求数列通项公式练习题(有答案)
(完整版)求数列通项公式与数列求和精选练习题(有答案)

数列的通项公式与求和112342421{},1(1,2,3,)3(1),,{}.(2)n n n n n na n S a a S n a a a a a a a +===+++L L 数列的前项为且,求的值及数列的通项公式求1112{},1(1,2,).:(1){};(2)4n n n n nn n n a n S a a S n nS nS a +++====L 数列的前项和记为已知,证明数列是等比数列*121{}(1)()3(1),;(2):{}.n n nn n a n S S a n N a a a =-∈ 已知数列的前项为,求求证数列是等比数列11211{},,.2n n n n a a a a a n n +==++ 已知数列满足求练习1 练习2 练习3 练习4112{},,,.31n n n n n a a a a a n +==+ 已知数列满足求111511{},,().632n n n n n a a a a a ++==+ 已知数列中,求111{}:1,{}.31n n nn n a a a a a a --==⋅+ 已知数列满足,求数列的通项公式练习8 等比数列{}n a 的前n 项和Sn=2n-1,则2232221na a a a ++++Λ练习9 求和:5,55,555,5555,…,5(101)9n-,…;练习5 练习6练习7练习10 求和:1111447(32)(31)n n+++⨯⨯-⨯+L练习11 求和:111112123123n ++++= +++++++LL练习12 设{}na是等差数列,{}nb是各项都为正数的等比数列,且111a b==,3521a b+=,5313a b+=(Ⅰ)求{}na,{}nb的通项公式;(Ⅱ)求数列nnab⎧⎫⎨⎬⎩⎭的前n项和n S.答案练习1答案:练习2 证明: (1)注意到:a(n+1)=S(n+1)-S(n)代入已知第二条式子得: S(n+1)-S(n)=S(n)*(n+2)/n nS(n+1)-nS(n)=S(n)*(n+2) nS(n+1)=S(n)*(2n+2) S(n+1)/(n+1)=S(n)/n*2又S(1)/1=a(1)/1=1不等于0 所以{S(n)/n}是等比数列 (2)由(1)知,{S(n)/n}是以1为首项,2为公比的等比数列。
数列专题复习之典型例题(含答案)

数列知识点-——-求通项一、由数列的前几项求数列的通项:观察法和分拆与类比法-—-—-猜测———-证明(略)二、由a n 与S n 的关系求通项a n例1已知数列{a n }的前n 项和为S n =3n -1,则它的通项公式为a n =________。
答案2·3n -1练1 已知数列{a n }的前n 项和S n =3n 2-2n +1,则其通项公式为________. 答案a n =错误!三、由数列的递推公式求通项例3、(1)设数列{}n a 的前n 项和为n S .已知1a a =,13n n n a S +=+,*n ∈N .设3n n n b S =-,求数列{}n b 的通项公式;答案: 13(3)2n n n n b S a -=-=-,*n ∈N .(2)(4)在数列{}n a 中,11a =,22a =,且11(1)n n n a q a qa +-=+-(2,0n q ≥≠).(Ⅰ)设1n n n b a a +=-(*n N ∈),证明{}n b 是等比数列;(Ⅱ)求数列{}n a 的通项公式;答案: 11,,.1,111n n q q q a n q-≠=⎧-+⎪=-⎨⎪⎩(3)在数列{}n a 中,1112(2)2()n n n n a a a n λλλ+*+==++-∈N ,,其中0λ>.(Ⅰ)求数列{}n a 的通项公式; (Ⅱ)求数列{}n a 的前n 项和n S ;答案:(1)2nnn a n λ=-+21212(1)22(1)(1)n n n n n n S λλλλλ+++--+=+-≠- 1(1)22(1)2n n n n S +-=+-λ=(4)已知数列{}n a 满足:()213,22n n a a a n n N *+=+=+∈(1)求数列{}n a 的通项公式; (2)设1234212111n n nT a a a a a a -=+++,求lim n n T →∞答案: 11,,.1,111n n q q q a n q-≠=⎧-+⎪=-⎨⎪⎩注意:由数列的递推式求通项常见类型(请同学们查看高一笔记)1.)(1n f a a n n +=+ 2 . n n a n f a )(1=+.3 q pa a n n +=+1(其中p,q 均为常数,)0)1((≠-p pq )。
求数列通项公式练习题(有答案)

求数列通项公式练习题(有答案)1. 已知数列 a ₙ中, S ₙ是它的前n 项和。
S ₙ=3ⁿ,a ₙ=;【答案】 a n ={3,n =12×3n−1,n ≥2【解析】【分析】本题考查利用数列的前n 项和的式子求数列的通项公式,利用 a n ={S 1,n =1S n −S n−1n ≥2解决。
属基础题。
【解答】解: S n =3x |M|n =1B i ∗,a 1=S 1=32n ≥2R 1+,a n =S n −S n−1=3n −3n−1=2×3n−1x ₙ₋₁时不满足上式。
所以 a n ={3,n =12×3n−1,n ≥2 故答案为 a n ={3,n =12×3n−1,n ≥22. 若数列(a ₙ)的首项(a ₁=2. 11 a n+1=3a n +2(n ∈N ∗).令人一kg/d ɑ,+1). 则 b n +b 2+b 3++b 300=¯. 【答案】5050【解析】 【分析】本题考查数列的选择公司,考查等比数列,等差数列的性质,属于中档题。
推导出 a ₙ+1是首项为3,公比为3的等比数列,从而得 b ₙ=log₂3ⁿ=n,由此能求出 b 1+b 2+b 3+⋯+b 100【解答】解: ∵数列{a ₙ}的首项a ₁=2. 且 a n+1=3a n +2(n ∈N ∗,Aa ₙ₊₁+1=3(a ₙ+1),a₁+1=3−3,a ₙ₊₁A.[a ₙ+1]是首项为3,公比为3的等比数列。
xa ₙ+1=3′,∴b₁₄=log₂₇(a ₙ+1)=log₂₂3¹¹=n!,ab 1+b 2+b 3++b 100=1+2+3++10 =100(100+1)2=505C.故答案为5050.3. 若数列{a ₙ}满足: a 1=12,a n+1=n+12n a n (n ∈N ∗)所[a ₙ]的通项公式 a ₙ=.【答案】:【解析】【分析】本道试题主要是考查了数列的遥推公式的应用,还考查了等比数列的通项公式的应用。
数列通项、数列前n项和的求法例题+练习

通项公式和前n 项和一、新课讲解:求数列前N 项和的办法 1. 公式法(1)等差数列前n 项和:特此外,当前n 项的个数为奇数时,211(21)k k S k a ++=+,即前n 项和为中央项乘以项数.这个公式在许多时刻可以简化运算. (2)等比数列前n 项和: q=1时,1n S na =()1111n n a q q S q-≠=-,,特别要留意对公比的评论辩论.(3)其他公式较罕有公式:1.)1(211+==∑=n n k S nk n 2.)12)(1(6112++==∑=n n n k S nk n3.213)]1(21[+==∑=n n k S n k n[例1] 已知3log 1log 23-=x ,求⋅⋅⋅++⋅⋅⋅+++n x x x x 32的前n 项和.[例2] 设S n =1+2+3+…+n ,n ∈N *,求1)32()(++=n nS n S n f 的最大值.2. 错位相减法这种办法是在推导等比数列的前n 项和公式时所用的办法,这种办法重要用于求数列{a n ·b n }的前n 项和,个中{ a n }.{ b n }分离是等差数列和等比数列.[例3]乞降:132)12(7531--+⋅⋅⋅++++=n n x n x x x S ………………………① [例4] 求数列⋅⋅⋅⋅⋅⋅,22,,26,24,2232nn前n 项的和.演习:求:S n =1+5x+9x 2+······+(4n -3)xn-1答案:当x=1时,S n =1+5+9+······+(4n-3)=2n 2-n 当x ≠1时,S n = 1 1-x[4x(1-x n ) 1-x+1-(4n-3)x n ]3. 倒序相加法乞降这是推导等差数列的前n 项和公式时所用的办法,就是将一个数列倒过来分列(反序),再把它与原数列相加,就可以得到n 个)(1n a a +. [例5] 求 89sin 88sin 3sin 2sin 1sin 22222++⋅⋅⋅+++的值 4. 分组法乞降有一类数列,既不是等差数列,也不是等比数列,若将这类数列恰当拆开,可分为几个等差.等比或罕有的数列,然后分离乞降,再将其归并即可. [例6] 求数列的前n 项和:231,,71,41,1112-+⋅⋅⋅+++-n aa an ,… 演习:求数列•••+•••),21(,,813,412,211nn 的前n 项和.5. 裂项法乞降这是分化与组合思惟在数列乞降中的具体运用. 裂项法的本质是将数列中的每项(通项)分化,然后从新组合,使之能消去一些项,最终达到乞降的目标. 通项分化(裂项)如:(1))()1(n f n f a n -+= (2)n n n n tan )1tan()1cos(cos 1sin -+=+ (3)111)1(1+-=+=n n n n a n (4))121121(211)12)(12()2(2+--+=+-=n n n n n a n (5)])2)(1(1)1(1[21)2)(1(1++-+=+-=n n n n n n n a n(6) nn n n n n n n S n n n n n n n n n a 2)1(11,2)1(12121)1()1(221)1(21+-=+-⋅=⋅+-+=⋅++=-则[例9] 求数列⋅⋅⋅++⋅⋅⋅++,11,,321,211n n 的前n 项和.[例10] 在数列{a n }中,11211++⋅⋅⋅++++=n nn n a n ,又12+⋅=n n n a a b ,求数列{b n }的前n 项的和. [例11] 求证:1sin 1cos 89cos 88cos 12cos 1cos 11cos 0cos 12=+⋅⋅⋅++ 解:设89cos 88cos 12cos 1cos 11cos 0cos 1+⋅⋅⋅++=S ∵n n n n tan )1tan()1cos(cos 1sin -+=+(裂项) ∴89cos 88cos 12cos 1cos 11cos 0cos 1+⋅⋅⋅++=S (裂项乞降)=]}88tan 89[tan )2tan 3(tan )1tan 2(tan )0tan 1{(tan 1sin 1-+-+-+- =)0tan 89(tan 1sin 1 -=1cot 1sin 1⋅= 1sin 1cos 2 ∴ 原等式成立演习:求63135115131+++之和.6. 归并法乞降针对一些特别的数列,将某些项归并在一路就具有某种特别的性质,是以,在求数列的和时,可将这些项放在一路先乞降,然后再求S n .[例12]求cos1°+ cos2°+ cos3°+···+ cos178°+ cos179°的值. [例14] 在各项均为正数的等比数列中,若103231365log log log ,9a a a a a +⋅⋅⋅++=求的值.7. 运用数列的通项乞降先依据数列的构造及特点进行剖析,找出数列的通项及其特点,然后再运用数列的通项揭示的纪律来求数列的前n 项和,是一个重要的办法. [例15] 求11111111111个n ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅+++之和. 演习:求5,55,555,…,的前n 项和.以上一个7种办法固然各有其特色,但总的原则是要擅长转变原数列的情势构造,使其能进行消项处理或能运用等差数列或等比数列的乞降公式以及其它已知的根本乞降公式来解决,只要很好地掌控这一纪律,就能使数列乞降化难为易,水到渠成.求数列通项公式的八种办法一.公式法(界说法)依据等差数列.等比数列的界说求通项 二.累加.累乘法1.累加法 实用于: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 +-=-=-=双方分离相加得 111()nn k a a f n +=-=∑例1 已知数列{}n a 知足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 +-=+则所以数列{}n a 的通项公式为2n a n =.例2 已知数列{}n a 知足112313n n n a a a +=+⨯+=,,求数列{}n a 的通项公式.解法一:由1231n n n a a +=+⨯+得1231n n 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.n n a n =+-解法二:13231n n n a a +=+⨯+双方除以13n +,得111213333n n n n n a a +++=++, 则111213333n n n n n a a +++-=+,故 是以11(13)2(1)2113133133223n n n n na n n ---=++=+--⨯,则21133.322n n n a n =⨯⨯+⨯-2.累乘法 实用于: 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 +===,,, 双方分离相乘得,1111()nn k a a f k a +==⋅∏例3 已知数列{}n a 知足112(1)53n n n a n a a +=+⨯=,,求数列{}n a 的通项公式. 解:因为112(1)53n n n a n a a +=+⨯=,,所以0n a ≠,则12(1)5n n na n a +=+,故1321122112211(1)(2)21(1)12[2(11)5][2(21)5][2(21)5][2(11)5]32[(1)32]53325!n n 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 n -------+-+++--=⋅⋅⋅⋅⋅=-+-+⋅⋅+⨯+⨯⨯=-⋅⋅⨯⨯⨯=⨯⨯⨯所以数列{}n a 的通项公式为(1)12325!.n n n n a n --=⨯⨯⨯三.待定系数法 实用于1()n n a qa f n +=+剖析:经由过程凑配可转化为1121()[()]n n a f n a f n λλλ++=+; 解题根本步调: 1.肯定()f n2.设等比数列{}1()n a f n λ+,公比为2λ3.列出关系式1121()[()]n n a f n a f n λλλ++=+4.比较系数求1λ,2λ5.解得数列{}1()n a f n λ+的通项公式6.解得数列{}n a 的通项公式例4 已知数列{}n a 中,111,21(2)n n a a a n -==+≥,求数列{}n a 的通项公式. 解法一:121(2),n n a a n -=+≥又{}112,1n a a +=∴+是首项为2,公比为2的等比数列12n n a ∴+=,即21n n a =-解法二:121(2),n n a a n -=+≥两式相减得112()(2)n n n n a a a a n +--=-≥,故数列{}1n n a a +-是首项为2,公比为2的等比数列,再用累加法的……例5 已知数列{}n a 知足1112431n n n a a a -+=+⋅=,,求数列{}n a 的通项公式. 解法一:设11123(3n n n n a a λλλ-++=+⋅),比较系数得124,2λλ=-=,则数列{}143n n a --⋅是首项为111435a --⋅=-,公比为2的等比数列, 所以114352n n n a ---⋅=-⋅,即114352n n n a --=⋅-⋅解法二: 双方同时除以13n +得:112243333n n n n a a ++=⋅+,下面解法略留意:例 6 已知数列{}n a 知足21123451n n a a n n a +=+++=,,求数列{}n a 的通项公式.解:设221(1)(1)2()n n a x n y n z a xn yn z ++++++=+++ 比较系数得3,10,18x y z ===,所以2213(1)10(1)182(31018)n n a n n a n n ++++++=+++ 由213110118131320a +⨯+⨯+=+=≠,得2310180n a n n +++≠则2123(1)10(1)18231018n n a n n a n n ++++++=+++,故数列2{31018}n a n n +++为认为21311011813132a +⨯+⨯+=+=首项,以2为公比的等比数列,是以2131018322n n a n n -+++=⨯,则42231018n n a n n +=---.留意:形如21 n n n a pa qa ++=+时将n a 作为()f n 求解剖析:原递推式可化为211()() n n n n a a p a a λλλ++++=++的情势,比较系数可求得λ,数列{}1n n a a λ++为等比数列.例7 已知数列{}n a 知足211256,1,2n n n a a a a a ++=-=-=,求数列{}n a 的通项公式. 解:设211(5)()n n n n a a a a λλλ++++=++比较系数得3λ=-或2λ=-,无妨取2λ=-,则21123(2)n n n n a a a a +++-=-,则{}12n n a a +-是首项为4,公比为3的等比数列11243n n n a a -+∴-=⋅,所以114352n n n a --=⋅-⋅四.迭代法例8 已知数列{}n a 知足3(1)2115nn n n a a a ++==,,求数列{}n a 的通项公式.解:因为3(1)21nn n n a a ++=,所以又15a =,所以数列{}n a 的通项公式为(1)123!25n n n n n a --⋅⋅=.注:本题还可分解运用累乘法和对数变换法求数列的通项公式. 五.变性转化法1.对数变换法 实用于指数关系的递推公式例9 已知数列{}n a 知足5123n n n a a +=⨯⨯,17a =,求数列{}n a 的通项公式.解:因为511237n n na a a +=⨯⨯=,,所以100n n a a +>>,. 双方取经常运用对数得1lg 5lg lg3lg 2n n a a n +=++ 设1lg (1)5(lg )n n a x n y a xn y ++++=++(同类型四) 比较系数得,lg3lg3lg 2,4164x y ==+ 由1lg3lg3lg 2lg3lg3lg 2lg 1lg 71041644164a +⨯++=+⨯++≠,得lg3lg3lg 2lg 04164n a n +++≠, 所以数列lg3lg3lg 2{lg }4164n a n +++是认为lg3lg3lg 2lg 74164+++首项,以5为公比的等比数列,则1lg3lg3lg 2lg3lg3lg 2lg (lg 7)541644164n n a n -+++=+++,是以11111111116164444111115161644445415151164lg 3lg 3lg 2lg 3lg 3lg 2lg (lg 7)54164464[lg(7332)]5lg(332)lg(7332)lg(332)lg(732)n n n n n n n n n n a n --------=+++---=⋅⋅⋅-⋅⋅=⋅⋅⋅-⋅⋅=⋅⋅则11541515164732n n n n n a -----=⨯⨯.2.倒数变换法 实用于分式关系的递推公式,分子只有一项 例10 已知数列{}n a 知足112,12nn n a a a a +==+,求数列{}n a 的通项公式. 解:求倒数得11111111111,,22n n n n n n a a a a a a +++⎧⎫=+∴-=∴-⎨⎬⎩⎭为等差数列,首项111a =,公役为12,112(1),21n n n a a n ∴=+∴=+ 3.换元法 实用于含根式的递推关系 例11 已知数列{}n a知足111(14116n n a a a +=+=,,求数列{}n a 的通项公式.解:令n b =则21(1)24n n a b =-代入11(1416n n a a +=+得 即2214(3)n n b b +=+因为0n b =≥,则123n n b b +=+,即11322n n b b +=+, 可化为113(3)2n n b b +-=-,所所以{3}n b -认为13332b -===首项,认为21公比的等比数列,是以121132()()22n n n b ---==,则21()32n n b -=+,21()32n -=+,得2111()()3423n n n a =++.六.数学归纳法 经由过程首项和递推关系式求出数列的前n 项,猜出数列的通项公式,再用数学归纳法加以证实.例12 已知数列{}n a 知足11228(1)8(21)(23)9n n n a a a n n ++=+=++,,求数列{}n a 的通项公式.解:由1228(1)(21)(23)n n n a a n n ++=+++及189a =,得由此可猜测22(21)1(21)n n a n +-=+,下面用数学归纳法证实这个结论. (1)当1n =时,212(211)18(211)9a ⨯+-==⨯+,所以等式成立.(2)假设当n k =时等式成立,即22(21)1(21)k k a k +-=+,则当1n k =+时, 由此可知,当1n k =+时等式也成立.依据(1),(2)可知,等式对任何*n N ∈都成立. 七.阶差法1.递推公式中既有n S ,又有n a 剖析:把已知关系经由过程11,1,2n nn S n a S S n -=⎧=⎨-≥⎩转化为数列{}n a 或n S 的递推关系,然后采取响应的办法求解.例13 已知数列{}n a 的各项均为正数,且前n 项和n S 知足1(1)(2)6n n n S a a =++,且249,,a a a 成等比数列,求数列{}n a 的通项公式. 解:∵对随意率性n N +∈有1(1)(2)6n n n S a a =++⑴ ∴当n=1时,11111(1)(2)6S a a a ==++,解得11a =或12a =当n ≥2时,1111(1)(2)6n n n S a a ---=++⑵ ⑴-⑵整顿得:11()(3)0n n n n a a a a --+--= ∵{}n a 各项均为正数,∴13n n a a --= 当11a =时,32n a n =-,此时2429a a a =成立当12a =时,31n a n =-,此时2429a a a =不成立,故12a =舍去 所以32n a n =-2.对无限递推数列例14 已知数列{}n a 知足11231123(1)(2)n n a a a a a n a n -==++++-≥,,求{}n a 的通项公式.解:因为123123(1)(2)n n a a a a n a n -=++++-≥① 所以1123123(1)n n n a a a a n a na +-=++++-+② 用②式-①式得1.n n n a a na +-= 则1(1)(2)n n a n a n +=+≥ 故11(2)n na n n a +=+≥ 所以13222122![(1)43].2n n n n n a a a n a a n n a a a a a ---=⋅⋅⋅⋅=-⋅⋅⨯=③由123123(1)(2)n n a a a a n a n -=++++-≥,21222n a a a ==+取得,则21a a =,又知11a =,则21a =,代入③得!13452n n a n =⋅⋅⋅⋅⋅=. 所以,{}n a 的通项公式为!.2n n a =八.不动点法不动点的界说:函数()f x 的界说域为D ,若消失0()f x x D ∈,使00()f x x =成立,则称0x 为()f x 的不动点或称00(,())x f x 为函数()f x 的不动点.剖析:由()f x x =求出不动点0x ,在递推公式双方同时减去0x ,在变形求解.类型一:形如1 n n a qa d +=+例 15 已知数列{}n a 中,111,21(2)n n a a a n -==+≥,求数列{}n a 的通项公式. 解:递推关系是对应得递归函数为()21f x x =+,由()f x x =得,不动点为-1 ∴112(1)n n a a ++=+,…… 类型二:形如1n n n a a ba c a d+⋅+=⋅+剖析:递归函数为()a x bf x c x d⋅+=⋅+(1)如有两个相异的不动点p,q 时,将递归关系式双方分离减去不动点p,q,再将两式相除得11n nn n a p a pk a q a q++--=⋅--,个中a pck a qc-=-,∴111111()()()()n n n a q pq k a p pq a a p k a q -----=--- (2)如有两个雷同的不动点p,则将递归关系式双方减去不动点p,然后用1除,得111n n k a p a p +=+--,个中2ck a d=+.例16 已知数列{}n a 知足112124441n n n a a a a +-==+,,求数列{}n a 的通项公式.解:令212441x x x -=+,得2420240x x -+=,则1223x x ==,是函数2124()41x f x x -=+的两个不动点.因为112124224121242(41)13262132124321243(41)92793341n 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 a a ++---+--+--====----+---+.所以数列23n n a a ⎧⎫-⎨⎬-⎩⎭是认为112422343a a --==--首项,认为913公比的等比数列,故12132()39n n n a a --=-,则113132()19n n a -=+-.。
求数列通项公式(含答案)

1.已知数列{}n a 满足)2(3,1111≥+==--n a a a n n n ,证明213-=n n a2.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.设{}n a 是首项为1的正项数列,且2211(1)0(1,2,3....)n n n n n a na a a n +++-+==,求通项公式。
4.已知11n n a na n +=+-,11a >-,求数列{}n a 的通项公式。
5.已知数列{}n a 中,,2121,211+==+n n a a a 求通项n a .6.在数列{}n a 中,11a =,a 1=1,132n n a a n +=+求通项n a .7.在数列{}n a 中,231=a ,1263n n a a n --=-求通项n a8.设0a 为常数,且1132()n n n a a n N +-=-∈。
求通项n a 。
9.已知数列{}n a 中,12a =,11(2)21n n n a a n a --=≥+,求通项公式n a 。
10.已知数列{}n a 的前n 项和为①22n S n n =-;②21n S n n =++,分别求数列{}n a 的通项公式。
11.已知数列{}n a 的首项11a =,前n 项和n S 满足关系式13(23)3n n tS t S t --+=(t 为常数且t>0,n=2,3,4…)(1)求证:数列{}n a 是等比数列;(2)设数列{}n a 的公比为()f t ,作数列{}n b ,使11b =,11()n n b f b -=(2,)n n N *≥∈,求n b 。
12.数列{}n a 的前n 项和记为n S ,已知).3,2,1(2,111 =+==+n S n n a a n n 证明n S n ⎧⎫⎨⎬⎩⎭是等比数列1.证明:由已知得:113n n n a a ---=,故123133312n n n ---++++=。
待定系数法求通项(很全很简洁)

第二类:形如:an+1=Aan+Ban-1
例3:已知数列 满足 ,求数列 的通项公式。
解:法ห้องสมุดไป่ตู้:
设
比较系数得 或 ,不妨取 ,(取-3结果形式可能不同,但本质相同)
则 ,则 是首项为4,公比为3的等比数列
,所以
法2:an+2+Kan+1=(5+k)an+1-6an=(5+k)(an+1-6/(5+k)an)
K=-2或-3
an+2-2an+1=3(an+1-2an)
练习3.数列 中,若 ,且满足 ,求 .
答案: .
第三类:形如:an+1=Aan+f(n)
例4:已知 ,求an.
例5已知a1=-1, an=3an-1+2n(n≥2),求an.
广州市铁一中学
第一类:形如an+1=A·an+B
例1已知 ,求
解:设 ,则由已知得k=2,即{an-2}成等比数列。
练1:已知数列{an}中,a1=1,an+1=2an+1。求an。
例2已知a1=1,n≥2时, ,求an.
解:取倒数得 ,设 ,则 ,即归结为求{bn}的通项。
若c≠0,则可设常数k、m满足: ,转为求 的通项。
数列及等差数列通项训练测试题(含答案)

数列及等差数列通项一、单选题(共29题;共58分)1.(2020高一下·元氏期中)数列,,,,…,是其第()项A. 17B. 18C. 19D. 202.(2020高一下·昌吉期中)已知数列,则是这个数列的第()项A. 20B. 21C. 22D. 233.(2020高一下·江西期中)数列,,,,的一个通项公式是()A. B. C. D.4.(2020高二下·宁波期中)古希腊人常用小石头在沙滩上摆成各种形状来研究数.比如:他们研究过图中的, , , ,…,由于这些数能够表示成三角形,将其称为三角形数;类似的,称图2中的, , , ,…这样的数为正方形数.下列数中既是三角形数又是正方形数的是()A. 25B. 36C. 81D. 915.(2020高一下·佳木斯期中)数列1,-3,5,-7,9,…的一个通项公式为()A. B. C. D.6.(2020·聊城模拟)数列1,6,15,28,45,...中的每一项都可用如图所示的六边形表示出来,故称它们为六边形数,那么第10个六边形数为()A. 153B. 190C. 231D. 2767.(2020高二上·吉林期末)在数列2,9,23,44,72,…中,第6项是()A. 82B. 107C. 100D. 838.(2019高一下·天长月考)已知数列1,,,… .…则是这个数列的()A. 第10项B. 第11项C. 第12项D. 第21项9.(2019高二上·榆林期中)数列3,6,12,21,x,48…中的x等于()A. 29B. 33C. 34D. 2810.(2020高一下·吉林期中)2008是等差数列的4,6,8,…中的()A. 第1000项B. 第1001项C. 第1002项D. 第1003项11.(2020高一下·哈尔滨期末)若数列的通项公式为,则此数列是()A. 公差为-1的等差数列B. 公差为5的等差数列C. 首项为5的等差数列D. 公差为n的等差数列12.(2020高一下·江西期中)已知等差数列{a n}中,,则公差d的值为()A. B. 1 C. D.13.(2020高一下·南昌期末)已知数列为等差数列,,,则()A. 39B. 38C. 35D. 3314.(2020高一下·绍兴期末)已知等差数列中,,,则()A. 5B. 6C. 8D. 1115.(2020高一下·嘉兴期中)已知等差数列中,,,则公差()A. -2B. -1C. 1D. 216.(2020高一下·金华期中)已知等差数列的首项为1,公差为2,则的值等于()A. 15B. 16C. 17D. 1817.(2017高一下·张家口期末)已知数列{a n}为等差数列,且a2+a3+a10+a11=48,则a6+a7=()A. 21B. 22C. 23D. 2418.(2020高一下·鸡西期中)已知正项数列的首项为1,是公差为3的等差数列,则使得成立的的最小值为()A. 11B. 12C. 13D. 1419.(2020高一下·宾县期中)等差数列20,17,14,11,…中第一个负数项是( )A. 第7项B. 第8项C. 第9项D. 第10项20.(2019高一下·三水月考)已知数列中,,,则()A. B. C. D.21.(2019高一下·广德期中)已知数列中,,,若,则( )A. 1008B. 1009C. 1010D. 202022.(2019高一下·诸暨期中)在等差数列中,已知则等于()A. 40B. 43C. 42D. 4523.(2019高一下·上海月考)等差数列中,,若存在正整数满足时有成立,则()A. 4B. 1C. 由等差数列的公差决定D. 由等差数列的首项的值决定24.(2017高一下·保定期末)在等差数列{a n}中,若a1、a10是方程2x2+5x+1=0的两个根,则公差d(d>0)为()A. B. C. D.25.(2019高一下·重庆期中)已知数列满足:,,则()A. B. C. D.26.(2019高一下·宁波期中)已知数列满足,那么等于()A. B. C. D.27.(2019高一下·包头期中)已知数列满足要求,,则()A. B. C. D.28.(2019高一下·慈利期中)若数列中, 则这个数列的第10项()A. 28B. 29C.D.29.(2020高一下·大庆期中)已知数列是首项为,公差为d的等差数列,且满足,则下列结论正确的是()A. ,B. ,C.D.二、填空题(共7题;共8分)30.(2020高一下·吉林期中)数列-1,7,-13,19,-25,31…的通项公式________.31.(2020高一下·七台河期中)已知数列中,,,则________.32.(2019高一下·台州期末)已知等差数列满足:,,则公差=________;=________.33.(2019高一下·上海月考)在数列中,,则数列的通项公式为________.34.(2019高一下·上海期中)已知数列中,,,,则________35.在数列中,,且满足,则=________36.(2019高一下·马鞍山期中)正项数列满足,若,,则数列的通项公式为________.三、解答题(共1题;共10分)37.(2019高一下·天长月考)已知数列{an}为等案数列,且公差为d(1)若a15=8,a60=20.求a65的值:(2)若a2+a3+a4+a5=34,a2a5=52,求公差d.答案解析部分一、单选题1.【答案】D【解析】【解答】解:根据题意,数列,,,,…,,可写成,,,……,,对于,即,为该数列的第20项;故答案为:D.【分析】根据题意,分析归纳可得该数列可以写成,,,……,,可得该数列的通项公式,分析可得答案.2.【答案】D【解析】【解答】由,得即,解得,故答案为:D【分析】利用已知条件结合归纳推理的方法找出规律,从而求出数列通项公式,从而求出是这个数列的第23项。
等差数列的通项公式(含答案)

次成等差数列,问五人各得多少钱?”这个问题中,甲所得为( )
A. 钱
B. 钱
C. 钱
D. 钱
14.已知等差数列{an}满足 a1+a2=﹣1,a3=4,则 a4+a5=( )
A. 17
B. 16
C. 15
D. 14
15.若等差数列{an}的前 5 项和 S5=25,则 a3 等于( )
A. 3
B. 4
A. 0
B. 3
꠰
.若则
C. 8
,,则 ( )源自D. 1133.等差数列{an}的前 n 项和为 Sn , 已知 S3=a1+4a2 , a5=7,则 a1=( )
A. 1
B. ﹣1
C. म
D. ﹣ म
34.首项为-20 的等差数列,从第 10 项起开始为正数,则公差 d 的取值范围是( )
A. ሧ
म
D. 16
19.在等差数列{an}中,a3+a7=2,数列{bn}是等比数列,且 a5=b5 , 则 b4•b6=( )
A. 1
B. 2
C. 4
D. 8
20.已知等差数列
的公差为 2,且
꠰ ,则
()
A. 12
B. 13
C. 14
D. 15
21.已知
是公差为 2 的等差数列,若
,则
()
A.
B.
C.
A. 24
B. 12
C. 8
D. 4
12.已知等差数列{an}满足 a1=2,a3=8,则数列{an}的公差为( )
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
13.《九章算术》中有“今有五人分无钱,令上二人所得与下三人等,问各得几何?”.其意思为“已知甲、
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数列的通项公式
112342421
{},1(1,2,3,)3
(1),,{}.(2)n n n n n n
a n S a a S n a a a a a a a +===+++ 数列的前项为且,求的值及数列的通项公式求
1112
{},1(1,2,).:(1){
};(2)4n n n n n
n n n a n S a a S n n
S n
S a +++==
== 数列的前项和记为已知,证明数列是等比数列
*121
{}(1)()3
(1),;
(2):{}.
n n n
n n a n S S a n N a a a =-∈ 已知数列的前项为,求求证数列是等比数列
11211
{},,.2n n n n a a a a a n n +==++ 已知数列满足求
练习1 练习2 练习3 练习4
112{},,,.31n n n n n a a a a a n +=
=+ 已知数列满足求
1
11511{},,().632n n n n n a a a a a ++==+ 已知数列中,求
1
11{}:1,{}.
31n n n
n n a a a a a a --==⋅+ 已知数列满足,求数列的通项公式
练习8 设
{}n a 是等差数列,{}n b 是各项都为正数的等比数列,且111a b ==,3521a b +=,
5313a b +=(Ⅰ)求{}n a ,{}n b 的通项公式;
.
练习5 练习6
练习7
答案
练习1答案:
练习2 证明: (1)
注意到:
a(n+1)=S(n+1)-S(n)
代入已知第二条式子得: S(n+1)-S(n)=S(n)*(n+2)/n nS(n+1)-nS(n)=S(n)*(n+2) nS(n+1)=S(n)*(2n+2) S(n+1)/(n+1)=S(n)/n*2
又S(1)/1=a(1)/1=1不等于0 所以{S(n)/n}是等比数列 (2)
由(1)知,
{S(n)/n}是以1为首项,2为公比的等比数列。
所以S(n)/n=1*2^(n-1)=2^(n-1) 即S(n)=n*2^(n-1) (*)
代入a(n+1)=S(n)*(n+2)/n 得 a(n+1)=(n+2)*2^(n-1) (n 属于N)
即a(n)=(n+1)*2^(n-2) (n 属于N 且n>1)
又当n=1时上式也成立
所以a(n)=(n+1)*2^(n-2) (n 属于N) 由(*)式得:
234
2
1416,,3927
11
14()233n n a a a n a n -====⎧⎪
=⎨≥⎪⎩ 234[()1]73
n
-
=(n+1)*2^(n-2)*2^2 =(n+1)*2^(n-2)*4
对比以上两式可知:S(n+1)=4*a(n
练习3 答案: 1)
a1=S1=1/3(a1-1) a1=-1/2
a2=S2-S1=1/3(a2-1)+1/2 3a2=a2-1+3/2 2a2=1/2 a2=1/4 2)
3Sn=an-1
3S(n-1)=a(n-1)-1 相减:
3an=an-a(n-1) 2an=-a(n-1) an/a(n-1)=-1/2
所以{an}为等比数列! 练习4 累加法,答案:
练习5 累乘法,答案:
练习6 待定系数法,答案:
练习7 倒数法,答案:
练习12 (错位相减法)
答案:解:(Ⅰ)设
{}n a 的公差为d ,{}n b 的公比为q ,则依题意有0q >且
4212211413d q d q ⎧++=⎪
⎨++=⎪⎩,,
解得2d =,2q =.所以1(1)2n a n d n =+-=-,11
2n n n b q --==.(Ⅱ)
1212n n a n b --=12213523211n n n n n S ----=+++++ 32
52321223n n n n n S ----=+++++ n a n 1
23-
=n a n 32
=
113()2()
23
n n
n a =-1
32n a n =
-
②-①得
22122221222222n n n n S ---=++
+++- ,221
111212212222n n n ---⎛⎫=+⨯++++- ⎪⎝⎭
11
1
1212221212n n n ---
-=+⨯--
12362n n -+=-.。