数列通项公式经典例题解析

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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(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1232n n n a a +=+⨯,12a =,求数列{}n a 的通项公式。

解:1232n n n a a +=+⨯两边除以12n +,得113222n n n n a a ++=+,则113222n n n n a 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()222n n a n =-。

评注:本题解题的关键是把递推关系式1232n n n a a +=+⨯转化为113222n n n na 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。

数列通项公式求法及答案

数列通项公式求法及答案

若数列的递推公式为a 13, a * 12(* ¥),则求这个数列的通项公式a *例2.①已知数列a *的前*项和S *满足S * 2a *3,门 1 •求数列a *的通项公式.a *S * 1数列通项公式、求和的常见题型等差数列定义:公差da * i a *3 , a * 2 (n 1) ( 3) = n+5门1等比数列定义:公差q ・ 3, a * 23a“练习(a*、公式法已知数列的前*项和S *与a *的关系,求数列a *的通项a *可用公式12求解.(注意 S 1 a 1 , a * 3 2* 1)、定义法例题1:⑴在数列{ a n }中,若a i 2 , an 1 an 3,贝Ua* _____________________⑵在数列{ a n }中,若a i2 , a * i 3a * , 贝U a n = ______________3(1)数列a n 的前n 项和S n 满足S n 1),(n N )求数列a n 的通项②已知数列a n 的前n 项和S n 满足S n2门2 n1,求数列a n 的通项公式.应用 a n S n S n !得 B n 4n-2③ 已知等比数列a n 的首项印1,公比0 q 1,设数列b n 的通项为 b n a n 1 a n 2,求数列 g 的通项公式。

③解析:由题意,b n 1 a n 2 a n 3,又a *是等比数列,公比为qbn 1b na n 2a n 3q,故数列b n 是等比数列,D a 2 a 3 ag ag q(q 1),an 1 an 2二 b nq (q n 10 qq n (q 1)练习公式• ( a n 3n )、归纳法:1 1 1 1 J JJ135 7(3)9,99,999, 9999, (4) 8,88,888,8888,(1) a n1 2n 1n 11⑵a n ( 1)(3) a n10n 1 (4) a n 8(10n 1)9四、分组求和法:把整个式子拆分成等差数列和等比数列例4、求和3)(a n n ) (2n 3 5 n )(6 3 5 3)1n — 2n解:五、升次,错位相减法:含x 的项是等比数列,系数是等差数列练习求和 1 弓 2 22 57 23242n 1cc 1( Sn32n 3 2n )六、累加法累加法形如a n 1 a n f (n )型, a n 1 ,a n 相邻两项系数相等, f (n )是一个常数,则直接用等差数列通项公式求出(例 1之(1)), f ( n )是一个关于n 的变量,根据递推公 式,写出a i 到a n 的所有的递推关系式,然后将它们分别相加即可得到通项公式。

2024新高考新试卷结构数列的通项公式的9种题型总结(解析版)

2024新高考新试卷结构数列的通项公式的9种题型总结(解析版)

2024新高考新试卷结构数列的通项公式的9种题型总结考点一:已知S n =f n ,求a n利用S n=a 1,n =1S n-Sn -1,n ≥2,注意一定要验证当n =1时是否成立【精选例题】1已知S n 为数列a n 的前n 项和,且S n =2n +1-1,则数列a n 的通项公式为()A.a n =2nB.a n =3,n =12n,n ≥2C.a n =2n -1D.a n =2n +1【答案】B【详解】当n ≥2时,S n -1=2n -1,a n =S n -S n -1=2n +1-1-2n +1=2n ;当n =1时,a 1=S 1=21+1-1=3,不符合a n =2n ,则a n =3,n =12n ,n ≥2.故选:B .2定义np 1+p 2+p 3+⋅⋅⋅+p n 为n 个正数p 1,p 2,p 3,⋅⋅⋅,p n 的“均倒数”,若已知数列a n 的前n 项的“均倒数”为15n,则a 10等于()A.85B.90C.95D.100【答案】C【详解】因为数列a n 的前n 项的“均倒数”为15n ,所以n a 1+a 2+a 3+⋅⋅⋅+a n =15n⇒a 1+a 2+a 3+⋅⋅⋅+a n =5n 2,于是有a 1+a 2+a 3+⋅⋅⋅+a 10=5×102,a 1+a 2+a 3+⋅⋅⋅+a 9=5×92,两式相减,得a 10=5×(100-81)=95,故选:C3(多选题)定义H n =a 1+2a 2+⋯+2n -1a nn为数列a n 的“优值”.已知某数列a n 的“优值”H n =2n ,前n 项和为S n ,下列关于数列a n 的描述正确的有()A.数列a n 为等差数列B.数列a n 为递增数列C.S 20222022=20252D.S 2,S 4,S 6成等差数列【答案】ABC【详解】由已知可得H n =a 1+2a 2+⋯+2n -1a nn=2n ,所以a 1+2a 2+⋯+2n -1a n =n ⋅2n ,①所以n ≥2时,a 1+2a 2+⋯+2n -2a n -1=n -1 ⋅2n -1,②得n ≥2时,2n -1a n =n ⋅2n -n -1 ⋅2n -1=n +1 ⋅2n -1,即n ≥2时,a n =n +1,当n =1时,由①知a 1=2,满足a n =n +1.所以数列a n 是首项为2,公差为1的等差数列,故A 正确,B 正确,所以S n =n n +3 2,所以S n n =n +32,故S 20222022=20252,故C 正确.S 2=5,S 4=14,S 6=27,S 2,S 4,S 6不是等差数列,故D 错误,故选:ABC .4设数列a n 满足a 1+12a 2+122a 3+⋅⋅⋅+12n -1a n =n +1,则a n 的前n 项和()A.2n -1B.2n +1C.2nD.2n +1-1【答案】C【详解】解:当n =1时,a 1=2,当n ≥2时,由a 1+12a 2+122a 3+⋅⋅⋅+12n -2a n -1+12n -1a n =n +1得a 1+12a 2+122a 3+⋅⋅⋅+12n -2a n -1=n ,两式相减得,12n -1a n =1,即a n =2n -1,综上,a n =2,n =12n -1,n ≥2 所以a n 的前n 项和为2+2+4+8+⋯+2n -1=2+21-2n -1 1-2=2n ,故选:C .【跟踪训练】【变式1】无穷数列a n 的前n 项和为S n ,满足S n =2n ,则下列结论中正确的有()A.a n 为等比数列B.a n 为递增数列C.a n 中存在三项成等差数列D.a n 中偶数项成等比数列【答案】D【详解】解:无穷数列a n 的前n 项和为S n ,满足S n =2n ∴n ≥2,a n =S n -S n -1=2n -2n -1=2n -1,当n =1时,a 1=S 1=21=2,不符合上式,∴a n =2,n =1,2n -1,n ≥2,所以a n 不是等比数列,故A 错误;又a 1=a 2=2,所以a n 不是递增数列,故B 错误;假设数列a n 中存在三项a r ,a m ,a s 成等差数列,由于a 1=a 2=2,则r ,m ,s ∈N *,2≤r <m <s ,所以得:2a m =a r +a s ⇒2×2m -1=2r -1+2s -1∴2m =2r -1+2s -1,则∴1=2r -m -1+2s -m -1,又s -m -1≥0⇒2s -m -1≥1且2r -m -1>0恒成立,故式子1=2r -m -1+2s -m -1无解,a n 中找不到三项成等差数列,故C 错误;∴a 2n=22n -1(n ∈N *),∴a 2(n +1)a n=22n +122n -1=4∴a 2n 是等比数列,即a n 中偶数项成等比数列,故D 正确.故选:D .【变式2】对于数列a n ,定义H n =a 1+2a 2+3a 3+⋯+na nn为a n 的“伴生数列”,已知某数列a n 的“伴生数列”为H n =(n +1)2,则a n =;记数列a n -kn 的前n 项和为S n ,若对任意n ∈N *,S n ≤S 6恒成立,则实数k 的取值范围为.【答案】3n +1;227≤k ≤196.【详解】因为H n =(n +1)2=a 1+2a 2+3a 3+⋯+na nn,所以n ⋅ (n +1)2=a 1+2a 2+3a 3+⋯+na n ①,所以当n =1时,a 1=4,当n ≥2时,(n -1) ⋅ n 2=a 1+2a 2+3a 3+⋯+(n -1)a n -1②,①-②:3n 2+n =na n ,所以a n =3n +1,综上:a n =3n +1,n ∈N *,令b n =a n -kn =(3-k )n +1,则b n +1-b n =3-k ,可知{b n }为等差数列,又因为对任意n ∈N *,S n ≤S 6恒成立,所以S 6-S 5=b 6≥0,S 7-S 6=b 7≤0,则有b 6=3-k ×6+1=19-6k ≥0,b 7=3-k ×7+1=22-7k ≤0, 解得227≤k ≤196.故答案为:3n +1;227≤k ≤196考点二:叠加法(累加法)求通项。

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。

数列通项公式的完整求法,还有例题详解

数列通项公式的完整求法,还有例题详解

一.不雅察法例1:依据数列的前4项,写出它的一个通项公式: (1)9,99,999,9999,…(2) ,17164,1093,542,211(3) ,52,21,32,1(4) ,54,43,32,21-- 解:(1)变形为:101-1,102―1,103―1,104―1,……∴通项公式为:110-=n n a(2);122++=n n n a n(3);12+=n a n (4)1)1(1+⋅-=+n na n n .点评:症结是找出各项与项数n的关系.二.公式法:当已知前提中有a n 和s n 的递推关系时,往往运用公式:a n =1*1(1)(2,)n n s n s s n n N -=⎧⎪⎨-≥∈⎪⎩来求数列的通项公式. 例1: 已知数列{a n }是公役为d 的等差数列,数列{b n }是公比为q 的(q ∈R 且q ≠1)的等比数列,若函数f (x ) = (x -1)2,且a 1 = f (d -1),a 3 = f (d +1),b 1 = f (q +1),b 3 = f (q -1),(1)求数列{ a n }和{ b n }的通项公式;解:(1)∵a 1=f (d -1) = (d -2)2,a 3 = f (d +1)= d 2,∴a 3-a 1=d 2-(d -2)2=2d ,∴d =2,∴a n =a 1+(n -1)d = 2(n -1);又b 1= f (q +1)= q 2,b 3 =f (q -1)=(q -2)2,∴2213)2(q q b b -==q 2,由q ∈R ,且q ≠1,得q =-2,∴b n =b ·qn -1=4·(-2)n -1例2. 等差数列{}n a 是递减数列,且432a a a ⋅⋅=48,432a a a ++=12,则数列的通项公式是( )(A)122-=n a n (B)42+=n a n (C)122+-=n a n(D)102+-=n a n解析:设等差数列的公役位d,由已知⎩⎨⎧==+⋅⋅+12348)()(3333a d a a d a ,解得⎩⎨⎧±==243d a ,又{}n a 是递减数列,∴2-=d ,81=a ,∴=--+=)2)(1(8n a n 102+-n ,故选(D).例 3. 已知等比数列{}n a 的首项11=a ,公比10<<q ,设数列{}n b 的通项为21+++=n n na ab ,求数列{}n b 的通项公式.解析:由题意,321++++=n n n a a b ,又{}n a 是等比数列,公比为q ∴q a a a a b b n n n n n n =++=+++++21321,故数列{}n b 是等比数列,)1(211321+=+=+=q q q a q a a a b ,∴)1()1(1+=⋅+=-q q q q q b n n n点评:当已知数列为等差或等比数列时,可直接运用等差或等比数列的通项公式,只需求得首项及公役公比.例4: 已知无限数列{}n a 的前n 项和为n S ,并且*1()n n a S n N +=∈,求{}n a 的通项公式?【解析】:1n n S a =-,∴111n n n n n a S S a a +++=-=-,∴112n n a a +=,又112a =, ∴12nn a ⎛⎫= ⎪⎝⎭.反思:运用相干数列{}n a 与{}n S 的关系:11a S =,1n n n a S S -=-(2)n ≥与提设前提,树立递推关系,是本题求解的症结.{}n a 的前n 项和n S ,知足关系()1lg nS n +=(1,2)n =⋅⋅⋅.试证数列{}n a 是等比数列.例5:已知数列{}n a 前n 项的和为s n =23a n -3,求这个数列的通项公式.剖析:用a n 调换s n -s 1-n (n ≥2)得到数列项与项的递推关系来求.解: a 1=23a 1-3, ∴ a 1=6s n =23a n -3 (n ∈N *) ① ∴s 1-n =23a 1-n -3 (n ≥2且n ∈N *) ②①- ②得:a n =23a n -23a 1-n∴21 a n =23a 1-n ,即1-n n a a =3(n ≥2且n ∈N *) ∴数列{}na 是以a 1=6,公比q 为3的等比数列. ∴a n=a 1q 1-n =6⨯31-n =2⨯3n.例6:已知正项数列{}n a 中,s n =21(a n +na 1),求数列{}n a 的通项公式.剖析:用s n -s 1-n (n ≥2)调换a n 得到数列n s 与1n s -的递推关系来求较易.解 s n =21(a n +na 1),∴a 1=21( a 1+11a )∴ a 1=1又a n = s n -s 1-n (n ≥2且n ∈N *)∴ s n =21(s n -s 1-n +1n s 1--n s )∴2s n =s n -s 1-n +1n s 1--n s∴sn+s 1-n =1n s 1--n s∴ s n2-s 1-n 2=1 (n ≥2且n ∈N *)∴数列{}2n s 是以a 21=1为首项,公役为1的等差数列. ∴ s n 2=1+(n -1)⨯1=n,即s n=n ,当n ≥2时,s n -s 1-n =a n =n -1-n 将n =1代入上式得a n =n -1-n演习:数列{}n a 前n 项和为n S ,已知n a =5n S -3(*n N ∈),求n a 三.累加法:求形如1n a +=n a +f(n)的递推数列的通项公式的根本办法.(个中f(n)能求前n 项和即可)运用1211()()n n n a a a a a a -=+-+⋅⋅⋅-求通项公式的办法称为累加法.累加法是求型如1()n n a a f n +=+的递推数列通项公式的根本办法(()f n 可求前n 项和).例1.已知数列{}n a 中,1129,21,(2,*)n n a a a n n n N -==+-≥∈,求这个数列的通项公式.剖析:由已知121n n a a n -=+-,得121n n a a n --=-,留意到数列{}n a 的递推公式的情势与等差数列的递推公式相似,因而,可累加法求数列的通项.解:数列{}n a 中,1129,21,(2,*)n n a a a n n n N -==+-≥∈,可得:以上各式相加,将n =1代入上式得228n a n =+演习:已知数列{}n a 中,113,2,(*)n n n a a a n N ==+∈+,求n a例2:已知数列6,9,14,21,30,…求此数列的一个通项. 解易知,121-=--n a a n n ∵,312=-a a ,523=-a a ,734=-a a ……,121-=--n a a n n各式相加得)12(7531-++++=-n a a n ∴)(52N n n a n ∈+=点评:一般地,对于型如)(1n f a a n n +=+类的通项公式,只要)()2()1(n f f f +++ 能进行乞降,则宜采取此办法求解.例3. 若在数列{}n a 中,31=a ,n a a n n +=+1,求通项n a . 解析:由na a n n +=+1得na a n n =-+1,所以11-=--n a a n n ,221-=---n a a n n ,…,112=-a a ,将以上各式相加得:1)2()1(1+⋅⋅⋅+-+-=-n n a a n ,又31=a 所以n a =32)1(+-n n例4已知无限数列{}n a 的的通项公式是12nn a ⎛⎫= ⎪⎝⎭,若数列{}n b 知足11b =,(1)n ≥,求数列{}n b 的通项公式.【解析】:11b =,112nn n b b +⎛⎫-= ⎪⎝⎭(1)n ≥,∴1211()()n n n b b b b b b -=+-+⋅⋅⋅-=1+12+⋅⋅+112n -⎛⎫⎪⎝⎭=1122n -⎛⎫- ⎪⎝⎭.反思:用累加法求通项公式的症结是将递推公式变形为1()n n a a f n +=+.112a =,112nn n a a +⎛⎫=+ ⎪⎝⎭*()n N ∈,求数列{}n a 通项公式.3.累乘法:求形如1n a +=g(n)n a 的递推数列通项公式的根本办法.(个中g(n)可求前n 项 积即可).运用恒等式321121(0,2)n n n n a a a a a a n a a a -=⋅⋅⋅≠≥求通项公式的办法称为累乘法,累乘法是求型如: 1()n n a g n a +=的递推数列通项公式的根本办法(数列()g n 可求前n 项积). 例1.若知足111,(*),1n n a na n N a n +==∈+求这个数列的通项公式. 剖析:由11n na n a n +=+知数列{}n a 不是等比数列,但其递推公式的情势与等比数列递推公式相似,因而,可累加法求数列的通项.解: 111,(*),1n n a na n N a n +==∈+ 以上各式相乘得:11231...234n a n a n -=⨯⨯⨯⨯1n a n∴=(2)n ≥∈*且n N将n =1代入上式得1n a n=变式演习:设{}n a 是首项为1的正数构成的数列,且2211(1)0(12)n n n n n a na a a n +++-+==,,…,则它的通项公式为n a =. 例2:在数列{n a }中,1a =1, (n+1)·1+n a =n ·n a ,求n a 的表达式.解:由(n+1)·1+n a =n ·n a 得11+=+n n a a n n ,1a an =12a a ·23a a ·34a a …1-n n a a =n n n 11433221=-⋅⋅ 所以n a n 1=例3 已知数列{}n a 中,311=a ,前n 项和n S 与n a 的关系是n n a n n S )12(-= ,试求通项公式n a .解析:起首由n n a n n S )12(-=易求的递推公式:1232,)32()12(11+-=∴-=+--n n a a a n a n n n n n 5112521221=--=∴--a a n n a a n n 将上面n —1个等式相乘得:点评:一般地,对于型如1+n a =f (n)·n a 类的通项公式,当)()2()1(n f f f ⋅⋅ 的值可以求得时,宜采取此办法.例四 已知11a =,1()n n n a n a a +=-*()n N ∈,求数列{}n a 通项公式. 【解析】:1()n n n a n a a +=-,∴11n n a n a n++=,又有321121(0,2)n n n n a a a a a a n a a a -=⋅⋅⋅≠≥= 1×23n×××12n-1⋅⋅⋅=n ,当1n =时11a =,知足n a n =,∴n a n =. 反思: 用累乘法求通项公式的症结是将递推公式变形为1()n n a g n a +=.{}n a 知足11a =,123123(1)(2)n n a a a a n a n -=+++⋅⋅⋅+-≥.则{}n a 的通项公式是.4.结构新数列:经由过程变换递推关系,可将非等差数列或等比数列转化为等差或等比数列而求得通项公式的办法.(待定系数法)例题5:已知数列{}n a 中知足11a =,*123()n n a a n N +=-∈,求数列{}n a 的通项公式.剖析:将一阶线性递推关系形如1(0,1)n n a Aa B A B A B +=+≠≠、为常数,可转化为111(),111n n n n Ba B B A a A a A B A A a A +++-+=+=--+-即的一个新的等比数列或消常数项转化为212111()n n n n n n n na aa a A a a A a a ++++++--=-=-,即的一个等比数列.解法1:数列{}n a 中11=a ,321-=+n n a a (n 1≥)∴数列{}331--+n n a a 是以首项231-=-a ,公比为2的等比数列解法2: 数列{}n a 中11=a ,321-=+n n a a ① ∴3212-=++n n a a ②②-①得)(=-n n n n a a a a -++122又 21231a a =-=-∴数列{}1n n a a --是以首项212,a a -=-公比为2的等比数列∴11122,2n n n n n n a a a a ----⨯-=-=-即,(再运用累加法可求数列的通项公式,以下解法略)可求得()*23n n a n N =-∈+ (倒数法)例题6:已知数列{}n a 中知足11a =,131nn n a a a +=+,求数列的通项n a .剖析:可将形如一阶分式递推公式1nn n Ca a Aa B+=+,(A.B.C 为知足前提的常数),等式双方取倒数得:111.n n B Aa C a C+=+,又可运用求形如1''n n a A a B +=+(A ’.B ’为常数)的办法来求数列的通项.解:数列 {}n a 中, 11a =,131n n n aa a +=+∴1113n n a a +=+,即1113n na a +-= ∴数列1n a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭是以111,a =公役为3的等差数列.变式演习:知数列{}n a 中知足11a =,1231nn n a a a +=+,求数列的通项.例题7:已知数列{}n a 中知足11a =,122(n n n a a n N ++=+∈),求数列{}n a 的通项公式.剖析:形如递推公式1.(1,1)n n n a q a d q d d +=+≠≠、为非零常数,q 可转化为111.n n n n a a q d d d d ++=+,若令nnn a b d =,则转化为形如1.(n n a A a B A B +=+、为常数)的办法来求数列的通项.(提醒:将122(n n n a a n N ++=+∈)转化为111222n n n n a a ++-=,解法略.)别的,数列通项求法还稀有学归纳猜测法,可以先求出数列的前n 项,然后不雅察前n 项的纪律,再进行归纳.猜测出通项,最后予以证实,例如:数列{}n a 知足a 1=4,n a =4-14n a -(n ≥2),求n a (理科请求,解略);还有对数变换法,例如:形如1(0,0,01)p n n na Ca a Cpp +=≠且可转化为1lg lg lg n n a p a C +=+问题解决;当然还有特点方程法等等. 六.待定系数法:例10:设数列}{n c 的各项是一个等差数列与一个等比数列对应项的和,若c 1=2,c 2=4,c 3=7,c 4=12,求通项公式c n解:设1)1(-+-+=n n bq d n a c 132211121237242-+=⇒⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧=====⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧=++=++=++=+∴n n n c a b d q bq d a bq d a bq d a b a 例11.已知数列{}n c 中,b b c +=11,bbc b c n n ++⋅=-11,个中b 是与n 无关的常数,且1±≠b .求出用n 和b 暗示的a n 的关系式.解析:递推公式必定可暗示为)(1λλ-=--n n c b c 的情势.由待定系数法知:bbb ++=1λλ 故数列⎭⎬⎫⎩⎨⎧--21b b c n 是首项为112221-=--b b b b c ,公比为b 的等比数列,故111121211222--=∴-=-=--++-b b b c b b b b b b b c n n n n n点评:用待定系数法解题时,常先假定通项公式或前n 项和公式为某一多项式,一般地,若数列}{n a 为等差数列:则c bn a n +=,cn bn s n +=2(b.c为常数),若数列}{n a 为等比数列,则1-=n n Aq a ,)1,0(≠≠-=q Aq A Aq s n n .七.帮助数列法例12:已知数}{n a 的递推关系为121+=+n n a a ,且11=a 求通项n a .解:∵121+=+n n a a ∴)1(211+=++n n a a 令1+=n n a b 则帮助数列}{n b 是公比为2的等比数列∴11-=n n q b b 即n n n q a a 2)1(111=+=+-∴12-=n n a例13:在数列{}n a 中,11=a ,22=a ,n n n a a a 313212+=++,求n a . 解析:在n n n a a a 313212+=++双方减去1+n a ,得)(31112n n n n a a a a --=-+++ ∴{}n n a a -+1是认为112=-a a 首项,认为31-公比的等比数列,∴11)31(-+-=-n n n a a ,由累加法得na =112211)()()(a a a a a a a n n n n +-+⋅⋅⋅+-+---- =+--2)31(n +--3)31(n …11)31(++-=311)31(11+---n =1])31(1[431+---n = 1)31(4347---n 例14: 已知数列{n a }中11=a 且11+=+n nn a a a (N n ∈),,求数列的通项公式.解:∵11+=+n n n a a a ∴11111+=+=+n n n n a a a a , 设nn a b 1=,则11+=+n n b b故{n b }是认为1111==a b 首项,1为公役的等差数列 ∴n n b n =-+=)1(1∴nb a n n 11==点评:这种办法相似于换元法, 重要用于已知递推关系式求通项公式.五 结构新数列: 类型1 )(1n f a a n n +=+解法:把原递推公式转化为)(1n f a a n n =-+,运用累加法(逐差相加法)求解.例1:已知数列{}n a 知足211=a ,nn a a n n ++=+211,求n a .解:由前提知:111)1(1121+-=+=+=-+n n n n n n a a n n分离令)1(,,3,2,1-⋅⋅⋅⋅⋅⋅=n n ,代入上式得)1(-n 个等式累加之,即)()()()(1342312--+⋅⋅⋅⋅⋅⋅+-+-+-n n a a a a a a a a)111()4131()3121()211(nn --+⋅⋅⋅⋅⋅⋅+-+-+-= 所以n a a n 111-=-211=a ,nn a n 1231121-=-+=∴类型2 n n a n f a )(1=+解法:把原递推公式转化为)(1n f a a nn =+,运用累乘法(逐商相乘法)求解.例2:已知数列{}n a 知足321=a ,n n a n na 11+=+,求n a . 解:由前提知11+=+n na a n n ,分离令)1(,,3,2,1-⋅⋅⋅⋅⋅⋅=n n ,代入上式得)1(-n个等式累乘之,即1342312-•⋅⋅⋅⋅⋅⋅•••n n a a a a a a a a nn 1433221-⨯⋅⋅⋅⋅⋅⋅⨯⨯⨯=n a a n 11=⇒ 又321=a ,na n 32=∴ 例3:已知31=a ,n n a n n a 23131+-=+)1(≥n ,求n a .解:123132231232)2(31)2(32)1(31)1(3a n n n n a n +-•+⨯-⨯•⋅⋅⋅•+---•+---=3437526331348531n n n n n --=⋅⋅⋅⋅=---.变式:(2004,全国I,)已知数列{a n },知足a 1=1,1321)1(32--+⋅⋅⋅+++=n n a n a a a a (n ≥2),则{a n }的通项1___n a ⎧=⎨⎩12n n =≥ 解:由已知,得n n n na a n a a a a +-+⋅⋅⋅+++=-+13211)1(32,用此式减去已知式,得当2≥n 时,n n n na a a =-+1,即n n a n a )1(1+=+,又112==a a ,n a a a aa a a a a n n =⋅⋅⋅====∴-13423121,,4,3,1,1,将以上n 个式子相乘,得2!n a n =)2(≥n 类型3 q pa a n n +=+1(个中p,q 均为常数,)0)1((≠-p pq ).解法(待定系数法):把原递推公式转化为:)(1t a p t a n n -=-+,个中pqt -=1,再运用换元法转化为等比数列求解. 例4:已知数列{}n a 中,11=a ,321+=+n n a a ,求n a .解:设递推公式321+=+n n a a 可以转化为)(21t a t a n n -=-+即321-=⇒-=+t t a a n n .故递推公式为)3(231+=++n n a a ,令3+=n n a b ,则4311=+=a b ,且23311=++=++n n n n a a b b .所所以{}n b 认为41=b 首项,2为公比的等比数列,则11224+-=⨯=n n n b ,所以321-=+n n a . 变式:(2006,重庆,文,14)在数列{}n a 中,若111,23(1)n n a a a n +==+≥,则该数列的通项n a =_______________(key:321-=+n n a )类型 4 n n n q pa a +=+1(个中p,q 均为常数,)0)1)(1((≠--q p pq ). (或1n n n a pa rq +=+,个中p,q, r 均为常数) .解法:一般地,要先在原递推公式双方同除以1+n q ,得:q q a q p q a n n n n 111+•=++引入帮助数列{}n b (个中nnnq a b =),得:qb q pb n n 11+=+再待定系数法解决.例5:已知数列{}n a 中,651=a ,11)21(31+++=n n n a a ,求n a .解:在11)21(31+++=n n n a a 双方乘以12+n 得:1)2(32211+•=•++n n n n a a令n n n a b •=2,则1321+=+n n b b ,解之得:n n b )32(23-= 所以nn nn n b a )31(2)21(32-== 类型5 递推公式为n n n qa pa a +=++12(个中p,q 均为常数).解 (特点根法):对于由递推公式n n n qa pa a +=++12,βα==21,a a 给出的数列{}n a ,方程02=--q px x ,叫做数列{}n a 的特点方程. 若21,x x 是特点方程的两个根,当21x x ≠时,数列{}n a 的通项为1211--+=n n n Bx Ax a ,个中A,B 由βα==21,a a 决议(即把2121,,,x x a a 和2,1=n ,代入1211--+=n n n Bx Ax a ,得到关于A.B 的方程组);当21x x =时,数列{}n a 的通项为11)(-+=n n x Bn A a ,个中A,B 由βα==21,a a 决议(即把2121,,,x x a a 和2,1=n ,代入11)(-+=n n x Bn A a ,得到关于A.B 的方程组).例6: 数列{}n a :),0(025312N n n a a a n n n ∈≥=+-++, b a a a ==21,,求n a 解(特点根法):的特点方程是:02532=+-x x .32,121==x x ,∴1211--+=n n n Bx Ax a 1)32(-⋅+=n B A .又由b a a a ==21,,于是⎩⎨⎧-=-=⇒⎪⎩⎪⎨⎧+=+=)(32332b a B a b A B A b BA a 故1)32)((323--+-=n nb a a b a 演习:已知数列{}n a 中,11=a ,22=a ,n n n a a a 313212+=++,求n a .1731:()443n n key a -=--. 变式:(2006,福建,文,22)已知数列{}n a 知足*12211,3,32().n n n a a a a a n N ++===-∈求数列{}n a 的通项公式;(I )解: 112211()()...()n n n n n a a a a a a a a ---∴=-+-++-+ 类型6 递推公式为n S 与n a 的关系式.(或()n n S f a =)解法:运用⎩⎨⎧≥⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅-=⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=-)2()1(11n S S n S a n nn 与)()(11---=-=n n n n n a f a f S S a 消去n S )2(≥n 或与)(1--=n n n S S f S )2(≥n 消去n a 进行求解.例7: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 . 解:(1)由2214---=n n n a S 得:111214-++--=n n n a S于是)2121()(1211--++-+-=-n n n n n n a a S S所以11121-+++-=n n n n a a a nnn a a 21211+=⇒+.(2)运用类型4(n n n q pa a +=+1(个中p,q 均为常数,)0)1)(1((≠--q p pq ))的办法,上式双方同乘以12+n 得:22211+=++n n n n a a由1214121111=⇒--==-a a S a .于是数列{}n na 2是以2为首项,2为公役的等差数列,所以n n a n n 2)1(222=-+=12-=⇒n n na归纳法:。

数列的通项与求和例题和知识点总结

数列的通项与求和例题和知识点总结

数列的通项与求和例题和知识点总结一、数列的通项在数列中,通项公式是指第 n 项 an 与项数 n 之间的关系式。

(一)等差数列的通项公式若一个数列从第二项起,每一项与它的前一项的差等于同一个常数,这个数列就叫做等差数列。

其通项公式为:an = a1 +(n 1)d ,其中a1 为首项,d 为公差。

例如:数列 2,5,8,11,14,是一个首项 a1 = 2,公差 d = 3 的等差数列,其通项公式为 an = 2 +(n 1)×3 = 3n 1 。

(二)等比数列的通项公式若一个数列从第二项起,每一项与它的前一项的比值等于同一个常数,这个数列就叫做等比数列。

其通项公式为:an = a1×q^(n 1) ,其中 a1 为首项,q 为公比。

例如:数列 2,4,8,16,32,是一个首项 a1 = 2,公比 q = 2 的等比数列,其通项公式为 an = 2×2^(n 1) = 2^n 。

(三)常见的求通项公式的方法1、观察法通过对数列前几项的观察,找出规律,从而推测出通项公式。

例如:数列 1,3,5,7,9,很容易观察出其通项公式为 an = 2n1 。

2、累加法当数列的递推关系为 an an 1 = f(n) 时,可用累加法求通项公式。

例如:已知数列{an} 满足 a1 = 1,an an 1 = n ,求 an 。

因为 an an 1 = n ,所以a2 a1 = 2a3 a2 = 3an an 1 = n将上述式子相加得:an a1 = 2 + 3 ++ n所以 an = a1 + 2 + 3 ++ n = 1 +(2 + 3 ++ n) = 1 + n(n+ 1)/2 。

3、累乘法当数列的递推关系为 an / an 1 = f(n) 时,可用累乘法求通项公式。

例如:已知数列{an} 满足 a1 = 1,an / an 1 = n ,求 an 。

因为 an / an 1 = n ,所以a2 / a1 = 2a3 / a2 = 3an / an 1 = n将上述式子相乘得:an / a1 = 2×3××n所以 an = a1×2×3××n = n! 。

专题19 常见数列通项公式的求解(解析版)

专题19  常见数列通项公式的求解(解析版)

专题19 常见数列通项公式的求解一,题型选讲 题型一, 公式法若已知一个数列是等差数列或者等比数列则直接运用通项公式求,即可.例1,已知{}n a 是各项均为正数的等差数列,其前n 项和为n S ,且2344026a a S ⋅==,. 则数列{}n a 的通项公式 ; 【答案】31n a n =-.【解析】 因为数列{}n a 是正项等差数列,设首项为1a ,公差为(0)d d >,所以111()(2)40,4(41)426,20.a d a d d a d ++=⎧⎪-⎪+=⎨⎪>⎪⎩ 解得123a d =⎧⎨=⎩,所以31n a n =-.题型二,之间的关系与s a nn用a n =⎩⎪⎨⎪⎧a 1,n =1,S n -S n -1,n ≥2,将递推关系转化为仅含有a n 的关系式(如果转化为a n 不能解决问题,则考虑转化为仅含有S n 的关系式,特别注意当n≥2时,S n -S n -1=a n ,.例2,(2018苏锡常镇调研)已知S n 是数列{a n }的前n 项和,a 1=3,且2S n =a n +1-3(n ∈N *). (1) 求数列{a n }的通项公式;规范解答 (1) 2S n =a n +1-3,2S n -1=a n -3(n≥2),两式相减,得2a n =a n +1-a n .即当n≥2时,a n +1=3a n .(2分) 由a 1=S 1=3,得6=a 2-3,即a 2=9,满足a 2=3a 1. 所以对n ∈N *,都有a n +1=3a n ,即a n +1a n=3.所以数列{a n }是首项为3,公比为3的等比数列,通项公式a n =3n .(4分)题型二,累加法若已知连续两项差的形式,形如a n -a n -1=f (n )(n ∈N*且n ≥2).则运用累加法进行求数列的通项.即:n ≥2时,a n =(a n -a n -1)+(a n -1-a n -2)+…+(a 2-a 1)+a 1.例3,(2019南京学情调研)在数列{a n }中,已知a 1=1,a n +1=a n +1n (n +1)(n ∈N *),则a 10的值为________.【答案】1910【解析】 由a n +1=a n +1n (n +1)得a n +1-a n =1n -1n +1,故a 2-a 1=1-12,a 3-a 2=12-13,a 4-a 3=13-14,…,a 10-a 9=19-110,所以a 10=1910.例4, 已知数列{}n a 满足11a =,21a =-,当3n ≥,n N *∈时,1312(1)(2)n n a a n n n n --=----. (1)求数列{}n a 的通项公式; 【解析】 ∵当3n ≥,n N *∈时,13113()12(1)(2)21n n a a n n n n n n --==-------, ∴3213(1)212a a -=-,34113()3223a a -=-,…,1113()1221n n a a n n n n --=-----. 把上面1n -个等式左右两边分别相加,得1213(1)11n a a n n --=---,整理,得25n a n =-. 当2n =时,满足.∴ 2.1,1,25,n n a n n =⎧=⎨-⎩≥题型三,叠乘法若已知连续两项的商的形式,形如a na n -1=f (n )(n ∈N*且n ≥2),则运用叠乘法进行求数列的通项.即 :n ≥2时,a n=a n a n -1·a n -1a n -2·…·a 2a 1·a 1.例5,(2018徐州期末)已知数列{a n }中,a 1=1,a n =2n a n -1(n ∈N *且n ≥2),则a n = . 【答案】a n =2(n -1)(n +2)2.解析由题意,a na n -1=2n ,a n -1a n -2=2n -1, …, a 2a 1=22, 叠乘得a n a 1=2n ·2n -1·…·22=2(n -1)(n +2)2, 所以a n =2(n -1)(n +2)2(n ≥2),a 1=1也符合. 所以a n =2(n -1)(n +2)2.题型四,构造法若一个数列既不是等差数列页不是等比数列,则考虑次数列加减一个实数或者变量,或者进行其它变形的处理得当一个特殊数列.形如a n =pa n -1+q (n ∈N*且n ≥2,p ≠1) 化为a n +q p -1=p (a n -1+qp -1)形式.令b n =a n+qp -1,即得b n =pb n -1,转化成{b n }为等比数列,从而求数列{a n }的通项公式. 例6,设数列{}n a 的前n 项和为n S .已知11a =,2121233n n S a n n n +=---,*n N ∈.求数列{}n a 的通项公式. 【解析】2121233n n S a n n n +=---,*n N ∈. ∴ 321112(1)(2)2333n n n n n n S na n n n na ++++=---=- . ①∴当2n ≥时,1(1)(1)2(1)3n n n n n S n a =-+=--. ②由①—②,得 1122(1)(1)n n n n S S na n a n n -+-=---+.1222n n n a S S -=-,12(1)(1)n n n a na n a n n +∴=---+.111n n a a n n +∴-=+,∴数列n a n ⎧⎫⎨⎬⎩⎭是以首项为111a =,公差为1的等差数列.()()21112nn a n n a n n n,∴=+⨯-=∴=≥ . 当1n =时,上式显然成立. 2*,n a n n N ∴=∈. 例7,已知数列{a n }中,a 1=1,且a n +1+3a n +4=0,n ∈N *. (1) 求证:{a n +1}是等比数列,并求数列{a n }的通项公式;(2) 数列{a n }中是否存在不同的三项按照一定顺序重新排列后,构成等差数列?若存在,求满足条件的项;若不存在,说明理由.规范解答 (1) 由a n +1+3a n +4=0得a n +1+1=-3(a n +1),n ∈N *.(2分) 其中a 1=1,所以a 1+1=2≠0,可得a n +1≠0,n ∈N *.(4分)所以a n +1+1a n +1=-3,n ∈N *,所以{a n +1}是以2为首项,-3为公比的等比数列.(6分)所以a n +1=2(-3)n -1,即a n =2(-3)n -1-1,则数列{a n }的通项公式为a n =2(-3)n -1-1,n ∈N *.(8分) (2)若数列{a n }中存在三项a m ,a n ,a k (m <n <k )符合题意,其中k -n ,k -m ,n -m 都是正整数.(9分) 分以下三种情形:①a m 位于中间,则2a m =a n +a k ,即2=2(-3)n -1-1+2(-3)k -1-1, 所以2(-3)m =(-3)n +(-3)k ,两边同时除以(-3)m 得2=(-3)n -m +(-3)k -m,等式右边是3的倍数,等式不成立,舍去;②a n 位于中间,则2a n =a m +a k ,即2=2(-3)m -1-1+2(-3)k -1-1,所以2(-3)n =(-3)m +(-3)k ,两边同时除以(-3)m 得2(-3)n -m =1+(-3)k -m,即1=2(-3)n -m -(-3)k-m,等式右边是3的倍数,等式不成立,舍去;③a k 位于中间,则2a k =a m +a n ,即2=2(-3)m -1-1+2(-3)n -1-1, 所以2(-3)k =(-3)m +(-3)n ,两边同时除以(-3)m ,得2(-3)k -m=1+(-3)n -m ,即1=2(-3)k-m-(-3)n -m ,等式右边是3的倍数,等式不成立,舍去.(15分)综上可得,数列{a n }中不存在三项满足题意.(16分)题型五,总体代入形如a 1+2a 2+…+na n =f (n )或a 1a 2…a n =f (n ) 列出⎩⎨⎧a 1+2a 2+…+na n =f (n )a 1+2a 2+…+(n -1)a n -1=f (n -1)(n ∈N *且n ≥2),两式作差得a n =f (n )-f (n -1)n(n ∈N *且n ≥2),或者列出⎩⎨⎧a 1a 2…a n =f (n )a 1a 2…a n -1=f (n -1)(n ∈N *且n ≥2),两式作商得a n =f (n )f (n -1) (n ∈N *且n ≥2),例8,(2019镇江期末)设数列{a n }是各项均为正数的等比数列,a 1=2,a 2a 4=64.数列{b n }满足:对任意的正整数n,都有a 1b 1+a 2b 2+…+a n b n =(n -1)·2n +1+2. (1) 分别求数列{a n }与{b n }的通项公式.. 规范解答 (1)设等比数列{a n }的公比为q(q>0),因为a 1=2,a 2a 4=a 1q·a 1q 3=64,解得q =2,则a n =2n .(1分) 当n =1时,a 1b 1=2,则b 1=1;(2分)当n≥2时,a 1b 1+a 2b 2+…+a n b n =(n -1)·2n +1+2 ①, a 1b 1+a 2b 2+…+a n -1b n -1=(n -2)·2n +2 ②, ①-②得a n b n =n·2n ,则b n =n. 综上,b n =n.(4分)题型六,通项公式中奇偶性的讨论形如a n +a n +1=f (n )或a n a n +1=f (n )形式列出⎩⎨⎧a n +a n +1=f (n )a n +1+a n +2=f (n +1),两式作差得a n +2-a n =f (n +1)-f (n ),即找到隔项间的关系.例9, 已知正项数列{}n a 的前n 项和为n S ,且11(1)(1)6()n n n a a a a S n ,+=++=+,*∈N n . (1)求数列{}n a 的通项公式;(2)若对于n *∀∈N ,都有(31)n S n n +≤成立,求实数a 取值范围. 解 (1)当1n时,121(1)(1)6(1)a a S ,故25a ;当2n ≥时,11(1)(1)6(1)n nn a a S n ,所以+111(1)(+1(1)(1)6()6(1)n n nnnna a a a S n S n ),即11(1)()6(1)n nn na a a a ,又0na ,所以116nna a , 所以216(1)66k a a k ka,25+6(1)61ka k k ,*kN ,故**33, ,,31, ,.nn a n n a n n n N N 为奇数为偶数二,达标训练1,(2018盐城三模)设数列{}n a 的前n 项和为n S ,若*2()n n S a n n N =+∈,则数列{}n a 的通项公式为n a =▲ .【答案】:12n-【解析】:因为2n n S a n=+,当1n =时,11121a S a ==+,即11a =-;当2n ≥时,()()111221221n n n n n n n a S S a n a n a a ---=-=+-+-=-+⎡⎤⎣⎦ ,即121n n a a -=- ,所以()1121n n a a --=- ,即1121n n a a --=- ,所以数列{}1n a -为首项112a -=- ,公比2q =的等比数列,所以1122n n a --=-⨯,即12n n a =-.2,(2019无锡期末)设等比数列{a n }的公比为q(q>0,q≠1),前n 项和为Sn,且2a 1a 3=a 4,数列{b n }的前n 项和Tn 满足2Tn =n(bn -1),n ∈N *,b 2= 1.(1) 求数列 {a n },{b n }的通项公式; 解:(1) 因为2a 1a 3=a 4,所以2a 1·a 1q 2=a 1q 3, 所以a 1=q 2,所以a n =q 2q n -1=12q n .(2分)因为2T n =n (b n -1),n ∈N * ① 所以2T n +1=(n +1)(b n +1-1),n ∈N ②②-①,得2T n +1-2T n =(n +1)b n +1-nb n -(n +1)+n ,n ∈N *. 所以2b n +1=(n +1)b n +1-nb n -(n +1)+n . 所以(n -1)b n +1=nb n +1,n ∈N *, ③(4分) 所以nb n +2=(n +1)b n +1+1,n ∈N , ④④-③得nb n +2-(n -1)b n +1=(n +1)b n +1-nb n ,n ∈N * 所以nb n +2+nb n =2nb n +1,n ∈N *,所以b n +2+b n =2b n +1, 所以b n +2-b n +1=b n +1-b n ,所以{b n }为等差数列. 因为n =1时b 1=-1,又b 2=1. 所以公差为2,所以b n =2n -3.(6分)3,(2018南京学情调研)已知数列{a n }的各项均为正数,记数列{a n }的前n 项和为S n ,数列{a 2n}的前n 项和为T n ,且3T n =S 2n +2S n,n ∈N *. (1) 求a 1的值;(2) 求数列{a n }的通项公式;规范解答 (1) 由3T 1=S 21+2S 1,得3a 21=a 21+2a 1,即a 21-a 1=0.因为a 1>0,所以a 1=1.(2分)(2) 因为3T n =S 2n +2S n , ① 所以3T n +1=S 2n +1+2S n +1, ②②-①,得3a 2n +1=S 2n +1-S 2n +2a n +1,即3a 2n +1=(S n +1+S n )(S n +1-S n )+2a n +1,即3a 2n +1=(S n +1+S n )a n +1+2a n +1,因为a n +1>0,所以3a n +1=S n +1+S n +2, ③(5分) 所以3a n +2=S n +2+S n +1+2, ④④-③,得3a n +2-3a n +1=a n +2+a n +1,即a n +2=2a n +1, 所以当n≥2时,a n +1a n=2.(8分)又由3T 2=S 22+2S 2,得3(1+a 22)=(1+a 2)2+2(1+a 2),即a 22-2a 2=0.因为a 2>0,所以a 2=2,所以a 2a 1=2,所以对n ∈N *,都有a n +1a n=2成立,所以数列{a n }的通项公式为a n =2n -1,n ∈N *.(10分)4,(2018扬州期末)已知各项都是正数的数列{a n }的前n 项和为S n ,且2S n =a 2n +a n ,数列{b n }满足b 1=12,2b n +1=b n +b na n.(1) 求数列{a n },{b n }的通项公式; 规范解答 (1) 2S n =a 2n +a n ①,2S n +1=a 2n +1+a n +1 ②,②-①得2a n +1=a 2n +1-a 2n +a n +1-a n ,即(a n +1+a n )(a n +1-a n -1)=0.因为{a n }是正数数列,所以a n +1-a n -1=0,即a n +1-a n =1,所以{a n }是等差数列,其中公差为1. 在2S n =a 2n +a n 中,令n =1,得a 1=1, 所以a n =n.(2分)由2b n +1=b n +b n a n 得b n +1n +1=12·b n n,所以数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫b n n 是等比数列,其中首项为12,公比为12,所以b n n =⎝⎛⎭⎫12n ,即b n =n2n .(5分)5,(2018苏锡常镇调研)已知S n 是数列{a n }的前n 项和,a 1=3,且2S n =a n +1-3(n ∈N *). (1) 求数列{a n }的通项公式;规范解答 (1) 2S n =a n +1-3,2S n -1=a n -3(n≥2),两式相减,得2a n =a n +1-a n .即当n≥2时,a n +1=3a n .(2分) 由a 1=S 1=3,得6=a 2-3,即a 2=9,满足a 2=3a 1. 所以对n ∈N *,都有a n +1=3a n ,即a n +1a n=3.所以数列{a n }是首项为3,公比为3的等比数列,通项公式a n =3n .(4分)6, 已知各项均为正数的数列{}n a 的首项11a = ,n S 是数列{}n a 的前n 项和,且满足111112n n n n n n n n a S a S a a a a ++++-+-= (n ∈N *).(1)求证:1n n S a ⎧⎫+⎨⎬⎩⎭是等差数列;(2)求数列{}n a 的通项n a .解 (1)因为111112n n n n n n n n a S a S a a a a ++++-+-=,所以1111112n n n n n n S S a a a a +++-+-=, 即111112n n n n S S a a ++++-=, 所以数列1n n S a ⎧⎫+⎨⎬⎩⎭是以2为首项,12为公差的等差数列.(2)由(1)可知112(1)2n n S n a +=+-⋅,即,31()22n n n S a +=+ . ① 当n ≥2时, 111(1)2n n nS a --+=+. ②①-②得,13222n n n n n a a a -++=-. 即1(1)(2)n n n a n a -+=+,所以121n n a an n -=++ (n ≥2),所以2n a n ⎧⎫⎨⎬+⎩⎭是常数列,且为13,所以1(2)3n a n =+.。

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)

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 。

数列求通项公式典型例题及答案

数列求通项公式典型例题及答案

数列求通项公式1、累加法 :适用于:1()n n a a f n +=+ ----------这是广义的等差数列,累加法是最基本的二个方法之一。

例1.1 已知数列{}n a 满足11211n n a a n a +=++=,,求数列{}n a 的通项公式。

【答案:2n a n =】例1.2 已知数列{}n a 满足112313n n n a a a +=+⨯+=,,求数列{}n a 的通项公式。

【答案:3 1.nn a n =+-】练1.1 已知数列{}n a 的首项为1,且*12()n n a a n n N +=+∈写出数列{}n a 的通项公式.【答案:12+-=n n a n 】练1.2 已知数列}{n a 满足)2()1(1,311≥-+==-n n n a a a n n ,求此数列的通项公式. 【答案:n a n 12-=】2、累乘法适用于: 1()n n a f n a += ----------这是广义的等比数列,累乘法是最基本的二个方法之二。

例2.1 已知数列{n a }中,n n a a a n n 2,111+==+,求数列的通项公式。

【答案:)(2)1(*∈+=N n n n a n 】 例2.2 已知数列{n a }中,n n a n na a )1(2,111+==+,求数列的通项公式。

【答案:12-=n n na 】 练2.1【理科】 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。

【答案:(1)12325!.n n n n a n --=⨯⨯⨯】练2.2.设{}n a 是首项为1的正项数列,且()011221=+-+++n n n n a a na a n (n =1,2, 3,…),则它的通项公式是n a =________.【答案:na n 1=】3、待定系数法适用于1()n n a qa f n +=+ 基本思路是转化为等差数列或等比数列,而数列的本质是一个函数,其定义域是自然数集的一个函数。

高中数学《求数列的通项习题课一》专题突破含解析

高中数学《求数列的通项习题课一》专题突破含解析

习题课一 求数列的通项题型一 利用累加、累乘法求数列的通项公式【例1】 (1)数列{a n }满足a 1=1,对任意的n ∈N *都有a n +1=a 1+a n +n ,求数列{a n }的通项公式;(2)已知数列{a n }满足a 1=23,a n +1=nn +1a n ,求a n .解 (1)∵a n +1=a n +n +1,∴a n +1-a n =n +1,即a 2-a 1=2,a 3-a 2=3,…,a n -a n -1=n (n ≥2).等式两边同时相加得a n -a 1=2+3+4+…+n (n ≥2),即a n =a 1+2+3+4+…+n =1+2+3+4+…+n =n (n +1)2,n ≥2.又a 1=1也适合上式,∴a n =n (n +1)2,n ∈N *.(2)由条件知a n +1a n =nn +1,分别令n =1,2,3,…,n -1,代入上式得(n -1)个等式,累乘,即a 2a 1·a 3a 2·a 4a 3·…·a n a n -1=12×23×34×…·n -1n (n ≥2).∴a na 1=1n ,又∵a 1=23,∴a n =23n ,n ≥2.又a 1=23也适合上式,∴a n =23n ,n ∈N *.规律方法 (1)求形如a n +1=a n +f (n )的通项公式.将原来的递推公式转化为a n +1-a n =f (n ),再用累加法(逐差相加法)求解,即a n =a 1+(a 2-a 1)+(a 3-a 2)+…+(a n -a n -1)=a 1+f (1)+f (2)+f (3)+…+f (n -1).(2)求形如a n +1=f (n )a n 的通项公式.将原递推公式转化为a n +1a n=f (n ),再利用累乘法(逐商相乘法)求解,即由a 2a 1=f (1),a 3a2=f (2),…,a na n -1=f (n -1),累乘可得a na1=f (1)f (2)…f (n -1).【训练1】 数列{a n }中,a 1=2,a n +1-a n =2n ,求{a n }的通项公式.解 因为a 1=2,a n +1-a n =2n ,所以a 2-a 1=2,a 3-a 2=22,a 4-a 3=23,…,a n -a n -1=2n -1,n ≥2,以上各式累加得,a n -a 1=2+22+23+…+2n -1,故a n=2(1-2n-1)1-2+2=2n,当n=1时,a1也符合上式,所以a n=2n.题型二 构造等差(比)数列求通项公式【例2】 (1)在数列{a n}中,a1=13,6a n a n-1+a n-a n-1=0(n≥2,n∈N*).①证明:数列{1a n}是等差数列;②求数列{a n}的通项公式.(2)已知数列{a n}中,a1=2,a n+1=2a n-3,求a n.(1)①证明 由6a n a n-1+a n-a n+1=0,整理得1a n-1a n-1=6(n≥2),故数列{1a n}是以3为首项,6为公差的等差数列.②解 由①可得1a n=3+(n-1)×6=6n-3,所以a n=16n-3,n∈N*.(2)解 由a n+1=2a n-3得a n+1-3=2(a n-3),所以数列{a n-3}是首项为a1-3=-1,公比为2的等比数列,则a n-3=(-1)·2n-1,即a n=-2n-1+3.规律方法 (1)课程标准对递推公式要求不高,故对递推公式的考查也比较简单,一般先构造好等差(比)数列让学生证明,再在此基础上求出通项公式,故同学们不必在此处挖掘过深. (2)形如a n+1=pa n+q(其中p,q为常数,且pq(p-1)≠0)可用待定系数法求得通项公式,步骤如下:第一步 假设递推公式可改写为a n+1+t=p(a n+t);第二步 由待定系数法,解得t=qp-1;第三步 写出数列{a n+q p-1}的通项公式;第四步 写出数列{a n}的通项公式.【训练2】 已知各项均为正数的数列{b n}的首项为1,且前n项和S n满足S n-S n-1=S n+S n-1(n≥2).试求数列{b n}的通项公式.解 ∵S n-S n-1=S n+S n-1(n≥2),∴(S n+S n-1)(S n-S n-1)=S n+S n-1(n≥2).又S n >0,∴S n -S n -1=1.又S 1=1,∴数列{S n }是首项为1,公差为1 的等差数列,∴S n =1+(n -1)×1=n ,故S n =n 2.当n ≥2时,b n =S n -S n -1=n 2-(n -1)2=2n -1.当n =1时,b 1=1符合上式.∴b n =2n -1.题型三 利用前n 项和S n 与a n 的关系求通项公式【例3】 (1)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,若S n =2a n -4,n ∈N *,则a n 等于( )A.2n +1 B.2n C.2n -1D.2n -2(2)已知数列{a n }中,前n 项和为S n ,且S n =n +23·a n ,则a n a n -1的最大值为( )A.-3B.-1C.3D.1解析 (1)因为S n =2a n -4,所以n ≥2时,S n -1=2a n -1-4,两式相减可得S n -S n -1=2a n -2a n -1,即a n =2a n -2a n -1,整理得a n =2a n -1,所以a n a n -1=2.因为S 1=a 1=2a 1-4,即a 1=4,所以数列{a n }是首项为4,公比为2的等比数列,则a n =4×2n -1=2n +1,故选A.(2)由S n =n +23a n 得,当n ≥2时,S n -1=n +13a n -1,两式作差可得:a n =S n -S n -1=n +23a n -n +13a n -1,整理得a n a n -1=n +1n -1=1+2n -1,由此可得,当n =2时,a n a n -1取得最大值,其最大值为3.答案 (1)A (2)C规律方法 已知S n =f (a n )或S n =f (n )的解题步骤:第一步 利用S n 满足条件p ,写出当n ≥2时,S n -1的表达式;第二步 利用a n =S n -S n -1(n ≥2),求出a n 或者转化为a n 的递推公式的形式;第三步 若求出n ≥2时的{a n }的通项公式,则根据a 1=S 1求出a 1,并代入n ≥2时的{a n }的通项公式进行验证,若成立,则合并;若不成立,则写出分段形式.如果求出的是{a n }的递推公式,则问题化归为例2形式的问题.【训练3】 在数列{a n }中,a 1=1,a 1+2a 2+3a 3+…+na n =n +12a n +1(n ∈N *),求数列{a n }的通项公式a n .解 由a 1+2a 2+3a 3+…+na n =n +12a n +1,得当n ≥2时,a 1+2a 2+3a 3+…+(n -1)a n -1=n2a n ,两式作差得na n =n +12a n +1-n 2a n ,得(n +1)a n +1=3na n (n ≥2),即数列{na n }从第二项起是公比为3的等比数列,且a 1=1,a 2=1,于是2a 2=2,故当n ≥2时,na n =2×3n -2.于是a n ={1,n =1,2×3n -2n,n ≥2,n ∈N *.一、素养落地1.通过学习数列通项公式的求法,提升数学运算与逻辑推理素养.2.求数列通项的方法有:(1)公式法,(2)累加、累乘法,(3)构造法等,但总的思想是转化为特殊的数列(一般是等差或等比数列)求解.二、素养训练1.数列1,3,6,10,15,…的递推公式可能是( )A.a n ={1(n =1)a n +1+n -1(n ∈N *,n ≥2)B.a n={1(n =1)a n -1+n (n ∈N *,n ≥2)C.a n={1(n =1)a n -1+n -1(n ∈N *,n ≥2)D.a n={1(n =1)a n -1+n +1(n ∈N *,n ≥2)解析 由题意可得,a 1=1,a 2-a 1=2,a 3-a 2=3,a 4-a 3=4,a 5-a 4=5,……∴a n -a n -1=n (n ≥2),故数列的递推公式为a n ={1(n =1)a n -1+n (n ∈N *,n ≥2)故选B.答案 B2.数列{a n }中,a 1=1,且a n +1=a n +2n ,则a 9=( )A.1 024B.1 023C.510D.511解析 由题意可得a n +1-a n =2n ,则a 9=a 1+(a 2-a 1)+(a 3-a 2)+…+(a 9-a 8)=1+21+22+…+28=29-1=511.故选D.答案 D3.已知数列{a n }的各项均为正数,且a 2n -a n -n 2-n =0,则a n=________.解析 由a 2n -a n -n (n +1)=0,得[a n -(n +1)](a n +n )=0.又a n >0,所以a n=n +1.答案 n +14.已知数列{a n }中,a 1=1,对于任意的n ≥2,n ∈N *,都有a 1a 2a 3…a n =n 2,则a 10=________.解析 由a 1a 2a 3…a n =n 2,得a 1a 2a 3…a n -1=(n -1)2(n ≥2),所以a n =n 2(n -1)2(n ≥2),所以a 10=10081.答案 100815.已知数列{a n }满足a 1=1,a n +1=a n a n +2(n ∈N *),求数列{a n }的通项公式.解 由a n +1=a n a n +2,得1a n +1=2an +1,所以1an +1+1=2(1a n+1).又a 1=1,所以1a 1+1=2,所以数列{1a n+1}是以2为首项,2为公比的等比数列,所以1a n +1=2×2n -1=2n ,所以a n =12n -1.基础达标一、选择题1.已知数列{a n }中,a 1=2,a n +1=a n +2n (n ∈N *),则a 100的值是( )A.9 900 B.9 902 C.9 904D.11 000解析 a 100=(a 100-a 99)+(a 99-a 98)+…+(a 2-a 1)+a 1=2(99+98+…+2+1)+2=2×99×(99+1)2+2=9 902.答案 B2.已知数列{a n }中,a 1=1,a n +1=a n1+2a n,则这个数列的第n 项为( )A.2n -1B.2n +1C.12n -1D.12n +1解析 ∵a n +1=a n 1+2an,a 1=1,∴1a n +1-1a n =2.∴{1a n}为等差数列,公差为2,首项1a1=1.∴1a n =1+(n -1)×2=2n -1,∴a n =12n -1.答案 C3.若数列{a n }中,a 1=3,a n +a n -1=4(n ≥2),则a 2 021的值为( )A.1 B.2 C.3D.4解析 ∵a 1=3,a n +a n -1=4(n ≥2),∴a n +1+a n =4,∴a n +1=a n -1,∴a n =a n +2,即奇数项、偶数项构成的数列均为常数列,又∵a 1=3,∴a 2 021=3.答案 C4.已知数列{a n }的首项为a 1=1,且满足a n +1=12a n +12n ,则此数列的通项公式a n 等于( )A.2nB.n (n +1)C.n2n -1D.n (n +1)2n解析 ∵a n +1=12a n +12n ,∴2n +1a n +1=2n a n +2,即2n +1a n +1-2n a n =2.又21a 1=2,∴数列{2n a n }是以2为首项,2为公差的等差数列,∴2n a n =2+(n -1)×2=2n ,∴a n =n 2n -1.答案 C5.已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且a 1=2,S n +1=4a n +2,则a 12=( )A.20 480B.49 152C.60 152D.89 150解析 由题意得S 2=4a 1+2,所以a 1+a 2=4a 1+2,解得a 2=8,故a 2-2a 1=4,又a n +2=S n +2-S n +1=4a n +1-4a n ,于是a n +2-2a n +1=2(a n +1-2a n ),因此数列{a n +1-2a n }是以a 2-2a 1=4为首项,2为公比的等比数列,即a n +1-2a n =4×2n -1=2n +1,于是a n +12n +1-a n2n =1,因此数列{a n2n}是以1为首项,1为公差的等差数列,得a n2n =1+(n -1)=n ,即a n =n ·2n .所以a 12=12×212=49 152,故选B.答案 B 二、填空题6.在等比数列{a n }中,a 1,a 2,a 3分别是下表第一、二、三行中的某一个数,且a 1,a 2,a 3中的任何两个数不在下表的同一列.第一列第二列第三列第一行3210第二行6414第三行9818则数列{a n }的通项公式为________.解析 当a 1=3时,不合题意;当a 1=2时,当且仅当a 2=6,a 3=18时,符合题意;当a 1=10时,不合题意.因此a 1=2,a 2=6,a 3=18,所以公比q =3,故a n =2×3n -1.答案 a n =2×3n -17.在数列{a n }中,a 1=1,a n +1=n +1na n ,则数列{a n }的通项公式a n =________.解析 当n ≥2时,a n =a n a n -1·a n -1a n -2·…·a 3a 2·a 2a 1·a 1=nn -1·n -1n -2·…·32·21=n ,当n =1时,a 1=1也符合此式,∴a n =n .答案 n8.已知数列{a n }满足ln a 13·ln a 26·ln a 39·…·ln a n 3n =3n 2(n ∈N *),则a 10=________.解析 ∵ln a 13·ln a 26·ln a 39·…·ln a n 3n =3n2(n ∈N *),∴ln a 13·ln a 26·ln a 39·…·ln a n -13(n -1)=3(n -1)2(n ≥2),∴ln a n =3n 2n -1(n ≥2),∴a n =e 3n 2n -1(n ≥2),∴a 10=e 1003.答案 e1003三、解答题9.设f (x )=log 2x -log x 4(0<x <1),数列{a n }的通项a n 满足f (2a n )=2n ,求数列{a n }的通项公式.解 ∵f (x )=log 2x -log x 4(0<x <1),f (2an )=2n ,∴log 22an -log 2an 4=2n ,由换底公式得log 22an -log 24log 22an =2n ,即a n -2a n =2n ,∴a 2n -2na n -2=0,解得a n =n ±n 2+2.又0<x <1,∴0<2an <1,∴a n <0,∴a n =n -n 2+2,∴数列{a n }的通项公式是a n =n -n 2+2.10.设数列{a n }的前n 项和为S n ,数列{S n }的前n 项和为T n ,满足T n =2S n -n 2,n ∈N *.(1)求a 1的值;(2)求数列{a n }的通项公式.解 (1)当n =1时,T 1=2S 1-1,因为T 1=S 1=a 1,所以a 1=2a 1-1,所以a 1=1.(2)当n ≥2时,T n -1=2S n -1-(n -1)2,则S n =T n -T n -1=2S n -n 2-[2S n -1-(n -1)2]=2(S n -S n -1)-2n +1=2a n -2n +1,因为当n =1时,a 1=S 1=1也满足上式,所以S n =2a n -2n +1(n ≥1),①当n ≥2时,S n -1=2a n -1-2(n -1)+1,②①-②,得a n =2a n -2a n -1-2,所以a n =2a n -1+2(n ≥2),所以a n +2=2·(a n -1+2),因为a 1+2=3≠0,所以数列{a n +2}是以3为首项,2为公比的等比数列,所以a n +2=3×2n -1,所以a n =3×2n -1-2.能力提升11.已知数列{a n }满足a 1=1,a 2=13,若a n (a n -1+2a n +1)=3a n -1·a n +1(n ≥2,n ∈N *),则数列{a n }的通项公式a n =________.解析 由题意知a n a n -1+2a n a n +1=3a n -1a n +1,∴1a n +1+2a n -1=3a n ,∴1a n +1-1a n =2(1a n -1a n -1),即1a n +1-1a n1a n -1a n -1=2,∴数列{1an +1-1a n}是首项为2,公比为2的等比数列,∴1a n +1-1a n =2×2n -1=2n .利用累加法,得1a 1+(1a 2-1a 1)+(1a 3-1a 2)+…+(1a n -1a n -1)=1+2+22+…+2n -1,即1a n =2n -12-1=2n -1,∴a n =12n -1.答案 12n -112.已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且满足a 1=1,nS n +1-(n +1)S n =n (n +1)2,n ∈N *.(1)求数列{a n }的通项公式.(2)是否存在正整数k ,使a k ,S 2k ,a 4k 成等比数列?若存在,求k 的值;若不存在,请说明理由.解 (1)法一 由nS n +1-(n +1)S n =n (n +1)2,得S n +1n +1-S nn =12,∴数列{S nn}是首项为S 11=1,公差为12的等差数列,∴S nn =1+12(n -1)=12(n +1),∴S n =n (n +1)2.当n ≥2时,a n =S n -S n -1=n (n +1)2-(n -1)n2=n .而a 1=1适合上式,∴a n =n .法二 由nS n +1-(n +1)S n =n (n +1)2,得n (S n +1-S n )-S n =n (n +1)2,∴na n +1-S n =n (n +1)2.①当n ≥2时,(n -1)a n -S n -1=n (n -1)2,②①-②,得na n +1-(n -1)a n -a n =n (n +1)2-n (n -1)2,∴na n +1-na n =n ,∴a n +1-a n =1,∴数列{a n }是从第2项起的等差数列,且首项为a 2=2,公差为1,∴a n =2+(n -2)×1=n (n ≥2).而a 1=1适合上式,∴a n =n .(2)由(1),知a n =n ,S n =n (n +1)2.假设存在正整数k ,使a k ,S 2k ,a 4k 成等比数列,则S 22k =a k ·a 4k ,即[2k (2k +1)2]2=k ·4k .∵k 为正整数,∴(2k +1)2=4.得2k +1=2或2k +1=-2,解得k =12或k =-32,与k 为正整数矛盾.∴不存在正整数k ,使a k ,S 2k ,a 4k 成等比数列.创新猜想13.(多选题)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=1,a 2=2,且对于任意n >1,n ∈N *,满足S n +1+S n -1=2(S n +1),则( )A.a 9=17 B.a 10=18C.S 9=81D.S 10=91解析 ∵对于任意n >1,n ∈N *,满足S n +1+S n -1=2(S n +1),∴S n +1-S n =S n -S n -1+2,∴a n +1-a n =2.∴数列{a n }在n ≥2时是等差数列,公差为2.又a 1=1,a 2=2,则a 9=2+7×2=16,a 10=2+8×2=18,S 9=1+8×2+8×72×2=73,S 10=1+9×2+9×82×2=91.故选BD.答案 BD14.(多空题)设S n是数列{a n}的前n项和,且满足a2n+1=2a n S n,且a n>0,则S n=________,a100=________.解析 由S n是数列{a n}的前n项和,且满足a2n+1=2a n S n,则当n=1时,a21+1=2a1S1,即S21=1;当n≥2时,(S n-S n-1)2+1=2(S n-S n-1)S n,整理得S 2n-S2n-1=1.所以数列{S2n}是以1为首项,1为公差的等差数列,则S2n=n.由于a n>0,所以S n=n,故a100=S100-S99=100-99=10-311.答案 n 10-311。

数列通项公式经典题型(含详细答案)

数列通项公式经典题型(含详细答案)

1.已知数列{}n a 的前n 项和为n S ,且1(1)4,2,(2,)2n n n n a S na n n -==+-≥∈N *则数列{}n a 的通项公式;4,(1)1.(2,)n n a n n n =⎧=⎨+≥∈⎩N *2.设数列{}n b 的前n 项和为n S ,且22n nb S =-则数列{}n b 的通项公式n n b 312⋅=3.设数列}{n a 的前n 项和为S n =2n 2,}{n b 为等比数列,且.)(,112211b a a b b a =-=则}{n b 的通项公式;.42}{,4121111---=⨯-=n n n n n n b b q b b 的通项公式为即4.已知等比数列}{n a 的前n 项和为S n =K ·2n+m ,k ≠0,且a 1=3. ,nn a nb =数列}{n b 的通项公式)223221(31,23121--++++=⋅==n n n n n n T n a n b 5.已知各项均为正数的数列{}n a 满足22*1120()n n n n a a a a n N ++--=∈且32a +是2a 、4a 的等差中项,则数列{}n a 的通项公式n a 2nn a =6.在数列{}n a 中,1111,30(2)n n n n a a a a a n --=+-=≥.则数列{}n a 的通项132n a n =-7.已知数列{}n a 满足:123,(1,2,3,)n n a a a a n a n ++++=-=则数列{}n a的通项公式11()2n n a =-,8已知数列{}n a 的前n 项积123n a a a a T =2n+n2n...则{}n a 通项公式a nn=3 9.数列{}n a 满足01=a ,nn a n a n n 32)33(1+++=+.则{}n a 通项公式n a 131-⋅=-n n n a ;10.已知数列{}n a 中,0122,3,6a a a ===,且对3n ≥时,有12(4)4(48)n n n na n a n a n a ---=+-+-数列{}n b 的通项公式.11(1),2(1)2222n n n nb b n n b =--=-得 11.在等比数列}{n a 中,)(0*N n a n ∈>,且134a a =,13+a 是2a 和4a 的等差中项.12log n n n b a a +=+则数列}{n b 的通项公式12log 21n n n n b a a n +=+=+-12.已知数列}{n a 中120(2)nn n n a a ---=≥1=2,a,n a =()1n n n a =+13. 已知数列}{n a 中,1112,22n n n a a a ++==+则{}n a 通项公式2nnn a =⋅ 14.已知数列{}n a 的前n 项和Sn,a 1=2,当n 大于等于2时,2S 2n =(2S n -1)a n,则{}n a 的通项公式为15. 数列{}n a 的前n 项积为Sn ,且Sn=2-2 a n ,则a n=。

2023高考数学----数列的通项公式规律方法与典型例题讲解

2023高考数学----数列的通项公式规律方法与典型例题讲解

2023高考数学----数列的通项公式规律方法与典型例题讲解【规律方法】常见求解数列通项公式的方法有如下六种:(1)观察法:根据所给的一列数、式、图形等,通过观察法猜想其通项公式. (2)累加法:形如1()n n a a f n +=+的解析式.(3)累乘法:形如()()*1()02,?n n n a f n a a n n −=⋅≠∈N … (4)公式法(5)取倒数法:形如11n n n p ta a ma −−=+的关系式(6)构造辅助数列法:通过变换递推关系,将非等差(比)数列构造为等差(比)数列来求通项公式.【典型例题】例1.(2022·上海市南洋模范中学高三期中)在数列{}*(N )n a n ∈中.12a =,n S 是其前n 项和,当2n ≥时,恒有n a 、n S 、2n S −成等比数列,则n a =___________ 【答案】22122n n n n=⎧⎪⎨≥⎪−⎩,,【解析】当2n ≥时,由题可得()22n n n S a S =−,即()()212n n n n S S S S −=−−,化简得1122n n n n S S S S −−+=,得1122n n n S S S −−=+,两边取倒数得11111211222n n n n n S S S S S −−−−=+=+, 11112n n S S −∴−=, 所以,数列1n S ⎧⎫⎨⎬⎩⎭是以111112S a ==为首项,以12为公差的等差数列,()1111222n nn S ∴=+−⋅=,2n S n∴=, 当2n ≥时,()12222211n n n a S S n n n n n n−=−=−=−=−−−−, 所以,22122n n a n n n =⎧⎪=⎨≥⎪−⎩,,.故答案为:22122n n n n =⎧⎪⎨≥⎪−⎩,,.例2.(2022·黑龙江·肇州县第二中学高三阶段练习)已知数列{}n a 的前n 项和为n S ,11a =,()21(21)2,N n n n S n S n a n n *−−−=≥∈,则数列n S =_____________. 【答案】2(1)n n +【解析】由题意可得2*11(21)(),(2,N )n n n n S n S n S S n n −−−−=−≥∈, 所以221(1)(1)n n n S n S −−=−,所以21(1)1(1)(1)1n n S n n S n n n −−−==+−+, 所以32121121(1)!2(1)!341(1)2n n S S S n n n S S S n n n −−−⨯⨯⋅⋅⋅⨯=⨯⨯⋅⋅⋅⨯==+++,又因为111S a ==,所以2(1)n S n n =+,故答案为:2(1)n n +例3.(2022·福建·高三阶段练习)设等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,若226n n S n a =+−,则n a =______. 【答案】23n +【解析】当1n =时,11126a a =+−,则15a =; 当2n ≥时,()211126n n S n a −−=−+−,两式相减,整理得1212n n a a n −=−+,设公差为d ,则1121n n n a a d a n −−−==−+,即()5221n d n d +−=+−, 所以2d =, 所以23n a n =+. 故答案为:23n +.例4.(2022·全国·高三专题练习)已知数列{}n a 满足112a =,且+1=3+1n n n a a a ,则数列{}n a 的通项公式为=n a ______. 【答案】131n − 【解析】由+1=3+1n n n a a a 两边取倒数可得+111=3n n a a +,即+1113n na a −=. 所以数列是首项为2,公差为3等差数列. 所以()123131n n n a =+−=−,所以131n a n =−. 故答案为:131n −. 例5.(2022·全国·高三专题练习)已知在数列{}n a 中,12a =,3211223nn a a a a a n+++++=−,则n a =__________. 【答案】2n 【解析】因为3211223n n a a a a a n +++++=−,当2n ≥时,31212231n n a a a a a n −++++=−−, 则1n n n a a a n +=−,即有11n n a a n n +=+,当1n =时,122a a =−,得24a =,2121a a=满足上式, N n *∈,11n n a a n n +=+,因此数列{}n a n是常数列,即121n a an ==,所以2n a n =. 故答案为:2n例6.(2022·全国·高三专题练习)已知在数列{}n a 中,156a =,111132n n n a a ++⎛⎫=+ ⎪⎝⎭,则n a =______.【答案】3223n n− 【解析】因为156a =,111132n n n a a ++⎛⎫=+ ⎪⎝⎭,所以1122213n n n n a a ++=⨯+,整理得()11223233n n n n a a ++−=−,所以数列{}23n n a −是以14233a −=−为首项, 23为公比的等比数列,所以1422333n n n a −⎛⎫−=− ⎪⎝⎭,解得3223n n na =−. 故答案为:3223nn −. 例7.(2022·全国·高三专题练习)设{}n a 是首项为1的正项数列且22*11(1)(21)0(N )n n n n na n a n a a n ++++−+=∈,且1+≠n n a a ,求数列{}n a 的通项公式_________ 【答案】n a n =【解析】依题意11a =,22*11(1)(21)0(N )n n n n na n a n a a n ++++−+=∈,所以()()1110n n n n a a na n a ++−−+=⎡⎤⎣⎦, 又因为1+≠n n a a ,所以10n n a a +−≠,所以()101n n na n a +−+=,()111,21n n n n a a n nn a n a n +−+==≥−, 所以13211221n n n n n a a a a a a a a a a −−−=⋅⋅⋅⋅⋅13211221n n n n n −=⋅⋅⋅⋅⋅=−−, 经检验,11a =也符合上式. 所以()*N n a n n =∈.综上所述, n a n =. 故答案为: n a n =.例8.(2022·全国·高三专题练习)已知数列{}n a 的前n 项和为n S ,且12a =,12n n n a S n++=(*N n ∈),则n S =___________ 【答案】2n n ⋅【解析】因为12n n n a S n ++=,则12n n na S n +=+,当2n ≥时,1(1)1n n n a S n −−=+,因此1(1)21n n n na n a a n n +−=−++, 化简整理得1221n n a a n n +=⋅++,而211336a S a ===,有21232a a=⋅,即有*N n ∈,1221n n a a n n +=⋅++, 因此,数列{}1n a n +是以112a=为首项,2为公比的等比数列,则121n n a n −=+,即1(1)2n n a n −=+⋅, 所以1(2)2222n n n n n n S a n n n n +==⋅+⋅=⋅++. 故答案为:2n n ⋅例9.(2022·全国·高三专题练习)数列{}n a 满足:123a =,()()()21*12122N n n n n a a n +++−=−∈,则{}n a 的通项公式为_____________.【答案】()()122121nn nn a +=−− 【解析】由()()2112122n n n n a a +++−=−得,1122222122121n n n n n n a a ++++−−==⋅−−, 则1231122113123121212121222221212121n n n n n n n n n n n n a a a a a a a a −−−−−+−−−−−−−−⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=−−−−()()11322121n n n −+⋅−−, 即()()111322121n n n n a a −+⋅=−−,又123a =,所以()()122121n n nn a +=−−. 故答案为:()()122121n n nn a +=−−.例10.(2022·全国·高三专题练习)甲、乙两人各拿两颗骰子做抛掷游戏,规则如下:若掷出的点数之和为3的倍数,原掷骰子的人再继续掷;若掷出的点数之和不是3的倍数,就由对方接着掷.第一次由甲开始掷,则第n 次由甲掷的概率n P =______(用含n 的式子表示). 【答案】1111223n −⎛⎫+− ⎪⎝⎭【解析】易知掷出的点数之和为3的倍数的概率为121363=.“第1n +次由甲掷”这一事件,包含事件“第n 次由甲掷,第1n +次继续由甲掷”和事件“第n 次由乙掷,第1n +次由甲掷”,这两个事件发生的概率分别为13n P ,()1113n P ⎛⎫−− ⎪⎝⎭,故()11112113333n n n n P P P P +⎛⎫=+−−=−+ ⎪⎝⎭(其中11P =), 所以1111232n n P P +⎛⎫−=−− ⎪⎝⎭, 所以数列12n P ⎧−⎫⎨⎬⎩⎭是以112P −为首项,13−为公比的等比数列, 于是11111223n n P P −⎛⎫⎛⎫−=−⋅− ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,即1111223n n P −⎛⎫=+− ⎪⎝⎭.故答案为:1111223n −⎛⎫+− ⎪⎝⎭。

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(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。

求数列通项公式的十种方法,例题答案详解

求数列通项公式的十种方法,例题答案详解

求数列通项公式的十一种方法(方法全,例子全,归纳细)总述:一.利用递推关系式求数列通项的11种方法:累加法、累乘法、待定系数法、阶差法(逐差法)、迭代法、对数变换法、倒数变换法、换元法(目的是去递推关系式中出现的根号) 、数学归纳法、不动点法(递推式是一个数列通项的分式表达式) 、特征根法二。

四种基本数列:等差数列、等比数列、等和数列、等积数列及其广义形式。

等差数列、等比数列的求通项公式的方法是:累加和累乘,这二种方法是求数列通项公式的最基本方法。

三.求数列通项的方法的基本思路是:把所求数列通过变形,代换转化为等差数列或等比数列。

四.求数列通项的基本方法是:累加法和累乘法。

五.数列的本质是一个函数,其定义域是自然数集的一个函数。

一、累加法1.适用于:%+ =% + f(n) -------- 这是广义的等差数列累加法是最基本的二个方法之一。

2.若an+ -a n = f (n) (n >2),a2 -4=f(1)则出一包="2)III IHa n 1 -a n = f (n)两边分别相加得a n1._.a1 == f (n)k 4例1已知数列{a n}满足an4 =a n +2n +1, & =1,求数列{a n}的通项公式。

解:由an_1 =an+2n+1 得an邛一an = 2n+1 则n n n na n =(a n -a n。

(a n」- a n- IM (a3 -a2)(a2 -a1)&= [2(n-1) 1] [2(n-2) 1] |H (2 2 1) (2 1 1) 1= 2[(n -1) (n -2) ||| 2 1] (n -1) 1= 2(n 21)n (n -1) 1=(n -1)(n 1) 12 二n所以数列{a n}的通项公式为a n =n2。

例2已知数列{a n}满足a n+ =a n +2父3n +1, a1 =3 ,求数列{a n}的通项公式。

高三数学:2024新高考新试卷结构数列的通项公式的9种题型总结(解析版)

高三数学:2024新高考新试卷结构数列的通项公式的9种题型总结(解析版)

2024新高考新试卷结构数列的通项公式的9种题型总结考点一:已知()n f S n =,求na 利用()()⎩⎨⎧≥-==-2,1,11n S S n a S n nn ,注意一定要验证当1=n 时是否成立【精选例题】【例1】已知n S 为数列{}n a 的前n 项和,且121n n S +=-,则数列{}n a 的通项公式为()A .2n n a =B .3,12,2n nn a n =⎧=⎨≥⎩C .12n n a -=D .12n n a +=【答案】B【详解】当2n ≥时,121nn S -=-,1112212n n n n n n a S S +---+=-==;当1n =时,1111213a S +==-=,不符合2n n a =,则3,12,2n n n a n =⎧=⎨≥⎩.故选:B.【例2】定义123nnp p p p +++⋅⋅⋅+为n 个正数123,,,,n p p p p ⋅⋅⋅的“均倒数”,若已知数列{}n a 的前n 项的“均倒数”为15n,则10a 等于()A .85B .90C .95D .100【例3】(多选题)定义12n n H n-+++= 为数列{}n a 的“优值”.已知某数列{}n a 的“优值”2nn H =,前n 项和为n S ,下列关于数列{}n a 的描述正确的有()A .数列{}n a 为等差数列B .数列{}n a 为递增数列C .2022202520222S =D .2S ,4S ,6S 成等差数列【答案】ABC【详解】由已知可得112222n n n n a a a H n -+++== ,所以112222n nn a a a n -+++=⋅ ,①所以2n ≥时,()211212212n n n a a a n ---+++=-⋅ ,②得2n ≥时,()()111221212n n n n n a n n n ---=⋅--⋅=+⋅,即2n ≥时,1n a n =+,当1n =时,由①知12a =,满足1n a n =+.所以数列{}n a 是首项为2,公差为1的等差数列,故A 正确,B 正确,所以()32n n n S +=,所以32n S n n +=,故2022202520222S =,故C 正确.25S =,414S =,627S =,2S ,4S ,6S 不是等差数列,故D 错误,故选:ABC .【例4】设数列{}n a 满足123211111222n n a a a a n -+++⋅⋅⋅+=+,则{}n a 的前n 项和()A .21n -B .21n +C .2nD .121n +-【答案】C【详解】解:当1n =时,12a =,当2n ≥时,由1231221111112222n n n n a a a a a n ---+++⋅⋅⋅++=+得123122111222n n a a a a n --+++⋅⋅⋅+=,两式相减得,1112n n a -=,即12n n a -=,综上,12,12,2n n n a n -=⎧=⎨≥⎩所以{}n a 的前n 项和为()11212224822212n n n ---+++++=+=- ,故选:C.【跟踪训练】1.无穷数列{}n a 的前n 项和为n S ,满足2nn S =,则下列结论中正确的有()A .{}n a 为等比数列B .{}n a 为递增数列C .{}n a 中存在三项成等差数列D .{}n a 中偶数项成等比数列【答案】D【详解】解:无穷数列{}n a 的前n 项和为n S ,满足2nn S =2n ∴≥,111222n n n n n n a S S ---=-=-=,当1n =时,11122a S ===,不符合上式,12,1,2,2,n n n a n -=⎧∴=⎨≥⎩所以{}n a 不是等比数列,故A 错误;又122a a ==,所以{}n a 不是递增数列,故B 错误;假设数列{}n a 中存在三项,,r m s a a a 成等差数列,由于122a a ==,则*,,N ,2r m s r m s ∈≤<<,所以得:11122222m r s m r s a a a ---=+⇒⨯=+11222m r s --∴=+,则11122r m s m ----∴=+,又11021s m s m ----≥⇒≥且120r m -->恒成立,故式子11122r m s m ----=+无解,{}n a 中找不到三项成等差数列,故C 错误;21*22(N )n n a n -∴=∈,212(1)21242n n n na a ++-∴=={}2n a ∴是等比数列,即{}n a 中偶数项成等比数列,故D 正确.故选:D .考点二:叠加法(累加法)求通项若数列{}n a 满足)()(*1N n n f a a n n ∈=-+,则称数列{}n a 为“变差数列”,求变差数列{}n a 的通项时,利用恒等式)2()1()3()2()1()()()(1123121≥-+⋅⋅⋅++++=-+⋅⋅⋅+-+-+=-n n f f f f a a a a a a a a a n n n 求通项公式的方法称为累加法。

专题13 数列通项公式的四种常见求法(解析版)

专题13 数列通项公式的四种常见求法(解析版)

专题13 数列通项公式的四种常见求法目录类型一:累加法..........................................................................................................................................................1类型二:累乘法..........................................................................................................................................................2类型三:已知S n 求a n .................................................................................................................................................3类型四:构造法求通项. (4)类型一:累加法题型专练:1.(2023·河北石家庄·统考一模)中国古代许多著名数学家对推导高阶等差数列的求和公式很感兴趣,创造并发展了名为“垛积术”的算法,展现了聪明才智.南宋数学家杨辉在《详解九章算法》和《算法通变本末》中,所讨论的二阶等差数列与一般等差数列不同,前后两项之差并不相等,但是后项减前项之差组成的新数列是等差数列.现有一个“堆垛”,共50层,第一层2个小球,第二层5个小球,第三层10个小球,第四层17个小球,...,按此规律,则第50层小球的个数为( )A .2400B .2401C .2500D .2501【答案】D【分析】依据等差数列的定义与求和公式,累加法计算即可.【详解】不妨设第n 层小球个数为a n ,由题意,a 2−a 1=3, a 3−a 2=5……,即各层小球之差成以3为首项,类型二:累乘法满分策略:当出现a na n−1=f(n)时,一般用累乘法求通项。

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解法:把原递推公式转化为
an1
f (n),利用累乘法
(逐商相乘法)求解。
例3已知数列
{an}满足an
解:
因为
2( n 1)5
an
2(n
1)5
求数列
{an}的通项公式。
an
an
an
an 1
an,
ai
3,所以an
0,则也
an
2(n
1)5
1L鱼鱼an 2a2ai
1)5
1) L 3 2] 5
n(n 1)
5
ai
[2(n
2
3 2
1)5
2
(n 2) L
[2(2
21
1) 5
1) 5
所以数列{an}的通项公式为an3
2
n(n 1)
5F
n!.
评注:本题解题的关键是把递推关系
an
2(n 1)5 a
an 1
an
2(n
出anan 1l鱼a
an 1an 2a2a1
即得数列
{an}的通项公式。
例4已知数列{an}满足a1
1
(n 1)a
1
利用换元法转化为等比数列求解。
例5已知数列{an}满足an12an35n,印6,求数列an的通项公式。
解:设
将an12an35n代入④式,得2a.35nx 5n 12a.2x5n,等式两边消去
2an,得3 5nx5n12x 5n,两边除以5n,得3 5x 2x,则x 1,代入④式得
ani5n12(an5n)⑤
2
所以数列
2 2
评注:本题解题的关键是把递推关系式an12an32n转化为咎a-,说明数列
2 2 2
{》}是等差数列,再直接利用等差数列的通项公式求出寺1(n1)-3,进而求出数列
{an}的通项公式。
练习题:
1•已知数列{an}满足an 1
3an2
3 1,
a1
3,求数列{an}的通项公式。
2.已知数列an满足a1
an
进而求出-
an
an 1
L鱼
a2,从而可得当
n
2时,an的表达式,最后再求出数列{an}的
an1
an 2
a2
通项公式。
练习题:
1•已知数列
an
满足
2 a1
n
,an 1
an,
求an
3
n 1
2•已知a1
3,
an 1
3n
1
一an(n 1),
求a
n
3n 2
三、待定系数法
类型
解法(待定系数法):把原递推公式转化为:an1t p(ant),其中t—,再
求数列通项公式
-、公式法
类型1an1anf (n)
解法:把原递推公式转化为an1anf (n),利用累加法(逐差相加法)求解。
例1已知数列 何}满足an i2an32n,印2,求数列的通项公式。
解:am 2an32n两边除以2n1,得空4空-,则% 已3,故数列占}是
2 2 2 2 2 2 2
以戈21为首项,以3为公差的等差数列,由等差数列的通项公式,得a1(n1)3,
2[(
2^^ (n 1) 1 2
(n 1)(n 1) 1
2
n
所以数列{an}的通项公式为ann2。
评注:本题解题的关键是把递推关系式an1an2n
1转化为an 1an2n 1,进而求
出(anan 1) (an 1an 2)
L (a
ai,即得数列{an}的通项公式。
二、累乘法
类型2an 1
f (n)a
a5n 1
由a1516 5 10及⑤式得a.5n0,则亠1—2,则数列{a.5n}是以
an5
印511为首项,以2为公比的等比数列,则a.5n2n1,故a.2n 15n。
评注:本题解题的关键是把递推关系式a.12a.3 5“转化为a.15“12(a.5“),
从而可知数列{a.5.}是等比数列,进而求出数列{a.5.}的通项公式,最后再求出数列
项公式。
解:因为an
a〔2a?3a3
L (n 1)am(n 2)
所以
(n 1)a

则an1
(n 1)a
所以
n 1(n
an
an 1
an 1
an 2
a3
a2
a2
n!
[n(n 1) L 4 3]a
2
n i a
2
n !
所以,{a*}的通项公式为an.
n
评注:本题解题的关键是把递推关系式an1(n 1)an(n2)转化为 也n 1(n2),
1
,an1
2
an

2n
,求an
n
例2已知数列{an}满足
an 1an
2n 1,
a1
1,求数列{an}的通项公式。
解:由an1
an2n 1得an 1
an
2n 1则
an(an
an 1)(an 1an 2)
L
(asa?)
(a23)
a1
[2(n
1) 1] [2(n 2)
1]
L (2 2
1) (2 1
1) 1
{a.}的通项公式。
练习题1已知数列{a.}满足a.13a.5 2“4,耳1,求数列{a.}的通项公式。
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