数列大题专题训练1(老师版)
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数列大题专题训练
1(老师版)
work Information Technology Company.2020YEAR
数列大题专题训练1
1.已知数列{}n a 的前n 项和为n S ,且*1
1()2
n n S a n N +=∈.
(1)求数列{}n a 的通项公式;
(2)设*3log (1)()n n b S n N =-∈,求满足方程2334
111125
51
n n b b b b b b ++++
=的n 值. 【解析】
试题分析:(1)由
n
S 与
n
a 关系求数列
{}
n a 的通项公式时,注意分类讨论:当1n =时,
11
a S =;当
2n ≥时,1n n n a S S -=-,得到递推关系113n n a a
-=,再根据等比数列定义确定公比,由通项公式求通
项
(2)先求数列{}n a 前n 项和11()3n
n S =-,再代入求得n b n =-,因为11111n n b b n n +=-+,从而根据裂项相消法求和23
34111
11121n n b b b b b b n ++++
=-+,解11252151n -=
+得n 值
试题解析:(1)当1n =时,
123a =
,
当1n >时,112n n S a +=,111
1
2n n S a --+=, ∴131022n n a a --=,即1
1
3n n a a -= ∴
23n n a =
.
(2)21(1())
1331()1313n n
n S -==--,∴n b n =-,11111n n b b n n +=-+,
∴2334
111111
21
n n b b b b b b n ++++
=-
+,
即11252151n -=
+,解得101n =.
考点:由
n
S 与
n
a 关系求数列
{}
n a 的通项公式,裂项相消法求和
【方法点睛】将数列的通项分成两个式子的代数和的形式,然后通过累加抵消中间若干项的方法,
裂项相消法适用于形如⎩⎪⎨⎪⎧⎭
⎪⎬⎪⎫c a n a n +1(其中{a n }是各项均不为零的等差数列,c 为常数)的数列. 裂项相消法
求和,常见的有相邻两项的裂项求和(如本例),还有一类隔一项的裂项求和,如
1
(n -1)(n +1)
(n≥2)或
1
n (n +2)
.
2.已知数列{}n a 是等比数列,首项11a =,公比0q >,其前n 项和为n S
,且113322,,S a S a S a +++,成等差数列.
(1)求{}n a
的通项公式;
(2)若数列{}n b 满足11,2n n
a b n n a T +⎛⎫
= ⎪
⎝⎭为数列{}n b 前n 项和,若n T m ≥恒成立,求m 的最大值.
【答案】(1)1
12n n a -⎛⎫
= ⎪
⎝⎭
;(2)1.
【解析】
试题分析:(1)由题意可知:()()()331122313212322S a S a S a S S S S a a a +=+++⇒-+-=+-⇒
314a a = 1
231111,422n n a q q a a -⎛⎫
⇒==⇒=⇒= ⎪
⎝⎭
;(2)由1111222n n
n n
a b n
a b n n a b +⎛⎫
⎛⎫⎛⎫=⇒=⇒= ⎪
⎪ ⎪⎝⎭
⎝⎭⎝⎭
12n n -⇒21112232...2n n T n -=⨯+⨯+⨯++,再由错位相减法求得()112n n T n =+-,1n n T T +⇒-=
()120n n +>{}n T ⇒为递增数列⇒当1n =时,()min 1,n T =.又原命题可转化()min n T m ≥1m m
⇒≤⇒的最大值为1.
试题解析: (1)由题意可知:()()()331122313212322S a S a S a S S S S a a a +=+++∴-+-=+-,
即314a a =,于是1
2311111,0,,1,422n n a q q q a a a -⎛⎫
==>∴==∴= ⎪⎝⎭
.
(2)11111,,2222n n
n n
a b n
a b n n n a b n -+⎛⎫
⎛⎫⎛⎫=∴=∴= ⎪
⎪ ⎪⎝⎭
⎝⎭⎝⎭
,
21112232...2n n T n -∴=⨯+⨯+⨯++, ① 232122232...2n n T n ∴=⨯+⨯+⨯++ ,② ∴①- ②得:()2
1
12122 (2)
2212112
n
n n
n n n T n n n ---=++++-=-=---,()112n n T n ∴=+-,
n T m ≥恒成立,只需()()()11min 212120n n n n n n T m T T n n n ++≥-=--=+>,