数列通项公式的求法总结
(完整版)求数列的通项公式方法总结
题型四:求数列的通项公式一.公式法:当题中已知数列是等差数列或等比数列,在求其通项公式时我们就可以直接利用等差或等比数列的公式来求通项,只需求得首项及公差公比。
二.当题中告诉了数列任何前一项和后一项的递推关系即:n a 和a n-1的关系时我们可以根据具体情况采用下列方法1、叠加法:一般地,对于型如)(1n f a a n n +=+类的通项公式,且)()2()1(n f f f +++Λ的和比较好求,我们可以采用此方法来求n a 。
即:11221()()()n n n n n a a a a a a a ---=-+-++-L 1a +(2)n ≥;【例1】已知数列{}n a 满足11211,2n n a a a n n +==++,求数列{}n a 的通项公式。
解:(1)由题知:121111(1)1n n a a n n n n n n +-===-+++ 112211()())n n n n n a a a a a +(a -a a ---∴=-+-++……1111111()()()121122n n n n =-+-++-+---…… 312n=- 2、叠乘法:一般地对于形如“已知a 1,且n1n a a +=f (n )(f (n )为可求积的数列)”的形式可通过叠乘法求数列的通项公式。
即:121121n n n n n a a a a a a a a ---=⋅⋅⋅⋅L (2)n ≥; 【例2】在数列{n a }中,1a =1, (n+1)·1+n a =n ·n a ,求n a 的表达式。
解:由(n+1)·1+n a =n ·n a 得11+=+n n a a n n , 1a a n =12a a ·23a a ·34a a …1-n n a a =n n n 11433221=-⋅⋅Λ 所以n a n 1= 3、构造法:当数列前一项和后一项即n a 和a n-1的递推关系较为复杂时,我们往往对原数列的递推关系进行变形,重新构造数列,使其变为我们学过的熟悉的数列(等比数列或等差数列)。
求数列通项公式常用的八种方法
求数列通项公式常用八种方法一、 公式法:已知或根据题目的条件能够推出数列{}n a 为等差或等比数列,根据通项公式()d n a a n 11-+= 或11-=n n q a a 进行求解.二、前n 项和法:已知数列{}n a 的前n 项和n s 的解析式,求n a .(分3步)三、n s 与n a 的关系式法:已知数列{}n a 的前n 项和n s 与通项n a 的关系式,求n a .(分3步)四、累加法:当数列{}n a 中有()n f a a n n =--1,即第n 项与第1-n 项的差是个有“规律”的数时,就可以用这种方法.五、累乘法:它与累加法类似 ,当数列{}n a 中有()1n n a f n a -=,即第n 项与第1-n 项的商是个有“规律”的数时,就可以用这种方法.六、构造法:㈠、一次函数法:在数列{}n a 中有1n n a ka b -=+(,k b 均为常数且0k ≠),从表面形式上来看n a 是关于1n a -的“一次函数”的形式,这时用下面的方法:------+常数P㈡、取倒数法:这种方法适用于11c --=+n n n Aa a Ba ()2,n n N *≥∈(,,k m p 均为常数 0m ≠),两边取倒数后得到一个新的特殊(等差或等比)数列或类似于 1n n a ka b -=+的式子.㈢、取对数法:一般情况下适用于1k l n n a a -=(,k l 为非零常数)例8:已知()2113,2n n a a a n -==≥ 求通项n a分析:由()2113,2n n a a a n -==≥知0n a >∴在21n n a a -=的两边同取常用对数得211lg lg 2lg n n n a a a --== 即1lg 2lg n n a a -= ∴数列{}lg n a 是以lg 3为首项,以2为公比的等比数列故112lg 2lg3lg3n n n a --==∴123n n a -=七、“1p ()n n a a f n +=+(c b ,为常数且不为0,*,N n m ∈)”型的数列求通项n a . 可以先在等式两边 同除以f(n)后再用累加法。
(完整版)求数列通项公式常用的七种方法
求数列通项公式常用的七种方法一、公式法:已知或根据题目的条件能够推出数列na 为等差或等比数列,根据通项公式d n a a n11或11n n qa a 进行求解.例1:已知n a 是一个等差数列,且5,152a a ,求n a 的通项公式.分析:设数列n a 的公差为d ,则54111da d a 解得231da 5211ndn a a n二、前n 项和法:已知数列n a 的前n 项和n s 的解析式,求n a .例2:已知数列n a 的前n 项和12nns ,求通项n a .分析:当2n 时,1n nns s a =32321n n=12n 而111s a 不适合上式,22111n n a n n三、n s 与n a 的关系式法:已知数列n a 的前n 项和n s 与通项n a 的关系式,求n a .例3:已知数列n a 的前n 项和n s 满足n n s a 311,其中11a ,求n a .分析:13n na s ①nna s 312n②①-②得n n n a a a 331134nn a a 即341nn a a 2n又1123131a s a 不适合上式数列n a 从第2项起是以34为公比的等比数列222343134n n n a a 2n23431112n na n n注:解决这类问题的方法,用具俗话说就是“比着葫芦画瓢”,由n s 与n a 的关系式,类比出1na 与1ns 的关系式,然后两式作差,最后别忘了检验1a 是否适合用上面的方法求出的通项.四、累加法:当数列n a 中有n f a a nn1,即第n 项与第1n 项的差是个有“规律”的数时,就可以用这种方法. 例4:12,011n a a a nn,求通项na 分析:121n a a n n112a a 323a a 534a a ┅321n a a nn2n以上各式相加得211327531n n a a n 2n 又01a ,所以21n a n 2n,而01a 也适合上式,21n a n Nn 五、累乘法:它与累加法类似,当数列n a 中有1n na f n a ,即第n 项与第1n 项的商是个有“规律”的数时,就可以用这种方法.例5:111,1nnn a a a n 2,n n N求通项na 分析:Q 11nnna a n 11nn a na n 2,n n N故3241123123411231n nn a a a a na a n a a a a n g g g g L g g g g L g 2,n n N而11a 也适合上式,所以na n n N六、构造法:㈠、一次函数法:在数列n a 中有1nna kab (,k b 均为常数且0k ),从表面形式上来看n a 是关于1n a 的“一次函数”的形式,这时用下面的方法: 一般化方法:设1nna mk a m则11nna ka k m而1nn a ka b1bk m 即1bmk 故111n nb ba k a k k数列11nba k 是以k 为公比的等比数列,借助它去求na 例6:已知111,21n n a a a 2,n n N求通项na 分析:Q 121nna a 1112221n nna a a 数列1n a 是以2为首项,2为公比的等比数列111122n nna a 故21nna ㈡、取倒数法:这种方法适用于11n nnka a ma p2,n n N (,,k m p 均为常数0m),两边取倒数后得到一个新的特殊(等差或等比)数列或类似于1n na kab 的式子.例7:已知11122,2n nna a a a 2,nnN求通项na Q 1122n nna a a 111211122nnnna a a a 即11112nna a 2,n n N数列1n a 是以12为首项,以12为公差的等差数列1111222nn n a 2na n㈢、取对数法:一般情况下适用于1klnn a a (,k l 为非零常数)例8:已知2113,2nn a a a n 求通项na 分析:由2113,2nn a a an知0n a 在21n na a 的两边同取常用对数得211lg lg 2lg n n n a a a 即1lg 2lg n na a 数列lg n a 是以lg 3为首项,以2为公比的等比数列故112lg 2lg3lg3nn na 123nna 七、“mnnc ba a 1(c b,为常数且不为0,*,N nm )”型的数列求通项n a .例9:设数列n a 的前n 项和为n s ,已知*11,3,N ns a a a nn n ,求通项n a .解:nn n s a 31113n nns a 2n两式相减得1132n n nn a a a 即11322n nna a 上式两边同除以13n 得92332311nn n n a a (这一步是关键)令nn na c 3得92321nn c c 3232321n nc c 2n(想想这步是怎么得来的)数列32nc 从第2项起,是以93322a c 为首项,以32为公比的等比数列故nn n n na a c c 32332933232322222323232nn nac 又nn na c 3,所以123223n n na a a a 1不适合上式23223112n a n a a n n n注:求mnnc ba a 1(c b,为常数且不为0,*,N nm )”型的数列求通项公式的方法是等式的两边同除以1n c ,得到一个“1nna kab ”型的数列,再用上面第六种方法里面的“一次函数法”便可求出nn ca 的通式,从而求出n a .另外本题还可以由nnns a 31得到n nn ns s s 31即nn ns s 321,按照上面求n a 的方法同理可求出n s ,再求n a .您不不妨试一试.除了以上七种方法外,还有嵌套法(迭代法)、归纳猜想法等,但这七种方法是经常用的,将其总结到一块,以便于学生记忆和掌握.。
数列求通项公式方法总结
数列求通项公式方法总结数列是数学中的一种常见概念,它在很多应用领域中发挥着重要作用。
数列的通项公式是指能够通过一个公式来表示数列的每一项的方法。
在数学中,求解数列的通项公式是一种重要的技巧和思维训练。
本文将总结一些常见的数列求通项公式的方法。
方法一:递推法递推法是数列求解的一种常见方法。
它基于数列中每一项与前一项之间的关系,通过逐项递推来找到通项公式。
例如,考虑一个等差数列 2,5,8,11,14......,我们可以observe 最终一项与前一项之间的关系,即 +3。
因此,我们可以推断出该数列的通项公式为 2+3(n-1),其中 n 为项数。
通过递推法,我们可以求解出许多常见的数列。
方法二:代数法代数法是一种通过代数方程来表示数列通项的方法。
对于一些特殊的数列,我们可以通过数学运算和等式推导来找到通项公式。
例如,考虑一个等比数列 2,4,8,16,32......,我们可以发现每一项与前一项之间的关系都是乘以2。
因此,我们可以写出等式an = a(n-1) * 2,其中 a(n-1) 表示前一项。
通过解这个等式,我们可以得到通项公式 an = 2^(n-1)。
方法三:配方法配方法是一种通过把数列分解成两个已知数列的和或差的方法,从而找到通项公式的方法。
这种方法常用于一些复杂的数列。
例如,考虑一个斐波那契数列 1,1,2,3,5,8......,我们可以发现每一项都是前两项之和。
通过设定两个已知数列 a(n) 和b(n),满足 a(1) = a(2) = 1,b(1) = 2,b(2) = 3,并通过递推求解出 a(n) = a(n-1) + a(n-2) 和 b(n) = b(n-1) + b(n-2)。
因此,我们可以得到数列通项公式 F(n) = a(n) + b(n)。
方法四:生成函数法生成函数法是一种利用生成函数来表示数列的方法。
生成函数是一个形式化的工具,用于处理数列和序列的问题。
例如,考虑一个斐波那契数列 1,1,2,3,5,8......,我们可以将该数列转变为一个生成函数来表示。
高考数学-数列通项公式求解方法总结
求数列通项公式的十种方法一、公式法例1 已知数列{}n a 满足1232n n n a a +=+⨯,12a =,求数列{}n a 的通项公式。
解:1232n n n a a +=+⨯两边除以12n +,得113222n n n n a a ++=+,则113222n n n na a ++-=,故数列{}2nn a 是以1222a 11==为首项,以23为公差的等差数列,由等差数列的通项公式,得31(1)22n n a n =+-,所以数列{}n a 的通项公式为31()222nn a n =-。
评注:本题解题的关键是把递推关系式1232n n n a a +=+⨯转化为113222n n n na a ++-=,说明数列{}2nn a 是等差数列,再直接利用等差数列的通项公式求出31(1)22n n a n =+-,进而求出数列{}n a 的通项公式。
二、累加法例2 已知数列{}n a 满足11211n n a a n a +=++=,,求数列{}n a 的通项公式。
解:由121n n a a n +=++得121n n a a n +-=+则112322112()()()()[2(1)1][2(2)1](221)(211)12[(1)(2)21](1)1(1)2(1)12(1)(1)1n n n n n a a a a a a a a a a n n n n n n nn n n n ---=-+-++-+-+=-++-+++⨯++⨯++=-+-++++-+-=+-+=-++=所以数列{}n a 的通项公式为2n a n =。
评注:本题解题的关键是把递推关系式121n n a a n +=++转化为121n n a a n +-=+,进而求出11232211()()()()n n n n a a a a a a a a a ----+-++-+-+,即得数列{}n a 的通项公式。
例3 已知数列{}n a 满足112313nn n a a a +=+⨯+=,,求数列{}n a 的通项公式。
求数列通项公式的八种方法
求数列通项公式的八种方法一、公式法(定义法)根据等差数列、等比数列的定义求通项二、累加、累乘法1、累加法 适用于:1()n n a a f n +=+若1()n n a a f n +-=(2)n ≥,则21321(1)(2) ()n n a a f a a f a a f n +-=-=-=两边分别相加得 111()nn k a a f n +=-=∑例1 已知数列{}n a 满足11211n n a a n a +=++=,,求数列{}n a 的通项公式。
解:由121n n a a n +=++得121n n a a n +-=+则112322112()()()()[2(1)1][2(2)1](221)(211)12[(1)(2)21](1)1(1)2(1)12(1)(1)1n n n n n a a a a a a a a a a n n n n n n nn n n n ---=-+-++-+-+=-++-+++⨯++⨯++=-+-++++-+-=+-+=-++= 所以数列{}n a 的通项公式为2n a n =。
例2 已知数列{}n a 满足112313nn n a a a +=+⨯+=,,求数列{}n a 的通项公式。
解法一:由1231n n n a a +=+⨯+得1231nn n a a +-=⨯+则11232211122112211()()()()(231)(231)(231)(231)32(3333)(1)33(13)2(1)313331331n n n n n n n n n n n n a a a a a a a a a a n n n n --------=-+-++-+-+=⨯++⨯+++⨯++⨯++=+++++-+-=+-+-=-+-+=+-所以3 1.nn a n =+-解法二:13231n n n a a +=+⨯+两边除以13n +,得111213333n n n n n a a +++=++, 则111213333n n n n n a a +++-=+,故 112232112232111122122()()()()33333333212121213()()()()3333333332(1)11111()1333333n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n a a a a a a a a a a a a n --------------=-+-+-++-+=+++++++++-=+++++++因此11(13)2(1)2113133133223n n n n na n n ---=++=+--⨯, 则21133.322n n n a n =⨯⨯+⨯- 2、累乘法 适用于: 1()n n a f n a +=若1()n n a f n a +=,则31212(1)(2)()n na aaf f f n a a a +===,,, 两边分别相乘得,1111()nn k a a f k a +==⋅∏ 例3 已知数列{}n a 满足112(1)53nn n a n a a +=+⨯=,,求数列{}n a 的通项公式。
求数列通项公式方法总结
求数列通项公式的方法总结:1)观察法。
例如1、3、5、7、9……2)公式法。
对于等差数列:a n=a1+(n-1)d;对于等比数列:a n=a1·q n-1。
3)形如a n+1=pa n+q,变形为(a n+1+k)=p(a n+k),其中k=q/(p-1)构造数列{a n+k}是以a1+k为首项,p为公比的等比数列。
4)形如a n+2=pa n+1+qa n,,变形为a n+2+ma n+1=n(a n+1+ma n),自行解出m和n构造数列{a n+1+ma n}是以a2+ma1为首项,n为公比的等比试列。
5)形如a n+1=pa n+q n,变形为a n+1/q n=p/q·a n/q n-1+1,再利用3)的步骤即可求出通项公式。
6)形如a n+1=pa n+q n+t n,变形为a n+1/q n=p/q·a n/q n-1+(t/q)n+1,则先忽略(t/q)n这一项,利用3)的方法配出3)的形式,然后再同时除以(t/q)n,再利用3)的步骤即可求出通项公式。
7)a n+1=ta n/(p+qa n)变形为1/a n+1=p/t·1/a n+q/t, 再利用3)的步骤即可求出通项公式。
8)利用s n-s n-1=a n的关系求出通项公式。
利用以上方法求通项公式时,要用到数列求和的方法,下面予以归纳:1)公式法。
对于等差数列s n=na1+n·(n-1)d或s n=n(a1+a n)/2,对于等比数列s n=a1·q n-I。
2)常用的几个基本求和公式a)1+2+3+……+n=n·(n+1)/2b)12+22+32+……+n2=n·(n+1)·(2n+1)/6c)13+23+33+……+n3=n2·(n+1)2/4d)1+3+5+……+(2n-1)=n23)倒序相加法。
主要用于等差数列或组合数列。
数列通项公式、前n项和求法总结(全)
数列通项公式、前n项和求法总结(全)⼀.数列通项公式求法总结:1.定义法 —— 直接利⽤等差或等⽐数列的定义求通项。
特征:适应于已知数列类型(等差或者等⽐).例1.等差数列{}n a 是递增数列,前n 项和为n S ,且931,,a a a 成等⽐数列,255a S =.求数列{}n a 的通项公式.变式练习:1.等差数列{}n a 中,71994,2,a a a ==求{}n a 的通项公式2. 在等⽐数列{}n a 中,212a a -=,且22a 为13a 和3a 的等差中项,求数列{}n a 的⾸项、公⽐及前n 项和.2.公式法求数列{}n a 的通项n a 可⽤公式≥?-=?=-2111n S S n S a n n n 求解。
特征:已知数列的前n 项和n S 与n a 的关系例2.已知下列两数列}{n a 的前n 项和s n 的公式,求}{n a 的通项公式。
(1)13-+=n n S n 。
(2)12-=n s n变式练习:1. 已知数列{}n a 的前n 项和为n S ,且n S =2n 2+n ,n ∈N ﹡,数列{b }n 满⾜n a =4log 2n b +3,n ∈N ﹡.求n a ,n b 。
2. 已知数列{}n a 的前n 项和212n S n kn =-+(*k N ∈),且S n 的最⼤值为8,试确定常数k 并求n a 。
3. 已知数列{}n a 的前n 项和*∈+=N n n n S n ,22.求数列{}n a 的通项公式。
3.由递推式求数列通项法类型1 特征:递推公式为)(1n f a a n n +=+对策:把原递推公式转化为)(1n f a a n n =-+,利⽤累加法求解。
例3. 已知数列{}n a 满⾜211=a ,a a n n +=+211,求n a 。
变式练习:1. 已知数列{}n a 满⾜11211n n a a n a +=++=,,求数列{}n a 的通项公式。
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方法:叠乘法
=1×1×2×…×(n-1)(n≥2).
类型三:an+1=pan+q 型
7.数列{an}中,a1=3,an+1=2an+2(n∈N*),求数列{an}的 通项公式.
解:(1)由 an+1=2an+2(n∈N*), 得 an+1+2=2(an+2),
(2)由(1)知,an+bn=2n1-1,an-bn=2n-1. 所以 an=12[(an+bn)+(an-bn)]=21n+n-12, bn=12[(an+bn)-(an-bn)]=21n-n+12.
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读书破万卷,下笔如有神--杜甫
即 an+1+bn+1=12(an+bn).
又因为 a1+b1=1,
所以{an+bn}是首项为
1,公比为1的等比数列. 2
由题设得 4(an+1-bn+1)=4(an-bn)+8,
即 an+1-bn+1=an-bn+2.
又因为 a1-b1=1,
所以{an-bn}是首项为 1,公差为 2 的等差数列.
四、其它类型求数列通项公式
9.设数列{an}满足 a1+3a2+…+(2n-1)an=2n,求{an}的通 项公式.
解:因为 a1+3a2+…+(2n-1)an=2n, 故当 n≥2 时,a1+3a2+…+(2n-3)an-1=2(n-1). 两式相减得(2n-1)an=2, 所以 an=2n2-1(n≥2). 又由题设可得 a1=2, 从而{an}的通项公式为 an=2n2-1.
an 6.数列{an}满足 a1=1,且数列 an-1 是首项为 1,公差为
1 的等差数列,则 an=_1_×___1_×__2_×__…__×___(n__-__1_)_(n_≥__2_)_____.
an 解:因为数列 an-1 是首项为 1,公差为 1 的等差数列,
所以 an =n-1(n≥2), an-1
又∵a1=3,∴a1+2=5, ∴{an+2}是首项为 5,公比为 2 的等比数列, ∴an+2=5×2n-1, ∴an=5×2n-1-2.
q
方法:递推式两边同时加上 p 1 , 构造出新的以p为公比的等比数列.
8.(2019·福建省高三质量检测)数列{an}的前 n 项和 Sn 满 足 Sn=2an-n.求证数列{an+1}是等比数列,并求 an.
an=
解:由an+1-an=2,得 n
an+1-an=2n,
∵a1=15,
∴当 n≥2 时,an=a1+(a2-a1)+(a3-a2)+…+(an-an-1)
=15+2+4+…+2(n-1)=15+2×nn-1=n2-n+15, 2
∵a1=15 满足上式, ∴an=n2-n+15.
方法:叠加法
类型二:an+1=an·f(n)型
二、知“Sn”求数列通项公式
3.(2019·湖南省湘东六校联考)已知数列{an}的前 n 项和 Sn 满足 Sn n2 ,求数列{an}的通项公式 an.
解:(1)由 Sn=n2 得, 当 n≥2 时,an=Sn-Sn-1=n2-(n-1)2=2n-1. 又 a1=1 也满足上式, 所以 an=2n-1.
小结:利用“当n≥2时,an=Sn-Sn-1”; 再检验a1.
Sn 4.已知数列{an}的前 n 项和为 Sn,数列 n 是首项为 1, 公差为 2 的等差数列,求数列{an}的通项公式.
解:(1)由题意可得:Sn=1+2(n-1), n
可得 Sn=2n2-n. 所以当 n≥2 时,an=Sn-Sn-1
解:(1)当 n=1 时,S1=2a1-1,所以 a1=1. 因为 Sn=2an-n ①, 所以当 n≥2 时,Sn-1=2an-1-(n-1) ②, ①-②得:an=2an-2an-1-1,即 an=2an-1+1, 所以aan-n+1+11=2ana-n1-+1+1+ 1 1=2aann--11++12=2. 所以{an+1}是首项为 2,公比为 2 的等比数列. 所以 an+1=2·2n-1, 所以 an=2n-1.
解:设等比数列{an}的公比为 q, 由 a5=3a3+4a1 得 q4=3q2+4,得 q2=4, 因为数列{an}的各项均为正数,所以 q=2, 又 a1+a2+a3+a4=a1(1+q+q2+q3)=a1(1+2+4+8)=15, 所以 a1=1,
所以 an= 2n1 .
小结:等差设“d”;等比设“q”;最后解方程.
10.(2019·新课标全国卷Ⅱ)已知数列{an}和{bn}满足 a1=1,
b1=0,4an+1=3an-bn+4,4bn+1=3bn-an-4.
(1)证明:{an+bn}是等比数列,{an-bn}是等差数列;
(2)求{an}和{bn}的通项公式. 解:(1)证明:由题设得 4(an+1+bn+1)=2(an+bn),
数列通项公式的求法
一、知“类型”求数列通项公式
1.(2019·新课标全国卷Ⅰ)设 Sn 为等差数列{an}的前 n 项
和.已知 S4=0,a5=5,则( A )
A.an=2n-5
B.an=3n-10
C.Sn=2n2-8n D.Sn=12n2-2n
ห้องสมุดไป่ตู้解:设等差数列{an}的公差为
d,∵
S4=0, a5=5,
∴ 4a1+4×2 3d=0, a1+4d=5,
解得
a1=-3, d=2,
∴an=a1+(n-
1)d=-3+2(n-1)=2n-5,Sn=na1+nn- 2 1d=n2-4n.
故选 A.
2.(2019·新课标全国卷Ⅲ)已知各项均为正数的等比数列
2n1
{an}的前 4 项和为 15,且 a5=3a3+4a1,则 an=___________.
=2n2-n-[2(n-1)2-(n-1)]=4n-3.
因为 n=1 时,a1=1 对上式也成立, 所以 an=4n-3(n∈N*).
三、知“递推关系式”求数列通项公式
类型一:an+1=an+f(n)型
5.已知数列{an}满足
___n_2____n____1_5___.
a1=15,an+1n-an=2(n∈N*),则