【小初高学习】2017届高考数学二轮复习专题三数列第2讲数列的求和及综合应用练习
高考数学二轮复习 专题3 数列 第二讲 数列求和及综合应用课件 文
高考 点突破
解析:(1)由已知,有(a3+a4)-(a2+a3)=(a4+a5)-(a3
+a4),即 a4-a2=a5-a3,
所以 a2(q-1)=a3(q-1).
又因为 q≠1,所以 a3=a2=2.由 a3=a1·q,得 q=2.
n-1 当 n=2k-1(k∈N*)时,an=a2k-1=2k-1=2 2 ;
高考热 点突破
12n+1
解析:(1)bbn+n 1=aa2n2+n2=aa2n2+na1a2n2+n+1 2=2122n
=12,所以{bn}是首
项为 b1=21,公比为21的等比数列.
(2)由(1)知,bn=12n,
当 n=2k(k∈N*)时,an=a2k=bk=12k; 当 n=2k-1(k∈N*)时,
高考热 点突破 突破点2 错位相减法求和
已知等差数列{an}满足 a2=0,a6+a8=-10. (1)求数列{an}的通项公式; (2)求数列2an-n1的前 n 项和. 思路点拨:(1)由题设求出 a1,d,可确定通项公式; (2)可用错位相减法求和.
高考热 点突破
解 析 :( 1 ) 设 等 差 数 列 {an} 的 公 差 为 d , 由 已 知 条 件 可 得 a21a+1+d1=2d0,=-10,解得ad1==-1,1.
故数列{an}的通项公式为 an=2-n. (2)设数列2an-n1的前 n 项和为 Sn, 即 Sn=a1+a22+…+2an-n 1. 故 S1=1,S2n=a21+a42+…+a2nn.
高考热 点突破
所以当 n>1 时,以上两式相减,得 S2n=a1+a2-2 a1+…+an-2n-a1n-1-a2nn =1-12+41+…+2n1-1-2-2n n =1-1-2n1-1-2-2nn=2nn. 所以 Sn=2nn-1. 综上,数列2an-n 1的前 n 项和 Sn=2nn-1.
2017届高考数学(理)(新课标)二轮专题复习课件:3-2数列
1 1 1 n (2)∵a1=6,由(1)知 = + (n-1)= , 3 an-3 a1-3 3 3(n+1) ∴an= (n∈N*), n ∴lgan=lg(n+1)-lgn+lg3(n∈N*). ∴数列{lgan}的前 999 项和 S=999lg3+(lg2-lg1+lg3-lg2 +…+lg1 000-lg999)=999lg3+lg1 000=3+999lg3.(12 分)
(2)证明等比数列的方法: an+1 ①定义法: =q(n∈N*). an an 或当 n≥2 时, =q. an-1 ②等比中项法: an+1 an+2 = (n∈N*). an an+1
(3)注意不能直接根据通项公式就说某个数列是等差或等比 数列,判断可以,证明不行!
1.(2016· 安徽联考)设数列{an}的前 n 项积为 Tn,且 Tn+2an =2(n∈N*). 1 (1)求证:数列{ }是等差数列; Tn (2)设 bn=(1-an)(1-an+1),求数列{bn}的前 n 项和 Sn.
(2)由(1)知 Sn=2- n-1, 2 anSn n ∴cn= =2n- n-1.(7 分) 2 2 1 2 3 n ∴Tn=2(1+2+3+…+n)-( 0+ 1+ 2+…+ n-1)=n(n+1) 2 2 2 2 1 2 3 n -( 0+ 1+ 2+…+ n-1). 2 2 2 2 1 2 3 n 令 Rn= 0+ 1+ 2+…+ n-1, 2 2 2 2
调研二 等差等比的综合运用 1 (2016· 百校联盟)已知首项为 ,公比不等于 1 的等比 2 数列{an}的前 n 项和为 Sn,且 S3,S2,S4 成等差数列. (1)求数列{an}的通项公式; (2)记 bn=n|an|,数列{bn}的前 n 项和为 Tn,求 Tn.
高考数学二轮复习数列的求和及综合应用
综合问题一般以数列为载体,考查最值问题、不等关系或恒成
立问题.
真题感悟· 考点整合
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热点一
数列的求和问题
命题角度1 分组转化求和
n2+n 【例 1-1】 (2017· 郑州质检)已知数列{an}的前 n 项和 Sn= , 2 n∈N*. (1)求数列{an}的通项公式; (2)设 bn=2an+(-1)nan,求数列{bn}的前 2n 项和.
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an (2)记2n+1的前
n 项和为 Sn,
2 1 1 an 由(1)知 = = - , 2n+1 (2n-1)(2n+1) 2n-1 2n+1 则
1 1 1 1 1 Sn=1-3+3-5+…+2n-1-2n+1
归纳总结· 思维升华
真题感悟 1.(2017· 全国Ⅲ卷)设数列{an}满足 a1+3a2+…+(2n-1)an=2n.
(1)求{an}的通项公式;
an (2)求数列 2n+1的前
n 项和.
解
(1)因为 a1+3a2+…+(2n-1)an=2n,①
故当 n≥2 时,a1+3a2+…+(2n-3)an-1=2(n-1),② 2 ①-②得(2n-1)an=2,所以 an= , 2n-1 又 n=1 时,a1=2 适合上式, 2 从而{an}的通项公式为 an= . 2n-1
第 2讲
数列的求和及综合应用
真题感悟· 考点整合
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高考定位
1.高考对数列求和的考查主要以解答题的形式出
高考数学二轮复习层级二专题三数列第2讲数列求和及综合应用课件
所 以 , ∑n,k = 1
Tk+bk+2 k+1k+2
=
233-222
+
244-233
+
…
+
n2+n+22-n2+n+11=n2+n+22-2.
错位相减法求和
[例 2-2] (2018·浙江卷)已知等比数列{an}的公比 q>1,且 a3+ a4+a5=28,a4+2 是 a3,a5 的等差中项,数列{bn}满足 b1=1,数列 {(bn+1-bn)an}的前 n 项和为 2n2+n.
答案:-63
2.(2019·天津卷)设{an}是等差数列,{bn}是等比数列,公比大于 0,已知 a1=b1=3,b2=a3,b3=4a2+3.
(1)求{an}和{bn}的通项公式;
1,n为奇数, (2)设数列{cn}满足 cn=bn2,n为偶数, 求 a1c1+a2c2+…+
a2nc2n(n∈N*).
所以,数列{an}的通项公式为 an=2n-1,数列{bn}的通项公式为 bn=n.
(2)①由(1),有 Sn=11--22n=2n-1,故 Tn=2×1-1-2 2n-n =2n+1-n-2. ②证明:因为 kT+k+1bkk++2b2k=2k+1-k+k-12k++k2+ 2k
=k+k1·2k+ k+1 2=k2+k+22-k2+k+11,
解:(1)设等差数列{an}的公差为 d,等比数列{bn}的公比为 q, 依题意,得33qq2==31+5+2d4,d, 解得dq= =33, , 故 an=3+3(n-1)=3n, bn=3×3n-1=3n.
所以,{an}的通项公式为 an=3n,{bn}的通项公式为 bn=3n.
(2)a1c1+a2c2+…+a2nc2n =(a1+a3+a5+…+a2n-1)+(a2b1+a4b2+a6b3+…+a2nbn) =n×3+nn2-1×6+(6×31+12×32+18×33+…+6n×3n) =3n2+6×(1×31+2×32+…+n×3n). 记 Tn=1×31+2×32+…+n×3n, ① 则 3Tn=1×32+2×33+…+n×3n+1,②
2017高考数学(理)(新课标版)考前冲刺复习讲义:第2部分专题3第2讲数列求和及其综合应用含答案
第2讲数列求和及其综合应用分组转化求和共研典例类题通法有些数列,既不是等差数列,也不是等比数列,若将数列通项拆开或变形,可转化为几个等差、等比数列或常见的数列,即先分别求和,然后再合并.(2016·高考北京卷)已知{a n}是等差数列,{b n}是等比数列,且b2=3,b3=9,a1=b1,a14=b4。
(1)求{a n}的通项公式;(2)设c n=a n+b n,求数列{c n}的前n项和.【解】(1)等比数列{b n}的公比q=b3b2=错误!=3,所以b1=错误!=1,b4=b3q=27。
设等差数列{a n}的公差为d。
因为a1=b1=1,a14=b4=27,所以1+13d=27,即d=2.所以a n=2n-1(n=1,2,3,…).(2)由(1)知,a n=2n-1,b n=3n-1。
因此c n=a n+b n=2n-1+3n-1.从而数列{c n}的前n项和S n=1+3+…+(2n-1)+1+3+…+3n-1=错误!+错误!=n2+错误!。
(1)分组求和的常见方法①根据等差、等比数列分组.②根据正号、负号分组.③根据数列的周期性分组.(2)分组求和利用转化思想把一般的数列求和转化为等差数列或等比数列进行求和,在求和时要分析清楚哪些项构成等差数列,哪些项构成等比数列,清晰正确地求解.在利用分组求和法求和时,由于数列的各项是正负交替的,所以一般需要对项数n进行讨论,最后再验证是否可以合并为一个公式.[跟踪训练]设数列{a n}的前n项和为S n(n∈N*),数列{a2n-1}是首项为1的等差数列,数列{a2n}是首项为2的等比数列,且满足S3=a4,a3+a5=a4+2。
(1)求数列{a n}的通项公式;(2)求S2n。
[解](1)设等差数列的公差为d,等比数列的公比为q,则a1=1,a2=2,a3=1+d,a4=2q,a5=1+2d,所以错误!解得d=2,q=3.所以a n=错误!(k∈N*).(2)S2n=(a1+a3+…+a2n-1)+(a2+a4+…+a2n)=(1+3+5+…+2n-1)+(2×30+2×31+…+2×3n-1)=(1+2n-1)n2+错误!=n2-1+3n.裂项相消求和共研典例类题通法裂项相消法是指把数列和式中的各项分别裂开后,某些项可以相互抵消从而求和的方法,主要适用于错误!或错误!(其中{a n}为等差数列)等形式的数列求和.(2016·重庆适应性测试(二))在等比数列{a n}中,a1=2,公比q>0,其中-8a1,a2,a3成等差数列.(1)求数列{a n}的通项公式;(2)设b n=log2a n,求数列错误!的前n项和T n。
2017高考数学(理)二轮专题复习(课件):专题三第2讲数列求和及综合应用
[变式训练 1] (2016·重庆二次适应性测试)在等比数 列{an}中,a1=2,公比 q>0,其中-8a1,a2,a3 成等差数 列.
(1)求数列{an}的通项公式; (2)设 bn=log2an,求数列bnb1n+1的前 n 项和 Tn.
第二十六页,编辑于星期六:二十一点 四十九 分。
因
此
1 bnbn+1
=
1 (2n-1)(2n+1)
=
1 2
2n1-1-2n1+1,
第二十八页,编辑于星期六:二十一点 四十九 分。
故 Tn=121-13+13-15+15-17+…+ 2n1-1-2n1+1=121-2n1+1=2nn+1.
第二十九页,编辑于星期六:二十一点 四十九 分。
[例 2] (2016·四川卷)已知数列{an}的首项为 1,Sn 为 数列{an}的前 n 项和,Sn+1=qSn+1,其中 q>0,n∈N*.
解:(1)由-8a1,a2,a3 成等差数列得 2a2=-8a1+ a3,
∴a1q2-2a1q-8a1=0, 即 q2-2q-8=0,(q-4)(q+2)=0, 解得 q=4 或 q=-2.
第二十七页,编辑于星期六:二十一点 四十九 分。
∵q>0,∴q=4,
故通项公式 an=2×4n-1,
即 an=22n-1. (2)由(1)知 bn=六:二十一点 四十九分。
(2)错位相减法求和. 错位相减法是在推导等比数列的前 n 项和公式时所 用的方法,这种方法主要用于求数列{an·bn}的前 n 项和, 其中{an},{bn}分别是等差数列和等比数列. (3)裂项相消法求和. 裂项相消法是指把数列和式中的各项分别裂开后, 某些项可以相互抵消从而求和的方法,主要适用于 ana1n+1或ana1n+2(其中{an}为等差数列)等形式的数列求 和.
2017年高考数学理科二轮复习测试专题三第2讲数列求和及综合应用含解析
专题三数列第2讲数列求和及综合应用 一、选择题11111.已知数列12, 3玄,5录7—,…,则其前n 项和S n 为( )21 2 1A . n + 1 — 2nB . n + 2—刁 2 1 2 1C . n + 1— q n — 1D . n + 2— ?n -11解析:T a n = 2n — 1 + 2“,f 1—丄门n (1 + 2n — 1) 1 2n ' 2 2 1 「•S n = 2 + 1 = n +1 — 2山1 —_ 12 答案:A22.若数列{a n }的通项公式为a n = —z —~ ,贝S 其前n 项和S nn (n + 2)3—1 — 1 2 n n +1ZH U ANl TIZH UAN XIANGGU IFANX UNLIAQ本部讣fl:学土用书中单独飒册1 —n + 21n + 23 — — 12 n +1 n +2A .1 n解析:2 1 1-a n= =n (n+ 2) n n+ 211111 1 1--S n = a1 + a2 + ••• + a n = 1 —3+ 2 —4 + 3 —5+ •••+-+ n+111 11 13 1 1—一-- =1 + _—---- 一--- ——一- 一 --- .n n + 2 2n +1 n+ 2 2 n+1 n+ 2答案:D3. (2016广东中山华侨中学3月模拟)已知等比数列{a n}中,a2吐—4a5,等差数列{b n}中,b4 + b6—a5,则数列{b n}的前9项和S g等于()A. 9B. 18C. 36 D . 72解析:•在等比数列{a n}中,a2 •—4a5,即卩a;= 4a5,・ *35 4.由题意可知a5 —b4+ b6—2b s —4,「・b5— 2.「•S g —9b5 —18.答案:B4. (2016 山西忻州一中等四校第三次联考)等比数列{a n}中,34—2, 37—5,则数列{lg a n}的前10项和等于()(导学号55460120)A. 2B. lg 50C. 5D. 10解析:由题意可知a4a7 —a5a6—a3a8 —a2a e —3131O,即a1a2…3931O—105,所以数列{lg a n}的前10项和等于lg a1 + lg a2+…+ lg a g + lg跖。
高三数学(理)二轮专题复习文档:专题二数列第2讲数列求和及综合应用 (2)
第2讲 数列求和及综合应用高考定位 1.高考对数列求和的考查主要以解答题的形式出现,通过分组转化、错位相减、裂项相消等方法求数列的和,难度中档偏下;2.在考查数列运算的同时,将数列与不等式、函数交汇渗透.真 题 感 悟1.(2017·全国Ⅲ卷)设数列{a n }满足a 1+3a 2+…+(2n -1)a n =2n .(1)求{a n }的通项公式;(2)求数列⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫a n 2n +1的前n 项和.解 (1)因为a 1+3a 2+…+(2n -1)a n =2n ,①故当n ≥2时,a 1+3a 2+…+(2n -3)a n -1=2(n -1),②①-②得(2n -1)a n =2,所以a n =22n -1, 又n =1时,a 1=2适合上式,从而{a n }的通项公式为a n =22n -1. (2)记⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫a n 2n +1的前n 项和为S n , 由(1)知a n 2n +1=2(2n -1)(2n +1)=12n -1-12n +1, 则S n =⎝ ⎛⎭⎪⎫1-13+⎝ ⎛⎭⎪⎫13-15+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1-12n +1 =1-12n +1=2n 2n +1. 2.(2017·山东卷)已知{a n }是各项均为正数的等比数列,且a 1+a 2=6,a 1a 2=a 3.(1)求数列{a n }的通项公式;(2){b n }为各项非零的等差数列,其前n 项和为S n ,已知S 2n +1=b n b n +1,求数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫b n a n 的前n 项和T n .解 (1)设{a n }的公比为q ,由题意知⎩⎨⎧a 1(1+q )=6,a 21q =a 1q 2,又a n >0,解得⎩⎨⎧a 1=2,q =2,所以a n =2n . (2)由题意知:S 2n +1=(2n +1)(b 1+b 2n +1)2=(2n +1)b n +1, 又S 2n +1=b n b n +1,b n +1≠0,所以b n =2n +1.令c n =b n a n,则c n =2n +12n , 因此T n =c 1+c 2+…+c n=32+522+723+…+2n -12n -1+2n +12n , 又12T n =322+523+724+…+2n -12n +2n +12n +1, 两式相减得12T n =32+⎝ ⎛⎭⎪⎫12+122+…+12n -1-2n +12n +1, 所以T n =5-2n +52n .考 点 整 合1.(1)数列通项a n 与前n 项和S n 的关系,a n =⎩⎨⎧S 1 (n =1),S n -S n -1 (n ≥2).(2)应用a n 与S n 的关系式f (a n ,S n )=0时,应特别注意n =1时的情况,防止产生错误.2.数列求和(1)分组转化求和:一个数列既不是等差数列,也不是等比数列,若将这个数列适当拆开,重新组合,就会变成几个可以求和的部分,分别求和,然后再合并.(2)错位相减法:主要用于求数列{a n ·b n }的前n 项和,其中{a n },{b n }分别是等差数列和等比数列.(3)裂项相消法:即将数列的通项分成两个式子的代数差的形式,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.。
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专题三 数列 第2讲 数列的求和及综合应用练习一、选择题1.已知数列112,314,518,7116,…,则其前n 项和S n 为( )A.n 2+1-12nB.n 2+2-12nC.n 2+1-12n -1D.n 2+2-12n -1解析 a n =(2n -1)+12n ,∴S n =n (1+2n -1)2+12⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n 1-12=n 2+1-12n .答案 A2.已知数列{a n }满足a 1=1,a 2=3,a n +1a n -1=a n (n ≥2),则数列{a n }的前40项和S 40等于( ) A.20 B.40 C.60D.80 解析 由a n +1=a n a n -1(n ≥2),a 1=1,a 2=3,可得a 3=3,a 4=1,a 5=13,a 6=13,a 7=1,a 8=3,…,这是一个周期为6的数列,一个周期内的6项之和为263,又40=6×6+4,所以S 40=6×263+1+3+3+1=60.答案 C 3.122-1+132-1+142-1+…+1(n +1)2-1的值为( ) A.n +12(n +2)B.34-n +12(n +2)C.34-12⎝ ⎛⎭⎪⎫1n +1+1n +2D.32-1n +1+1n +2解析 ∵1(n +1)2-1=1n 2+2n =1n (n +2)=12⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +2, ∴122-1+132-1+142-1+…+1(n +1)2-1 =12⎝ ⎛⎭⎪⎫1-13+12-14+13-15+…+1n -1n +2=12⎝ ⎛⎭⎪⎫32-1n +1-1n +2=34-12⎝ ⎛⎭⎪⎫1n +1+1n +2.答案 C4.各项均为正数的数列{a n }的前n 项和为S n ,且3S n =a n a n +1,则∑nk =1a 2k =( ) A.n (n +5)2 B.3n (n +1)2 C.n (5n +1)2D.(n +3)(n +5)2解析 当n =1时,3S 1=a 1a 2,即3a 1=a 1a 2,∴a 2=3,当n ≥2时,由3S n =a n a n +1,可得3S n -1=a n -1a n ,两式相减得:3a n =a n (a n +1-a n -1).∵a n ≠0,∴a n +1-a n -1=3,∴{a 2n }为一个以3为首项,3为公差的等差数列,∴∑nk =1a 2k =a 2+a 4+a 6+…+a 2n =3n +n (n -1)2×3=3n (n +1)2,选B.答案 B5.数列{a n }的通项a n =n 2⎝⎛⎭⎪⎫cos 2n π3-sin2n π3,其前n 项和为S n ,则S 30为( ) A.470 B.490 C.495 D.510解析 因为a n =n 2⎝⎛⎭⎪⎫cos2n π3-sin 2n π3=n 2cos 2n π3, 由于cos 2n π3以3为周期,且cos 2π3=-12,cos 4π3=-12,cos 6π3=1,所以S 30=(a 1+a 2+a 3)+(a 4+a 5+a 6)+…+(a 28+a 29+a 30)=⎝ ⎛⎭⎪⎫-12+222+32+⎝ ⎛⎭⎪⎫-42+522+62+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫-282+2922+302 =∑k =110⎣⎢⎡⎦⎥⎤-(3k -2)2+(3k -1)22+(3k )2 =∑k =110⎝⎛⎭⎪⎫9k -52=470.答案 A 二、填空题6.在数列{a n }中, a n =1n +1+2n +1+…+n n +1,若b n =2a n a n +1,则数列{b n }的前n 项和S n为________.解析 a n =1n +1+2n +1+…+n n +1=n (n +1)2n +1=n2. ∴b n =2a n a n +1=2n (n +1)4=8n (n +1)=8⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1,∴S n =b 1+b 2+…+b n=8⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+12-13+…+1n -1n +1=8⎝⎛⎭⎪⎫1-1n +1=8nn +1. 答案8n n +17.(2015·江苏卷)设数列{a n }满足a 1=1,且a n +1-a n =n +1(n ∈N *),则数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 前10项的和为________.解析 ∵a 1=1,a n +1-a n =n +1,∴a 2-a 1=2,a 3-a 2=3,…,a n -a n -1=n (n ≥2),将以上n -1个式子相加得a n -a 1=2+3+…+n =(2+n )(n -1)2,即a n =n (n +1)2,令b n =1a n,故b n =2n (n +1)=2⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1,故S 10=b 1+b 2+…+b 10=2⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+12-13+…+110-111=2011.答案20118.设S n 为数列{a n }的前n 项和,S n =(-1)n a n -12,n ∈N *,则(1)a 3=________;(2)S 1+S 2+…+S 100=________.解析 (1)当n =1时,S 1=(-1)a 1-12,得a 1=-14.当n ≥2时,S n =(-1)n(S n -S n -1)-12.当n 为偶数时,S n -1=-12n ,当n 为奇数时,S n =12S n -1-12n +1,从而S 1=-14,S 3=-116,又由S 3=12S 2-124=-116,得S 2=0,则S 3=S 2+a 3=a 3=-116.(2)由(1)得S 1+S 3+S 5+…+S 99=-122-124-126-…-12100,S 101=-12102,又S 2+S 4+S 6+…+S 100=2S 3+123+2S 5+125+2S 7+127+…+2S 101+12101=0,故S 1+S 2+…+S 100=13⎝ ⎛⎭⎪⎫12100-1. 答案 (1)-116 (2)13⎝ ⎛⎭⎪⎫12100-1三、解答题9.(2015·四川卷)设数列{a n }(n =1,2,3,…)的前n 项和S n 满足S n =2a n -a 1,且a 1,a 2+1,a 3成等差数列. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)记数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 的前n 项和为T n ,求使得|T n -1|<11 000成立的n 的最小值.解 (1)由已知S n =2a n -a 1,有a n =S n -S n -1=2a n -2a n -1(n ≥2),即a n =2a n -1(n ≥2),所以q =2.从而a 2=2a 1,a 3=2a 2=4a 1, 又因为a 1,a 2+1,a 3成等差数列, 即a 1+a 3=2(a 2+1),所以a 1+4a 1=2(2a 1+1),解得a 1=2,所以,数列{a n }是首项为2,公比为2的等比数列, 故a n =2n.(2)由(1)得1a n =12n ,所以T n =12+122+…+12n =12⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12n 1-12=1-12n .由|T n -1|<11 000,得⎪⎪⎪⎪⎪⎪1-12n -1<11 000, 即2n>1 000,因为29=512<1 000<1 024=210,所以n ≥10,于是,使|T n -1|<11 000成立的n 的最小值为10.10.(2016·山东卷)已知数列{a n }的前n 项和S n =3n 2+8n ,{b n }是等差数列,且a n =b n +b n +1.(1)求数列{b n }的通项公式;(2)令c n =(a n +1)n +1(b n +2)n ,求数列{c n }的前n 项和T n .解 (1)由题意知,当n ≥2时,a n =S n -S n -1=6n +5,当n =1时,a 1=S 1=11,所以a n =6n +5.设数列{b n }的公差为d .由⎩⎪⎨⎪⎧a 1=b 1+b 2,a 2=b 2+b 3,即⎩⎪⎨⎪⎧11=2b 1+d ,17=2b 1+3d ,可解得b 1=4,d =3,所以b n =3n +1. (2)由(1)知,c n =(6n +6)n +1(3n +3)n =3(n +1)·2n +1. 又T n =c 1+c 2+…+c n ,得T n =3×[2×22+3×23+…+(n +1)×2n +1],2T n =3×[2×23+3×24+…+(n +1)×2n +2].两式作差,得-T n =3×[2×22+23+24+…+2n +1-(n +1)×2n +2]=3×⎣⎢⎡⎦⎥⎤4+4(1-2n)1-2-(n +1)×2n +2 =-3n ·2n +2,所以T n =3n ·2n +2.11.数列{a n }满足a 1=1,a 2=2,a n +2=⎝⎛⎭⎪⎫1+cos 2n π2a n +sin 2n π2,n =1,2,3,….(1)求a 3,a 4,并求数列{a n }的通项公式; (2)设b n =a 2n -1a 2n ,S n =b 1+b 2+…+b n .证明:当n ≥6时,|S n -2|<1n. (1)解 ∵a 1=1,a 2=2, ∴a 3=⎝⎛⎭⎪⎫1+cos2π2a 1+sin 2π2=a 1+1=2, a 4=(1+cos 2π)a 2+sin 2π=2a 2=4,当n =2k -1时,a 2k +1=⎣⎢⎡⎦⎥⎤1+cos 2(2k -1)π2a 2k -1+ sin2(2k -1)π2=a 2k -1+1,即a 2k +1-a 2k -1=1, 所以数列{a 2k -1}是首项为1,公差为1的等差数列,因此a 2k -1=1+(k -1)=k , 当n =2k 时,a 2k +2=⎝⎛⎭⎪⎫1+cos22k π2a 2k +sin 22k π2=2a 2k , 所以数列{a 2k }是首项为2,公比为2的等比数列,因此a 2k =2k.故数列{a n}的通项公式为a n=⎩⎪⎨⎪⎧n +12,n =2k -1,2n 2,n =2k .(2)证明 由(1)知,b n =a 2n -1a 2n =n 2n, S n =12+222+323+…+n2n ,①12S n =122+223+324+…+n2n +1,② ①-②得,12S n =12+122+123+…+12n -n 2n +1=12⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12n 1-12-n2n +1=1-12n -n 2n +1.所以S n =2-12n -1-n 2n =2-n +22n .要证明当n ≥6时,|S n -2|<1n成立,只需证明当n ≥6时,n (n +2)2n<1成立.法一 令C n =n (n +2)2n(n ≥6),则C n +1-C n =(n +1)(n +3)2n +1-n (n +2)2n=3-n22n +1<0. 所以当n ≥6时,C n +1<C n ,因此当n ≥6时,C n ≤C 6=6×864=34<1.于是当n ≥6时,n (n +2)2n<1.综上所述,当n ≥6时,|S n -2|<1n.法二 ①当n =6时,6×(6+2)26=4864=34<1成立. ②假设当n =k (k ≥6)时不等式成立,即k (k +1)2k<1.则当n =k +1时,(k +1)(k +3)2k +1=k (k +2)2k×(k +1)(k +3)2k (k +2) <(k +1)(k +3)(k +2)·2k <1.由①②所述,当n ≥6时,n (n +1)2n<1.即当n ≥6时,|S n -2|<1n.。