高考数列经典题型全面解析
2024高考数学数列知识点总结与题型分析
2024高考数学数列知识点总结与题型分析数列是高中数学中的重要内容,作为数学的一个分支,数列的掌握对于高考数学的考试非常关键。
在本文中,我们将对2024年高考数学数列的知识点进行总结,并分析可能出现的相关题型。
一、等差数列与等差数列的通项公式等差数列是数学中最常见的数列类型之一。
对于等差数列,首先要了解等差数列的概念:如果一个数列中任意两个相邻的项之差都相等,则称该数列为等差数列。
1.1 等差数列的通项公式等差数列的通项公式是等差数列中非常重要的一个公式,它可以用来求解等差数列中任意一项。
设等差数列的首项为$a_1$,公差为$d$,第$n$项为$a_n$,则等差数列的通项公式为:$a_n = a_1 + (n-1)d$1.2 等差数列的性质与常用公式等差数列有一些重要的性质与常用的公式,掌握这些性质与公式可以帮助我们更好地解决与等差数列相关的题目。
(1)等差数列中,任意三项可以构成一个等差数列。
(2)等差数列的前$n$项和公式为:$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$(3)等差数列的前$n$项和的差为:$S_n - S_m = (n-m+1)\frac{a_1 + a_{n+m}}{2}$二、等比数列与等比数列的通项公式等比数列也是数学中常见的数列类型之一。
与等差数列不同的是,等比数列中的任意两项的比值都相等。
2.1 等比数列的通项公式等比数列的通项公式可以用来求解等比数列中的任意一项。
设等比数列的首项为$a_1$,公比为$q$,第$n$项为$a_n$,则等比数列的通项公式为:$a_n = a_1 \cdot q^{(n-1)}$2.2 等比数列的性质与常用公式等比数列也有一些重要的性质与常用的公式,下面我们来了解一下:(1)等比数列中,任意三项可以构成一个等比数列。
(2)等比数列的前$n$项和公式为($q\neq1$):$S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$(3)当公比$q \neq 1$时,等比数列的前$n$项和与第$n$项的关系为:$S_n = \frac{a_nq - a_1}{q - 1}$三、数列题型分析与解题技巧在高考数学中,对于数列的考察主要包括以下几个方面:3.1 数列的递推关系与通项公式的应用常见的数列题目往往要求我们根据已知的递推关系或者通项公式来求解数列中的某一项或者求解前$n$项的和。
数列中的构造问题--2024高考数学大题题型归纳(解析)
数列中的构造问题1已知数列a n 满足a 1=1,a 2=5,a n +2=5a n +1-6a n .(1)证明:a n +1-2a n 是等比数列;(2)证明:存在两个等比数列b n ,c n ,使得a n =b n +c n 成立.【答案】(1)证明见解析(2)证明见解析【分析】(1)由a n +2=5a n +1-6a n 构造出a n +2-2a n +1=q a n +1-2a n ,用等比数列定义证明即可;(2)通过两次构造等比数列,求出a n 的通项公式,根据通项公式得出结论即可.【详解】(1)由已知,a n +2=5a n +1-6a n ,∴a n +2-2a n +1=5a n +1-6a n -2a n +1,∴a n +2-2a n +1=3a n +1-6a n =3a n +1-2a n ,显然a n +1-2a n =0与a 1=1,a 2=5矛盾,∴a n +1-2a n ≠0,∴a n +2-2a n +1a n +1-2a n=3,∴数列a n +1-2a n 是首项为a 2-2a 1=5-2=3,公比为3的等比数列.(2)∵a n +2=5a n +1-6a n ,∴a n +2-3a n +1=5a n +1-6a n -3a n +1,∴a n +2-3a n +1=2a n +1-6a n =2a n +1-3a n ,显然a n +1-3a n =0与a 1=1,a 2=5矛盾,∴a n +1-3a n ≠0,∴∴a n +2-3a n +1a n +1-3a n=2,∴数列a n +1-3a n 是首项为a 2-3a 1=5-3=2,公比为2的等比数列,∴a n +1-3a n =2n ,①,又∵由第(1)问,a n +1-2a n =3n ,②,∴②-①得,a n =3n -2n ,∴存在b n =3n ,c n =-2n ,两个等比数列b n ,c n ,使得a n =b n +c n 成立.2已知数列a n 的前n 项和为S n ,a 1=2,a n ≠0,a n a n +1=4S n .(1)求a n ;(2)设b n =-1 n ⋅3n -1 ,数列b n 的前n 项和为T n ,若∀k ∈N *,都有T 2k -1<λ<T 2k 成立,求实数λ的范围.【答案】(1)a n =2n ,n ∈N *(2)λ∈-2,6【分析】(1)由a n a n +1=4S n ,可得a n -1a n =4S n -1n ≥2 ,两式相减并化简后可得a n +1-a n -1=4n ≥2 ,后分奇偶情况可得a n ;(2)方法1,由题b n =-3 n --1 n ,由等比数列前n 项和公式可得T 2k ,T 2k -1表达式;方法2,注意到b 2k -1+b 2k =2⋅32k -1,可得T 2k ,T 2k -1表达式.后注意到T 2k ,T 2k -1的单调性,利用T 1<λ<T 2可得答案.【详解】(1)∵a n a n +1=4S n ,∴a n -1a n =4S n -1n ≥2 .∴a n a n +1-a n -1 =4a n n ≥2 ,∵a n ≠0,∴a n +1-a n -1=4n ≥2 .又a 1=2,a 1a 2=4S 1,∴a 2=4,∴数列a n 的奇数项,偶数项分别是以2,4为首项,4为公差的等差数列.当n =2k -1时,a 2k -1=4k -2=22k -1 ;当n =2k 时,a 2k =4k =2⋅2k .综上,a n =2n ,n ∈N *(2)方法一:∵b n =-1 n 3n -1 =-3 n --1 n =-3 n +-1 n +1,∴T n =-3 1--3 n1--3+1--1 n 1--1=3-3 n -34+1--1 n 2=3-3 n -2-1 n -14.∴T 2k =39k -1 4,T 2k -1=141-9k .方法二:∵b n =-1 n 3n -1 ,∴b 2k -1+b 2k =-32k -1-1 +32k -1 =2⋅32k -1,∴T 2k =2⋅31+2⋅33+2⋅35+⋯+2⋅32k -1=39k -1 4,∴T 2k -1=T 2k -b 2k =39k -1 4-32k -1 =141-9k ,∴n =2k ,k ∈N *时,T n =T 2k =39k -1 4为递增数列,n =2k -1,k ∈N *时,T n =T 2k -1=141-9k 为递减数列,若∀k ∈N *,都有T 2k -1<λ<T 2k 成立,只需使λ>T 2k -1 max =T 1,则λ>-2且λ<T 2k min =T 2,则λ<6.∴λ∈-2,63已知数列a n 满足a 1=3,a n +1=a 2n -2a n +2.(1)证明数列ln a n -1 是等比数列,并求数列a n 的通项公式;(2)若b n =1a n +1a n -2,数列b n 的前n 项和S n ,求证:S n <2.【答案】(1)证明见解析,a n =22n -1+1(2)证明见解析【分析】(1)根据递推公式证明ln a n +1-1 ln a n -1 为定制,即可证明数列为等比数列,再根据等比数列得通项即可得解;(2)由a n +1=a 2n -2a n +2,得a n +1-2=a n a n -2 ,则1a n +1-2=1a n a n -2 =121a n -2-1a n,则1a n =1a n -2-2a n +1-2,再利用裂项相消法求出数列b n 的前n 项和S n ,即可得证.【详解】(1)因为a n +1=a 2n -2a n +2,所以a n +1-1=a n -1 2,则ln a n +1-1 =ln a n -1 2=2ln a n -1 ,又ln a 1-1 =ln2,所以数列ln a n -1 是以ln2为首项,2为公比的等比数列,则ln a n -1 =2n -1⋅ln2=ln22n -1,所以a n =22n -1+1;(2)由a n +1=a 2n -2a n +2,得a n +1-2=a n a n -2 ,则1a n +1-2=1a n a n -2=121a n -2-1a n,所以1a n =1a n -2-2a n +1-2,所以b n =1a n +1a n -2=1a n -2-2a n +1-2+1a n -2=2a n -2-2a n +1-2,所以S n =b 1+b 2+⋯+b n=2a 1-2-2a 2-2 +2a 2-2-2a 3-2 +⋯+2a n -2-2a n +1-2=2a 1-2-2a n +1-2=2-222n -2,因为222n -2>0,所以2-222n-2<2,所以S n <2.4已知数列a n 的前n 项和为S n ,且满足2S n +2n =3a n n ∈N * .(1)a n 的通项公式;(2)若b n =na n +n ,求数列b n 的前n 项和T n .【答案】(1)a n =3n -1(2)T n =n 2-14 ×3n +1+34【分析】(1)根据a n =S 1,n =1S n -S n -1,n ≥2 作差得到a n =3a n -1+2,从而得到a n +1=3a n -1+1 ,即可得到a n +1 是以3为首项,3为公比的等比数列,即可求出通项公式;(2)由(1)可知b n =n ×3n ,利用错位相减法求和即可.【详解】(1)因为2S n +2n =3a n n ∈N * ①,当n =1时2S 1+2=3a 1,则a 1=2,当n ≥2时2S n -1+2n -1 =3a n -1②,①-②得2S n +2n -2S n -1-2n -1 =3a n -3a n -1,即2a n +2=3a n -3a n -1,则a n =3a n -1+2,所以a n +1=3a n -1+1 ,所以a n +1 是以3为首项,3为公比的等比数列,所以a n +1=3n ,则a n =3n -1.(2)因为b n =na n +n ,所以b n =n 3n -1 +n =n ×3n ,所以T n =1×31+2×32+3×33+⋯+n ×3n ③,3T n =1×32+2×33+3×34+⋯+n ×3n +1④,③-④得-2T n =1×31+1×32+1×33+⋯+1×3n -n ×3n +1=31-3n 1-3-n ×3n +1=12×3n +1-32-n ×3n +1=12-n ×3n +1-32,所以T n =n 2-14 ×3n +1+34.5已知各项均为正数的数列{a n }满足a 1=1,a n =2a n -1+3(正整数n ≥2)(1)求证:数列a n +3 是等比数列;(2)求数列{a n }的前n 项和S n .【答案】(1)证明见解析(2)S n =2n +2-3n -4【分析】(1)由题意转化条件得a n +3=2a n -1+3 n ≥2 ,结合a 1+3=4≠0即可得证;(2)由题意可得a n +3=2n +1,进而可得a n =2n +1-3,由分组求和法即可得解.【详解】(1)证明:已知递推公式a n =2a n -1+3,两边同时加上3,得:a n +3=2a n -1+3 n ≥2 ,因为a n >0,a n +3>0,所以a n +3a n -1+3=2n ≥2 ,又a 1+3=4≠0,所以数列a n +3 是以a 1+3=4为首项、以2为公比的等比数列.(2)由(1)a n+3=4×2n-1=2n+1,则a n=2n+1-3n∈N*,所以S n=a1+a2+⋅⋅⋅+a n=22-3+23-3+⋅⋅⋅+2n+1-3=22+23+⋅⋅⋅+2n+1-3n=4⋅1-2n1-2-3n=2n+2-3n-4.6设各项均为正数的数列{a n}满足S na n=pn+r(p,r为常数),其中S n为数列{a n}的前n项和.(1)若p=1,r=0,求证:{a n}是等差数列;(2)若p=13,a1=2,求数列{a n}的通项公式.【答案】(1)证明见解析;(2)a n=n2+n.【分析】(1)把p=1,r=0代入,结合“n≥2,S n-S n-1=a n”计算推理作答.(2)把p=13代入,结合“n≥2,S n-S n-1=a n”求出{a n}相邻两项间关系,再构造常数列作答.【详解】(1)当p=1,r=0时,S n=na n,当n≥2时,S n-1=n-1a n-1,两式相减,得a n=na n-(n-1)a n-1,整理得a n-a n-1=0,所以{a n}是等差数列.(2)当p=13时,S n =13n+ra n,令n=1,而a1=2,得13+r=1,解得r=23,于是S n=13n+23a n,当n≥2时,S n-1=13n+13a n-1,两式相减,得a n=13n+23a n-13n+13a n-1,整理得(n-1)a n=(n+1)a n-1,即a n n+1=a n-1n-1,因此a n(n+1)n=a n-1n(n-1),数列a n(n+1)n是常数列,从而a n(n+1)n=a12×1=1,a n=n2+n,显然a1=2满足上式,所以数列{a n}的通项公式是a n=n2+n.7已知数列a n,2a n+1=a n a n+1+1,a1=3.(1)求证:数列1a n-1是等差数列.(2)设b n=1-a n1-a n+1,求证:数列b n的前n项和S n<-2.【答案】(1)证明见解析(2)证明见解析【分析】(1)根据2a n+1=a n a n+1+1,证明1a n+1-1-1a n-1等于定值即可;(2)利用裂项相消法求出数列b n的前n项和S n,即可得证.【详解】(1)∵2a n+1=a n a n+1+1,∴a n-2a n+1=-1,∵a1=3,∴a n-2≠0,∴a n+1=12-a n,∴1 a n+1-1-1a n-1=112-a n-1-1a n-1=2-a na n-1-1a n-1=-a n-1+1a n-1-1a n-1=-1,∴1a n -1是首项为1a n -1=12,公差为-1的等差数列;(2)由(1)知1a n -1=-n +32,∴a n =132-n +1,∴b n =1-a n 1-a n +1 =1n -32⋅1n -12=1n -32-1n -12,∴S n =b 1+b 2+b 3+⋅⋅⋅+b n=11-32-11-12+12-32-12-12+13-32-13-12+⋅⋅⋅+1n -32-1n -12=-2-2+2-23+23-25+⋅⋅⋅+1n -32-1n -12=-2-1n -12,∵n ∈N *,∴1n -12>0,∴S n <-2.8已知数列a n 的前n 项和为S n =n n +1n ∈N + ,数列b n 满足b 1=1,且b n +1=b n b n +2n ∈N + (1)求数列a n 的通项公式;(2)求数列b n 的通项公式;(3)对于n ∈N +,试比较b n +1与a n 的大小.【答案】(1)a n =1n 2+n (2)b n =12n -1(3)b n +1<a n【分析】(1)由数列a n 的前n 项和为S n =n n +1n ∈N + ,利用a n =S 1n =1 S n -S n -1n ≥2 ,能求出a n =1n 2+n;(2)由b n +1=b n b n +2n ∈N + ,两边取倒数得1b n +1=b n +2b n ,从而得到1b n +1 是以首项为1b 1+1=2,公比为2的等比数列,由此能求出b n =12n -1;(3)将问题转化为证明2n +1-1>n 2+n 成立,利用数学归纳法、二项式定理或函数的知识证明即可.【详解】(1)当n =1时,a 1=S 1=12;当n ≥2时,a n =S n -S n -1=n n +1-n -1n =1n n +1 =1n 2+n,经检验,n =1时,a 1=12也符合上式,所以数列a n 的通项公式为a n =1n 2+n;(2)易知b n >0,两边取倒数得1b n +1=b n +2b n ,整理得1b n +1+1=21b n +1,∴1b n +1是以首项为1b1+1=2,公比为2的等比数列,∴1 b n +1=2×2n-1,∴b n=12n-1;(3)由(1)(2)问可知,欲比较b n+1=12n+1-1与a n=1n2+n的大小,即比较2n+1-1与n2+n的大小.当n=1时,21+1-1=3,12+1=2,有3>2;当n=2时,22+1-1=7,22+2=6,有7>6;当n=3时,23+1-1=15,32+3=12,有15>12,猜想2n+1-1>n2+n,下面证明:方法一:当n≥4时,2n+1-1=(1+1)n+1-1=C0n+1+C1n+1+C2n+1+⋯+C n-1n+1+C n n+1+C n+1n+1-1≥2C0n+1+2C1n+1+2C2n+1-1=2+2n+1+n+1n-1>n2+n,所以对于任意的n∈N+都成立,所以b n+1<a n.方法二:令f x =2x+1-1-x2-x,则f x =2x+1ln2-2x-1,令g x =f x =2x+1ln2-2x-1,则g x =2x+1(ln2)2-2≥2x+1(ln e)2-2=2x-1-2,当x∈4,+∞时,g x =2x-1-2>0,g x 即f x 在x∈4,+∞单调递增,f x ≥f 4 =2x+1ln2-2x-1>25×12-2×4-1=7>0,f x 在x∈4,+∞单调递增,所以f x ≥f4 >24+1-1-42-4=11>0,所以2x+1-1-x2-x>0,即2x+1-1>x2+x,所以对于任意的n∈N+都成立,所以b n+1<a n.方法三:下面用数学归纳法证明①当n=1时,显然成立;当n=2时,显然成立;②假设n=k时(k≥2),猜想成立,即2k+1-1>k2+k成立,那么当n=k+1时,2k+2-1=2⋅2k+1-1=2⋅2k+1-1+1>2⋅k2+k+1=2k2+2k+1,因为2k2+2k+1-(k+1)2+k+1=k2-k-1,对任意的k≥2且k∈N+上式都大于0,所以有2k+2-1>(k+1)2+k+1,综上所述,2n+1-1>n2+n对于任意的n∈N+都成立,所以b n+1<a n.9已知数列a n有递推关系a n+1=9a n-105a n-6n∈N*,a n≠65,a1=95,(1)记a n=b n+k,若数列b n的递推式形如b n+1=rb npb n+qp,q,r∈R且p,r≠0 ,也即分子中不再含有常数项,求实数k的值;(2)求a n的通项公式.【答案】(1)1或2(2)a n=4n4n--1n+1【分析】(1)根据题意整理可得b n+1=9-5kb n-5k2+15k-105b n+5k-6,即-5k2+15k-10=0,运算求解即可;(2)取k=1,可得b n+1=4b n5b n-1,利用构造法结合等比数列求通项公式.【详解】(1)因为a n=b n+k,且a n+1=9a n-105a n-6,所以b n+1=a n+1-k=9b n+k-105b n+k-6-k=9-5kb n-5k2+15k-105b n+5k-6,则-5k2+15k-10=0,解得k=1或2;(2)由(1)可得:当k=1时,则a n=b n+1,且b n+1=4b n5b n-1,可得1b n+1=5b n-14b n=-14×1b n+54,则1b n+1-1=-141b n-1,且1b1-1=14≠0,故数列1b n-1是以14为首项,-14为公比的等比数列,∴1 b n -1=14×-14n-1=--1 n4n,则b n=4n4n--1n,故a n=4n4n--1n+1.10已知数列a n满足a1+a3=2a2,a n+1=3a n,n为奇数a n+2,n为偶数,数列cn满足c n=a2n-1.(1)求数列c n和a n的通项公式;(2)求数列a n的前n项和S n.【答案】(1)c n=2⋅3n-1-1,a n=2⋅3n-12-1,n为奇数2⋅3n2-3,n为偶数(2)S n=4⋅3n2-2n-4,n为偶数2⋅3n+12-2n-3,n为奇数【分析】(1)由题意先求出a1,再根据c n=a2n-1,得c1=a1,c n+1=a2n+1,从而可得c n+1=3c n+2,再利用构造法求出c n的通项,从而可得a n的通项公式;(2)分n为偶数和奇数两种情况讨论,再结合分组求和法即可得解.【详解】(1)a n+1=3a n,n为奇数a n+2,n为偶数,得a2=3a1,a3=a2+2=3a1+2,因为a1+a3=2a2,即a1+3a1+2=6a1,解得a1=1,由c n=a2n-1,得c1=a1=1,c n+1=a2n+1,又a2k=3a2k-1,a2k+1=a2k+2,k∈N*,故a2k+1=3a2k-1+2,所以c k+1=3c k+2,即c n+1=3c n+2,所以c n+1+1=3c n+1,又c1+1=2,所以数列c n+1是以2为首项,3为公比的等比数列,所以c n+1=2⋅3n-1,所以c n=2⋅3n-1-1,则a2n-1=2⋅3n-1-1,故a2n=3a2n-1=2⋅3n-3,所以a n=2⋅3n-12-1,n为奇数2⋅3n2-3,n为偶数 ;(2)当n为偶数时,S n=a1+a3+⋯+a n-1+a2+a4+⋯+a n=4a1+a3+⋯+a n-1=4c1+c2+⋯+c n2=4×21-3n2 1-3-n 2 =4⋅3n 2-2n -4,当n 为奇数时,S n =S n +1-a n +1=4⋅3n +12-2n +1 -4-2⋅3n +12-3 =2⋅3n +12-2n -3,综上所述,S n =4⋅3n 2-2n -4,n 为偶数2⋅3n +12-2n -3,n 为奇数 .11已知S n 为数列a n 的前n 项和,a 1=2,S n +1=S n +4a n -3,记b n =log 2a n -1 +3.(1)求数列b n 的通项公式;(2)已知c n =-1 n +1⋅b n +1b n b n +1,记数列c n 的前n 项和为T n ,求证:T n ≥221.【答案】(1)b n =2n +1n ∈N *(2)证明见解析【分析】(1)利用S n 与a n 的关系,整理数列a n 的递推公式,根据构造法,可得通项,可得答案;(2)写出数列c n 的通项,利用裂项相消,可得T n ,分奇偶两种情况,可得答案.【详解】(1)由S n +1=S n +4a n -3,得S n +1-S n =4a n -3.∴a n +1=4a n -3,则a n +1-1=4a n -1 .∴a 1-1=2-1=1,∴数列a n -1 是以1为首项,4为公比的等比数列,∴a n -1=4n -1=22n -2n ∈N * .∵b n =log 2a n -1 +3,∴b n =log 222n -2+3=2n +1n ∈N * .(2)∵c n =-1 n +1⋅b n +1b n b n +1,∴c n =-1 n +1⋅2n +22n +1 2n +3=-1 n +1⋅1212n +1+12n +3 ∴T n =c 1+c 2+c 3+⋅⋅⋅+c n=1213+15 -15+17 +17+19 -⋅⋅⋅+-1 n +112n +1+12n +3当n 为奇数时,T n =1213+12n +3 >16>221.当n 为偶数时,T n =1213-12n +3 ,T n 是递增数列,∴T n ≥T 2=1213-17 =221.综上得:T n ≥221.12已知数列a n 满足a n +1=2a n -1,a 1+a 2=a 3.(1)求a n 的通项公式;(2)若b n =2n -1,数列c n 满足c 4n -3=b 2n -1,c 4n -2=a 2n -1,c 4n -1=a 2n ,c 4n =b 2n ,求c n 的前4n +1项和S 4n +1.【答案】(1)a n =2n -1+1(2)S 4n +1=4n 2+6n +4n【分析】(1)根据递推关系解方程得a 1=2,进而证明数列a n -1 是等比数列,公比为2,首项为1,再根据等比数列通项公式求解即可;(2)由题知c 4n -3+c 4n -2+c 4n -1+c 4n =8n -2+3⋅4n -1,进而令d n =c 4n -3+c 4n -2+c 4n -1+c 4n ,记数列d n 的前n 项和为T n ,则S 4n +1为T n 与c 4n +1的和,再根据等差数列与等比数列求和公式求解即可.【详解】(1)解:数列a n 满足a n +1=2a n -1,a 1+a 2=a 3所以,a 2=2a 1-1a 3=2a 2-1a 1+a 2=a 3,解得a 1=2,a 2=3,a 3=5,由a n +1=2a n -1得a n +1-1=2a n -1 ,即a n +1-1a n -1=2,所以,数列a n -1 是等比数列,公比为2,首项为1,所以a n -1=2n -1,即a n =2n -1+1所以,a n 的通项公式为a n =2n -1+1(2)解:因为b n =2n -1,a n =2n -1+1,所以c 4n -3=b 2n -1=22n -1 -1=4n -3,c 4n -2=a 2n -1=22n -2+1,c 4n -1=a 2n =22n -1+1,c 4n =b 2n =4n -1,所以,c 4n -3+c 4n -2+c 4n -1+c 4n =8n -2+3⋅22n -2=8n -2+3⋅4n -1,令d n =c 4n -3+c 4n -2+c 4n -1+c 4n =8n -2+3⋅4n -1,设数列d n 的前n 项和为T n ,因为数列8n -2 为等差数列,3⋅4n -1 为等比数列,所以,T n =n 6+8n -2 2+3×1-4n 1-4=4n 2+2n +4n -1因为数列c n 的前4n +1项和为T n 与c 4n +1的和,c 4n +1=c 4n +1 -3=4n +1 -3=4n +1,所以,S 4n +1=T n +c 4n +1=4n +1+4n 2+2n +4n -1=4n 2+6n +4n .13设数列a n 的前n 项和为S n ,且a 1=2,2S n +1a n +1=2S n a n+1.(1)求a n 的通项公式;(2)若b n =1S n,求数列b n 的前n 项和T n .【答案】(1)a n =2n(2)T n =n n +1【分析】(1)先根据2S n +1a n +1=2S n a n +1,可得数列S n a n 是以12为公差的等差数列,从而可得数列S n a n 的通项,再根据a n 与S n 的关系结合构造法即可得解;(2)先求出数列b n 的通项,再利用裂项相消法即可得解.【详解】(1)因为2S n +1a n +1=2S n a n +1,所以S n +1a n +1-S n a n =12,所以数列S n a n 是以S 1a 1=1为首项,12为公差的等差数列,所以S n a n =n +12,则S n =n +12a n ,当n ≥2时,S n -1=n 2a n -1,两式相减得a n =n +12a n -n 2a n -1,即a n n =a n -1n -1,所以数列a n n 为常数列,且a n n =a 11=2,所以a n =2n ;(2)由(1)得S n =n +12a n =n n +1 ,所以b n =1S n =1n n +1=1n -1n +1,所以T n =1-12+12-13+13-14+⋯+1n -1n +1=1-1n +1=n n +1.14已知数列a n 满足a 1=1,a n =3a n -1+2n ≥2,n ∈N * .(1)求证:数列a n +1 是等比数列;(2)若b n =2n +1 a n +1-a n ,S n 为数列b n 的前n 项和,求S n .【答案】(1)证明见解析(2)S n =4n ⋅3n ,n ∈N *【分析】(1)根据递推公式证明a n +1a n -1+1为定值即可;(2)先由(1)求得数列a n 的通项,从而可得数列b n 的的通项,再利用错位相减法求解即可.【详解】(1)因为a n =3a n -1+2n ≥2,n ∈N * ,所以a n +1=3a n -1+1 ,又a 1+1=2,所以a n +1 是以2为首项,以3为公比的等比数列;(2)由(1)知a n +1=2⋅3n -1,故a n =2⋅3n -1-1,所以b n =2n +1 2⋅3n -1-2⋅3n -1+1 =432n +1 ⋅3n ,故S n =433×3+5×32+7×33+⋯+2n +1 ⋅3n ,则3S n =433×32+5×33+⋯+2n -1 ⋅3n +2n +1 ⋅3n +1 ,两式相减得-2S n =433×3+2×32+2×33+⋯+2⋅3n -2n +1 ⋅3n +1 =433+61-3n 1-3-2n +1 3n +1 =-8n ⋅3n ,所以S n =4n ⋅3n .15设数列a n 的前n 项和为S n ,S n =2a n +2n -6n ∈N * .(1)求数列a n 的通项公式;(2)若数列2n +1a n a n +1 的前m 项和T m =127258,求m 的值.【答案】(1)a n =2n(2)7【分析】(1)当n ≥2时,构造S n -1=2a n -1+2n -8,与条件中的式子,两式相减,得a n =2a n -1-2,转化为构造等比数列求通项公式;(2)由(1)可知b n =2n +1a n a n +1=2n +12n +2 2n +1+2,利用裂项相消求和法求解.【详解】(1)因为S n =2a n +2n -6,所以当n =1时,S 1=2a 1-4,解得a 1=4.当n ≥2时,S n -1=2a n -1+2n -8,则S n -S n -1=2a n -2a n -1+2,整理得a n =2a n -1-2,即a n -2=2a n -1-2 .所以数列a n -2 是首项为2,公比为2的等比数列,所以a n -2=2×2n -1=2n .所以a n =2n +2.(2)令b n =2n +1a n a n +1=2n +12n +2 2n +1+2=212n +2-12n +1+2,数列b n 的前m 项和T m =214-16+16-110+110-114+⋯+12m +2-12m +1+2,=214-12m +1+2=12-22m +1+2,则12-22m +1+2=127258,则22m +1+2=2258,则2m +1=256⇒m =7.m 的值为7.16已知数列a n 满足a 1=1,n -1 a n -na n -1=0n ≥2 .(1)求数列a n 的通项公式;(2)若b n =2n ⋅a n ,求数列b n 的前n 项和S n .【答案】(1)a n =n (2)S n =n -1 ⋅2n +1+2【分析】(1)由题意得数列a nn为常数列,可数列a n 的通项公式;(2)利用错位相减法求数列前n 项和.【详解】(1)由n -1 a n -na n -1=0n ≥2 ,得a n n =a n -1n -1n ≥2 ,所以数列a n n 为常数列,有a nn =a 11=1,∴a n =n (2)b n =2n ⋅a n =n ⋅2n ,S n =21+2×22+3×23+⋯+n -1 2n -1+n ⋅2n ,2S n =22+2×23+3×24+⋯+n -1 2n +n ⋅2n +1,两式相减,-S n =21+22+23+⋯+2n -n ⋅2n +1=21-2n 1-2-n ⋅2n +1=1-n ⋅2n +1-2,所以S n =n -1 ⋅2n +1+217记数列a n 的前n 项和为S n ,已知a 1=-2,S n +1+2S n =-2 n +1.(1)求a n 的通项公式;(2)记数列a n 的前n 项和为T n ,证明:S n ≤T n <3S n .【答案】(1)a n =-2 n -1-3n +1 (2)见解析【分析】(1)根据辅助数法,整理等式,可得数列S n-2 n的通项,在根据a n 与S n 的关系,可得答案;(2)整理数列a n 的通项公式,利用错位相减法,求得T n ,根据作差法以及数列的单调性,可得答案.【详解】(1)由S n +1=-2S n +-2 n +1,两边同时除以-2 n +1可得:S n +1-2 n +1=S n-2 n +1,故数列S n -2 n为以1为公差的等差数列,则S n-2 n =S 1-21+n -1 ×1=a 1-2+n -1=n ,即S n =n ⋅-2 n ,当n ≥2时,a n =S n -S n -1=n ⋅-2 n -n -1 -2 n -1=-2 n -1-3n +1 ,将n =1代入上式,可得a 1=-2 1-1-3+1 =-2,则a 1满足上式,故数列a n 的通项公式a n =-2 n -1-3n +1 .(2)由n ∈N *,则-3n +1<0,即a n =-2 n -1-3n +1 =2n -13n -1 ,T n =20×2+21×5+22×8+⋯+2n -13n -1 ,2T n =21×2+22×5+23×8+⋯+2n 3n -1 ,两式相减可得,-T n =2+21×3+22×3+⋯+2n -1×3-2n 3n -1 =2+3×2+22+23+⋯+2n -1 -2n 3n -1 =2+3×2×1-2n -1 1-2-2n 3n -1=2+6×2n -1-1 -2n 3n -1 =2+3×2n -6-2n 3n -1 =-4+2n 4-3n ,则T n =4+2n 3n -4 ,由(1)可得S n =n ⋅-2 n =n ⋅2n ,T n -S n =4+2n 3n -4 -n ⋅2n =4+2n 2n -4 ,令b n =4+2n 2n -4 ,b n +1-b n =4+2n +12n +2-4 -4-2n 2n -4 =n ⋅2n +1>0,则数列b n 为递增数列,b 1=4+21×2-4 =0,则b n ≥0,即T n ≥S n ;T n -3S n =4+2n 3n -4 -3n ⋅2n =4-2n +2,令c n =4-2n +2,易知数列c n 为递减数列,c 1=4-21+2=-4<0,则c n <0,即3S n >T n .综上,不等式S n ≤T n <3S n 恒成立.18已知数列a n 的前n 项和为S n ,且S n =2a n -n n ∈N * .(1)求证;数列a n +1 是等比数列;(2)求证:nk =12k a k a k +1 <1.【答案】(1)证明见解析(2)证明见解析【分析】(1)S n +1=2a n +1-n +1 ,S n =2a n -n ,作差得a n +1=2a n +1,则a n +1+1=2a n +1 ,即可证明数列a n +1 为等比数列;(2)首先求出a n =2n-1,而2k a k a k +1=12k -1-12k +1-1,最后通过裂项求出得到nk =12k a k a k +1 =1-12n +1-1<1.【详解】(1)由已知得S n +1=2a n +1-n +1 ,又a n +1=S n +1-S n ,S n =2a n -n 所以作差得a n +1=2a n +1-2a n -1,故a n +1=2a n +1所以a n +1+1=2a n +1又当n =1时,S 1=2a 1-1,又S 1=a 1,故a 1=1故数列a n +1 是首项为2,公比为2的等比数列(2)由(1)可知:a n +1=2n ,故a n =2n -1所以2k a k a k +1=2k +1-1 -2k-1 2k -1 2k +1-1 =12k -1-12k +1-1nk =12k a k a k +1=2a 1a 2+22a 2a 3+23a 3a 4+⋅⋅⋅+2k a k a k +1+⋅⋅⋅+2na n an +1=1-122-1+122-1-123-1 +⋅⋅⋅+12k -1-12k +1-1+⋅⋅⋅+12n -1-12n +1-1=1-12n +1-1<1综上可知:nk =12ka k a k +1 <119已知数列{a n }的前n 项和为S n ,满足S n =2a n -1,n ∈N *,数列{b n }满足b 1=1,且nb n +1-(n +1)b n =n (n +1),n ∈N *.(1)求数列{a n }和{b n }的通项公式;(2)设c n =a n ⋅b n ,求数列{c n }的前n 项和为Tn .【答案】(1)a n =2n -1,b n =n 2(2)T n =(n -1)2n +1【分析】(1){a n }根据前n 项和为S n 与a 的关系可求出;{b n }根据递推公式先构造数列,再根据构造数列的通项公式求出{b n }的通项;(2)写出{c n }通项公式,用错位相减法求出T n .【详解】(1)∵S n =2a n -1,n ∈N *,∴S n +1=2a n +1-1,两式相减得:a n +1=2a n +1-2a ,∴a n +1=2a ,又S 1=a 1=2a 1-1,∴a 1=1,∴{a n }是以首项为1,公比为2的一个等比数列,∴a n =1×2n -1=2n -1;由nb n +1-(n +1)b n =n (n +1)得:b n +1n +1-bn n =1,又b 11=1∴b n n 是以首项为1,公差为1的一个等差数列,∴bn n=1+(n -1)×1=n ,∴b n =n 2;(2)由(1)知c n =n ⋅2n -1,∴T n =1⋅20+2⋅21+⋯+n ⋅2n -1,∴2T n =0+1⋅21+⋯+(n -1)⋅2n -1+n ⋅2n ,两式相减得:-T n =1+2+22+⋯+2n -1-n ⋅2n=1-2n 1-2-n ⋅2n =(1-n )2n -1,∴T n =(n -1)2n +1.20已知数列a n 满足a 1=1,a 2=4.有以下三个条件:①a n +1=4a n -4a n -1(n ≥2,n ∈N *);②na n +1=2n +1 a n ;③a 1+a 22+a 34+⋅⋅⋅+a n 2n -1=n 2+n2(n ∈N *);从上述三个条件中任选一个条件,求数列a n 的通项公式和前n 项和S n .【答案】a n =n ⋅2n -1,S n =n -1 ⋅2n +1【分析】选①根据递推关系式构造等比数列,再构造等差数列即可求得a n ;选②根据递推关系式,结合累乘法求得a n ;选③利用前n 项和与通项的关系,相减求得a n ;求前前n 项和采用错位相减法即可.【详解】解:选①由a n +1=4a n -4a n -1(n ≥2,n ∈N *)得a n +1-2a n =2a n -2a n -1 ,故a n +1-2a n 是公比为2的等比数列,则a n +1-2a n =a 2-2a 1 2n -1=2n即a n +12n +1-a n 2n =12,故a n 2n 是公差为12的等差数列,则a n 2n =12+n -1 12=12n ,即a n =n ⋅2n -1.选②由na n +1=2n +1 a n 得an +1a n =2n +1 n,故a n a n -1⋅a n -1a n -2⋅⋅⋅a 2a 1=2⋅n n -1⋅2⋅n -1 n -2⋅⋅⋅2⋅21化简得a na 1=n ⋅2n -1,即a n =n ⋅2n -1,n =1也满足选③由a 1+a 22+a 34+⋅⋅⋅+a n 2n -1=n 2+n2 (1)得当n ≥2时,a 1+a 22+a 34+⋅⋅⋅+a n -12n -2=n -1 2+n -12 (2)由(1)-(2)得a n 2n -1=n ,故a n=n ⋅2n -1,n =1也满足,因此,S n =1⋅20+2⋅21+3⋅22+⋅⋅⋅+n ⋅2n -12S n =1⋅21+2⋅22+3⋅23+⋅⋅⋅+n ⋅2n两式相减得-S n =20+21+22+⋅⋅⋅+2n -1-n ⋅2n化简得S n =-1-2n1-2+n ⋅2n =n -1 ⋅2n +121若数列a n 满足a 1=2,a n +1-2a n =3n -1.(1)证明:a n +1-3a n 是等比数列;(2)设a n 的前n 项和为S n ,求满足S n <2023的n 的最大值.【答案】(1)证明见解析(2)7【分析】(1)根据题意构造数列证明等比,求出首项及公比即可,(2)由(1)求出a n +1-3a n 的通项公式,与题中等式联立,求出a n 通项公式,进而求出前n 项和为S n ,代数使得S n <2023即可求出n 的最大值.【详解】(1)证明:因为a n +1-2a n =3n -1,所以a n +2-2a n +1=3n ,a n =12a n +1-12⋅3n -1,故a n +2-3a n +1a n +1-3a n=2a n +1+3n-3a n +1a n +1-3⋅12a n +1-12⋅3n -1=3n-a n +112⋅3n-12a n +1=2,又a 1=2,则a 2=5,a 2-3a 1=-1,故a n +1-3a n 是以-1为首项,2为公比的等比数列.(2)由(1)得a n +1-3a n =-2n -1①,又a n +1-2a n =3n -1②,②-①得,a n =2n -1+3n -1,故S n =a 1+a 2+⋯+a n=20+21+⋯+2n -1 +30+31+⋯+3n -1 =2n -1+123n -1 =2n+3n 2-32,易得S n 为递增数列,又S 7=1220<2023,S 8=3535>2023,S n <2023,故n 的最大值为7.22已知数列a n 的首项a 1=25,且满足a n +1=2a n 2a n +1.(1)求证:数列1a n-2为等比数列:(2)若1a 1+1a 2+1a 3+⋯+1a n<101,求满足条件的最大整数n .【答案】(1)证明见解析(2)50【分析】(1)两边取倒数,再同时减2,根据等比数列的定义,即可证明.(2)利用等比数列求和公式求和,再根据函数单调性,即可求解.【详解】(1)证明:由a n +1=2a n 2a n +1,可得1a n +1=2a n +12a n =1+12a n,1a n +1-2=12a n -1=121a n -2,又1a 1-2=12≠0,故数列1a n -2 为等比数列.(2)由(1)可知1a n -2=12×12 n -1=12n ,故1a n =12n +2.1a 1+1a 2+1a 3+⋯+1a n =12+2+122+2+123+2+⋯+12n +2=121-12n1-12+2n =1-12n+2n .令f n =1-12n+2n ,易知f n 随n 的增大而增大,f 50 <101,f 51 >101,故满足f n <101的最大整数为50.23已知数列a n 满足a 1=1,a 2=6,且a n +1=4a n -4a n -1,n ≥2,n ∈N * .(1)证明数列a n +1-2a n 是等比数列,并求数列a n 的通项公式;(2)求数列a n 的前n 项和S n .【答案】(1)证明见详解,a n =(2n -1)2n -1(2)T n =(2n -3)2n +3【分析】(1)根据递推公式构造可证,然后借助a n +1-2a n 为等比数列可得通项,再构造数列a n2n可证为等差数列,根据等差数列通项公式可解;(2)由错位相减法可得.【详解】(1)因为a n +1=4a n -4a n -1,n ≥2,n ∈N * 所以a n +1-2a n =2a n -4a n -1=2(a n -2a n -1)又因为a 2-2a 1=4所以a n +1-2a n 是以4为首项,2为公比的等比数列.所以a n +1-2a n =4×2n -1=2n +1变形得a n +12n +1-a n2n =1所以a n 2n 是以a 12=12为首项,1为公差的等差数列所以a n 2n =12+n -1=n -12,所以a n =(2n -1)2n -1(2)因为T n =1×20+3×21+5×22+⋅⋅⋅+(2n -1)2n -1⋯①所以2T n =1×21+3×22+5×23+⋅⋅⋅+(2n -1)2n ⋯②①-②得:-T n =1+22+23+⋅⋅⋅+2n -1-(2n -1)2n=1+22(1-2n -1)1-2-(2n -1)2n所以T n =(2n -1)2n -2n +1+3=(2n -3)2n +324已知正项数列a n 的前n 项和为S n ,现在有以下三个条件:①数列a 2n 的前n 项和为T n =n (n +1)2;②a 1=1,a n +1=n +1na n ;③a 1=1,a 2=2,当n ≥3时,a n +a n -1 S n -2S n -1+S n -2 =1.从上述三个条件中任选一个,完成以下问题:(1)求数列a n 的通项公式;(2)设数列b n 满足b 1=1,b n =a n -a n -1(n ≥2),试问b n 中是否存在连续三项b k ,b k +1,b k +2,使得1b k ,1b k +1,1b k +2构成等差数列?请说明理由.【答案】(1)任选一条件,都有a n =n (2)不存在,理由见解析.【分析】(1)选①,结合a 2n =T n -T n -1求得a n ;选②,通过构造常数列的方法求得a n ;选③,结合a n =S n -S n -1以及等差数列的知识来求得a n .(2)先假设存在符合题意的b k ,b k +1,b k +2,结合等差中项的知识推出矛盾,从而作出判断.【详解】(1)选①:因为数列a 2n 的前n 项和为T n =n (n +1)2,所以当n =1时,a 21=1;当n ≥2时,a 2n =T n -T n -1=n (n +1)2-(n -1)n2=n .经检验n =1时,a 21=1符合上式,所以a 2n =n ,n ∈N *,故正项数列a n 的通项公式为a n =n ,选②:因为a 1=1,a n +1=n +1n a n ,所以a n +1n +1=a n n,所以a n n 为常数列,即a nn=a 1=1,所以正项数列a n 的通项公式a n =n .选③:由a n +a n -1 S n -2S n -1+S n -2 =a n +a n -1 a n -a n -1 =a 2n -a 2n -1=1(n ≥3),所以数列a 2n 从第2项起成等差数列,且a 2n =n (n ≥2),经检验n =1时,a 1=1符合上式,所以正项数列a n 的通项公式a n =n .(2)数列b k 中不存在连续三项b k ,b k +1,b k +2,使得1b k ,1b k +1,1b k +2构成等差数列.理由如下:由(1)知当n ≥2时,b n =a n -a n -1=n -n -1,所以1b n =1n -n -1=n +n -1.假设数列b n 中存在连续三项b k ,b k +1,b k +2,使得1b k ,1b k +1,1b k +2构成等差数列.当k =1时,1,2+1,3+2,显然不成等差数列,假设不成立;当k ≥2时,则2(k +1+k )=(k +k -1)+(k +2+k +1),即k +1+k =k -1+k +2,两边同时平方,得k +1+k +2k +1⋅k =k -1+k +2+2k -1⋅k +2,所以(k +1)k =(k -1)(k +2),整理得k 2+k =k 2+k -2,所以0=-2,矛盾,故假设不成立.综上所述,数列b n 中不存在连续三项b k ,b k +1,b k +2,使得1b k ,1b k +1,1b k +2构成等差数列.25已知数列a n 中,a 1=5且a n =2a n -1+2n -1n ≥2,n ∈N * ,b n =a n -1n +1(1)求证:数列b n 是等比数列;(2)从条件①n +b n ,②n ⋅b n 中任选一个,补充到下面的问题中并给出解答.求数列的前n 项和T n .注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.【答案】(1)证明见解析(2)选①:T n =n 22+n2+2n +1-2;选②:T n =n -1 2n +1+2【分析】(1)根据递推公式使用构造法可得a n -12n 的通项公式,然后可得b n 通项,再由等比数列定义可证;(2)选①:由分组求和法可得;选②:使用错位相减法可得.【详解】(1)因为a 1=5且a n =2a n -1+2n -1n ≥2,n ∈N * ,所以当n ≥2时,a n -1=2a n -1-1 +2n ,所以a n -12n =a n -1-12n -1+1,即a n -12n -a n -1-12n -1=1所以a n -12n 是以a 1-12=2为首项,1为公差的等差数列,所以a n -12n =2+n -1 ×1=n +1,所以a n =n +1 2n+1,b n =a n -1n +1=n +1 2n+1-1n +1=2n因为b 1=a 1-11+1=2,n ≥2时,b n b n -1=2n2n -1=2所以数列b n 是以2为首项,2为公比的等比数列.(2)选①:因为b n =2n ,所以n +b n =n +2n ,则T n =(1+2)+2+22 +3+23 +⋅⋅⋅+n +2n =1+2+3+⋅⋅⋅+n +2+22+23+⋅⋅⋅+2n=12n n +1 +21-2n 1-2=n 22+n 2+2n +1-2选②:因为b n =2n ,所以nb n =n ⋅2n,则T n =1×21+2×22+⋅⋅⋅+n ×2n (i )2T n =1×22+2×23+⋅⋅⋅+n ×2n +1(ii )(i )-(ii )得-T n =1×21+22+23+⋅⋅⋅+2n -n ×2n +1T n =n ×2n +1-21-2n 1-2=n ×2n +1-2n +1+2=n -1 2n +1+226已知数列a n 的前n 项的和为S n 且满足S n =2a n -2n ,数列b n 是两个等差数列1,4,7,10,⋅⋅⋅与4,9,14,19,⋅⋅⋅的公共项组成的新数列.(1)求出数列a n ,b n 的通项公式;(2)求出数列a n +b n 的前n 项的和T n .【答案】(1)a n =n +1 ⋅2n -1,b n =15n -11(2)T n =n ⋅2n+15n 2-7n2【分析】(1)利用a n 与S n 关系可得a n =2a n -1+2n -1,进而得到a n 2n =a n -12n -1+12,可知数列a n 2n 为等差数列,由等差数列通项公式可推导得到a n ;由题意可知b n 为等差数列,由等差数列通项公式可求得b n ;(2)采用分组求和法,分别利用错位相减法和等差数列求和公式可求得数列a n ,b n 的前n 项和,加和即可得到T n .【详解】(1)当n =1时,a 1=S 1=2a 1-2,∴a 1=2;当n ≥2时,S n -1=2a n -1-2n -1,∴a n =S n -S n -1=2a n -2n -2a n -1+2n -1=2a n -2a n -1-2n -1,即a n =2a n -1+2n -1,∴a n 2n =a n -12n -1+12,∴数列a n 2n 是以a 12=1为首项,12为公差的等差数列,∴a n 2n =1+12n -1 =n +12,∴a n =n +1 ⋅2n -1;∵数列b n 是两个等差数列1,4,7,10,⋅⋅⋅与4,9,14,19,⋅⋅⋅的公共项组成的新数列,∴数列b n 是以4为首项,15为公差的等差数列,∴b n =4+15n -1 =15n -11.(2)设A n 为数列a n 的前n 项和,B n 为数列b n 的前n 项和,∵A n =2×20+3×21+4×22+⋅⋅⋅+n ⋅2n -2+n +1 ⋅2n -1,2A n =2×21+3×22+4×23+⋅⋅⋅+n ⋅2n -1+n +1 ⋅2n ,∴-A n =2-n +1 ⋅2n+21+22+⋅⋅⋅+2n -1=2-n +1 ⋅2n+21-2n -1 1-2=-n ⋅2n ,∴A n =n ⋅2n,又B n =n b 1+b n 2=n 4+15n -11 2=15n 2-7n 2,∴数列a n +b n 的前n 项的和T n =A n +B n =n ⋅2n+15n 2-7n 2.27记S n 是公差不为0的等差数列a n 的前n 项和,已知a 3+3a 4=S 5,a 1a 5=S 4,数列b n 满足b n =3b n -1+2n -1n ≥2,n ∈N * ,且b 1=a 1-1.(1)求a n 的通项公式;(2)证明数列b n2n +1 是等比数列,并求b n 的通项公式;(3)求证:对任意的n ∈N *,ni =11b i <32.【答案】(1)a n =2n (2)证明见解析;b n =3n -2n (3)见解析【分析】(1)根据题意求出等差数列的首项与公差,再根据等差数列的通项即可得解;(2)根据等比数列的定义结合递推公式证明b n2n +1b n -12n -1+1为定值,即可得证,再根据等比数列的通项求出数列b n 2n+1 的通项,从而可得出答案;(3)由(2)得1b n =13n -2n ≤13n -1,再根据等比数列的前n 项和的公式即可得证.【详解】(1)解:设等差数列a n 的公差为d ,d ≠0,因为a 3+3a 4=S 5,a 1a 5=S 4,则a 1+2d +3a 1+9d =5a 1+10da 1a 1+4d =4a 1+6d,解得a 1=2d =2或a 1=0d =0 (舍去),所以a n =2n ;(2)证明:因为b n =3b n -1+2n -1n ≥2,n ∈N * ,所以b n 2n =32⋅b n -12n -1+12,即b n 2n+1=32b n -12n -1+1,所以b n2n +1b n -12n -1+1=32,因为b 1=a 1-1,所以b 12+1=32,所以数列b n 2n +1 是以32为首项,32为公比的等比数列,所以b n 2n+1=32 n,所以b n =3n -2n ;(3)证明:由(2)得1b n =13n -2n ≤13n -1,故ni =11b i=1b 1+1b 2+1b 3+⋯1b n ≤1+13+132+⋯+13n -1=1×1-13 n1-13=321-13 n <32,所以ni =11b i<32.28已知数列a n 的前n 项和为S n ,满足a 1=1,且2S n =na n +1.(1)求数列a n 的通项公式;(2)求数列1S n的前n 项和T n .【答案】(1)a n =n ;(2)T n =2nn +1.【分析】(1)利用S n 与a n 的关系求解通项公式;(2)利用等差数列求和公式求解S n ,再根据裂项相消法求解T n .(1)因为2S n =na n +1,所以2S n +1=n +1 a n +2,两式相减得2a n +1=n +1 a n +2-na n +1,即n +2 a n +1=n +1 a n +2,即a n +2n +2=an +1n +1n ∈N * ,又a 2=2a 1=2,a 1=1,故an n =⋅⋅⋅=a 22=a 11=1,因此,数列a nn 是每项都是1的常数列,从而a n =n .(2)因为a n =n ,所以S n =n n +12,从而1S n =2n n +1=21n -1n +1 ,因此T n=2×1-12+12-13+13-14+⋅⋅⋅+1n-1n+1=2×1-1n+1=2n n+1.29设数列a n满足a1=2,a n-2a n-1=2-n n∈N*.(1)求证:a n-n为等比数列,并求a n的通项公式;(2)若b n=a n-n⋅n,求数列b n的前n项和T n.【答案】(1)证明见解析,a n=2n-1+n(2)T n=n-1×2n+1【分析】(1)由递推公式可得a n-n=2a n-1-n-1,即可得到a n-n是以1为首项,2为公比的等比数列,再根据等比数列的通项公式求出a n的通项公式;(2)由(1)可得b n=n×2n-1,再利用错位相减法求和即可;【详解】(1)解:因为a1=2,a n-2a n-1=2-n n∈N*,所以a n=2a n-1+2-n,即a n-n=2a n-1-n-1又a1-1=2-1=1,所以a n-n是以1为首项,2为公比的等比数列,所以a n-n=1×2n-1,所以a n=2n-1+n(2)解:由(1)可得b n=a n-n⋅n=n×2n-1,所以T n=1×20+2×21+3×22+⋯+n×2n-1①,所以2T n=1×21+2×22+3×23+⋯+n×2n②,①-②得-T n=1+1×21+1×22+1×23+⋯+1×2n-1-n×2n即-T n=1-2n1-2-n×2n,所以T n=n-1×2n+1;30问题:已知n∈N*,数列a n的前n项和为S n,是否存在数列a n,满足S1=1,a n+1≥1+a n,﹖若存在.求通项公式a n﹔若不存在,说明理由.在①a n+1=2(S n+1+S n)﹔②a n=S n-1+n n≥2;③a n+1=2a n+n-1这三个条件中任选一个,补充在上面问题中并作答.注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.【答案】选①:a n=1,n=18n-8,n≥2;选②:a n+1=2n-1;选③:a n=2n-n【分析】选①:利用a n与S n的关系得到关于S n的递推公式,再由递推公式求S n,然后可得通项a n;选②:利用a n与S n的关系得到递推公式,然后构造等比数列可求通项;选③:根据递推公式构造等比数列可解.【详解】选①:a n+1=2(S n+1+S n)=S n+1-S n=(S n+1+S n)(S n+1-S n)∵S1=a1=1,a n+1-a n≥1∴S n+1+S n>0∴S n+1-S n=2,即{S n}是以2为公差,1为首项的等差数列∴S n=2n-1,即∴S n=(2n-1)2当n≥2时,a n=S n-S n-1=(2n-1)2-(2n-3)2=8n-8显然,n=1时,上式不成立,所以a n=1,n=1 8n-8,n≥2 .选②:当n≥2时,a n=S n-1+n,即S n-1=a n-n所以a n=S n-S n-1=a n+1-(n+1)-(a n-n)整理得a n+1+1=2(a n+1)又a2=S1+2=3,a2+1=4所以{a n+1}从第二项起,是以2为公比,4为首项的等比数列。
高考数列专题题型讲解及答案
数列题型一、数列的综合问题【例1】已知首项为32的等比数列{a n }不是递减数列,其前n 项和为S n (n ∈N *),且S 3+a 3,S 5+a 5,S 4+a 4成等差数列.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)设T n =S n -1S n(n ∈N *),求数列{T n }的最大项的值与最小项的值. 解 (1)设等比数列{a n }的公比为q ,因为S 3+a 3,S 5+a 5,S 4+a 4成等差数列,所以S 5+a 5-S 3-a 3=S 4+a 4-S 5-a 5,即4a 5=a 3,于是q 2=a 5a 3=14. 又{a n }不是递减数列且a 1=32,所以q =-12.故等比数列{a n }的通项公式为a n =32×⎝ ⎛⎭⎪⎫-12n -1 =(-1)n -1·32n .(2)由(1)得S n =1-⎝ ⎛⎭⎪⎫-12n =⎩⎪⎨⎪⎧1+12n ,n 为奇数,1-12n ,n 为偶数,当n 为奇数时,S n 随n 的增大而减小,所以1<S n ≤S 1=32,故0<S n -1S n ≤S 1-1S 1=32-23=56. 当n 为偶数时,S n 随n 的增大而增大,所以34=S 2≤S n <1,故0>S n -1S n ≥S 2-1S 2=34-43=-712.综上,对于n ∈N *,总有-712≤S n -1S n≤56. 所以数列{T n }最大项的值为56,最小项的值为-712.【分析】解决等差数列与等比数列的综合问题,既要善于综合运用等差数列与等比数列的相关知识求解,更要善于根据具体问题情境具体分析,寻找解题的突破口.【即时应用】已知数列{a n }是公差不为零的等差数列,其前n 项和为S n ,满足S 5-2a 2=25,且a 1,a 4,a 13恰为等比数列{b n }的前三项.(1)求数列{a n },{b n }的通项公式;(2)设T n 是数列⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫1a n a n +1的前n 项和,是否存在k ∈N *,使得等式1-2T k =1b k 成立?若存在,求出k 的值;若不存在,请说明理由.解 (1)设等差数列{a n }的公差为d (d ≠0),∴⎩⎪⎨⎪⎧⎝ ⎛⎭⎪⎫5a 1+5×42d -2(a 1+d )=25,(a 1+3d )2=a 1(a 1+12d ),解得a 1=3,d =2,∴a n =2n +1.∵b 1=a 1=3,b 2=a 4=9,∴等比数列{b n }的公比q =3,∴b n =3n .(2)不存在.理由如下:∵1a n a n +1=1(2n +1)(2n +3)=12⎝ ⎛⎭⎪⎫12n +1-12n +3, ∴T n =12⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫13-15+⎝ ⎛⎭⎪⎫15-17+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫12n +1-12n +3 =12⎝ ⎛⎭⎪⎫13-12n +3, ∴1-2T k =23+12k +3(k ∈N *), 易知数列⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫12k +3为单调递减数列, ∴23<1-2T k ≤1315,又1b k=13k ∈⎝ ⎛⎦⎥⎤0,13,∴不存在k ∈N *,使得等式1-2T k =1b k成立. 题型二、数列的通项、求和求和要善于分析通项的结构特征,选择合适的求和方法.常用求和方法有:错位相减法、裂项相消法、分组求和法等.【例2】设等差数列{a n }的公差为d ,前n 项和为S n ,等比数列{b n }的公比为q ,已知b 1=a 1,b 2=2,q =d ,S 10=100.(1)求数列{a n },{b n }的通项公式;(2)当d >1时,记c n =a n b n,求数列{c n }的前n 项和T n . (1)解 由题意有⎩⎨⎧10a 1+45d =100,a 1d =2, 即⎩⎨⎧2a 1+9d =20,a 1d =2,解得⎩⎨⎧a 1=1,d =2或⎩⎪⎨⎪⎧a 1=9,d =29. 故⎩⎨⎧a n =2n -1,b n =2n -1或⎩⎪⎨⎪⎧a n =19(2n +79),b n =9·⎝ ⎛⎭⎪⎫29n -1. (2)解 由d >1,知a n =2n -1,b n =2n -1,故c n =2n -12n -1, 于是T n =1+32+522+723+924+…+2n -12n -1,① 12T n =12+322+523+724+925+…+2n -12n .②①-②可得12T n =2+12+122+…+12n -2-2n -12n =3-2n +32n ,故T n =6-2n +32n -1. 【分析】用错位相减法解决数列求和的模板第一步:(判断结构)若数列{a n ·b n }是由等差数列{a n }与等比数列{b n }(公比q )的对应项之积构成的,则可用此法求和.第二步:(乘公比)设{a n ·b n }的前n 项和为T n ,然后两边同乘以q .第三步:(错位相减)乘以公比q 后,向后错开一位,使含有q k (k ∈N *)的项对应,然后两边同时作差. 第四步:(求和)将作差后的结果求和,从而表示出T n .【即时应用】设数列{a n }的前n 项和为S n ,已知a 1=1,a 2=2,且a n +2=3S n -S n +1+3,n ∈N *.(1)证明:a n +2=3a n ;(2)求S 2n .(1)证明 由条件,对任意n ∈N *,有a n +2=3S n -S n +1+3,因而对任意n ∈N *,n ≥2,有a n +1=3S n -1-S n +3.两式相减,得a n +2-a n +1=3a n -a n +1,即a n +2=3a n ,n ≥2.又a 1=1,a 2=2,所以a 3=3S 1-S 2+3=3a 1-(a 1+a 2)+3=3a 1,故对一切n ∈N *,a n +2=3a n .(2)解 由(1)知,a n ≠0,所以a n +2a n=3.于是数列{a 2n -1}是首项a 1=1,公比为3的等比数列;数列{a 2n }是首项a 2=2,公比为3的等比数列.因此a 2n -1=3n -1,a 2n =2×3n -1.于是S 2n =a 1+a 2+…+a 2n=(a 1+a 3+…+a 2n -1)+(a 2+a 4+…+a 2n )=(1+3+…+3n -1)+2(1+3+…+3n -1)=3(1+3+…+3n -1)=32(3n -1).题型三、数列的综合应用3.1 数列与函数的综合问题【例3】 设等差数列{a n }的公差为d ,点(a n ,b n )在函数f (x )=2x 的图象上(n ∈N *).(1)若a 1=-2,点(a 8,4b 7)在函数f (x )的图象上,求数列{a n }的前n 项和S n ;(2)若a 1=1,函数f (x )的图象在点(a 2,b 2)处的切线在x 轴上的截距为2-1ln 2,求数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n b n 的前n 项和T n . 解 (1)由已知,b 7=2a 7,b 8=2a 8=4b 7,有2a 8=4×2a 7=2a 7+2,解得d =a 8-a 7=2.所以,S n =na 1+n (n -1)2d =-2n +n (n -1)=n 2-3n . (2)函数f (x )=2x 在(a 2,b 2)处的切线方程为y -2a 2=(2a 2ln 2)(x -a 2),它在x 轴上的截距为a 2-1ln 2.由题意知,a 2-1ln 2=2-1ln 2,解得a 2=2.所以,d =a 2-a 1=1.从而a n =n ,b n =2n ,所以T n =12+222+323+…+n -12n -1+n 2n , 2T n =11+22+322+…+n 2n -1 因此,2T n -T n =1+12+122+…+12n -1-n 2n =2-12n -1-n 2n =2n +1-n -22n. 所以,T n =2n +1-n -22n. 热点3.2 数列与不等式的综合问题【例4】 在等差数列{a n }中,a 2=6,a 3+a 6=27.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)记数列{a n }的前n 项和为S n ,且T n =S n 3·2n -1,若对于一切正整数n ,总有T n ≤m 成立,求实数m 的取值范围.解 (1)设公差为d ,由题意得:⎩⎨⎧a 1+d =6,2a 1+7d =27,解得⎩⎨⎧a 1=3,d =3,∴a n =3n .(2)∵S n =3(1+2+3+…+n )=32n (n +1),∴T n =n (n +1)2n ,T n +1=(n +1)(n +2)2n +1,∴T n +1-T n =(n +1)(n +2)2n +1-n (n +1)2n=(n +1)(2-n )2n +1,∴当n ≥3时,T n >T n +1,且T 1=1<T 2=T 3=32,∴T n 的最大值是32,故实数m 的取值范围是⎣⎢⎡⎭⎪⎫32,+∞.。
数列考试题型及答案高中
数列考试题型及答案高中一、选择题1. 已知数列{a_n}是等差数列,且a_1=1,a_4=7,求a_7的值。
A. 13B. 15C. 10D. 7答案:A解析:根据等差数列的性质,a_4 = a_1 + 3d,其中d为公差。
已知a_1=1,a_4=7,可以求得公差d=(7-1)/3=2。
因此,a_7 = a_1 + 6d = 1 + 6*2 = 13。
2. 已知数列{a_n}是等比数列,且a_1=2,a_3=18,求a_5的值。
A. 72B. 108C. 144D. 162答案:C解析:根据等比数列的性质,a_3 = a_1 * q^2,其中q为公比。
已知a_1=2,a_3=18,可以求得公比q=√(18/2)=3。
因此,a_5 =a_1 * q^4 = 2 * 3^4 = 144。
二、填空题3. 已知数列{a_n}的前n项和为S_n,且S_n = 2^n - 1,求a_5的值。
答案:15解析:根据数列的前n项和公式,a_n = S_n - S_(n-1)。
已知S_n = 2^n - 1,可以求得S_5 = 2^5 - 1 = 31,S_4 = 2^4 - 1 = 15。
因此,a_5 = S_5 - S_4 = 31 - 15 = 16。
4. 已知数列{a_n}的通项公式为a_n = 3n - 2,求前5项的和。
答案:35解析:根据数列的通项公式,可以求得前5项分别为a_1=1,a_2=4,a_3=7,a_4=10,a_5=13。
因此,前5项的和为1+4+7+10+13=35。
三、解答题5. 已知数列{a_n}是等差数列,且a_1=2,a_3=8,求数列{a_n}的通项公式和前n项和公式。
答案:通项公式为a_n = 2 + 3(n-1) = 3n - 1;前n项和公式为S_n = n(2 + 3n - 1)/2 = 3n^2 - n。
解析:根据等差数列的性质,a_3 = a_1 + 2d,其中d为公差。
数列常考题型及解析大题
数列常考题型及解析大题数列是数学中常见的概念,也是高考数学中常考的内容之一。
下面列举了一些数列的常考题型及解析大题:1. 等差数列题型:等差数列是指一个数列中,从第二项起,每一项与它的前一项的差相等的数列。
常见的等差数列题型有: - 求等差数列的第n项;- 求等差数列的前n项和;- 求满足条件的等差数列的项数。
解题方法:- 如果已知等差数列的公差和首项,可以利用递推公式an = a1 + (n-1)d来求解;- 如果已知等差数列的首项和末项,可以利用求和公式Sn = n/2(a1 + an)来求解。
2. 等比数列题型:等比数列是指一个数列中,从第二项起,每一项与它的前一项的比相等的数列。
常见的等比数列题型有: - 求等比数列的第n项;- 求等比数列的前n项和;- 求满足条件的等比数列的项数。
解题方法:- 如果已知等比数列的公比和首项,可以利用递推公式an = a1 * r^(n-1)来求解;- 如果已知等比数列的首项和末项,可以利用求和公式Sn = a1(1-r^n)/(1-r)来求解。
3. 通项公式的推导题型:给定一个数列的前几项,要求推导出数列的通项公式。
解题方法:- 针对等差数列,通过观察数列的规律,使用递推公式进行推导;- 针对等比数列,通过观察数列的规律,使用递推公式进行推导。
4. 综合题型:综合运用数列的知识,结合其他数学知识进行解答。
解题方法:- 根据题目中给出的条件,先推导出数列的通项公式;- 根据已知的条件,解方程组或合理运用其他数学知识,找到所需的解。
以上是数列的常考题型及解析大题,希望对您有所帮助。
高中数学数列经典题型及解析
高中数学数列经典题型及解析1. 求数列的通项公式:题目描述:已知数列的前几项为1,4,9,16,...,求该数列的通项公式。
解析:观察该数列可以发现,每一项都是前一项的平方加1,所以可以得到通项公式为an =n^2 + 1。
2. 求数列的和:题目描述:已知数列的前几项为2,5,8,11,...,求前100项的和。
解析:观察该数列可以发现,每一项都是前一项加3,所以可以得到通项公式为an = 3n - 1。
根据等差数列的求和公式,前n项的和可以表示为Sn = (n/2)(a1 + an),所以前100项的和为S100 = (100/2)(2 + a100),代入通项公式,得到S100 = (100/2)(2 + (3*100 - 1)) = 10100。
3. 求等差数列的前n项和:题目描述:已知数列的前几项为3,7,11,15,...,求前20项的和。
解析:观察该数列可以发现,每一项都是前一项加4,所以可以得到通项公式为an = 4n - 1。
根据等差数列的求和公式,前n项的和可以表示为Sn = (n/2)(a1 + an),所以前20项的和为S20 = (20/2)(3 + (4*20 - 1)) = 820。
4. 求数列的极限:题目描述:已知数列的前几项为1,1/2,1/3,1/4,...,求该数列的极限值。
解析:观察该数列可以发现,每一项都是前一项的倒数,即an = 1/n。
当n趋向于无穷大时,an趋向于0,所以该数列的极限值为0。
5. 求数列的递推关系:题目描述:已知数列的前几项为1,2,4,7,11,...,求该数列的递推关系。
解析:观察该数列可以发现,每一项都是前一项加一个递增的数,递增的数可以依次为1,2,3,4,...,所以可以得到递推关系为an = an-1 + (n-1)。
以上是高中数学中数列的经典题型及解析,希望对你有帮助!。
高考数学中的数列与等比数列题解析
高考数学中的数列与等比数列题解析数列是高考数学中常见的概念,它在数学理论中有着广泛的应用。
其中,等比数列作为数列中的一种特殊形式,也是高考数学中的重要考点。
在本文中,将对高考数学中的数列与等比数列进行解析和讲解。
一、数列的定义和性质数列是一系列按照特定规律排列的数的集合。
一般表示为{a1,a2,a3,…,aa},其中aa表示数列中的第a个数。
数列的性质包括公差、通项公式等。
二、数列的表示方法1. 通项公式通项公式是指通过数列的某种规律得到数列中的第a个数的公式。
我们以等差数列为例,其通项公式为:aa = a1 + (a-1)a,其中a1表示首项,a表示公差。
2. 递推公式递推公式是指通过数列前一项的值得到下一项的值的公式。
我们以等差数列为例,其递推公式为:aa = aa−1 + a,其中aa表示数列的第a个数。
三、等比数列等比数列是一种数列,其特点是每一项与它的前一项的比都相等。
通常用a n来表示等比数列中的第a个数。
等比数列的通项公式为:aa = a1 * a^(a−1),其中a1表示首项,a表示公比。
四、等比数列的性质等比数列具有一些重要的性质,包括公比的绝对值小于1时等比数列的收敛性、等比数列的前a项和等等。
五、在高考数学中,数列与等比数列的题目常见且普遍。
以下我们通过几个例题来解析和讲解。
例题一:已知等比数列{a₁,a₂,a₃,…,a_10}的首项为2,公比为0.5,求该等比数列的前10项的和。
解析:根据等比数列的通项公式,我们可以求得前十项的值:2,1,0.5,0.25,…,0.0009765625。
然后,利用等比数列的前a项和公式aa = a (1-aⁿ)/(1-a),其中aa表示前a项的和,a表示公比。
代入数据计算得:aa= 2 (1−0.5^10)/(1−0.5) ≈ 2.048。
因此,该等比数列的前10项的和约为2.048。
例题二:数列{a₁,a₂,a₃,…,aa}的项数为a,且首项为1,已知数列的前a项和为(3a²+a) / 2,求数列的通项公式。
高考数列题型及解题方法总结
高考数列题型及解题方法总结高考数列是一种考查学生数学能力的重要方式,它不但考查学生掌握的数学知识,还考查学生在解决实际问题时的综合能力。
本文主要就高考数列题型及相应解题方法总结如下,以期为学生带来帮助。
一、高考数列题型总结1.数列的通项公式:本题主要考查学生掌握数列的规律,理解其发展规律,分析出等比数列或等差数列的通项公式。
2.数列的前n项和:本题主要考查学生掌握等比数列和等差数列的前n项和公式,熟练的后推法。
3.等比数列的首项和公比:本题主要考查学生掌握等比数列的定义,理解概念,根据题目提供的已知条件写出等比数列的三角形公式,解出其首项和公比。
4.别数列:本题主要考查学生掌握分别数列的定义,理解概念,根据题目提供的已知条件能分析出其结构,逐个解出分别数列的项数和某一项的值。
二、解题方法总结1.系题意:本步骤的作用是理解题目的文字,把握题意,明确题目要求的是什么,本题要求什么,分析题干中给出的条件是什么,根据要求,确定所求数列是等比数列还是等差数列。
2.规律:本步骤的作用是把握数列的规律,在把握等比数列或等差数列的规律时,要求学生理解数列的发展规律,如果把等比数列视为关于期数的函数,或者把等差数列视为关于期数的线性函数,则可以迅速获得等比数列或等差数列的三角形公式,从而得出通项公式。
3.积法:本步骤的作用是求数列的前n项和,常用的方法就是累积法,学生需要掌握等差数列前n项和公式和等比数列前n项和公式,根据已知条件计算出数列的前n项和,从而得出结论。
4.用公式:本步骤的作用是求等比数列的首项和公比。
学生需要掌握等比数列定义,熟悉其三角形公式,根据题目给出的条件,计算出首项和公比的值。
5.找规律:本步骤的作用是求分别数列的项数和某一项的值。
学生需要掌握分别数列的定义,根据给出的条件,先把分别数列分解成多个等差数列,逐个列出各部分的公式,再根据题目要求计算出每部分的项数或某一项的值。
以上就是关于高考数列题型及解题方法总结的文章,希望对大家有所帮助。
高考文科数学数列分析真题
高考文科数学数列分析真题在高考文科数学考试中,数列分析一直是考生们头疼的难题之一。
数列是数学中非常重要的内容之一,也是考察学生逻辑思维和分析能力的重要手段。
在高考文科数学试卷中,数列分析常常作为必考题目出现,考生必须熟练掌握数列的基本概念、性质和求解方法才能顺利应对。
下面将结合历年高考文科数学试题,对数列分析相关内容进行深入探讨。
首先我们来回顾一下数列的基本概念。
数列是按照一定顺序排列的一组数,其中每个数称为数列的项。
数列中的每两个相邻项之间有着确定的规律,这种规律可以用一个公式或递推关系式来表示。
常见的数列包括等差数列、等比数列、斐波那契数列等,每种数列都有其特定的性质和求解方法。
在解题过程中,考生需要根据题目给出的条件,确定数列的类型和规律,进而应用相应的知识进行分析和求解。
接下来我们以历年高考文科数学试题为例,来看一些典型的数列分析题目。
这些题目涵盖了数列的各种性质和应用,考生们可以通过研究这些题目,深入理解数列的相关知识点,提高解题能力。
1. 【2018年湖南高考文科数学】已知等差数列的第1项是a,公差为d,若数列的前3项形成一个等比数列,且这3个项构成一个等比数列的条件唯一确定,求该等差数列的第n项。
解析:首先根据题意,设等差数列的前3项为a, a+d, a+2d,根据等比数列的性质,我们可以列出以下方程:(a+d)/a = (a+2d)/(a+d)通过整理方程,我们可以得到解a=-d,并且根据等差数列的递推关系式an=a1+(n-1)d,我们可以得到等差数列的第n项为an=-d(n-1)。
因此,该等差数列的第n项为-d(n-1)。
2. 【2017年陕西高考文科数学】已知数列{an}满足条件a1=1,an=an-1+n(1+an-1),求a2017的值。
解析:根据题意,我们可以列出递推关系式an=an-1+n(1+an-1),代入已知条件a1=1,我们可以递推得到a2017的值。
我们可以通过编程或手工计算,依次求解出数列的前几项,最终得到a2017的值。
数列常见题型总结经典(超级经典)
高中数学《数列》常见、常考题型总结题型一 数列通项公式的求法1.前n 项和法(知n S 求n a )⎩⎨⎧-=-11n n n S S S a )2()1(≥=n n 例1、已知数列}{n a 的前n 项和212n n S n -=,求数列|}{|n a 的前n 项和n T1、若数列}{n a 的前n 项和n n S 2=,求该数列的通项公式。
2、若数列}{n a 的前n 项和323-=n n a S ,求该数列的通项公式。
3、设数列}{n a 的前n 项和为n S ,数列}{n S 的前n 项和为n T ,满足22n S T n n -=, 求数列}{n a 的通项公式。
2.形如)(1n f a a n n =-+型(累加法)(1)若f(n)为常数,即:d a a n n =-+1,此时数列为等差数列,则n a =d n a )1(1-+.(2)若f(n)为n 的函数时,用累加法.例 1. 已知数列{a n }满足)2(3,1111≥+==--n a a a n n n ,证明213-=n n a1. 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.2. 已知数列}{n a 满足31=a ,)2()1(11≥-+=-n n n a a n n ,求此数列的通项公式.3.形如)(1n f a a nn =+型(累乘法) (1)当f(n)为常数,即:q a a n n =+1(其中q 是不为0的常数),此数列为等比且n a =11-⋅n q a . (2)当f(n)为n 的函数时,用累乘法.例1、在数列}{n a 中111,1-+==n n a n n a a )2(≥n ,求数列的通项公式。
1、在数列}{n a 中1111,1-+-==n n a n n a a )2(≥n ,求n n S a 与。
2、求数列)2(1232,111≥+-==-n a n n a a n n 的通项公式。
2024年高考真题汇总 数列(解析版)
专题数列一、单选题1(全国甲卷数学(文))等差数列a n 的前n 项和为S n ,若S 9=1,a 3+a 7=()A.-2B.73C.1D.29【答案】D【分析】可以根据等差数列的基本量,即将题目条件全转化成a 1和d 来处理,亦可用等差数列的性质进行处理,或者特殊值法处理.【详解】方法一:利用等差数列的基本量由S 9=1,根据等差数列的求和公式,S 9=9a 1+9×82d =1⇔9a 1+36d =1,又a 3+a 7=a 1+2d +a 1+6d =2a 1+8d =29(9a 1+36d )=29.故选:D 方法二:利用等差数列的性质根据等差数列的性质,a 1+a 9=a 3+a 7,由S 9=1,根据等差数列的求和公式,S 9=9(a 1+a 9)2=9(a 3+a 7)2=1,故a 3+a 7=29.故选:D 方法三:特殊值法不妨取等差数列公差d =0,则S 9=1=9a 1⇒a 1=19,则a 3+a 7=2a 1=29.故选:D2(全国甲卷数学(理))等差数列a n 的前n 项和为S n ,若S 5=S 10,a 5=1,则a 1=()A.-2B.73C.1D.2【答案】B【分析】由S 5=S 10结合等差中项的性质可得a 8=0,即可计算出公差,即可得a 1的值.【详解】由S 10-S 5=a 6+a 7+a 8+a 9+a 10=5a 8=0,则a 8=0,则等差数列a n 的公差d =a 8-a 53=-13,故a 1=a 5-4d =1-4×-13 =73.故选:B .3(新高考北京卷)记水的质量为d =S -1ln n,并且d 越大,水质量越好.若S 不变,且d 1=2.1,d 2=2.2,则n 1与n 2的关系为()A.n 1<n 2B.n 1>n 2C.若S <1,则n 1<n 2;若S >1,则n 1>n 2;D.若S <1,则n 1>n 2;若S >1,则n 1<n 2;【答案】C2024年高考真题【分析】根据题意分析可得n 1=eS -12.1n 2=eS -12.2,讨论S 与1的大小关系,结合指数函数单调性分析判断.【详解】由题意可得d 1=S -1ln n 1=2.1d 2=S -1ln n 2=2.2 ,解得n 1=e S -12.1n 2=e S -12.2,若S >1,则S -12.1>S -12.2,可得e S -12.1>e S -12.2,即n 1>n 2;若S =1,则S -12.1=S -12.2=0,可得n 1=n 2=1;若S <1,则S -12.1<S -12.2,可得e S -1 2.1<e S -12.2,即n 1<n 2;结合选项可知C 正确,ABD 错误;故选:C .二、填空题4(新课标全国Ⅱ卷)记S n 为等差数列{a n }的前n 项和,若a 3+a 4=7,3a 2+a 5=5,则S 10=.【答案】95【分析】利用等差数列通项公式得到方程组,解出a 1,d ,再利用等差数列的求和公式节即可得到答案.【详解】因为数列a n 为等差数列,则由题意得a 1+2d +a 1+3d =73a 1+d +a 1+4d =5,解得a 1=-4d =3 ,则S 10=10a 1+10×92d =10×-4 +45×3=95.故答案为:95.5(新高考上海卷)无穷等比数列a n 满足首项a 1>0,q >1,记I n =x -y x ,y ∈a 1,a 2 ∪a n ,a n +1 ,若对任意正整数n 集合I n 是闭区间,则q 的取值范围是.【答案】q ≥2【分析】当n ≥2时,不妨设x ≥y ,则x -y ∈0,a 2-a 1 ∪a n -a 2,a n +1-a 1 ∪0,a n +1-a n ,结合I n 为闭区间可得q -2≥-1q n -2对任意的n ≥2恒成立,故可求q 的取值范围.【详解】由题设有a n =a 1q n -1,因为a 1>0,q >1,故a n +1>a n ,故a n ,a n +1 =a 1q n -1,a 1q n ,当n =1时,x ,y ∈a 1,a 2 ,故x -y ∈a 1-a 2,a 2-a 1 ,此时I 1为闭区间,当n ≥2时,不妨设x ≥y ,若x ,y ∈a 1,a 2 ,则x -y ∈0,a 2-a 1 ,若y ∈a 1,a 2 ,x ∈a n ,a n +1 ,则x -y ∈a n -a 2,a n +1-a 1 ,若x ,y ∈a n ,a n +1 ,则x -y ∈0,a n +1-a n ,综上,x -y ∈0,a 2-a 1 ∪a n -a 2,a n +1-a 1 ∪0,a n +1-a n ,又I n 为闭区间等价于0,a 2-a 1 ∪a n -a 2,a n +1-a 1 ∪0,a n +1-a n 为闭区间,而a n +1-a 1>a n +1-a n >a 2-a 1,故a n +1-a n ≥a n -a 2对任意n ≥2恒成立,故a n +1-2a n +a 2≥0即a 1q n -1q -2 +a 2≥0,故q n -2q -2 +1≥0,故q -2≥-1qn -2对任意的n ≥2恒成立,因q >1,故当n →+∞时,-1q n -2→0,故q -2≥0即q ≥2.故答案为:q ≥2.【点睛】思路点睛:与等比数列性质有关的不等式恒成立,可利用基本量法把恒成立为转为关于与公比有关的不等式恒成立,必要时可利用参变分离来处理.三、解答题6(新课标全国Ⅰ卷)设m 为正整数,数列a 1,a 2,...,a 4m +2是公差不为0的等差数列,若从中删去两项a i 和a j i <j 后剩余的4m 项可被平均分为m 组,且每组的4个数都能构成等差数列,则称数列a 1,a 2,...,a 4m +2是i ,j -可分数列.(1)写出所有的i ,j ,1≤i <j ≤6,使数列a 1,a 2,...,a 6是i ,j -可分数列;(2)当m ≥3时,证明:数列a 1,a 2,...,a 4m +2是2,13 -可分数列;(3)从1,2,...,4m +2中一次任取两个数i 和j i <j ,记数列a 1,a 2,...,a 4m +2是i ,j -可分数列的概率为P m ,证明:P m >18.【答案】(1)1,2 ,1,6 ,5,6 (2)证明见解析(3)证明见解析【分析】(1)直接根据i ,j -可分数列的定义即可;(2)根据i ,j -可分数列的定义即可验证结论;(3)证明使得原数列是i ,j -可分数列的i ,j 至少有m +1 2-m 个,再使用概率的定义.【详解】(1)首先,我们设数列a 1,a 2,...,a 4m +2的公差为d ,则d ≠0.由于一个数列同时加上一个数或者乘以一个非零数后是等差数列,当且仅当该数列是等差数列,故我们可以对该数列进行适当的变形a k =a k -a 1d+1k =1,2,...,4m +2 ,得到新数列a k =k k =1,2,...,4m +2 ,然后对a 1,a 2,...,a 4m +2进行相应的讨论即可.换言之,我们可以不妨设a k =k k =1,2,...,4m +2 ,此后的讨论均建立在该假设下进行.回到原题,第1小问相当于从1,2,3,4,5,6中取出两个数i 和j i <j ,使得剩下四个数是等差数列.那么剩下四个数只可能是1,2,3,4,或2,3,4,5,或3,4,5,6.所以所有可能的i ,j 就是1,2 ,1,6 ,5,6 .(2)由于从数列1,2,...,4m +2中取出2和13后,剩余的4m 个数可以分为以下两个部分,共m 组,使得每组成等差数列:①1,4,7,10 ,3,6,9,12 ,5,8,11,14 ,共3组;②15,16,17,18 ,19,20,21,22 ,...,4m -1,4m ,4m +1,4m +2 ,共m -3组.(如果m -3=0,则忽略②)故数列1,2,...,4m +2是2,13 -可分数列.(3)定义集合A =4k +1 k =0,1,2,...,m =1,5,9,13,...,4m +1 ,B =4k +2 k =0,1,2,...,m =2,6,10,14,...,4m +2 .下面证明,对1≤i <j ≤4m +2,如果下面两个命题同时成立,则数列1,2,...,4m +2一定是i ,j -可分数列:命题1:i ∈A ,j ∈B 或i ∈B ,j ∈A ;命题2:j -i ≠3.我们分两种情况证明这个结论.第一种情况:如果i ∈A ,j ∈B ,且j -i ≠3.此时设i =4k 1+1,j =4k 2+2,k 1,k 2∈0,1,2,...,m .则由i <j 可知4k 1+1<4k 2+2,即k 2-k 1>-14,故k 2≥k 1.此时,由于从数列1,2,...,4m +2中取出i =4k 1+1和j =4k 2+2后,剩余的4m 个数可以分为以下三个部分,共m 组,使得每组成等差数列:①1,2,3,4 ,5,6,7,8 ,...,4k 1-3,4k 1-2,4k 1-1,4k 1 ,共k 1组;②4k 1+2,4k 1+3,4k 1+4,4k 1+5 ,4k 1+6,4k 1+7,4k 1+8,4k 1+9 ,...,4k 2-2,4k 2-1,4k 2,4k 2+1 ,共k 2-k 1组;③4k 2+3,4k 2+4,4k 2+5,4k 2+6 ,4k 2+7,4k 2+8,4k 2+9,4k 2+10 ,...,4m -1,4m ,4m +1,4m +2 ,共m -k 2组.(如果某一部分的组数为0,则忽略之)故此时数列1,2,...,4m +2是i ,j -可分数列.第二种情况:如果i ∈B ,j ∈A ,且j -i ≠3.此时设i =4k 1+2,j =4k 2+1,k 1,k 2∈0,1,2,...,m .则由i <j 可知4k 1+2<4k 2+1,即k 2-k 1>14,故k 2>k 1.由于j -i ≠3,故4k 2+1 -4k 1+2 ≠3,从而k 2-k 1≠1,这就意味着k 2-k 1≥2.此时,由于从数列1,2,...,4m +2中取出i =4k 1+2和j =4k 2+1后,剩余的4m 个数可以分为以下四个部分,共m 组,使得每组成等差数列:①1,2,3,4 ,5,6,7,8 ,...,4k 1-3,4k 1-2,4k 1-1,4k 1 ,共k 1组;②4k 1+1,3k 1+k 2+1,2k 1+2k 2+1,k 1+3k 2+1 ,3k 1+k 2+2,2k 1+2k 2+2,k 1+3k 2+2,4k 2+2 ,共2组;③全体4k 1+p ,3k 1+k 2+p ,2k 1+2k 2+p ,k 1+3k 2+p ,其中p =3,4,...,k 2-k 1,共k 2-k 1-2组;④4k 2+3,4k 2+4,4k 2+5,4k 2+6 ,4k 2+7,4k 2+8,4k 2+9,4k 2+10 ,...,4m -1,4m ,4m +1,4m +2 ,共m -k 2组.(如果某一部分的组数为0,则忽略之)这里对②和③进行一下解释:将③中的每一组作为一个横排,排成一个包含k 2-k 1-2个行,4个列的数表以后,4个列分别是下面这些数:4k 1+3,4k 1+4,...,3k 1+k 2 ,3k 1+k 2+3,3k 1+k 2+4,...,2k 1+2k 2 ,2k 1+2k 2+3,2k 1+2k 2+3,...,k 1+3k 2 ,k 1+3k 2+3,k 1+3k 2+4,...,4k 2 .可以看出每列都是连续的若干个整数,它们再取并以后,将取遍4k 1+1,4k 1+2,...,4k 2+2 中除开五个集合4k 1+1,4k 1+2 ,3k 1+k 2+1,3k 1+k 2+2 ,2k 1+2k 2+1,2k 1+2k 2+2 ,k 1+3k 2+1,k 1+3k 2+2 ,4k 2+1,4k 2+2 中的十个元素以外的所有数.而这十个数中,除开已经去掉的4k 1+2和4k 2+1以外,剩余的八个数恰好就是②中出现的八个数.这就说明我们给出的分组方式满足要求,故此时数列1,2,...,4m +2是i ,j -可分数列.至此,我们证明了:对1≤i <j ≤4m +2,如果前述命题1和命题2同时成立,则数列1,2,...,4m +2一定是i ,j -可分数列.然后我们来考虑这样的i ,j 的个数.首先,由于A ∩B =∅,A 和B 各有m +1个元素,故满足命题1的i ,j 总共有m +1 2个;而如果j -i =3,假设i ∈A ,j ∈B ,则可设i =4k 1+1,j =4k 2+2,代入得4k 2+2 -4k 1+1 =3.但这导致k 2-k 1=12,矛盾,所以i ∈B ,j ∈A .设i =4k 1+2,j =4k 2+1,k 1,k 2∈0,1,2,...,m ,则4k 2+1 -4k 1+2 =3,即k 2-k 1=1.所以可能的k 1,k 2 恰好就是0,1 ,1,2 ,...,m -1,m ,对应的i ,j 分别是2,5 ,6,9 ,...,4m -2,4m +1 ,总共m 个.所以这m +1 2个满足命题1的i ,j 中,不满足命题2的恰好有m 个.这就得到同时满足命题1和命题2的i ,j 的个数为m +1 2-m .当我们从1,2,...,4m+2中一次任取两个数i和j i<j时,总的选取方式的个数等于4m+24m+12=2m+14m+1.而根据之前的结论,使得数列a1,a2,...,a4m+2是i,j-可分数列的i,j至少有m+12-m个.所以数列a1,a2,...,a4m+2是i,j-可分数列的概率P m一定满足P m≥m+12-m2m+14m+1=m2+m+12m+14m+1>m2+m+142m+14m+2=m+12222m+12m+1=18.这就证明了结论.【点睛】关键点点睛:本题的关键在于对新定义数列的理解,只有理解了定义,方可使用定义验证或探究结论.7(新课标全国Ⅱ卷)已知双曲线C:x2-y2=m m>0,点P15,4在C上,k为常数,0<k<1.按照如下方式依次构造点P n n=2,3,...,过P n-1作斜率为k的直线与C的左支交于点Q n-1,令P n为Q n-1关于y轴的对称点,记P n的坐标为x n,y n.(1)若k=12,求x2,y2;(2)证明:数列x n-y n是公比为1+k1-k的等比数列;(3)设S n为△P n P n+1P n+2的面积,证明:对任意的正整数n,S n=S n+1.【答案】(1)x2=3,y2=0(2)证明见解析(3)证明见解析【分析】(1)直接根据题目中的构造方式计算出P2的坐标即可;(2)根据等比数列的定义即可验证结论;(3)思路一:使用平面向量数量积和等比数列工具,证明S n的取值为与n无关的定值即可.思路二:使用等差数列工具,证明S n的取值为与n无关的定值即可.【详解】(1)由已知有m=52-42=9,故C的方程为x2-y2=9.当k=12时,过P15,4且斜率为12的直线为y=x+32,与x2-y2=9联立得到x2-x+322=9.解得x=-3或x=5,所以该直线与C的不同于P1的交点为Q1-3,0,该点显然在C的左支上.故P23,0,从而x2=3,y2=0.(2)由于过P n x n,y n且斜率为k的直线为y=k x-x n+y n,与x2-y2=9联立,得到方程x2-k x-x n+y n2=9.展开即得1-k2x2-2k y n-kx nx-y n-kx n2-9=0,由于P n x n,y n已经是直线y=k x-x n+y n和x2 -y2=9的公共点,故方程必有一根x=x n.从而根据韦达定理,另一根x =2k y n -kx n 1-k 2-x n =2ky n -x n -k 2x n1-k 2,相应的y =k x -x n +y n =y n +k 2y n -2kx n1-k 2.所以该直线与C 的不同于P n 的交点为Q n 2ky n -x n -k 2x n 1-k 2,y n +k 2y n -2kx n1-k 2,而注意到Q n 的横坐标亦可通过韦达定理表示为-y n -kx n 2-91-k 2x n,故Q n 一定在C 的左支上.所以P n +1x n +k 2x n -2ky n 1-k 2,y n +k 2y n -2kx n1-k 2.这就得到x n +1=x n +k 2x n -2ky n 1-k 2,y n +1=y n +k 2y n -2kx n1-k 2.所以x n +1-y n +1=x n +k 2x n -2ky n 1-k 2-y n +k 2y n -2kx n1-k 2=x n +k 2x n +2kx n 1-k 2-y n +k 2y n +2ky n 1-k 2=1+k 2+2k 1-k2x n -y n =1+k1-k x n -y n .再由x 21-y 21=9,就知道x 1-y 1≠0,所以数列x n -y n 是公比为1+k 1-k 的等比数列.(3)方法一:先证明一个结论:对平面上三个点U ,V ,W ,若UV =a ,b ,UW=c ,d ,则S △UVW =12ad -bc .(若U ,V ,W 在同一条直线上,约定S △UVW =0)证明:S △UVW =12UV⋅UW sin UV ,UW =12UV ⋅UW 1-cos 2UV ,UW=12UV ⋅UW 1-UV ⋅UW UV ⋅UW2=12UV 2⋅UW 2-UV ⋅UW 2=12a 2+b 2 c 2+d 2 -ac +bd 2=12a 2c 2+a 2d 2+b 2c 2+b 2d 2-a 2c 2-b 2d 2-2abcd =12a 2d 2+b 2c 2-2abcd =12ad -bc 2=12ad -bc .证毕,回到原题.由于上一小问已经得到x n +1=x n +k 2x n -2ky n 1-k 2,y n +1=y n +k 2y n -2kx n1-k 2,故x n +1+y n +1=x n +k 2x n -2ky n 1-k 2+y n +k 2y n -2kx n 1-k 2=1+k 2-2k 1-k2x n +y n =1-k1+k x n +y n .再由x 21-y 21=9,就知道x 1+y 1≠0,所以数列x n +y n 是公比为1-k 1+k的等比数列.所以对任意的正整数m ,都有x n y n +m -y n x n +m=12x n x n +m -y n y n +m +x n y n +m -y n x n +m -12x n x n +m -y n y n +m -x n y n +m -y n x n +m =12x n -y n x n +m +y n +m -12x n +y n x n +m -y n +m =121-k 1+k m x n -y n x n +y n-121+k 1-k m x n +y n x n -y n =121-k 1+k m -1+k 1-k m x 2n -y 2n=921-k 1+k m -1+k 1-k m.而又有P n +1P n =-x n +1-x n ,-y n +1-y n ,P n +1P n +2 =x n +2-x n +1,y n +2-y n +1 ,故利用前面已经证明的结论即得S n =S △P n P n +1P n +2=12-x n +1-x n y n +2-y n +1 +y n +1-y n x n +2-x n +1=12x n +1-x n y n +2-y n +1 -y n +1-y n x n +2-x n +1=12x n +1y n +2-y n +1x n +2 +x n y n +1-y n x n +1 -x n y n +2-y n x n +2=12921-k 1+k -1+k 1-k +921-k 1+k -1+k 1-k -921-k 1+k 2-1+k 1-k 2 .这就表明S n 的取值是与n 无关的定值,所以S n =S n +1.方法二:由于上一小问已经得到x n +1=x n +k 2x n -2ky n 1-k 2,y n +1=y n +k 2y n -2kx n1-k 2,故x n +1+y n +1=x n +k 2x n -2ky n 1-k 2+y n +k 2y n -2kx n 1-k 2=1+k 2-2k 1-k 2x n +y n=1-k1+k x n +y n .再由x 21-y 21=9,就知道x 1+y 1≠0,所以数列x n +y n 是公比为1-k 1+k的等比数列.所以对任意的正整数m ,都有x n y n +m -y n x n +m=12x n x n +m -y n y n +m +x n y n +m -y n x n +m -12x n x n +m -y n y n +m -x n y n +m -y n x n +m =12x n -y n x n +m +y n +m -12x n +y n x n +m -y n +m =121-k 1+k m x n -y n x n +y n -121+k 1-k m x n +y n x n -y n =121-k 1+k m -1+k 1-k m x 2n -y 2n =921-k 1+k m -1+k 1-k m.这就得到x n +2y n +3-y n +2x n +3=921-k 1+k -1+k1-k =x n y n +1-y n x n +1,以及x n +1y n +3-y n +1x n +3=921-k 1+k 2-1+k 1-k 2=x n y n +2-y n x n +2.两式相减,即得x n +2y n +3-y n +2x n +3 -x n +1y n +3-y n +1x n +3 =x n y n +1-y n x n +1 -x n y n +2-y n x n +2 .移项得到x n +2y n +3-y n x n +2-x n +1y n +3+y n x n +1=y n +2x n +3-x n y n +2-y n +1x n +3+x n y n +1.故y n +3-y n x n +2-x n +1 =y n +2-y n +1 x n +3-x n .而P n P n +3 =x n +3-x n ,y n +3-y n ,P n +1P n +2 =x n +2-x n +1,y n +2-y n +1 .所以P n P n +3 和P n +1P n +2平行,这就得到S △P n P n +1P n +2=S △P n +1P n +2P n +3,即S n =S n +1.【点睛】关键点点睛:本题的关键在于将解析几何和数列知识的结合,需要综合运用多方面知识方可得解.8(全国甲卷数学(文))已知等比数列a n 的前n 项和为S n ,且2S n =3a n +1-3.(1)求a n 的通项公式;(2)求数列S n 的通项公式.【答案】(1)a n =53n -1(2)3253 n -32【分析】(1)利用退位法可求公比,再求出首项后可求通项;(2)利用等比数列的求和公式可求S n .【详解】(1)因为2S n =3a n +1-3,故2S n -1=3a n -3,所以2a n =3a n +1-3a n n ≥2 即5a n =3a n +1故等比数列的公比为q =53,故2a 1=3a 2-3=3a 1×53-3=5a 1-3,故a 1=1,故a n =53n -1.(2)由等比数列求和公式得S n =1×1-53 n1-53=3253 n -32.9(全国甲卷数学(理))记S n 为数列a n 的前n 项和,且4S n =3a n +4.(1)求a n 的通项公式;(2)设b n =(-1)n -1na n ,求数列b n 的前n 项和为T n .【答案】(1)a n =4⋅(-3)n -1(2)T n =(2n -1)⋅3n +1【分析】(1)利用退位法可求a n 的通项公式.(2)利用错位相减法可求T n .【详解】(1)当n =1时,4S 1=4a 1=3a 1+4,解得a 1=4.当n ≥2时,4S n -1=3a n -1+4,所以4S n -4S n -1=4a n =3a n -3a n -1即a n =-3a n -1,而a 1=4≠0,故a n ≠0,故an a n -1=-3,∴数列a n 是以4为首项,-3为公比的等比数列,所以a n =4⋅-3 n -1.(2)b n =(-1)n -1⋅n ⋅4⋅(-3)n -1=4n ⋅3n -1,所以T n =b 1+b 2+b 3+⋯+b n =4⋅30+8⋅31+12⋅32+⋯+4n ⋅3n -1故3T n =4⋅31+8⋅32+12⋅33+⋯+4n ⋅3n所以-2T n =4+4⋅31+4⋅32+⋯+4⋅3n -1-4n ⋅3n=4+4⋅31-3n -11-3-4n ⋅3n =4+2⋅3⋅3n -1-1 -4n ⋅3n=(2-4n )⋅3n -2,∴T n =(2n -1)⋅3n +1.10(新高考北京卷)设集合M =i ,j ,s ,t i ∈1,2 ,j ∈3,4 ,s ∈5,6 ,t ∈7,8 ,2i +j +s +t .对于给定有穷数列A :a n 1≤n ≤8 ,及序列Ω:ω1,ω2,...,ωs ,ωk =i k ,j k ,s k ,t k ∈M ,定义变换T :将数列A 的第i 1,j 1,s 1,t 1项加1,得到数列T 1A ;将数列T 1A 的第i 2,j 2,s 2,t 2列加1,得到数列T 2T 1A ⋯;重复上述操作,得到数列T s ...T 2T 1A ,记为ΩA .(1)给定数列A :1,3,2,4,6,3,1,9和序列Ω:1,3,5,7 ,2,4,6,8 ,1,3,5,7 ,写出ΩA ;(2)是否存在序列Ω,使得ΩA 为a 1+2,a 2+6,a 3+4,a 4+2,a 5+8,a 6+2,a 7+4,a 8+4,若存在,写出一个符合条件的Ω;若不存在,请说明理由;(3)若数列A 的各项均为正整数,且a 1+a 3+a 5+a 7为偶数,证明:“存在序列Ω,使得ΩA 为常数列”的充要条件为“a 1+a 2=a 3+a 4=a 5+a 6=a 7+a 8”.【答案】(1)ΩA :3,4,4,5,8,4,3,10(2)不存在符合条件的Ω,理由见解析(3)证明见解析【分析】(1)直接按照ΩA 的定义写出ΩA 即可;(2)利用反证法,假设存在符合条件的Ω,由此列出方程组,进一步说明方程组无解即可;(3)分充分性和必要性两方面论证.【详解】(1)由题意得ΩA :3,4,4,5,8,4,3,10;(2)假设存在符合条件的Ω,可知ΩA 的第1,2项之和为a 1+a 2+s ,第3,4项之和为a 3+a 4+s ,则a 1+2 +a 2+6 =a 1+a 2+sa 3+4 +a 4+2 =a 3+a 4+s,而该方程组无解,故假设不成立,故不存在符合条件的Ω;(3)我们设序列T k ...T 2T 1A 为a k ,n 1≤n ≤8 ,特别规定a 0,n =a n 1≤n ≤8 .必要性:若存在序列Ω:ω1,ω2,...,ωs ,使得ΩA 为常数列.则a s ,1=a s ,2=a s ,3=a s ,4=a s ,5=a s ,6=a s ,7=a s ,8,所以a s ,1+a s ,2=a s ,3+a s ,4=a s ,5+a s ,6=a s ,7+a s ,8.根据T k ...T 2T 1A 的定义,显然有a k ,2j -1+a k ,2j =a k -1,2j -1+a k -1,2j ,这里j =1,2,3,4,k =1,2,....所以不断使用该式就得到,a 1+a 2=a 3+a 4=a 5+a 6=a 7+a 8,必要性得证.充分性:若a 1+a 2=a 3+a 4=a 5+a 6=a 7+a 8.由已知,a 1+a 3+a 5+a 7为偶数,而a 1+a 2=a 3+a 4=a 5+a 6=a 7+a 8,所以a 2+a 4+a 6+a 8=4a 1+a 2 -a 1+a 3+a 5+a 7 也是偶数.我们设T s ...T 2T 1A 是通过合法的序列Ω的变换能得到的所有可能的数列ΩA 中,使得a s ,1-a s ,2 +a s ,3-a s ,4 +a s ,5-a s ,6 +a s ,7-a s ,8 最小的一个.上面已经证明a k ,2j -1+a k ,2j =a k -1,2j -1+a k -1,2j ,这里j =1,2,3,4,k =1,2,....从而由a 1+a 2=a 3+a 4=a 5+a 6=a 7+a 8可得a s ,1+a s ,2=a s ,3+a s ,4=a s ,5+a s ,6=a s ,7+a s ,8.同时,由于i k +j k +s k +t k 总是偶数,所以a k ,1+a k ,3+a k ,5+a k ,7和a k ,2+a k ,4+a k ,6+a k ,8的奇偶性保持不变,从而a s ,1+a s ,3+a s ,5+a s ,7和a s ,2+a s ,4+a s ,6+a s ,8都是偶数.下面证明不存在j =1,2,3,4使得a s ,2j -1-a s ,2j ≥2.假设存在,根据对称性,不妨设j =1,a s ,2j -1-a s ,2j ≥2,即a s ,1-a s ,2≥2.情况1:若a s ,3-a s ,4 +a s ,5-a s ,6 +a s ,7-a s ,8 =0,则由a s ,1+a s ,3+a s ,5+a s ,7和a s ,2+a s ,4+a s ,6+a s ,8都是偶数,知a s ,1-a s ,2≥4.对该数列连续作四次变换2,3,5,8 ,2,4,6,8 ,2,3,6,7 ,2,4,5,7 后,新的a s +4,1-a s +4,2 +a s +4,3-a s +4,4 +a s +4,5-a s +4,6 +a s +4,7-a s +4,8 相比原来的a s ,1-a s ,2 +a s ,3-a s ,4 +a s ,5-a s ,6 +a s ,7-a s ,8 减少4,这与a s ,1-a s ,2 +a s ,3-a s ,4 +a s ,5-a s ,6 +a s ,7-a s ,8 的最小性矛盾;情况2:若a s ,3-a s ,4 +a s ,5-a s ,6 +a s ,7-a s ,8 >0,不妨设a s ,3-a s ,4 >0.情况2-1:如果a s ,3-a s ,4≥1,则对该数列连续作两次变换2,4,5,7 ,2,4,6,8 后,新的a s +2,1-a s +2,2 +a s +2,3-a s +2,4 +a s +2,5-a s +2,6 +a s +2,7-a s +2,8 相比原来的a s ,1-a s ,2 +a s ,3-a s ,4 +a s ,5-a s ,6 +a s ,7-a s ,8 至少减少2,这与a s ,1-a s ,2 +a s ,3-a s ,4 +a s ,5-a s ,6 +a s ,7-a s ,8 的最小性矛盾;情况2-2:如果a s ,4-a s ,3≥1,则对该数列连续作两次变换2,3,5,8 ,2,3,6,7 后,新的a s +2,1-a s +2,2 +a s +2,3-a s +2,4 +a s +2,5-a s +2,6 +a s +2,7-a s +2,8 相比原来的a s ,1-a s ,2 +a s ,3-a s ,4 +a s ,5-a s ,6 +a s ,7-a s ,8 至少减少2,这与a s ,1-a s ,2 +a s ,3-a s ,4 +a s ,5-a s ,6 +a s ,7-a s ,8 的最小性矛盾.这就说明无论如何都会导致矛盾,所以对任意的j =1,2,3,4都有a s ,2j -1-a s ,2j ≤1.假设存在j =1,2,3,4使得a s ,2j -1-a s ,2j =1,则a s ,2j -1+a s ,2j 是奇数,所以a s ,1+a s ,2=a s ,3+a s ,4=a s ,5+a s ,6=a s ,7+a s ,8都是奇数,设为2N +1.则此时对任意j =1,2,3,4,由a s ,2j -1-a s ,2j ≤1可知必有a s ,2j -1,a s ,2j =N ,N +1 .而a s ,1+a s ,3+a s ,5+a s ,7和a s ,2+a s ,4+a s ,6+a s ,8都是偶数,故集合m a s ,m =N 中的四个元素i ,j ,s ,t 之和为偶数,对该数列进行一次变换i ,j ,s ,t ,则该数列成为常数列,新的a s +1,1-a s +1,2 +a s +1,3-a s +1,4 +a s +1,5-a s +1,6 +a s +1,7-a s +1,8 等于零,比原来的a s ,1-a s ,2 +a s ,3-a s ,4 +a s ,5-a s ,6 +a s ,7-a s ,8 更小,这与a s ,1-a s ,2 +a s ,3-a s ,4 +a s ,5-a s ,6 +a s ,7-a s ,8 的最小性矛盾.综上,只可能a s ,2j -1-a s ,2j =0j =1,2,3,4 ,而a s ,1+a s ,2=a s ,3+a s ,4=a s ,5+a s ,6=a s ,7+a s ,8,故a s ,n =ΩA 是常数列,充分性得证.【点睛】关键点点睛:本题第三问的关键在于对新定义的理解,以及对其本质的分析.11(新高考天津卷)已知数列a n 是公比大于0的等比数列.其前n 项和为S n .若a 1=1,S 2=a 3-1.(1)求数列a n 前n 项和S n ;(2)设b n =k ,n =a kb n -1+2k ,a k <n <a k +1,b 1=1,其中k 是大于1的正整数.(ⅰ)当n =a k +1时,求证:b n -1≥a k ⋅b n ;(ⅱ)求S ni =1b i .【答案】(1)S n =2n -1(2)①证明见详解;②S ni =1b i =3n -1 4n+19【分析】(1)设等比数列a n 的公比为q >0,根据题意结合等比数列通项公式求q ,再结合等比数列求和公式分析求解;(2)①根据题意分析可知a k =2k -1,b n =k +1,b n -1=k 2k -1 ,利用作差法分析证明;②根据题意结合等差数列求和公式可得∑2k -1i =2k -1b i =193k -1 4k -3k -4 4k -1,再结合裂项相消法分析求解.【详解】(1)设等比数列a n 的公比为q >0,因为a 1=1,S 2=a 3-1,即a 1+a 2=a 3-1,可得1+q =q 2-1,整理得q 2-q -2=0,解得q =2或q =-1(舍去),所以S n =1-2n1-2=2n -1.(2)(i )由(1)可知a n =2n -1,且k ∈N *,k ≥2,当n =a k +1=2k≥4时,则a k =2k -1<2k -1=n -1n -1=a k +1-1<a k +1 ,即a k <n -1<a k +1可知a k =2k -1,b n =k +1,b n -1=b a k+a k +1-a k -1 ⋅2k =k +2k 2k -1-1 =k 2k -1 ,可得b n -1-a k ⋅b n =k 2k -1 -k +1 2k -1=k -1 2k -1-k ≥2k -1 -k =k -2≥0,当且仅当k =2时,等号成立,所以b n -1≥a k ⋅b n ;(ii )由(1)可知:S n =2n -1=a n +1-1,若n =1,则S 1=1,b 1=1;若n ≥2,则a k +1-a k =2k -1,当2k -1<i ≤2k -1时,b i -b i -1=2k ,可知b i 为等差数列,可得∑2k -1i =2k -1b i =k ⋅2k -1+2k 2k -12k -1-1 2=k ⋅4k -1=193k -1 4k -3k -4 4k -1 ,所以∑S ni =1b i =1+195×42-2×4+8×43-5×42+⋅⋅⋅+3n -1 4n -3n -4 4n -1=3n -1 4n+19,且n =1,符合上式,综上所述:∑Sni =1b i =3n -1 4n +19.【点睛】关键点点睛:1.分析可知当2k -1<i ≤2k -1时,b i -b i -1=2k ,可知b i 为等差数列;2.根据等差数列求和分析可得∑2k -1i =2k -1b i =193k -1 4k -3k -4 4k -1.12(新高考上海卷)若f x =log a x (a >0,a ≠1).(1)y =f x 过4,2 ,求f 2x -2 <f x 的解集;(2)存在x 使得f x +1 、f ax 、f x +2 成等差数列,求a 的取值范围.【答案】(1)x |1<x <2 (2)a >1【分析】(1)求出底数a ,再根据对数函数的单调性可求不等式的解;(2)存在x 使得f x +1 、f ax 、f x +2 成等差数列等价于a 2=21x +342-18在0,+∞ 上有解,利用换元法结合二次函数的性质可求a 的取值范围.【详解】(1)因为y =f x 的图象过4,2 ,故log a 4=2,故a 2=4即a =2(负的舍去),而f x =log 2x 在0,+∞ 上为增函数,故f 2x -2 <f x ,故0<2x -2<x 即1<x <2,故f 2x -2 <f x 的解集为x |1<x <2 .(2)因为存在x 使得f x +1 、f ax 、f x +2 成等差数列,故2f ax =f x +1 +f x +2 有解,故2log a ax =log a x +1 +log a x +2 ,因为a >0,a ≠1,故x >0,故a 2x 2=x +1 x +2 在0,+∞ 上有解,由a 2=x 2+3x +2x 2=1+3x +2x 2=21x +34 2-18在0,+∞ 上有解,令t =1x ∈0,+∞ ,而y =2t +34 2-18在0,+∞ 上的值域为1,+∞ ,故a 2>1即a >1.一、单选题1(2024·重庆·三模)已知数列a n 的前n 项和为S n ,a 1=1,S n +S n +1=n 2+1n ∈N ∗ ,S 24=()A.276B.272C.268D.266【答案】A【分析】令n =1得S 2=1,当n ≥2时,结合题干作差得S n +1-S n -1=2n -1,从而利用累加法求解S 24=即可.【详解】∵a 1=S 1=1,又∵S n +S n +1=n 2+1,当n =1时,S 1+S 2=12+1=2,解得S 2=1;当n ≥2时,S n -1+S n =(n -1)2+1,作差得S n +1-S n -1=2n -1,∴S 24=S 24-S 22 +S 22-S 20 +⋯+S 4-S 2 +S 2=223+21+⋯+3 -11+1=276.故选:A2(2024·河北张家口·三模)已知数列a n的前n项和为S n,且满足a1=1,a n+1=a n+1,n为奇数2a n,n为偶数,则S100=()A.3×251-156B.3×251-103C.3×250-156D.3×250-103【答案】A【分析】分奇数项和偶数项求递推关系,然后记b n=a2n+a2n-1,n≥1,利用构造法求得b n=6×2n-1-3,然后分组求和可得.【详解】因为a1=1,a n+1=a n+1,n为奇数2a n,n为偶数 ,所以a2k+2=a2k+1+1=2a2k+1,a2k+1=2a2k=2a2k-1+2,k∈N*,且a2=2,所以a2k+2+a2k+1=2a2k+a2k-1+3,记b n=a2n+a2n-1,n≥1,则b n+1=2b n+3,所以b n+1+3=2b n+3,所以b n+3是以b1+3=a1+a2+3=6为首项,2为公比的等比数列,所以b n+3=6×2n-1,b n=6×2n-1-3,记b n的前n项和为T n,则S100=T50=6×20+6×21+6×22+⋅⋅⋅+6×249-3×50=3×251-156.故选:A【点睛】关键点点睛:本题解题关键在于先分奇数项和偶数项求递推公式,然后再并项得b n的递推公式,利用构造法求通项,将问题转化为求b n的前50项和.3(2024·山东日照·三模)设等差数列b n的前n项和为S n,若b3=2,b7=6,则S9=()A.-36B.36C.-18D.18【答案】B【分析】利用等差数列的前n项和公式,结合等差数列的性质求解.【详解】解:S9=b1+b9×92=b3+b7×92=36,故选:B.4(2024·湖北武汉·二模)已知等差数列a n的前n项和为S n,若S3=9,S9=81,则S12=() A.288 B.144 C.96 D.25【答案】B【分析】利用等差数列的前n项和列方程组求出a1,d,进而即可求解S12.【详解】由题意S3=3a1+3×22d=9S9=9a1+9×82d=81,即a1+d=3a1+4d=9,解得a1=1d=2.于是S12=12×1+12×112×2=144.故选:B.5(2024·江西赣州·二模)在等差数列a n中,a2,a5是方程x2-8x+m=0的两根,则a n的前6项和为()A.48B.24C.12D.8【答案】B【分析】利用韦达定理确定a2+a5=8,根据等差数列性质有a2+a5=a1+a6=8,在应用等差数列前n项和公式即可求解.【详解】因为a 2,a 5是方程x 2-8x +m =0的两根,所以a 2+a 5=8,又因为a n 是等差数列,根据等差数列的性质有:a 2+a 5=a 1+a 6=8,设a n 的前6项和为S 6,则S 6=a 1+a 6 ×62=3×8=24.故选:B6(2024·湖南永州·三模)已知非零数列a n 满足2n a n +1-2n +2a n =0,则a 2024a 2021=()A.8B.16C.32D.64【答案】D【分析】根据题意,由条件可得a n +1=4a n ,再由等比数列的定义即可得到结果.【详解】由2n a n +1-2n +2a n =0可得a n +1=4a n ,则a 2024a 2021=4×4×4a 2021a 2021=64.故选:D7(2024·浙江绍兴·二模)汉诺塔(Tower of Hanoi ),是一个源于印度古老传说的益智玩具. 如图所示,有三根相邻的标号分别为A 、B 、C 的柱子,A 柱子从下到上按金字塔状叠放着n 个不同大小的圆盘,要把所有盘子一个一个移动到柱子B 上,并且每次移动时,同一根柱子上都不能出现大盘子在小盘子的上方,请问至少需要移动多少次?记至少移动次数为H n ,例如:H (1)=1,H (2)=3,则下列说法正确的是()A.H (3)=5B.H (n ) 为等差数列C.H (n )+1 为等比数列D.H 7 <100【答案】C【分析】由题意可得H (3)=7,判断A ;归纳得到H n =2n -1,结合等差数列以及等比数列的概念可判断B ,C ;求出H 7 ,判断D .【详解】由题意知若有1个圆盘,则需移动一次:若有2个圆盘,则移动情况为:A →C ,A →B ,C →B ,需移动3次;若有3个圆盘,则移动情况如下:A →B ,A →C ,B →C ,A →B ,C →A ,C →B ,A →B ,共7次,故H (3)=7,A 错误;由此可知若有n 个圆盘,设至少移动a n 次,则a n =2a n -1+1,所以a n +1=2a n -1+1 ,而a 1+1=1+1=2≠0,故a n +1 为等比数列,故a n =2n -1即H n =2n -1,该式不是n 的一次函数,则H (n ) 不为等差数列,B 错误;又H n =2n -1,则H n +1=2n ,H n +1 +1H n +1=2,则H (n )+1 为等比数列,C 正确,H 7 =27-1=127>100,D 错误,故选:C8(2024·云南曲靖·二模)已知S n 是等比数列a n 的前n 项和,若a 3=3,S 3=9,则数列a n 的公比是()A.-12或1 B.12或1 C.-12D.12【答案】A【分析】分别利用等比数列的通项公式和前n 项和公式,解方程组可得q =1或q =-12.【详解】设等比数列a n 的首项为a 1,公比为q ,依题意得a 3=a 1q 2=3S 3=a 1+a 2+a 3=a 1+a 1q +a 1q 2=9 ,解得q =1或q =-12.故选:A .9(2024·四川·模拟预测)已知数列a n 为等差数列,且a 1+2a 4+3a 9=24,则S 11=()A.33B.44C.66D.88【答案】B【分析】将a 1,a 4,a 9用a 1和d 表示,计算出a 6的值,再由S 11=11a 6得S 11的值.【详解】依题意,a n 是等差数列,设其公差为d ,由a 1+2a 4+3a 9=24,所以a 1+2a 1+3d +3a 1+8d =6a 1+30d =6a 6=24,即a 6=4,S 11=11a 1+10×112d =11a 1+5d =11a 6=11×4=44,故选:B .10(2024·北京东城·二模)设无穷正数数列a n ,如果对任意的正整数n ,都存在唯一的正整数m ,使得a m =a 1+a 2+a 3+⋯+a n ,那么称a n 为内和数列,并令b n =m ,称b n 为a n 的伴随数列,则()A.若a n 为等差数列,则a n 为内和数列B.若a n 为等比数列,则a n 为内和数列C.若内和数列a n 为递增数列,则其伴随数列b n 为递增数列D.若内和数列a n 的伴随数列b n 为递增数列,则a n 为递增数列【答案】C【分析】对于ABD :举反例说明即可;对于C :根据题意分析可得a m 2>a m 1,结合单调性可得m 2>m 1,即可得结果.【详解】对于选项AB :例题a n =1,可知a n 即为等差数列也为等比数列,则a 1+a 2=2,但不存在m ∈N *,使得a m =2,所以a n 不为内和数列,故AB 错误;对于选项C :因为a n >0,对任意n 1,n 2∈N *,n 1<n 2,可知存在m 1,m 2∈N *,使得a m 1=a 1+a 2+a 3+⋯+a n 1,a m 2=a 1+a 2+a 3+⋯+a n 2,则a m 2-a m 1=a n 1+1+a n 1+2+⋯+a n 2>0,即a m 2>a m 1,且内和数列a n 为递增数列,可知m 2>m 1,所以其伴随数列b n 为递增数列,故C 正确;对于选项D :例如2,1,3,4,5,⋅⋅⋅,显然a n 是所有正整数的排列,可知a n 为内和数列,且a n 的伴随数列为递增数列,但an 不是递增数列,故D 错误;故选:C.【点睛】方法点睛:对于新定义问题,要充分理解定义,把定义转化为已经学过的内容,简化理解和运算.11(2024·广东茂名·一模)已知T n为正项数列a n的前n项的乘积,且a1=2,T2n=a n+1n,则a5=() A.16 B.32 C.64 D.128【答案】B【分析】利用给定的递推公式,结合对数运算变形,再构造常数列求出通项即可得解.【详解】由T2n=a n+1n,得T2n+1=a n+2n+1,于是a2n+1=T2n+1T2n=a n+2n+1a n+1n,则a n n+1=a n+1n,两边取对数得n lg a n+1=(n+1)lg a n,因此lg a n+1n+1=lg a nn,数列lg a nn是常数列,则lg a nn=lg a11=lg2,即lg a n=n lg2=lg2n,所以a n=2n,a5=32.故选:B12(2024·湖南常德·一模)已知等比数列a n中,a3⋅a10=1,a6=2,则公比q为()A.12B.2 C.14D.4【答案】C【分析】直接使用已知条件及公比的性质得到结论.【详解】q=1q3⋅q4=a3a6⋅a10a6=a3⋅a10a26=122=14.故选:C.二、多选题13(2024·湖南长沙·三模)设无穷数列a n的前n项和为S n,且a n+a n+2=2a n+1,若存在k∈N∗,使S k+1 >S k+2>S k成立,则()A.a n≤a k+1B.S n≤S k+1C.不等式S n<0的解集为n∈N∗∣n≥2k+3D.对任意给定的实数p,总存在n0∈N∗,当n>n0时,a n<p【答案】BCD【分析】根据题意,得到a k+2<0,a k+1>0,a k+1+a k+2>0且a n是递减数列,结合等差数列的性质以及等差数列的求和公式,逐项判定,即可求解.【详解】由S k+1>S k+2>S k,可得a k+2=S k+2-S k+1<0,a k+1=S k+1-S k>0,且a k+1+a k+2=S k+2-S k>0,即a k+2<0,a k+1>0,a k+1+a k+2>0又由a n+a n+2=2a n+1,可得数列a n是等差数列,公差d=a k+2-a k+1<0,所以a n是递减数列,所以a1是最大项,且随着n的增加,a n无限减小,即a n≤a1,所以A错误、D正确;因为当n≤k+1时,a n>0;当n≥k+2时,a n<0,所以S n的最大值为S k+1,所以B正确;因为S2k+1=(2k+1)(a1+a2k+1)2=(2k+1)a k+1>0,S2k+3=(2k+3)a k+2<0,且S 2k +2=a 1+a 2k +22×2k +2 =k +1 ⋅a k +1+a k +2 >0,所以当n ≤2k +2时,S n >0;当n ≥2k +3时,S n <0,所以C 正确.故选:BCD .14(2024·山东泰安·模拟预测)已知数列a n 的通项公式为a n =92n -7n ∈N *,前n 项和为S n ,则下列说法正确的是()A.数列a n 有最大项a 4B.使a n ∈Z 的项共有4项C.满足a n a n +1a n +2<0的n 值共有2个D.使S n 取得最小值的n 值为4【答案】AC【分析】根据数列的通项公式,作差判断函数的单调性及项的正负判断A ,根据通项公式由整除可判断B ,根据项的正负及不等式判断C ,根据数列项的符号判断D .【详解】对于A :因为a n =92n -7n ∈N *,所以a n +1-a n =92n -5-92n -7=-182n -5 2n -7,令a n +1-a n >0,即2n -5 2n -7 <0,解得52<n <72,又n ∈N *,所以当n =3时a n +1-a n >0,则当1≤n ≤2或n ≥4时,a n +1-a n <0,令a n =92n -7>0,解得n >72,所以a 1=-95>a 2=-3>a 3=-9,a 4>a 5>a 6>⋯>0,所以数列a n 有最大项a 4=9,故A 正确;对于B :由a n ∈Z ,则92n -7∈Z 又n ∈N *,所以n =2或n =3或n =4或n =5或n =8,所以使a n ∈Z 的项共有5项.故B 不正确;对于C :要使a n a n +1a n +2<0,又a n ≠0,所以a n 、a n +1、a n +2中有1个为负值或3个为负值,所以n =1或n =3,故满足a n a n +1a n +2<0的n 的值共有2个,故C 正确;对于D :因为n ≤3时a n <0,n ≥4时a n >0,所以当n =3时S n 取得最小值,故D 不正确.故选:AC .15(2024·山东临沂·二模)已知a n 是等差数列,S n 是其前n 项和,则下列命题为真命题的是()A.若a 3+a 4=9,a 7+a 8=18,则a 1+a 2=5B.若a 2+a 13=4,则S 14=28C.若S 15<0,则S 7>S 8D.若a n 和a n ⋅a n +1 都为递增数列,则a n >0【答案】BC【分析】根据题意,求得d =98,结合a 1+a 2=a 3+a 4 -4d ,可判定A 错误;根据数列的求和公式和等差数列的性质,可判定B 正确;由S 15<0,求得a 8<0,可判定C 正确;根据题意,求得任意的n ≥2,a n >0,结合a 1的正负不确定,可判定D 错误.【详解】对于A 中,由a 3+a 4=9,a 7+a 8=18,可得a 7+a 8 -a 3+a 4 =8d =9,所以d =98,又由a 1+a 2=a 3+a 4 -4d =9-4×98=92,所以A 错误;对于B 中,由S 14=14a 1+a 14 2=14a 2+a 132=28,所以B 正确;对于C 中,由S 15=15(a 1+a 15)2=15a 8<0,所以a 8<0,又因为S 8-S 7=a 8<0,则S 7>S 8,所以C 正确;对于D 中,因为a n 为递增数列,可得公差d >0,因为a n a n +1 为递增数列,可得a n +2a n +1-a n a n +1=a n +1⋅2d >0,所以对任意的n ≥2,a n >0,但a 1的正负不确定,所以D 错误.故选:BC .16(2024·山东泰安·二模)已知等差数列a n 的前n 项和为S n ,a 2=4,S 7=42,则下列说法正确的是()A.a 5=4B.S n =12n 2+52n C.a nn为递减数列 D.1a n a n +1 的前5项和为421【答案】BC【分析】根据给定条件,利用等差数列的性质求出公差d ,再逐项求解判断即可.【详解】等差数列a n 中,S 7=7(a 1+a 7)2=7a 4=42,解得a 4=6,而a 2=4,因此公差d =a 4-a 24-2=1,通项a n =a 2+(n -2)d =n +2,对于A ,a 5=7,A 错误;对于B ,S n =n (3+n +2)2=12n 2+52n ,B 正确;对于C ,a n n =1+2n ,a n n 为递减数列,C 正确;对于D ,1a n a n +1=1(n +2)(n +3)=1n +2-1n +3,所以1a n a n +1 的前5项和为13-14+14-15+⋯+17-18=13-18=524,D 错误.故选:BC17(2024·江西·三模)已知数列a n 满足a 1=1,a n +1=2a n +1,则()A.数列a n 是等比数列B.数列log 2a n +1 是等差数列C.数列a n 的前n 项和为2n +1-n -2D.a 20能被3整除【答案】BCD【分析】利用构造法得到数列a n +1 是等比数列,从而求得通项,就可以判断选项,对于数列求和,可以用分组求和法,等比数列公式求和完成,对于幂的整除性问题可以转化为用二项式定理展开后,再加以证明.【详解】由a n +1=2a n +1可得:a n +1+1=2a n +1 ,所以数列a n +1 是等比数列,即a n =2n -1,则a 1=1,a 2=3,a 3=7,显然有a 1⋅a 3≠a 22,所以a 1,a 2,a 3不成等比数列,故选项A 是错误的;由数列a n +1 是等比数列可得:a n +1=2n ,即log 2a n +1 =log 22n =n ,故选项B 是正确的;由a n =2n -1可得:前n 项和S n =21-1+22-1+23-1+⋅⋅⋅+2n-1=21-2n 1-2-n =2n +1-n -2,故选项C是正确的;由a 20=220-1=3-1 20-1=C 020320+C 120319⋅-1 +C 220318⋅-1 2+⋅⋅⋅+C 19203⋅-1 19+C 2020-1 20-1=3×C 020319+C 120318⋅-1 +C 220317⋅-1 2+⋅⋅⋅+C 1920-1 19 ,故选项D 是正确的;方法二:由210=1024,1024除以3余数是1,所以10242除以3的余数还是1,从而可得220-1能补3整除,故选项D 是正确的;故选:BCD .18(2024·湖北·二模)无穷等比数列a n 的首项为a 1公比为q ,下列条件能使a n 既有最大值,又有最小值的有()A.a 1>0,0<q <1B.a 1>0,-1<q <0C.a 1<0,q =-1D.a 1<0,q <-1【答案】BC【分析】结合选项,利用等比数列单调性分析判断即可.【详解】a 1>0,0<q <1时,等比数列a n 单调递减,故a n 只有最大值a 1,没有最小值;a 1>0,-1<q <0时,等比数列a n 为摆动数列,此时a 1为大值,a 2为最小值;a 1<0,q =-1时,奇数项都相等且小于零,偶数项都相等且大于零,所以等比数列a n 有最大值,也有最小值;a 1<0,q <-1时,因为q >1,所以a n 无最大值,奇数项为负无最小值,偶数项为正无最大值.故选:BC 三、填空题19(2024·山东济南·三模)数列a n 满足a n +2-a n =2,若a 1=1,a 4=4,则数列a n 的前20项的和为.【答案】210【分析】数列a n 的奇数项、偶数项都是等差数列,结合等差数列求和公式、分组求和法即可得解.【详解】数列a n 满足a n +2-a n =2,若a 1=1,a 4=4,则a 2=a 4-2=4-2=2,所以数列a n 的奇数项、偶数项分别构成以1,2为首项,公差均为2的等差数列所以数列a n 的前20项的和为a 1+a 2+⋯+a 20=a 1+a 3+⋯+a 19 +a 2+a 4+⋯+a 20=10×1+10×92×2+10×2+10×92×2=210.故答案为:210.20(2024·云南·二模)记数列a n 的前n 项和为S n ,若a 1=2,2a n +1-3a n =2n ,则a 82+S 8=.【答案】12/0.5【分析】构造得a n +12n -1-4=34a n2n -2-4,从而得到a n 2n -2=4,则a n =2n ,再利用等比数列求和公式代入计算即可.【详解】由2a n +1-3a n =2n ,得a n +12n -1=34×a n 2n -2+1,则a n +12n -1-4=34a n2n -2-4,又a 12-1-4=0,则a n 2n -2=4,则a n =2n ,a 8=28,S 8=21-28 1-2=29-2,a 82+S 8=2829=12,故答案为:12.21(2024·上海·三模)数列a n 满足a n +1=2a n (n 为正整数),且a 2与a 4的等差中项是5,则首项a 1=。
重庆高考文科数学数列题型总结
重庆高考文科数学数列题型总结重庆高考文科数学数列题型总结在重庆高考文科数学考试中,数列是一个常见的题型,占据了很大的比重。
数列题通常要求考生找出数列的通项公式、前n 项和、递推关系等等。
下面是一些重庆高考中常见的数列题型总结。
1. 等差数列等差数列是最基础也是最常见的数列题型之一。
等差数列的通项公式是An=A1+(n-1)d,其中An表示第n项,A1表示第一项,d表示公差。
在解答等差数列题时,一般需要考生通过已知的信息求解未知的值。
2. 等比数列等比数列是另一种常见的数列题型。
等比数列的通项公式是An=A1*r^(n-1),其中An表示第n项,A1表示第一项,r表示公比。
在解答等比数列题时,一般需要考生确定公比,然后通过已知的信息求解未知的值。
3. 数列的递推关系数列的递推关系是数列题中的另一个重点考点。
在判断数列的递推关系时,一般需要考生观察数列中的规律,并通过已知的前几项来推断出数列的递推关系。
常见的数列递推关系有线性递推关系、二次递推关系、指数递推关系等等。
4. 数列的前n项和数列的前n项和是数列题中的另一个重要考点。
在求解数列的前n项和时,一般需要考生根据数列的递推关系和数列的前几项来计算出前n项的和。
对于等差数列,其前n项和的公式是Sn=n/2*(A1+An),对于等比数列,其前n项和的公式是Sn=A1*(1-r^n)/(1-r)。
5. 综合题综合题是数列题中的一种较为复杂的题型,一般需要考生综合运用已学习到的数列知识来解决。
综合题往往是将多个数列混合在一起,考生需要根据已知信息找出不同数列的递推关系,并计算出数列的通项公式、前n项和等等。
在解答数列题时,考生需要注意以下几点:首先,要善于观察数列中的规律,找出数列的递推关系;其次,要灵活运用数列的公式,计算出数列的通项公式和前n项和;再次,要善于归纳总结,提高解题的效率;最后,要注意计算精度,以免计算错误导致答案不准确。
总之,在重庆高考文科数学考试中,数列是一个重要的题型,考生需要熟练掌握数列的概念、性质和解题技巧。
高考数列经典题型全面解析
高中数学:《递推数列》经典题型全面解析类型1 )(1n f a a n n +=+解法:把原递推公式转化为)(1n f a a n n =-+,利用累加法(逐差相加法)求解。
例:已知数列{}n a 满足211=a ,nn a a n n ++=+211,求n a 。
解:由条件知:111)1(1121+-=+=+=-+n n n n n n a a n n分别令)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na 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 =+,利用累乘法(逐商相乘法)求解。
例:已知数列{}n a 满足321=a ,n n a n n a 11+=+,求n a 。
解:由条件知11+=+n n a a nn ,分别令)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 n n 1433221-⨯⋅⋅⋅⋅⋅⋅⨯⨯⨯=n a a n 11=⇒又321=a ,na n 32=∴ 例:已知31=a ,n n a n n a 23131+-=+ )1(≥n ,求n a 。
123132231232)2(31)2(32)1(31)1(3a n n n n a n +-•+⨯-⨯•⋅⋅⋅•+---•+---=3437526331348531n n n n n --=⋅⋅⋅⋅=---。
类型3 q pa a n n +=+1(其中p ,q 均为常数,)0)1((≠-p pq )。
数列考试题型及答案详解
数列考试题型及答案详解一、选择题1. 已知数列\( a_n \)的通项公式为\( a_n = 2n - 1 \),该数列是:A. 等差数列B. 等比数列C. 既不是等差数列也不是等比数列D. 常数数列答案:A2. 若数列\( b_n \)满足\( b_n = b_{n-1} + 3 \),且\( b_1 = 1 \),则\( b_5 \)的值为:A. 10B. 13C. 16D. 19答案:B二、填空题3. 给定数列\( c_n \)的前几项为\( c_1 = 1, c_2 = 3, c_3 = 6 \),若数列\( c_n \)是等差数列,则\( c_4 \)的值为______。
答案:104. 若数列\( d_n \)的前\( n \)项和为\( S_n = 2n^2 - n \),求\( d_4 \)的值。
答案:15三、解答题5. 已知数列\( e_n \)的前\( n \)项和为\( S_n = 3n^2 + n \),求证数列\( e_n \)是等差数列,并求出其首项和公差。
证明:由题意知,\( S_1 = e_1 = 3 \times 1^2 + 1 = 4 \)。
当\( n \geq 2 \)时,\( e_n = S_n - S_{n-1} = (3n^2 + n) - [3(n-1)^2 + (n-1)] = 6n - 2 \)。
又\( e_1 = 4 \),满足上述等式,故\( e_n = 6n - 2 \)。
由\( e_n \)的表达式可知,\( e_n - e_{n-1} = 6 \),即数列\( e_n \)的公差为6,首项为4,因此\( e_n \)是等差数列。
6. 已知数列\( f_n \)的通项公式为\( f_n = 3^n - 2^n \),求\( f_{10} \)的值。
解答:根据题意,\( f_{10} = 3^{10} - 2^{10} \)。
计算得\( f_{10} = 59049 - 1024 = 58025 \)。
数列考试题型及答案详解
数列考试题型及答案详解一、选择题1. 已知数列{a_n}为等差数列,且a_1=2,a_3=6,求a_5的值。
A. 10B. 12C. 14D. 16答案:C解析:由于数列{a_n}为等差数列,设公差为d,则有a_3 =a_1 + 2d。
将已知条件代入,得6 = 2 + 2d,解得d = 2。
因此,a_5 = a_1 + 4d = 2 + 4*2 = 10。
2. 已知数列{b_n}为等比数列,且b_1=3,b_3=27,求b_5的值。
A. 81B. 243C. 729D. 2187答案:C解析:由于数列{b_n}为等比数列,设公比为q,则有b_3 = b_1 * q^2。
将已知条件代入,得27 = 3 * q^2,解得q = 3。
因此,b_5 = b_1 * q^4 = 3 * 3^4 = 243。
二、填空题3. 已知数列{c_n}的通项公式为c_n = 2^n - 1,求c_4的值。
答案:15解析:将n=4代入通项公式c_n = 2^n - 1,得c_4 = 2^4 - 1 = 16 - 1 = 15。
4. 已知数列{d_n}的前n项和公式为S_n = 3n^2 + 2n,求d_5的值。
答案:37解析:根据前n项和公式S_n = 3n^2 + 2n,可得d_n = S_n - S_{n-1}。
代入n=5,得d_5 = S_5 - S_4 = (3*5^2 + 2*5) - (3*4^2 + 2*4) = 87 - 56 = 31。
三、解答题5. 已知数列{e_n}的前n项和公式为S_n = n^2 + 3n,求数列{e_n}的通项公式。
答案:e_n = 2n + 3解析:根据前n项和公式S_n = n^2 + 3n,可得e_n = S_n - S_{n-1}。
代入n,得e_n = (n^2 + 3n) - [(n-1)^2 + 3(n-1)] = 2n + 3。
6. 已知数列{f_n}满足f_1 = 1,且f_{n+1} = 2f_n + 1,求f_5的值。
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。
近6年来高考数列题分析(以全国卷课标Ⅰ为例)
近5年来高考数列题分析(以全国卷课标Ⅰ为例)单的裂项相消法和错位相减法求解数列求和即可。
纵观全国新课标Ⅰ卷、Ⅱ卷的数列试题,我们却发现,新课标卷的数列题更加注重基础,强调双基,讲究解题的通性通法。
尤其在选择、填空更加突出,常常以“找常数”、“找邻居”、“找配对”、“构函数”作为数列问题一大亮点.从2011年至2015年,全国新课标Ⅰ卷理科试题共考查了8道数列题,其中6道都是标准的等差或等比数列,主要考查等差或等比数列的定义、性质、通项、前n项和、某一项的值或某几项的和以及证明等差或等比数列等基础知识。
而文科试题共考查了9道数列题,其中7道也都是标准的等差或等比数列,主要考查数列的性质、求通项、求和、求数列有关基本量以及证明等差或等比数列等基础知识。
1.从试题命制角度看,重视对基础知识、基本技能和基本数学思想方法的考查。
2.从课程标准角度看,要求学生“探索并掌握等差数列、等比数列的通项公式与前n 项和的公式,能在具体问题情境中,发现数列的等差关系或等比关系,并能用有关知识解决相应的问题”。
3.从文理试卷角度看,尊重差异,文理有别,体现了《普通高中数学课程标准(实验)》的基本理念之一“不同的学生在数学上得到不同的发展”。
以全国新课标Ⅰ卷为例,近五年理科的数列试题难度整体上要比文科的难度大一些。
如2012年文科第12题“数列 满足 ,求的前60项和”是一道选择题,但在理科试卷里这道题就命成了一道填空题,对考生的要求自然提高了。
具体来看,全国新课标卷的数列试题呈现以下特点:●小题主要考查等差、等比数列的基本概念和性质以及它们的交叉运用,突出了“小、巧、活”的特点,难度多属中等偏易。
●大题则以数列为引线,与函数、方程、不等式、几何、导数、向量等知识编织综合性强,内涵丰富的能力型试题,考查综合素质,难度多属中等以上,有时甚至是压轴题,难度较大。
(一)全国新课标卷对数列基本知识的考查侧重点1.考查数列的基本运算,主要涉及等差、等比数列的通项公式与前项和公式。
题型五 数列 ——高考数学高频题型专项讲解
题型五 数列——高考数学高频题型专项讲解一、思路分析数列的概念和递推公式是高考的热点,主要考查已知递推关系求通项公式、由n a 与n S 的关系求通项公式、利用数列的性质求最值等,主要以填空题、解答题的形式呈现,难度中等.等差数列是高考的重点考查知识,主要考查等差数列的基本运算和性质,等差数列的通项公式和前n 项和公式等,尤其要注意以数学文化为背景的数列题,题型既有选择题、填空题,也有解答题,要善于运用函数与方程思想和整体代入思想解决有关等差数列问题,同时要注意探索创新和生活实践情境载体下的试题训练.等比数列是高考的考查热点,主要考查等比数列的基本运算和性质,等比数列的通项公式和前n 项和公式,尤其要注意证明题或以数学文化为背景的数列题,考查题型既有选择题、填空题,也有解答题,难度中等,要会运用函数与方程思想、转化与化归思想和分类讨论思想解题,也要注意探索创新和生活实践情境载体下的试题训练.数列求和及数列综合应用是高考的热点题型,其中等差、等比数列的通项与求和,数列与函数、不等式的综合,以数学文化为背景的数列题是高考命题的热点,多以解答题的形式呈现,难度中等,要注重常规考法,也要注重数列与其他知识的综合创新,同时也要注重对结构不良类试题的训练. 二、考纲要求1.数列的概念和递推公式(1)了解数列的概念及表示方法,理解数列的通项公式的意义. (2)理解数列的递推公式,能根据递推公式写出数列的前几项. (3)理解n a 与n S 的关系.2.等差数列(1)理解等差数列的概念和通项公式的意义.(2)掌握等差数列的前n项和公式,理解等差数列的通项公式与前n项和公式的关系.(3)了解等差数列与一次函数的关系.3.等比数列(1)理解等比数列的概念和通项公式的意义(2)掌握等比数列的前n项和公式,理解等比数列的通项公式与前n项和公式的关系.(3)了解等比数列与指数函数的关系.4.数列求和及数列综合应用(1)掌握几种常用的数列求和方法.(2)掌握数列的综合应用.三、方法技巧1.由前几项归纳数列通项公式的常用方法及具体策略:(1)常用方法:观察(观察规律)、比较(比较已知数列)、归纳、转化(转化为特殊数列)、联想(联想常见的数列)等方法.(2)具体策略:①分式中分子、分母的特征;②相邻项的变化特征;③各项的符号特征和绝对值特征;④对于分式还可以考虑对分子、分母各个击破,或寻找分子、分母之间的关系;⑤对于符号交替出现的情况,可用(1)k-,*(1)k+-或1k∈N处理.2.等差数列前n项和的最值求解的常用方法(1)通项公式法:其基本思想是通过通项公式求出符号变化的项,从而求得和的最值;(2)前n 项和法:其基本思想是利用前n 项和公式的二次函数特性,借助抛物线的图象求最值.3.利用等差数列前n 项和解决实际问题的步骤: (1)判断问题中涉及的数列是否为等差数列; (2)若是等差数列,找出首项、公差、项数; (3)确认问题是求n a 还是n S ;(4)选择恰当的公式计算并转化为实际问题的解.4.解决等差数列前n 项和的基本运算题的思路方法及注意事项: (1)注意公式1()2n n n a a S +=与1(1)2n n n S na d -=+的选择使用; (2)等差数列的通项公式及前n 项和公式,共涉及五个量1a ,n a ,d ,n ,n S ,已知其中三个就能求另外两个,注意方程思想的应用;(3)数列的通项公式和前n 项和公式在解题中起到变量代换的作用,而1a 和d 是等差数列的两个基本量,用它们表示已知量和未知量是常用方法,同时注意灵活应用等差数列的性质以简化计算过程.5.应用等比数列通项公式解实际应用问题的步骤 (1)构建等比数列模型;(2)明确1a ,q ,n ,n a 等基本量; (3)利用11n n a a q -=求解; (4)还原为实际问题.6.判定数列是等比数列的常用方法: (1)定义法:验证1nn a q a -=(q 为常数且不为0)是否成立,但应注意必须从第二项(即2n)起所有项都满足此等式;(2)等比中项法:验证211n n n a a a -+=(n *∈N ,2n且0n a ≠)是否成立;(3)通项公式法:验证11n n a a q -=是否成立,但应注意隐含条件是10a ≠,0q ≠.7.解决等比数列前n 项和的实际应用问题的基本步骤(1)将已知条件翻译成数学语言,将实际问题转化为数学问题; (2)构建等比数列模型;(3)利用等比数列的前n 项和公式求解等比数列问题; (4)将所求结果还原到实际问题中.8.等比数列基本运算中的常用技巧:(1)(对称设元)一般地,若连续奇数个项成等比数列,则可设该数列为x x xq q,,,,;若连续偶数个项成等比数列,则可设该数列为33x x xq xq q q,,,,,(注意:此时公比20q >,并不适合所有情况).这样既可减少未知量的个数,也使得解方程较为方便.(2)求解等比数列基本量时注意运用整体思想、设而不求等,同时还要注意合理运用3232121121n nn n a a a a a a q a a a a a a --+++=====+++.9.用错位相减法解决数列求和问题的步骤:(1)判断结构:若数列{}n n a b ⋅是由等差数列{}n a 与等比数列{}n b (公比q )的对应项之积构成的,则可用此法求和;(2)乘公比:设{}n n a b ⋅的前n 项和为n T ,然后两边同乘以q ;(3)错位相减:乘以公比q 后,向后错开一位,使含有*()k q k ∈N 的项对应,然后两边同时作差;(4)求和:将作差后的结果求和,从而表示出n T .10.利用裂项相消法求和的基本步骤(1)裂项:观察数列的通项,将通项拆成两项之差的形式; (2)累加:将数列裂项后的各项相加(3)消项:将中间可以消去的项相互抵消,将剩余的有限项相加,得到数列的前n 项和.11.解决数列与不等式综合问题的一般步骤(1)由已知条件和数列性质求基本量,确定数列的特性(等差或等比数列); (2)求出n a 或n S 的通项公式;(3)分析n a ,n S 涉及的函数或不等式,利用相关函数或不等式性质解决题目中的问题;(4)得出结果,叙述完整;(5)回顾反思,查验“n ”的取值是否符合要求,运算过程是否有不当之处.12.数列与不等式的综合问题的解题策略(1)判断数列问题中的一些不等关系,可以利用数列的单调性或者是借助数列对应的函数的单调性求解.(2)对于与数列有关的不等式的证明问题,则要灵活选择不等式的证明方法,如比较法、综合法、分析法、放缩法等,有时需构造函数,利用函数的单调性,最值来证明.13.数列与函数的综合问题的解题策略(1)已知函数条件,解决数列问题,一般利用函数的性质、图象等进行研究. (2)已知数列条件,解决函数问题,一般要充分利用数列的有关公式对式子化简变形.(3)解题时要注意数列与函数的内在联系,灵活运用函数的思想方法求解.14.数列在实际应用中的常见模型(1)等差模型:如果增加(或减少)的量是一个固定的数,则该模型是等差模型,这个固定的数就是公差.(2)等比模型:如果后一个量与前一个量的比是一个固定的非零常数,则该模型是等比模型,这个固定的数就是公比.(3)递推数列模型:如果题目中给出的前后两项之间的关系不固定,随项的变化而变化,则应考虑考查的是第n 项n a 与第(1)n +项1n a +(或者相邻三项等)之间的递推关系还是前n 项和n S 与前(1)n +项和1n S +之间的递推关系.15.解答数列实际应用题的步骤(1)审题:仔细阅读题目,认真理解题意.(2)建模:将已知条件翻译成数列语言,将实际问题转化成数学问题,分清数列是等差数列、等比数列,还是递推数列,是求通项还是求前n 项和. (3)求解:求出该问题的数学解.(4)还原:将所求结果还原到实际问题中.。
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高中数学:《递推数列》经典题型全面解析类型1 )(1n f a a n n +=+解法:把原递推公式转化为)(1n f a a n n =-+,利用累加法(逐差相加法)求解。
例:已知数列{}n a 满足211=a ,nn a a n n ++=+211,求n a 。
解:由条件知:111)1(1121+-=+=+=-+n n n n n n a a n n分别令)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na 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 =+,利用累乘法(逐商相乘法)求解。
例:已知数列{}n a 满足321=a ,n n a n n a 11+=+,求n a 。
解:由条件知11+=+n n a a nn ,分别令)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 n n 1433221-⨯⋅⋅⋅⋅⋅⋅⨯⨯⨯=n a a n 11=⇒又321=a ,na n 32=∴ 例:已知31=a ,n n a n n a 23131+-=+ )1(≥n ,求n a 。
123132231232)2(31)2(32)1(31)1(3a n n n n a n +-•+⨯-⨯•⋅⋅⋅•+---•+---=3437526331348531n n n n n --=⋅⋅⋅⋅=---。
类型3 q pa a n n +=+1(其中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 -=-+,其中pqt -=1,再利用换元法转化为等比数列求解。
例: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 .所以{}n b 是以41=b 为首项,2为公比的等比数列,则 11224+-=⨯=n n n b ,所以321-=+n n a .变式:递推式:()n f pa a n n +=+1。
解法:只需构造数列{}n b ,消去()n f 带来的差异. 类型4 nn n q pa a +=+1(其中p ,q 均为常数,)0)1)(1((≠--q p pq )。
(1nn n a pa rq +=+,其中p ,q, r 均为常数) 。
解法:一般地,要先在原递推公式两边同除以1+n q ,得:qq a q p q a n n n n 111+•=++引入辅助数列{}n b (其中n n n q a b =),得:qb q p b nn 11+=+再待定系数法解决。
例: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 两边乘以12+n 得:1)2(32211+•=•++n n n n a a令n nn 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(其中p ,q 均为常数)。
解法一(待定系数法):先把原递推公式转化为)(112n n n n sa a t sa a -=-+++其中s ,t 满足⎩⎨⎧-==+q st pt s 解法二(特征根法):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 的特征方程。
若21,x x 是特征方程的两个根,当21x x ≠时,数列{}n a 的通项为1211--+=n n n Bx Ax a ,其中A ,B 由βα==21,a a 决定(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 ,其中A ,B 由βα==21,a a 决定(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)。
解法一(待定系数——迭加法):数列{}n a :),0(025312N n n a a a n n n ∈≥=+-++,b a a a ==21,,求数列{}n a 的通项公式。
由025312=+-++n n n a a a ,得)(32112n n n n a a a a -=-+++,且a b a a -=-12。
则数列{}n n a a -+1是以a b -为首项,32为公比的等比数列,于是11)32)((-+-=-n n n a b a a 。
把n n ,,3,2,1⋅⋅⋅=代入,得a b a a -=-12,)32()(23⋅-=-a b a a ,234)32()(⋅-=-a b a a ,•••21)32)((---=-n n n a b a a 。
把以上各式相加,得])32()32(321)[(21-+⋅⋅⋅+++-=-n n a b a a )(321)32(11a b n ---=-。
a b b a a a b a n n n 23)32)((3)]()32(33[11-+-=+--=∴--。
解法二(特征根法):数列{}n a :),0(025312N n n a a a n n n ∈≥=+-++, ba a a ==21,的特征方程是: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 例:已知数列{}n a 中,11=a ,22=a ,n n n a a a 313212+=++,求n a 。
解:由n n n a a a 313212+=++可转化为)(112n n n n sa a t sa a -=-+++即n n n sta a t s a -+=++12)(⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧-==+⇒3132st t s ⎪⎩⎪⎨⎧-==⇒311t s 或⎪⎩⎪⎨⎧=-=131t s 这里不妨选用⎪⎩⎪⎨⎧-==311t s (当然也可选用⎪⎩⎪⎨⎧=-=131t s ,大家可以试一试),则 )(31112n n n n a a a a --=-+++{}n n a a -⇒+1是以首项为112=-a a ,公比为31-的等比数列,所以11)31(-+-=-n n n a a ,应用类型1的方法,分别令)1(,,3,2,1-⋅⋅⋅⋅⋅⋅=n n ,代入上式得)1(-n 个等式累加之,即2101)31()31()31(--+⋅⋅⋅⋅⋅⋅+-+-=-n n a a 311)31(11+--=-n 又11=a ,所以 1)31(4347---=n n 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:这种类型一般利用⎩⎨⎧≥⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅-=⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=-)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:已知数列{}n a 前n 项和2214---=n n n a S .(1)求1+n a 与n a 的关系;(2)求通项公式n a .解:(1)由2214---=n n na 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 nn n a a 21211+=⇒+. (2)应用类型4(nn n q pa a +=+1(其中p ,q 均为常数,)0)1)(1((≠--q p pq )) 的方法,上式两边同乘以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为公差的等差数列,所以n n a n n2)1(222=-+=12-=⇒n n n a类型7 b an pa a n n ++=+1)001(≠≠,a 、p解法:这种类型一般利用待定系数法构造等比数列,即令)()1(1y xn a p y n x a n n ++=++++,与已知递推式比较,解出y x ,,从而转化为{}y xn a n ++是公比为p 的等比数列。
例:设数列{}n a :)2(,123,411≥-+==-n n a a a n n ,求n a .解:设B An b a B ,An a b n n n n --=++=则,将1,-n n a a 代入递推式,得[]12)1(31-+---=---n B n A b B An b n n )133()23(31+----=-A B n A b n⇒⎪⎩⎪⎨⎧+-=-=∴13323A B B A A ⎩⎨⎧==11B A1++=∴n a b n n 取…(1)则13-=n n b b ,又61=b ,故 n n n b 32361⨯=⨯=-代入(1)得132--⨯=n a n n说明:(1)若)(n f 为n 的二次式,则可设C Bn An a b n n +++=2;(2)本题也可由1231-+=-n a a n n ,1)1(2321--+=--n a a n n (3≥n )两式相减得2)(3211+-=----n n n n a a a a 转化为n n n qb pb b +=++12求之.【例】、已知数列}{n a 满足11=a ,)2(311≥+=--n a a n n n ,则通项公式=n a 312n - an=3^(n-1)+a(n-1) --->an-a(n-1)=3^(n-1) 同样a(n-1)-a(n-2)=3^(n-2) ……a(n-2(-a(n-3)=3^(n-3) …………………… ……a3-a2=3^2 ……a2-a1=3^1以上的n 个等式的两边相加得到An-a1=3+3^2+……+3^(n -1)=3(1-3^n-1)/(1-3)=(3^n-1)/2。