7-1 数列的概念与简单表示法
新课标2023版高考数学一轮总复习第7章数列第1节数列的概念与简单表示法课件

所以 an=aan-n 1·aann- -12·…·aa21·a1=n+n 1·n-n 1·nn- -21·…·23=n+2 1.
2,n=1, 所以 an=2nn-1,n≥2.
已知 Sn 求 an 的步骤 (1)利用 a1=S1 求出 a1. (2)用 n-1 替换 Sn 中的 n 得到一个新的关系,利用 an=Sn-Sn- 1(n≥2)求出当 n≥2 时 an 的表达式. (3)检验 n=1 时的值是否符合 n≥2 时的表达式,再写出通项公 式 an.
式 an=59(10n-1).
1.错误地表示符号规律致误:项正负相间的数列可以用(-1)n, (-1)n+1 表示符号,要分清是先负后正还是先正后负.
2.未对项变形致误:若已知的项的形式不统一,则不便求通项 公式,因此可以先将项通过变形统一形式后再观察求通项公式,如题 (3).
3.求通项公式时要注意联想:对于如题(4)这样的数列,可以通 过联想 10,100,1 000,10 000→9,99,999,9 999→1,11,111,1 111 进而得 到通项公式.
考点2 由Sn与an的关系求通项——综合性
(1)若数列{an}的前 n 项和 Sn=n2-10n,则此数列的通项 公式为 an=________.
(2)若数列{an}的前 n 项和 Sn=2n+1,则此数列的通项公式为 an =________.
3,n=1, (1)2n-11 (2)2n-1,n≥2.
解:(1)这个数列的前 4 项的绝对值都等于序号与序号加 1 的乘 积的倒数,且奇数项为负,偶数项为正,故它的一个通项公式 an=(- 1)n·nn1+1.
(2)这是一个分数数列,其分子构成偶数数列,而分母可分解为 1×3,3×5,5×7,7×9,9×11,…,即分母的每一项都是两个相邻奇数 的乘积,故所求数列的一个通项公式 an=2n-12n2n+1.
7.1数列的概念与简单表示法2

富县高级中学集体备课教案年级:高三科目:数学(文)授课人:课题数列的概念与简单表示法第 2 课时复习目标 1、能以数列前几项为背景写数列的通项;能正确判断函数的奇偶性;2、能由数列的通项公式或递推关系,求数列的某一项;3、能够解决已知数列的递推关系或前n项和Sn求通项an的题目.重点灵活掌握由递推关系求通项公式的基本方法. 中心发言人难点通过S n求a n,要对n=1和n≥2两种情况进行讨论教具多媒体课型复习课课时安排:2课时教法启发探索学法讨论探究个人主页教学过程一、典例分析题型三:由数列的前n项和求通项公式【例3】已知下面数列{a n}的前n项和S n,求{a n}的通项公式:(1)S n=2n2-3n;(2)S n=3n+b.方法小结:a n与S n的关系是a n=⎩⎪⎨⎪⎧S1,n=1,S n-S n-1,n≥2.当n=1时,a1若适合S n-S n-1,则n=1的情况可并入n ≥2时的通项a n;当n=1时,a1若不适合S n-S n-1,则用分段函数的形式表示.【通关训练3】已知数列{a n}的前n项和S n=3n2-2n +1,则其通项公式为____________.题型四:用函数的观点求解数列问题【例4】已知数列{a n}.(1)若a n=n2-5n+4,①数列中有多少项是负数?②n为何值时,a n有最小值?并求出最小值.(2)若a n=n2+kn+4且对于n∈N*,都有a n+1>a n.求实数k的取值范围.方法小结:(1)本题给出的数列通项公式可以看做是一个定义在正整数集N*上的二次函数,因此可以利用二次函数的对称轴来研究其单调性,得到实数k的取值范围,使问题得到解决.(2)在利用二次函数的观点解决该题时,一定要注意二次函数对称轴位置的选取.(3)易错分析:本题易错答案为k>-2.原因是忽略了数列作为函数的特殊性,即自变量是正整数.【通关训练4】在数列{a n}中,a n=-2n2+29n+3,则此数列最大项的值是( )A.103 B.8658C.8258D.108二、易错警示系列(27):忽视公式的使用条件致误【示例】若数列{a n}满足a1+3a2+32a3+…+3n-1a n=n+13(n∈N*),则a n=________.三、作业布置教后反思审核人签字:年月日。
2014高考系统复习数学(文)精品课件(人教A版) 7-1 数列的概念与简单表示法

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解析:从图中可观察星星的构成规律,n=1 时,有 1 个; n=2 时,有 3 个;n=3 时,有 6 个;n=4 时,有 10 个;„ nn+1 ∴an=1+2+3+4+„+n= . 2
答案:C
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解:(1)因为各项是从 4 开始的偶数, 所以 an=2n+2. (2) 由 于 每 一 项 分 子 比 分 母 少 1 , 而 分 母 可 写 为 2n-1 21,22,23,24,25, 故所求数列的一个通项公式可写为 an= n . „, 2 (3)由于带有正负号,故数列可以用(-1)n 去掉负号,观察可得.
)
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3 解析:∵1 可以写成 ,∴分母为 3,5,7,9, 3 即 2n+1,分子可以看为 1×3,2×4,3×5,4×6, nn+2 故为 n(n+2),即 an= . 2n+1 1 此题也可用排除法求解, 只需验证当 n=1 时, 选项为 , A 3 3 3 B 选项为2,C 选项为4,均不为 1,故排除 A、B、C,从而选 D.
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(3)各项的分母分别为 21,22,23,24,„易看出第 2,3,4 项的分 2-3 子分别比分母少 3.因此把第 1 项变为- 2 , 原数列可化为- 21-3 22-3 23-3 24-3 , 2 ,- 3 , 4 ,„, 21 2 2 2 2n-3 ∴an=(-1)n· n . 2
数列的概念与简单表示法教案

数列的概念与简单表示法教案一、教学目标1. 了解数列的概念,理解数列的表示方法,如通项公式、项的表示等。
2. 学会用图像和数学公式表示数列。
3. 能够运用数列的性质解决实际问题。
二、教学内容1. 数列的概念:数列是按照一定的顺序排列的一列数。
2. 数列的表示方法:a) 通项公式:数列中每一项的数学表达式。
b) 项的表示:用序号表示数列中的每一项。
3. 数列的图像表示:数列的图像通常为一条直线或曲线。
4. 数列的性质:数列的项数、公差、公比等。
三、教学重点与难点1. 教学重点:数列的概念、数列的表示方法、数列的图像表示。
2. 教学难点:数列的性质及其应用。
四、教学方法1. 采用问题驱动法,引导学生通过观察、分析、归纳数列的性质。
2. 利用多媒体展示数列的图像,增强学生的直观感受。
3. 开展小组讨论,培养学生合作学习的能力。
五、教学步骤1. 引入数列的概念,引导学生理解数列是按照一定顺序排列的一列数。
2. 讲解数列的表示方法,如通项公式、项的表示,让学生学会用数学公式表示数列。
3. 利用多媒体展示数列的图像,让学生了解数列的图像表示方法。
4. 分析数列的性质,如项数、公差、公比等,并引导学生运用数列的性质解决实际问题。
5. 进行课堂练习,巩固所学内容。
教案设计仅供参考,具体实施时可根据学生的实际情况进行调整。
六、教学活动1. 课堂讲解:数列的概念与表示方法。
2. 实例分析:分析生活中常见的数列,如等差数列、等比数列。
3. 练习:求给定数列的前n项和。
七、数列的图像表示1. 讲解:数列图像的绘制方法。
2. 练习:绘制给定数列的图像。
八、数列的性质与应用1. 讲解:数列的性质及其应用。
2. 实例分析:运用数列的性质解决实际问题。
3. 练习:运用数列的性质解决给定问题。
九、课堂小结1. 回顾本节课所学内容,总结数列的概念、表示方法、图像表示和性质。
2. 强调数列在实际问题中的应用。
十、课后作业1. 习题:求给定数列的前n项和。
数列知识点总结(高中数学)

数列知识点总结 数列的概念与简单表示法知识点一、数列的定义按照一定顺序排列着的一列数称为数列,数列中的每一个数叫做这个数列的项。
数列中的每一项都和它的序号有关,排在第一位的数称为这个数列的第一项(通常称为首项),排在第二位的数称为这个数列的第2项……排在第n 位的数称为这个数列的第n 项,所以数列的一般形式可以写成: ,,,,,,321 n a a a a简记为{}n a 。
项数有限的数列叫做有穷数列,项数无限的数列叫做无穷数列。
1.从第2项起,每一项都大于它的前一项的数列叫做递增数列; 2.从第2项起,每一项都小于它的前一项的数列叫做递减数列; 3.各项相等的数列叫做常数列;4.从第2项起,有些项大于它的前一项,有些项小于它前一项的数列叫做摆动数列; 知识点二、通项公式如果数列{}n a 的第n 项与序号n 之间的关系可以用一个式子来表示,那么这个公式叫做这个数列的通项公式。
知识点三、数列的前n 项和1.数列的前n 项和的定义:我们把数列{}n a 从第一项起到第n 项止的各项之和,称为数列{}n a 的前n 项和,记作n S ,即n n a a a S +++= 21。
2.数列前n 项和n S 与通项公式n a 之间的关系:⎩⎨⎧≥-==-.2,,1,11n S S n S a n n n等差数列知识点一、等差数列的定义一般地,如果一个数列从第2项起,每一项与它的前一项的差等于同一个常数,那么这个数列就叫做等差数列,这个常数叫做等差数列的公差,公差通常用字母d 表示。
知识点二、等差中项有三个数b A a ,,组成的等差数列可以看成简单的等差数列,这时A 叫做b a 与的等差中项。
1.根据等差中项的定义:b A a ,,是等差数列,则2b a A +=;反之,若2ba A +=,则b A a ,,是等差数列。
2.在等差数列{}n a 中,任取相邻的三项()*+-∈≥N n n a a a n n n ,2,,11,则n a 是1-n a 与1+n a 的等差中项;反之,n a 是1-n a 与1+n a 的等差中项对一切*∈≥N n n ,2均成立,则数列{}n a 是等差数列。
数列的概念与简单表示法

第六章 数 列§6.1 数列的概念与简单表示法考点梳理1.数列的概念(1)定义:按照一定顺序排列着的一列数称为数列,数列中的每一个数叫做这个数列的________.数列中的每一项都和它的序号有关,排在第一位的数称为这个数列的第1项(通常也叫做__________),排在第n 位的数称为这个数列的第n 项.所以,数列的一般形式可以写成__________,其中a n 是数列的第n 项,叫做数列的通项.常把一般形式的数列简记作{a n }.(2)通项公式:如果数列{a n }的__________与序号__________之间的关系可以用一个式子来表示,那么这个公式叫做这个数列的通项公式.(3)从函数的观点看,数列可以看作是一个定义域为正整数集N *(或它的有限子集{1,2,3,…,n })的函数(离散的),当自变量从小到大依次取值时所对应的一列________.(4)数列的递推公式:如果已知数列的第1项(或前几项),且从第二项(或某一项)开始的任一项__________与它的前一项__________ (或前几项)间的关系可以用一个公式来表示,那么这个公式就叫做这个数列的递推公式.(5)数列的表示方法有__________、__________、__________、__________. 2.数列的分类(1)数列按项数是有限还是无限来分,分为__________、__________.(2)按项的增减规律分为__________、__________、__________和__________.递增数列⇔a n +1______a n ;递减数列⇔a n +1_____a n ;常数列⇔a n +1______a n .递增数列与递减数列统称为__________.3.数列前n 项和S n 与a n 的关系已知S n ,则a n =⎩⎪⎨⎪⎧(n =1)_________,(n ≥2)_________.自查自纠:1.(1)项 首项 a 1,a 2,a 3,…,a n ,… (2)第n 项 n (3)函数值 (4)a n a n -1(5)通项公式法(解析式法) 列表法 图象法 递推公式法 2.(1)有穷数列 无穷数列 (2)递增数列 递减数列 摆动数列 常数列 > < = 单调数列 3.S 1 S n -S n -1典型例题讲练类型一 数列的通项公式例题1 根据下面各数列前几项的值,写出数列的一个通项公式: (1)-1,7,-13,19,…; (2)23,415,635,863,1099,…; (3)12,2,92,8,252,…; (4)5,55,555,5 555,….解:(1)偶数项为正,奇数项为负,故通项公式正负性可用(-1)n 调节,观察各项的绝对值,后一项的绝对值总比它前一项的绝对值大6,故数列的一个通项公式为a n =(-1)n (6n -5).(2)这是一个分数数列,其分子构成偶数数列,而分母可分解为1×3,3×5,5×7,7×9,9×11,…,每一项都是两个相邻奇数的乘积.故数列的一个通项公式为a n =2n(2n -1)(2n +1).(3)数列的各项,有的是分数,有的是整数,可将数列的各项都统一成分数再观察.即12,42,92,162,252,…,故数列的一个通项公式为a n =n 22. (4)将原数列改写为59×9,59×99,59×999,…,易知数列9,99,999,…的通项为10n-1,故数列的一个通项公式为a n =59(10n -1).变式1 写出下列数列的一个通项公式:(1)-1,12,-13,14,-15,…;(2)3,5,9,17,33,…; (3)23,-1,107,-179,2611,…. (4)1,2,2,4,3,8,4,16,….解:(1)a n =(-1)n ·1n ;(2)a n =2n +1;(3)由于-1=-55,故分母为3,5,7,9,11,…,即{2n +1},分子为2,5,10,17,26,…,即{n 2+1}.符号看作各项依次乘1,-1,1,-1,…,即{(-1)n +1},故a n =(-1)n +1·n 2+12n +1. (4)观察数列{a n }可知,奇数项成等差数列,偶数项成等比数列,∴a n =⎩⎨⎧n +12(n 为奇数),2n 2(n 为偶数).类型二 由前n 项和公式求通项公式例题2 (1)若数列{a n }的前n 项和S n =n 2-10n ,则此数列的通项公式为a n =______________.(2)若数列{a n }的前n 项和S n =2n +1,则此数列的通项公式为a n = .解:(1)当n =1时,a 1=S 1=1-10=-9; 当n ≥2时,a n =S n -S n -1=n 2-10n -[(n -1)2-10(n -1)]=2n -11. 当n =1时,2×1-11=-9=a 1.∴a n =2n -11. 故填2n -11.(2)当n =1时,a 1=S 1=21+1=3; 当n ≥2时,a n =S n -S n -1=(2n +1)-(2n -1+1) =2n -2n -1=2n -1.综上有 a n =⎩⎪⎨⎪⎧3(n =1),2n -1(n ≥2).故填⎩⎪⎨⎪⎧3(n =1),2n -1(n ≥2).变式2 已知下列数列{a n }的前n 项和S n ,分别求它们的通项公式a n . (1)S n =2n 2-3n ; (2)S n =3n +b.解:(1)a 1=S 1=2-3=-1,当n ≥2时,a n =S n -S n -1=(2n 2-3n )-[2(n -1)2-3(n -1)]=4n -5,a 1也适合此等式,∴a n =4n -5. (2)a 1=S 1=3+b , 当n ≥2时,a n =S n -S n -1 =(3n +b )-(3n -1+b )=2·3n -1. 当b =-1时,a 1适合此等式. 当b ≠-1时,a 1不适合此等式. ∴当b =-1时,a n =2·3n -1;当b ≠-1时,a n =⎩⎪⎨⎪⎧3+b ,n =1,2·3n -1,n ≥2.类型三 由递推公式求通项公式例题3 写出下面各数列{a n }的通项公式.(1)a 1=2,a n +1=a n +n +1;(2)a 1=1,前n 项和S n =n +23a n;(3)a 1=1,a n +1=3a n +2.解:(1)由题意得,当n ≥2时,a n -a n -1=n , ∴a n =a 1+(a 2-a 1)+(a 3-a 2)+…+(a n -a n -1)=2+(2+3+…+n )=2+(n -1)(2+n )2=n (n +1)2+1.又a 1=2=1×(1+1)2+1,适合上式,因此a n =n (n +1)2+1.(2)由题设知,a 1=1. 当n ≥2时,a n =S n -S n -1=n +23a n -n +13a n -1. ∴a n a n -1=n +1n -1. ∴a na n -1=n +1n -1,…,a 4a 3=53,a 3a 2=42,a 2a 1=3.以上n -1个式子的等号两端分别相乘, 得到a n a 1=n (n +1)2.又∵a 1=1,∴a n =n (n +1)2.(3)解法一:(累乘法)a n +1=3a n +2,得a n +1+1=3(a n +1),即a n +1+1a n +1=3,∴a 2+1a 1+1=3,a 3+1a 2+1=3,a 4+1a 3+1=3,…,a n +1+1a n +1=3. 将这些等式两边分别相乘得a n +1+1a 1+1=3n .∵a 1=1,∴a n +1+11+1=3n ,即a n +1=2×3n -1(n ≥1), ∴a n =2×3n -1-1(n ≥2), 又a 1=1也适合上式,故数列{a n }的一个通项公式为a n =2×3n -1-1. 解法二:(迭代法) a n +1=3a n +2,即a n +1+1=3(a n +1)=32(a n -1+1)=33(a n -2+1)=…=3n (a 1+1)=2×3n (n ≥1), ∴a n =2×3n -1-1(n ≥2),又a 1=1也满足上式,故数列{a n }的一个通项公式为a n =2×3n -1-1.变式3 写出下面各递推公式表示的数列{a n }的通项公式.(1)a 1=2,a n +1=a n +1n (n +1);(2)a 1=1,a n +1=2n a n ; (3)a 1=1,a n +1=2a n +1.解:(1)∵当n ≥2时,a n -a n -1=1n (n -1)=1n -1-1n,∴当n ≥2时,a n =(a n -a n -1)+(a n -1-a n -2)+…+(a 2-a 1)+a 1=⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1-1n +⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -2-1n -1+…+⎝⎛⎭⎫12-13+⎝⎛⎭⎫1-12+2=3-1n . 当n =1时,适合.故a n =3-1n .(2)∵a n +1a n =2n ,∴a 2a 1=21,a 3a 2=22,…,a na n -1=2n -1, 将这n -1个等式叠乘, 得a n a 1=21+2+…+(n -1)=2n (n -1)2,∴a n =2n (n -1)2.当n =1时,适合.故a n =2n (n -1)2.(3)由题意知a n +1+1=2(a n +1),∴数列{a n +1}是以2为首项,2为公比的等比数列,∴a n +1=2n ,∴a n =2n -1.类型四 数列通项的性质例题4 已知数列{a n },且a n =(n +1)⎝⎛⎭⎫1011n(n ∈N *).求数列{a n }的最大项.解:因为a n =(n +1)⎝⎛⎭⎫1011n 是积幂形式的式子且a n >0,所以可用作商法比较a n 与a n -1的大小.解:令a na n -1≥1(n ≥2), 即(n +1)⎝⎛⎭⎫1011nn ·⎝⎛⎭⎫1011n -1≥1,整理得n +1n ≥1110,解得n ≤10.令a na n +1≥1,即(n +1)⎝⎛⎭⎫1011n (n +2)⎝⎛⎭⎫1011n +1≥1,整理得n +1n +2≥1011,解得n ≥9.∴从第1项到第9项递增,从第10项起递减.故a 9=a 10=1010119最大.变式4 数列{a n }的通项a n =nn 2+90,则数列{a n }中的最大项是( )A .310B .19 C.119 D.1060解:易得a n =1n +90n ,运用基本不等式得,1n +90n ≤1290,由于n ∈N *,不难发现当n=9或10时,a n =119最大.故选C.方法规律总结1.已知数列的前几项,求数列的通项公式,应从以下几方面考虑:(1)如果符号正负相间,则符号可用(-1)n 或(-1)n +1来调节.(2)分式形式的数列,分子和分母分别找通项,并充分借助分子和分母的关系来解决. (3)对于比较复杂的通项公式,要借助于等差数列、等比数列和其他方法来解决.2.a n =⎩⎪⎨⎪⎧S 1(n =1),S n -S n -1(n ≥2),注意a n =S n -S n -1的条件是n ≥2,还须验证a 1是否符合a n (n ≥2),是则合并,否则写成分段形式.3.已知递推关系求通项掌握先由a 1和递推关系求出前几项,再归纳、猜想a n 的方法,以及“累加法”“累乘法”等.(1)已知a 1且a n -a n -1=f (n ),可以用“累加法”得: a n =a 1+f (2)+f (3)+…+f (n -1)+f (n ).(2)已知a 1且a na n -1=f (n ),可以用“累乘法”得:a n =a 1·f (2)·f (3)·…·f (n -1)·f (n ).注:以上两式均要求{f (n )}易求和或积. 4.数列的简单性质(1)单调性:若a n +1>a n ,则{a n }为递增数列;若a n +1<a n ,则{a n }为递减数列.(2)周期性:若a n +k =a n (n ∈N *,k 为非零正整数),则{a n }为周期数列,k 为{a n }的一个周期.(3)最大值与最小值:若⎩⎪⎨⎪⎧a n ≥a n +1,a n ≥a n -1, 则a n 最大;若⎩⎪⎨⎪⎧a n ≤a n +1,a n ≤a n -1, 则a n 最小.课后练习1.1,2,7,10,13,…中,219是这个数列的( ) A .第16项 B .第24项 C .第26项 D .第28项解:观察a 1=1=1,a 2=2=4,a 3=7,a 4=10,a 5=13,…,所以a n =3n -2.令a n =3n -2=219=76,得n =26.故选C.2.数列{a n }的前n 项积为n 2,那么当n ≥2时,a n =( )A .2n -1B .n 2C.(n +1)2n 2D.n 2(n -1)2解:设数列{a n }的前n 项积为T n ,则T n =n 2,当n ≥2时,a n =T n T n -1=n 2(n -1)2.故选D.3.数列{a n }满足a n +1+a n =2n -3,若a 1=2,则a 8-a 4=( ) A .7 B .6 C .5 D .4解:依题意得(a n +2+a n +1)-(a n +1+a n )=[2(n +1)-3]-(2n -3),即a n +2-a n =2,∴a 8-a 4=(a 8-a 6)+(a 6-a 4)=2+2=4.故选D.4.已知数列{a n }的前n 项和S n =2a n -1,则满足a nn ≤2的正整数n 的集合为( )A .{1,2}B .{1,2,3,4}C .{1,2,3}D .{1,2,4}解:B5.在数列{a n }中,a 1=2,a n +1=a n +lg ⎝⎛⎭⎫1+1n ,则a n 的值为( ) A .2+lg nB .2+(n -1)lg nC .2+n lg nD .1+n lg n解法一:∵a n +1-a n =lg n +1n,∴a n =(a n -a n -1)+(a n -1-a n -2)+…+(a 2-a 1)+a 1 =lgn n -1+lg n -1n -2+…+lg 21+2=lg ⎝ ⎛⎭⎪⎫n n -1·n -1n -2·…·32·21+2=lg n +2. 解法二:a n +1=a n +lg(n +1)-lg n ,a n +1-lg(n +1)=a n -lg n ,所以数列{a n -lg n }是常数列,a n -lg n =a 1-lg1=2,a n =2+lg n.故选A.6.若数列{a n }满足a 1=2,a n +1a n =a n -1,则a 2017的值为( )A .-1 B.12C .2D .3解:根据题意,∵数列{a n }满足a 1=2,a n +1a n =a n -1,∴a n +1=1-1a n ,∴a 2=12,a 3=-1,a 4=2,…,可知数列的周期为3,∵2017=3×672+1,∴a 2017=a 1=2.故选C.7.已知数列{a n }满足a s ·t =a s a t (s ,t ∈N *),且a 2=2,则a 8=________.解:令s =t =2,则a 4=a 2×a 2=4,令s =2, t =4,则a 8=a 2×4=a 2×a 4=8.故填8. 8.下列关于星星图案的个数构成一个数列,该数列的一个通项公式是a n =________.解:从题图中可观察星星的个数构成规律,n=1时,有1个;n=2时,有3个;n=3时,有6个;n=4时,有10个;…,∴a n=1+2+3+4+…+n=n(n+1)2.故填n(n+1)2.9.若数列{a n}满足1a n+1-pa n=0,n∈N*,p为非零常数,则称数列{a n}为“梦想数列”.已知正项数列{1b n}为“梦想数列”,且b1b2b3…b99=299,则b8+b92的最小值是________.解:4依题意可得b n+1=pb n,则数列{b n}为等比数列.又b1b2b3…b99=299=b9950,则b50=2. b8+b92≥2b8·b92=2b50=4,当且仅当b8=b92,即该数列为常数列时取等号.10.已知数列{a n}的前n项和为S n.(1)若S n=(-1)n+1·n,求a5+a6及a n;(2)若S n=3n+2n+1,求a n.解:(1)a5+a6=S6-S4=(-6)-(-4)=-2,当n=1时,a1=S1=1;当n≥2时,a n=S n-S n-1=(-1)n+1·n-(-1)n·(n-1)=(-1)n+1·[n+(n-1)]=(-1)n+1·(2n-1), a1适合此式,∴a n=(-1)n+1·(2n-1).(2)当n=1时,a1=S1=6;当n≥2时,a n=S n-S n-1=(3n+2n+1)-[3n-1+2(n-1)+1]=2·3n -1+2,a 1不适合此式,∴a n =⎩⎪⎨⎪⎧6,n =1,2·3n -1+2,n ≥2.。
数列的概念与简单表示法备课资料

《数列的概念与简单表示法》备课资料(2)
1.数列的表示方法
数列可以看作是以正整数集(或它的有限子集{}1
23n ,,,,为定义域的函数()n a f n =)当自变量从小到大依次取值时,所对应的一列函数值.因此,可以说数列具有特殊的函数,所以从函数的观点看,数列的表示方法有以下三种:
(1)解析法
解析法可分为通项公式和递推公式两种,通项公式已在前面论述了,递推公式是利用数列前后项之间的关系给出数列的构成规律,那么通过知道数列中的一些项,就可以求出后面的项.递推公式也是给出数列的一种重要方法.
有些数列,虽然它给出的是递推公式,但可以根据递推公式,求出它的前几项,进而归纳出它的通项公式.
(2)列表法
2.数列的分类
(1)有穷数列、无穷数列
按数列的项数是有限还是无限来分类分为有穷数列和无穷数列.切记不要按项数的多少来分,一个数列,它的项数再多,只要是有限项,那么它也是有穷数列.
(2)单调数列,摆动数列
常数列按前后项之间的大小关系来分,从第二项起,每一项都不大于它的前一项的数列,称之为递减数列;每一项都不小于它的前一项的数列,称之为递增数列;若有些项大于后面的项,有些小于后面的项,称之为摆动数列;若数列里面的所有项均为同一个常数,则称之为常数列.
递增数列和递减数列,称为单调数列.
3.已知数列的前项和公式,求数列的通项公式
在已知,求时,我们可以利用1(2)n n n a S S n -=-≥,这里常常因为忽略了条件而出错.由此求得不一定就是它的通项公式,因此,必须要验证时是否也成立,
否则通项公式只能用11(1)(2)n n n S n a S S n -=⎧=⎨-⎩ ≥来表示.。
数列的概念及简单表示法(高三一轮复习)

所以数列
S 2
n
是首项为S
2 1
=a
2 1
=1,公差为1的等差数列,所以S
2 n
=n,所以Sn=
n
(n∈N*).
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— 20 —
命题点2 由数列的递推公式求通项公式
考向1 累加法
例2
设数列
a
n
满足a1=1,且an+1-an=1(n∈N*),则数列
1 3
an+1,所以a2=3S1=3×
16 3
=16.当n≥2时,有an=Sn-Sn-1
=13an+1-13an,即an+1=4an.
所以从第二项起,数列an为首项为16,公比为4的等比数列,所以an= 4n(n≥2).
经检验,an=4n对n=1不成立,
所以an=136,n=1, 4n,n≥2.
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,所以a2=
4 2-a1
=
4 2-4
=-2,a3=
4 2-a2
=
4 2+2
=1,a4=
4 2-a3
=
4 2-1
=4,…,所以数列
a
n
是以3为周期的周期数列,又2
022=
673×3+3,所以a2 022=a673×3+3=1.
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— 12 —
4.(易错题)若数列
— 7—
4.数列的表示法 数列有三种表示法,它们分别是 8 列表法 、图象法和 9 解析法 .
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— 8—
常用结论► (1)数列是按一定“次序”排列的一列数,一个数列不仅与构成它的“数”有 关,还与这些“数”的排列顺序有关. (2)项与项数的概念:数列的项是指数列中某一确定的数,而项数是指数列的项 对应的位置序号. (3)若数列{an}的前n项和为Sn,则数列{an}的通项公式为an=SS1n,-nS=n-11,,n≥2.
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3 5 7 9 (4)将数列统一为 , , , ,„对于分子 2 5 10 17 3,5,7,9,„,是序号的2倍加1,可得分子的通项公式为bn= 2n+1,对于分母2,5,10,17,„联想到数列1,4,9,16,„即数 列{n2},可得分母的通项公式为cn=n2+1 2n+1 因此可得它的一个通项公式为an= 2 . n +1
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(3)各项的分母分别为21,22,23,24,„易看出第2,3,4项的分 2-3 子分别比分母少3.因此把第1项变为- 2 ,原数列可化为 21-3 22-3 23-3 24-3 - 1 , 2 ,- 3 , 4 ,„, 2 2 2 2 2n-3 ∴an=(-1)n· n . 2
0 (5)an= 1
n为奇数 n为偶数
1+-1n 1+cosnπ 或an= 或an= . 2 2
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根据数列的前n项写出数列的一个通项公式是不完全归 纳法,它蕴含着“从特殊到一般”的思想,由不完全归纳 得出的结果是不可靠的,要注意代值检验,对于正负符号 变化,可用(-1)n或(-1)n+1来调整.
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求下列条件下数列的通项公式 an. 已知数列{an}前 n 项和为 Sn, (1)Sn=2·n-2; 5 (2)若 S1=1,Sn+1=3Sn+2.
【解】 (1)当 n=1 时, a1=S1=2×5-2=8. 当 n≥2 时,an=Sn-Sn-1=2·n-2-2·n-1+2 5 5 =8·n 1. 5 ∴当 n=1 时也适合 an,故 an=8·n-1. 5
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2.已知a1且an-an-1= f(n)(n≥2),可以用“累加 法”,得(an-an-1)+(an-1-an-2)+„+(a3-a2)+(a2-a1)= f(n)+ f(n-1)+„+ f(3)+ f(2),
即an=a1+ f(2)+ f(3)+„+ f(n-1)+ f(n). an 3.已知a1且 = f(n)(n≥2),可以用“累乘法”, an-1 an an-1 a3 a2 得 · · „· · = a2 a1 an-1 an-2 f(n)· f(n-1)· „· f(3)· f(2),即an
提示:不惟一,如数列-1,1,-1,1,„的通项公式可
-1 n 以为an=(-1) 或an= 1
n为奇数 n为偶数
,有的数列没有
通项公式.
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5.数列的递推公式 若一个数列首项确定,其余各项用an与an-1的关系式表 示(如an=2an-1+1,n>1),则这个关系式就称为数列的递推 公式.
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由a1和递推关系求通项公式,可观察其特点,一般常利 用“化归法”、“累加法”、“累乘法”等. 1.构造等比数列,已知首项a1,如果递推关系为an+1= qan+b(n∈N*)时,求数列{an}的通项公式的关键是将an+1= qan+b转化为an+1+a=q(an+a)的形式,其中a的值可由待定 系数法确定, b 即qan+b=an+1=qan+(q-1)a⇒a= (q≠1).(此种 q-1 方法称为待定系数法)
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(2)由 S1=1,Sn+1=3Sn+2 得 Sn=3Sn-1+2(n≥2) 两式相减得 an+1=3an(n≥2) ∴{an}是以 a2 为首项,以 3 为公比的等比数列 ∴an=a2·n-2(n≥2) 3 又 a2+a1=3a1+2 ∴a2=4 ∴an=4·n 2(n≥2) 3
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【思路启迪】 第(2)问,当 n>1 时,由 an=Sn-Sn-1, n+1 可得 an= an-1,分别令 n=1,2,„,n,把这 n 个式子利 n-1 用累乘法求解,或由 an=Sn-Sn-1,解得关于 an 与 an-1 的关 an n+1 系式 = ,利用构造法,把这 n 个式子利用累乘法求 an-1 n-1 解.
-
当 n=1 时,不适合 an,故数列{an}的通项公式为:
1 an= n-2 4· 3
n=1 n≥2
.
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转化思想是数学中最基本、最常用的一种解题策略,数 列中的转化更是层出不穷. 若已知 Sn 可转化为 an 从而更方便 对数列的研究.
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【解】
n+2 2+2 (1=
a1+a2⇒a2=3a1=3, 3+2 2 S3= 3 a3=a1+a2+a3⇒3a3=a1+a2=4⇒a3=6,故所 求 a2,a3 的值分别为 3,6.
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(对应学生用书P109)
1.观察法就是观察数列的特征,找出各项共同的规律, 横看“各项之间的关系结构”,纵看“各项与项数n的关系 “,从而确定数列的通项公式.
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图象法 、 通项公式法 列表法 、 (2)数列的表示法分别为 、
.
递推公式法.
4.数列的通项公式 如果数列{an}的第n项与 序号n 之间的关系可以用一个
式子来表示,那么这个公式叫做这个数列的通项公式.
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问题探究2:数列的通项公式惟一吗?是否每个数列都 有通项公式?
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由 Sn 求 an 时, 要分 n=1 和 n≥2 两种情况讨论, 然后验 证两种情况可否用统一的解析式表示,若不能,则用分段函 数的形式表示为:
S1 an= Sn-Sn-1
n=1 . n≥2
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【解】 (1)符号问题可通过(-1)n 或(-1)n+1 表示,其各 项的绝对值的排列规律为:后面的数的绝对值总比前面数的 绝对值大 6,故通项公式为 an=(-1)n(6n-5). (2)将数列变形为 8 8 8 9(1-0.1),9(1-0.01),9(1-0.001),„, 8 1 ∴an= (1- n). 9 10
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(3)由于带有正负号,故数列可以用(-1)n 后去掉负号,观察可得. 5 将第二项-1 写成-5.
+1
来调整,而
分母可化为 3,5,7,9,11,13,„„为正奇数, 而分子可化为 12+1,22+1,32+1,42+1,52+1,62+1, „故 n2+1 其一个通项公式可写为 an=(-1)n+1· . 2n+1
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问题探究 1:数列可以看成一个以 n 为自变量的函数, 则其定义域是什么? 提示:其定义域为正整数集 N*或其有限子集{1,2,„, n}.
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2.数列的分类 分类原则 项数 项与项间 的大小关系 其他 标准 类型 有穷数列 无穷数列 递增数列 递减数列 常数列 摆动数列
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考纲要求
考情分析
本部分内容在高考中主要考查 利用an和Sn的关系求通项an,或 1.了解数列的概念 者利用递推数列构造等差或等 和几种简单的表示 比数列求通项an,若只涉及通 方法(列表、图象、 项公式,则以选择、填空题为 通项公式). 主,较为简单,若涉及递推公 2.了解数列是自 式常为解答题,属较难题目. 变量为正整数的一 预测:2013年仍应重点关注前n 类函数. 项和Sn与an之间的相互转化, 难度有可能会适当的降低.
课前自主回顾
课堂互动探究
课时作业
与名师对话
高考总复习 ·课标版 ·A
数学(理)
解:(1)因为各项是从 4 开始的偶数, 所以 an=2n+2. (2) 由 于 每 一 项 分 子 比 分 母 少 1 , 而 分 母 可 写 为 21,22,23,24,25 ,„,故所求数列的一个通项公式可写为 an = 2n-1 . 2n
数学(理)
2.利用观察法求数列的通项时,要抓住以下几个特 征: (1)分式中分子、分母的特征; (2)相邻项的变化特征; (3)拆项后的特征; (4)各项符号特征等,并对此进行归纳、联想.