(或首项),在第二个位置的叫第2项,……,序号为n 的项叫第n 项(也叫通项)记作n a ; 数列的一般形式:1a ,2a ,3a ,……,n a ,……,简记作 {}n a 。

(2)通项公式的定义:如果数列}{n a 的第n 项与n 之间的关系可以用一个公式表示,那么这个公式就叫这个数列的通项公式。

例如,数列①的通项公式是n a = n (n ≤7,n N +∈),数列②的通项公式是n a = 1n(n N +∈)。

说明:①{}n a 表示数列,n a 表示数列中的第n 项,n a = ()f n 表示数列的通项公式;② 同一个数列的通项公式的形式不一定唯一。

例如,n a = (1)n -=1,21()1,2n k k Z n k-=-⎧∈⎨+=⎩;③不是每个数列都有通项公式。

例如,1,1.4,1.41,1.414,……(3)数列的函数特征与图象表示:序号:1 2 3 4 5 6 项 :4 5 6 7 8 9上面每一项序号与这一项的对应关系可看成是一个序号集合到另一个数集的映射。

从函数观点看,数列实质上是定义域为正整数集N +(或它的有限子集)的函数()f n 当自变量n 从1开始依次取值时对应的一系列函数值(1),(2),(3),f f f ……,()f n ,…….通常用n a 来代替()f n ,其图象是一群孤立点。

(4)数列分类:①按数列项数是有限还是无限分:有穷数列和无穷数列;②按数列项与项之间的大小关系分:单调数列(递增数列、递减数列)、常数列和摆动数列。

(5)递推公式定义:如果已知数列{}n a 的第1项(或前几项),且任一项n a 与它的前一项1n a -(或前几项)间的关系可以用一个公式来表示,那么这个公式就叫做这个数列的递推公式。

09级高三数学总复习讲义——数列X

09级高三数学总复习讲义——数列X

09级高三数学总复习讲义——数列概念 知识清单1.数列的概念(1)数列定义:按一定次序排列的一列数叫做数列;数列中的每个数都叫这个数列的项。

记作n a ,在数列第一个位置的项叫第1项(或首项),在第二个位置的叫第2项,……,序号为n 的项叫第n 项(也叫通项)记作n a ; 数列的一般形式:1a ,2a ,3a ,……,n a ,……,简记作 {}n a 。

(2)通项公式的定义:如果数列}{n a 的第n 项与n 之间的关系可以用一个公式表示,那么这个公式就叫这个数列的通项公式。

例如,数列①的通项公式是n a = n (n ≤7,n N +∈),数列②的通项公式是n a = 1n(n N +∈)。

说明:①{}n a 表示数列,n a 表示数列中的第n 项,n a = ()f n 表示数列的通项公式;② 同一个数列的通项公式的形式不一定唯一。

例如,n a = (1)n -=1,21()1,2n k k Z n k-=-⎧∈⎨+=⎩; ③不是每个数列都有通项公式。

例如,1,1.4,1.41,1.414,…… (3)数列的函数特征与图象表示:序号:1 2 3 4 5 6 项 :4 5 6 7 8 9上面每一项序号与这一项的对应关系可看成是一个序号集合到另一个数集的映射。

从函数观点看,数列实质上是定义域为正整数集N +(或它的有限子集)的函数()f n 当自变量n 从1开始依次取值时对应的一系列函数值(1),(2),(3),f f f ……,()f n ,…….通常用n a 来代替()f n ,其图象是一群孤立点。

(4)数列分类:①按数列项数是有限还是无限分:有穷数列和无穷数列;②按数列项与项之间的大小关系分:单调数列(递增数列、递减数列)、常数列和摆动数列。

(5)递推公式定义:如果已知数列{}n a 的第1项(或前几项),且任一项n a 与它的前一项1n a -(或前几项)间的关系可以用一个公式来表示,那么这个公式就叫做这个数列的递推公式。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

右两边b的幂次方的差异.
2021/1/10
13
三、练习
1.已知数列{an}中,a1=1,an+1=an-3,则{an}的通 项为_______.
3n 6
3 23
an
1 3n 2
n 3n1.
2021/1/10
10
例5.已知数列an , a1 3, an 4an1 5 3n , 求an.
解法1:两边同除以3n得:
an 3n
4 3
an1 3n1
5.
令 an 3n
An ,则得An
4 3
An1 5.(以下用例3的方法解)
又令An k
2.等比数列的概念: an q; an1
3.an=(an-an-1)+( an-1-an-2)+…+( a2-a1)+a1;
4.an
an an1

an1 an2
••
a2 a1
•a1;
5.换元法,待定系数法.
2021/1/10
3
二、例析
例1.已知数列{an}中,a1=2,an+1=an+3,则{an}的通 项为_______.
解法2:由an1
4an
3得
:
an1
1
4(an
1),
an1 1 an 1
4,故
an
1
an 1 • an1 1
an1 an2
1 •• 1
a2 a1
1 1

(a11)
3 4n1
因202此1/1/1a0n+1=3×4n-1,即an=-1+3×4n-1
6
小结:待定系数法在变形转化中的作用
用观察的方法将an+1=4an+3变形成 an+1+1=4(an+1), 是 一大难点,这个变形可以运用待定系数法来完成.
4 3
( An1
k),则An
4 3
An1
1 3
k.
1 3
k
5, k
15.从而得:
An
15
4 3
( An1
15).
而{An
15}是首项为A1
15
a1 3
15
16,公比为4 3
的20等21/1/比10 数列.
11
An
15
16 ( 4)n1, 3
An
15 16 ( 4)n1 3
an
3n
An
••
a2 a1
•a1
2 3n1
2021/1/10
5
例3.已知数列{an}中,a1=2, an+1=4an+3,则{an}的 通项为_______.
解法1:由an+1=4an+3得, an+1+1=4(an+1),故
数列{an+1}是首项为a1+1=3,公比为4的等比数列,
因此an+1=3×4n-1,即an=-1+3×4n-1
解法1:由an+1=an+3得an+1-an=3,故数列{an} 是首项为2,公差为3的等差数列,因此,由通项 公式得:an=2+(n-1)×3=3n-1.
解法2:由an+1=an+3得an+1-an=3,故 an=(an-an-1)+( an-1-an-2)+…+( a2-a1)+a1 =3(n-1)+2=3n-1.
这2样021/就1/10可以运用解法1和解法2的方法了(下解略).7
解法3:由 an+1=4an+3
an+2=4an+1+3

①得
②-①得:an+2-an+1=4(an+1-an).则数列{an+1-an}是 首项为a2 -a1 =(4 a1+3)-a1= 3 a1+3=9,公比 为4的等比数列.
所以, an-an-1=9×4n-2
所以,an=(an-an-1)+ (an-1-an-2)+ …+(a2-a1)+a1
=9×4n-2+ 9×4n-3 +…+ 9×40+2
9 1 4n1 2 1 3 4n1
1 4
2021/1/10
8
解法4:同解法3得:an+2-an+1=4(an+1-an).则
3n (15 16 ( 4)n1) 3
15 3n 3 4n1
解法2:令an k 3n 4(an1 k 3n1), 则
an
4an1
k 3
3n ,从而得 k 3
5, k
15.
an 15 3n 4(an1 15 3n1), 则
2021/1/10
12
而{an 153n}是首项为a1 153 48,公比为4
的等比数列.
an 15 3n 48 4n1 3 4n1
an 15 3n 3 4n1
说明2:解法1是在两边同除了bn后,再通过换元将 an=can-1+dbn化成了An=mAn-1+r的形式.此时就可以用 例3的各种解法求解了.
解法2,通过直接利用待定系数法将an=can-1+dbn 的形式化成了an+kbn=c(an-1+kbn-1)形式的等比数 列.然后再进行求解.特别要注意“所要待定等式”左
=202-1/1/110+3×4n-1.
9
例4.已知数列an, a1
1 2 , an
3an1
3n1, 求an.
解:两边同除以3n得:
an 3n
an1 3n1
1 3
,即
:
an 3n
an1 3n1
1. 3
an 3n
是以
a1 3
1 为首项,
6
公差为
1 的等差数列 . 3
an 1 (n 1)( 1) 1 1 n.即
an2 an1 4, 故
an1 a n
an
an1
an an1 an1 an2

an1 an2 an2 an3
••
a3 a2
a2 a1
• (a2
a1)
9 4n2,
所以,an=(an-an-1)+ (an-1-an-2)+ …+(a2-a1)+a1 =9×4n-2+ 9×4n-3 +…+ 9×40+2
an1 man f (n)
2021/1/10
1
考试背景
递推列: an1 man f ()
在06-08年的高考中,历年都有涉及, 如(不完全统计): 06年:全国理Ⅰ,福建; 07年:全国理Ⅰ,理Ⅱ; 08年:全国理Ⅱ.
2021/1/10
2
一、基础知识
1.等差数列的概念:an+1-an=d
2021/1/10
4
例2.已知数列{an}中,a1=2,an+1=3an,则{an}的通 项为_______.
解法1:由an1
3an得:
an1 an
3,故
数列{an}是首项为2,公比为3的等比数列,
因此an=2×3n-1
解法2 :由an1
3an得
:
an1 an
3,故
an
an an1

an1 an2
引伸:已知数列{an}的首项是a1, an+1=man+r (m1,r ≠0),则{an}的通项为_______.
解:设 an+1+k=m(an+K),则 an+1=man+(m-1)K,
因此,(m-1)k=r,故 k r m 1
由此将an1
man
r变形成了an1
r m 1
m(an
r ), m 1
相关文档
最新文档