第2讲数列问题的题型与方法(3课时)
五年级下第2讲数列问题2
五年级下第2讲数列问题2在数学的奇妙世界里,数列问题就像是一个个神秘的宝藏,等待着我们去探索和发现。
今天,咱们就一起来深入研究五年级下册第 2 讲中的数列问题 2。
咱们先来说说什么是数列。
简单来讲,数列就是按照一定规律排列的一组数。
比如说,1、3、5、7、9 就是一个数列,因为它们是按照每次增加 2 的规律排列的。
那在这一讲的数列问题 2 中,可能会出现一些更具挑战性的情况。
比如说,给你一个数列,然后让你找出它的通项公式。
通项公式就像是数列的“密码”,知道了它,就能轻松地算出数列中任意一项的值。
举个例子,有一个数列是 2、5、8、11、14……那它的通项公式是什么呢?咱们来仔细观察一下,5 2 = 3,8 5 = 3,11 8 = 3,14 11 = 3,发现了吧,每一项都比前一项大 3。
那第一项是 2,如果咱们设第 n 项为 an ,通项公式就可以写成 an = 3n 1 。
这样,只要给定 n 的值,就能算出对应的项数啦。
再来看一个例子,数列是 1、4、9、16、25……这个数列有什么规律呢?1 = 1²,4 = 2²,9 = 3²,16 = 4²,25 = 5²,所以通项公式就是 an = n²。
解决数列问题,还经常会用到等差数列和等比数列的知识。
等差数列就是相邻两项的差值相等,像刚才说的 2、5、8、11、14 就是等差数列。
等比数列呢,是相邻两项的比值相等。
比如说 2、4、8、16、32 ,每一项都是前一项的 2 倍,这就是等比数列。
在实际解题中,要认真观察数列中数字的变化规律。
有时候可能需要先尝试计算相邻两项的差值或者比值,看看是不是有固定的数值或者比例。
如果没有明显规律,还可以试试对数列中的数字进行一些运算,比如平方、开方等等。
咱们来做一道具体的题目感受一下。
已知数列 3、7、11、15、19……求它的第 10 项是多少?首先,咱们能看出这是一个等差数列,公差是 4 。
第2讲 数列求和与数列不等式
(2)设
b1=a1,bbn+n 1=an+1,cn=
易错 提醒
(1)利用裂项相消法求和时,应注意抵消后并不一定只剩下第一 项和最后一项,也有可能前面剩两项,后面也剩两项. (2)将通项公式裂项时,有时候需要调整前面的系数,才能使裂 项前后的式子相等.
跟踪演练2 已知数列{an}是公比q≠1的等比数列,且a4=27,3a1,2a2, a3成等差数列. (1)求数列{an}的通项公式;
解 Sn=-nn- 2 1,Tn=2n-1, 代入可得,t·2n-nn2-1-nn+ 2 1>0,即 t>n22nmax, 令 cn=n22n, 则 cn+1-cn=n2+n+112-n22n=-n2+2n+21n+1>0⇒n≤2,
所以n≤2时,cn+1>cn;n≥3时cn+1<cn.
因此,(cn)max=c3=98⇒t>98. 即实数 t 的取值范围是98,+∞.
(2)已知数列{bn}满足bn=6n-8,其前n项和为Tn,若Sn≥(-1)n·λ·Tn对 任意n∈N*恒成立,求实数λ的取值范围.
解 因为bn=6n-8, 所以 Tn=n-2+26n-8=n(3n-5), 由(1)得 Sn=n2+n1·an=n·2n+1, 所以2n+1≥(-1)n·λ·(3n-5)恒成立, 当n为偶数时,2n+1≥λ·(3n-5)恒成立, 所以 λ≤32nn-+15min, 设 cn=32nn-+15,
2 考点二 裂项相消法
专题2第2讲数列求和及其综合应用-2021届高三高考数学二轮复习课件
【解析】 (1)由(n+2)a2n+1-(n+1)a2n+anan+1=0, 可得[(n+2)an+1-(n+1)an]×(an+1+an)=0 又因为an>0,所以aan+n 1=nn+ +12.
又a1=1,则an=aan-n 1·aann- -12·…·aa21·a1 =n+n 1·n-n 1·…·32·1=n+2 1.故选B.
q(p≠0,1,q≠0),第一个使用累加的方法、第二个使用累积的方法、第
三个可以使用待定系数法化为等比数列(设an+1+λ=p(an+λ),展开比较
系数得出λ).
(3)周期数列,通过验证或者推理得出数列的周期性后得出其通项公
式.
1.(2019·洛阳三模)在数列{an}中,a1=2,an+1=an+ln
● (文科)
年份 卷别 Ⅰ卷
2020 Ⅱ卷 Ⅲ卷
题号 16 14 17
考查角度 数列的递推公式的应用,以及数列的 并项求和
等差数列的前n项和 等比数列通项公式基本量的计算,以 及等差数列求和公式的19 Ⅱ卷 Ⅲ卷
题号 14,18
18 6,14
考查角度 等比数列求和;等差数列的通项公式 以及求和 等比数列的通项公式、等差数列的求 和 等比数列的通项公式,等差数列的通 项公式以及求和
第二部分
专题篇•素养提升()
专题二 数列(文理)
第2讲 数列求和及其综合应用(文理)
1 解题策略 • 明方向 2 考点分类 • 析重点 3 易错清零 • 免失误 4 真题回放 • 悟高考 5 预测演练 • 巧押题
● 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 等方法求数列的前n项和,难度中等偏下.
【解析】 (1)由题意,设an=a1qn-1(q>0),
第六篇 数列第2讲 等比数列及其前n项和
第2讲 等比数列及其前n 项和基础梳理1.等比数列的定义如果一个数列从第2项起,每一项与它的前一项的比等于同一个常数,那么这个数列叫做等比数列,这个常数叫做等比数列的公比,通常用字母q 表示.2.等比数列的通项公式设等比数列{a n }的首项为a 1,公比为q ,则它的通项a n =a 1·q n -1. 3.等比中项若G 2=a ·b (ab ≠0),那么G 叫做a 与b 的等比中项.4.等比数列的常用性质(1)通项公式的推广:a n =a m ·q n -m ,(n ,m ∈N +).(2)若{a n }为等比数列,且k +l =m +n (k ,l ,m ,n ∈N +),则a k ·a l =a m ·a n .5.等比数列的前n 项和公式等比数列{a n }的公比为q (q ≠0),其前n 项和为S n ,当q =1时,S n =na 1;当q ≠1时,S n =a 1(1-q n )1-q =a 1-a n q 1-q.一个推导利用错位相减法推导等比数列的前n 项和: S n =a 1+a 1q +a 1q 2+…+a 1q n -1, 同乘q 得:qS n =a 1q +a 1q 2+a 1q 3+…+a 1q n ,两式相减得(1-q )S n =a 1-a 1q n,∴S n =a 1(1-q n )1-q (q ≠1). 两个防范 (1)由a n +1=qa n ,q ≠0并不能立即断言{a n }为等比数列,还要验证a 1≠0.(2)在运用等比数列的前n 项和公式时,必须注意对q =1与q ≠1分类讨论,防止因忽略q =1这一特殊情形导致解题失误.三种方法 等比数列的判断方法有:(1)定义法:若a n +1a n=q (q 为非零常数)或a n a n -1=q (q 为非零常数且n ≥2且n ∈N *),则{a n }是等比数列.(2)中项公式法:在数列{a n }中,a n ≠0且a 2n +1=a n ·a n +2(n ∈N *),则数列{a n }是等比数列.(3)通项公式法:若数列通项公式可写成a n =c ·q n (c ,q 均是不为0的常数,n ∈N *),则{a n }是等比数列.考向一 公式的基本应用1.已知等比数列{}n a 是递增数列,n S 是{}n a 的前n 项和,若13,a a 是方程2540x x -+=的两个根,则6S = .2.在等比数列{b n }中,S 4=4,S 8=20,那么S 12= .3.在公比大于1的等比数列{}n a 中,3772a a =,2827a a +=,则10a = .4.已知等比数列{}n a 各项都是正数,且4224a a -=,34a =,则{}n a 前10项的和为 .5.已知{}n a 是等比数列,22a =, 434a a -=,则此数列的公比q =_____.6.已知等比数列{n a }中,2952a a a =,则6a = .7.已知等比数列{}n a 中,2640,3,12,n a a a a >===则 .夯实基础1.数列{}n a 为等差数列,123,,a a a 为等比数列,51a =,则10a =( )A .5B .1-C .0D .12.已知数列{}n a 满足11a =,12(2,)n n a a n n N *-=≥∈,则数列{}n a 的前6项和为( )A .63B .127C .6332D .127643.(2012•安徽)公比为2的等比数列{a n }的各项都是正数,且a 3a 11=16,则a 5=( )A .1B .2C .4D .84.已知等比数列{}n a 中,1310a a +=,4654a a +=,则该数列的公比q 为( ) A .1 B .12 C .2 D .145.设{a n }是公比为正数的等比数列,若a 1=1,a 5=16,则数列{a n }前7项的和为 ( )A .63B .64C .127D .1286.在等比数列中,112a =,12q =,132n a =,则项数n 为 ( ) A .3 B .4 C .5 D .67.已知{}n a 为等比数列,274=+a a ,865-=a a ,则=+101a a ( )A .7B .5C .-5D .-78.已知各项均为正数的等比数列{}n a 中,13213,,22a a a 成等差数列,则1113810a a a a ++=( ) A .27 B .3 C .-1或3 D .1或279.在等比数列{}n a 中,若2345894,16,a a a a a a +=+=+=则( )A .128B .128-C .256D .256-10.已知等比数列{}n a 前n 项和为n S ,且137a S =,则数列的公比q 的值为( )A .2B .3C .2或-3D .2或311.已知数列}{n a 是等比数列,且811=a ,14-=a ,则数列}{n a 的公比q 为( ) A .2 B .21- C .-2 D .21 12.等比数列{}n a 的公比为q ,若1234,2,a a a 成等差数列.且11a =,则q = ( )A .1-B .1C .2D .313.已知等比数列{}n a 满足:2512,4a a ==,则公比q 为( ) A .12- B .12 C .-2 D .2 14.在等比数列{}n a 中,7116a a =,4145,a a +=则2010a a 等于( ) A .23或32 B .13或12- C .23 D .32 15.在等比数列{}n a 中,已知264,16a a ==,则4a =A .8-B .8±C .8D .6416.等比数列{}n a 的前n 项和为n S ,若0n a >,1q >,3520a a +=,2664a a =,则5S =( )A .48B .36C .42D .3117.在等比数列{}n a 中,若48,a a 是方程2320x x -+=的两根,则6a 的值是( )A .. C D .2±18.在等比数列{}n a 中,574,6a a ==,则9a 等于A .9±B .9C .8±D .819.若}{n a 是等比数列,384733,32a a a a +==,且公比q 为整数,则10a 等于() A 、-256 B 、256 C 、-12 8 D 、12820.在等比数列}{n a 中,344a a +=,22a =,则公比q 等于( )A .-2B .1或-2C .1D .1或2。
第2讲 数列求和及综合应用
第2讲 数列求和及综合应用
1
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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.
2
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14
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(2)由(1)知bn=-1-log2|an|=2n-1,数列{bn}的前n项和Tn=n2, cn=TbnTn+n+1 1=n2(2nn++11)2=n12-(n+1 1)2,
所以 An=1-(n+11)2. 因此{An}是单调递增数列, ∴当 n=1 时,An 有最小值 A1=1-14=34;An 没有最大值.
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6
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3.(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*).
解 (1)由已知得a21a+1+7d1= 5d1=,3,解得ad1==1-. 6,
∴an=-6+(n-1)×1=n-7.
19
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(2)∵数列{bn}是递增的等比数列, 由b2b3=8,得b1b4=8,① 又b1+b4=9,② 联立①,②得b1=1,b4=8. 因此公比q=2,则bn=2n-1, ∴(a1+b1)+(a3+b3)+(a5+b5)+…+(a2n-1+b2n-1) =(a1+a3+…+a2n-1)+(b1+b3+…+b2n-1) =(-6-4-2+…+2n-8)+(1+4+16+…+4n-1)
2 第2讲 等差数列及其前n项和
24
解:(1)设等差数列{an}的公差为 d, 由 S4=4S2 得,4a1+6d=8a1+4d,整理得 d=2a1, 又 a1=1,所以 d=2, 所以 an=a1+(n-1)d=2n-1(n∈N*). (2)am+am+1+am+2+…+am+9=180 可化为 10am+45d=20m+80=180. 解得 m=5.
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第七章 数 列
9
常见误区 1.当公差 d≠0 时,等差数列的通项公式是 n 的一次函数;当公差 d=0 时, an 为常数. 2.注意利用“an-an-1=d”时加上条件“n≥2”.
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第七章 数 列
10
1.判断正误(正确的打“√”,错误的打“×”)
(1)若一个数列从第 2 项起,每一项与它的前一项的差都是常数,则这个数列
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第七章 数 列
21
1.(2020·六校联盟第二次联考)设等差数列{an}的前 n 项和为 Sn,若 a4+S5
=2,S7=14,则 a10=( )
A.18
B.16
√C.14
D.12
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第七章 数 列
22
解析:设{an}的公差为 d,由a71a+1+3d7+ ×2 56ad1=+154×2 4d=2,可得6aa1+1+31d3=d=2,2,解 得ad1==2-,4,所以 a10=-4+9×2=14,选 C.
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第七章 数 列
25
等差数列的判定与证明
已知数列{an}中,a1=14,其前 n 项和为 Sn,且满足 an=2S2nS-2n 1(n≥2). (1)求证:数列S1n是等差数列; (2)求数列{an}的通项公式.
2019高考数学二轮复习专题二数列第二讲大题考法——数列课件理
1 1 - . 2n-1 2n+1 1 1 1 1 1 1 2n 则Sn= - + - +…+ - = . 1 3 3 5 2n-1 2n+1 2n+1
[ 类题通法]
1.公式法求和要过“3关”
定义 会利用等差数列或等比数列的定义,判断所给
关 的数列是等差数列,还是等比数列 会应用等差(比)数列的前n项和公式来求解,需 掌握等差数列的前n项和公式、等比数列的前n 项和公式 认真运算,等差数列求和要根据不同的已知条 运算 件灵活运用两个求和公式,同时注意与性质的
[ 解]
(1)设{an}的公比为q.
a1=-2, 解得 q=-2.
a11+q=2, 由题设可得 2 a 1 + q + q =-6. 1
故{an}的通项公式为an=(-2)n.
n 1 -2×[1--2n] 2 2 (2)由(1)可得Sn= =- +(-1)n . · 石家庄模拟)已知数列{an}是各项均为正数的等比数 列,若a1=1,a2· a4=16. (1)设bn=log2an,求数列{bn}的通项公式;
a1=1, 解:设数列{an}的公比为q(q>0),由 a4=16 a2·
得q4=16,∴q
=2,∴an=2n 1.又bn=log2an,∴bn=n-1.
[类题通法]
等差、等比数列的基本量的求解策略
(1)分析已知条件和求解目标,确定为最终解决问题需要 先求解的中间问题.如为求和需要先求出通项、为求出通项需 要先求出首项和公差(公比)等,即确定解题的逻辑次序.
(2)注意细节.例如:在等差数列与等比数列综合问题 中,若等比数列的公比不能确定,则要看其是否有等于1的可 能;在数列的通项问题中,第一项和后面的项能否用同一个 公式表示等.
高中数学高考数学学习资料:专题3 第2讲 数列的综合应用
[解]
nban-1 (1)∵a1=b>0,an= , an-1+n-1
n 1 1 n- 1 ∴a =b+b· , a n n-1 n 1 1 令cn=a ,则cn=b+bcn-1, n 1 1 ①当b=1时,cn=1+cn-1,且c1= =b=1 a1 ∴{cn}是首项为1,公差为1的等差数列, n ∴cn=1+(n-1)×1=n,于是cn=a =n,这时an=1; n
2.(2011· 新课标全国卷)等比数列{an}的各项均为正数,且2a1+3a2 =1,a2 3=9a2a6. (1)求数列{an}的通项公式; 1 (2)设bn=log3a1+log3a2+„+log3an,求数列{b }的前n项和. n
解:(1)设数列{an}的公比为q. 1 2 2 2 由a3 =9a2a6得a2 = 9 a ,所以 q = . 3 4 9 1 由条件可知q>0,故q= . 3 1 由2a1+3a2=1,得2a1+3a1q=1,得a1= . 3 1 故数列{an}的通项公式为an= n. 3
-
所以S2n=b1+b2+„+b2n =2(1+3+„+32n-1)+[-1+1-1+…+(-1)2n](ln2-ln3)+[- 1+2-3+…+(-1)2n2n]ln3 1-32n = 2× +nln3=32n+nln3-1. 1-3
1.(2011· 南昌模拟)已知数列{an}的通项公式为an=2n+
(2)bn=log3a1+log3a2+„+log3an nn+1 =-(1+2+„+n)=- . 2 1 2 1 1 故b =- =-2(n- ). nn+1 n+ 1 n 1 1 1 1 1 1 1 1 2n + +„+b =-2[(1- )+( - )+„+(n- )]=- . b1 b2 2 2 3 n + 1 n + 1 n 1 2n 所以数列{b }的前n项和为- . n+ 1 n
第二讲 规律和数列
第2讲规律及数列寻找常见数列的排列规律可以从以下三个方面入手:一、仔细观察数据的特征(对于一些特殊数要有一定的积累,如平方数、立方数),根据数据特征极其相互之间的关系找规律。
二、对数列中相邻两个数作差或相除,根据差和商的情况找规律。
三、统筹考虑数列中相邻的三、四个数,根据它们之间的关系找规律。
一、等差数列(一)定义:什么叫等差数列呢?我们先来看几个例子:①l,2,3,4,5,6,7,8,9,…②1,3,5,7,9,11,13.③ 2,4,6,8,10,12,14…④ 3,6,9,12,15,18,21.⑤100,95,90,85,80,75,70.⑥20,18,16,14,12,10,8.这六个数列有一个共同的特点,即相邻两项的差是一个固定的数,像这样的数列就称为等差数列.其中这个固定的数就称为公差,一般用字母d表示,如:数列①中,d=2-1=3-2=4-3= (1)数列②中,d=3-1=5-3=…=13-11=2;数列⑤中,d=100-95=95-90=…=75-70=5;数列⑥中,d=20-18=18-16=…=10-8=2.一般地说,如果一个数列是等差数列,那么这个数列的每一项或者都不小于前面的项,或者每一项都大于前面的项,上述例1的数列⑥中,第1项大于第2项,第2项却又小于第3项,所以,显然不符合等差数列的定义.为了叙述和书写的方便,通常,我们把数列的第1项记为a1,第2项记为a2,…,第n项记为an ,an。
又称为数列的通项,a1;又称为数列的首项,最后一项又称为数列的末项.例1、请找出下列各组数排列的规律,并根据规律在括号里填上适当的数。
(1)1,5,9,13,(17),21,25。
+4(2)3,6,12,24,(48),96,192。
×2(3)1,4,9,16,25,(36),49,64,81。
n2(4)2,3,5,8,12,17,(23 ),30,38。
+1 +2 +3 +4(5)21,4,16,4,11,4,(6),(4)。
2017届高三数学(理)高考二轮复习课件 第1部分 专题3 第2讲 数列的综合应用
考点二
考点三
第二讲 数列的综合应用
课前自主诊断
课堂对点补短
限时规范训练
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考点一
(4)待定系数法:形如 an+1=pan+q(其中 p,q 均为常数,pq(p-
考点一
1)≠0),先用待定系数法把原递推公式转化为 an+1-t=p(an-t), 其中 t= q ,再转化为等比数列求解. 1-p
考点二
课前自主诊断
课堂对点补短
限时规范训练
上页
下页
考点一
试题
通解
优解
考点一
n n n 1 - an+1-1= a+ -1= (a -1),令 bn=an-1, n+2 n n+2 n+2 n
考点二
考点三
n-1 b2 b3 b4 b5 bn 1 2 3 bn 则 × × × ×„× = × × ×„× ,从而得到 b1 b2 b3 b4 b1 bn-1 3 4 5 n+1 2 1 2 1 = ,又 b1=a1-1=- ,得 bn= b1=- , 2 nn+1 nn+1 nn+1 1 所以 an=1- ,选 C. nn+1
2
考点二
考点三
+e2 n.
第二讲 数列的综合应用
课前自主诊断
课堂对点补短
限时规范训练
上页
下页
考点三
试题
解析
(1)由已知 Sn+1=qSn+1,得 Sn+2=qSn+1+1, 两式相减得到 an+2=qan+1,n≥1.
考点一
又由 S2=qS1+1 得到 a2=qa1, 故 an+1=qan 对所有 n≥1 都成立. 所以,数列{an}是首项为 1,公比为 q 的等比数列. 从而 an=qn 1.
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第2讲 数列问题的题型与方法(3课时)一、考试内容数列;等差数列及其通项公式,等差数列前n 项和公式;等比数列及其通项公式,等比数列前n 项和公式。
二、考试要求1.理解数列的概念,了解数列通项公式的意义,了解递推公式是给出数列的一种方法,并能根据递推公式写出数列的前几项。
2.理解等差数列的概念,掌握等差数列的通项公式与前n 项和公式,并能运用公式解答简单的问题。
3.理解等比数列的概念,掌握等比数列的通项公式与前n 项和公式,并能运用公式解决简单的问题。
三、复习目标1. 能灵活地运用等差数列、等比数列的定义、性质、通项公式、前n 项和公式解题;2.能熟练地求一些特殊数列的通项和前n 项的和;3.使学生系统掌握解等差数列与等比数列综合题的规律,深化数学思想方法在解题实践中的指导作用,灵活地运用数列知识和方法解决数学和实际生活中的有关问题;4.通过解决探索性问题,进一步培养学生阅读理解和创新能力,综合运用数学思想方法分析问题与解决问题的能力.5.在解综合题的实践中加深对基础知识、基本技能和基本数学思想方法的认识,沟通各类知识的联系,形成更完整的知识网络,提高分析问题和解决问题的能力.6.培养学生善于分析题意,富于联想,以适应新的背景,新的设问方式,提高学生用函数的思想、方程的思想研究数列问题的自觉性、培养学生主动探索的精神和科学理性的思维方法.四、双基透视1. 可以列表复习等差数列和等比数列的概念、有关公式和性质.2.判断和证明数列是等差(等比)数列常有三种方法:(1)定义法:对于n≥2的任意自然数,验证11(/)n n n n a a a a ---为同一常数。
(2)通项公式法:①若 = +(n-1)d= +(n-k )d ,则{}n a 为等差数列;②若,则{}n a 为等比数列。
(3)中项公式法:验证都成立。
3. 在等差数列{}n a 中,有关S n 的最值问题——常用邻项变号法求解:(1)当 >0,d<0时,满足 的项数m 使得取最大值.(2)当 <0,d>0时,满足 的项数m 使得取最小值。
在解含绝对值的数列最值问题时,注意转化思想的应用。
4.数列求和的常用方法:公式法、裂项相消法、错位相减法、倒序相加法等。
五、注意事项1.证明数列{}n a 是等差或等比数列常用定义,即通过证明11-+-=-n n n n a a a a 或11-+=n n n n a a a a 而得。
2.在解决等差数列或等比数列的相关问题时,“基本量法”是常用的方法,但有时灵活地运用性质,可使运算简便。
3.对于一般数列的问题常转化为等差、等比数列求解。
4.注意一些特殊数列的求和方法。
5.注意n s 与n a 之间关系的转化。
如:n a = ,,11--n n s s s 21≥=n n , n a =∑=--+n k k k a aa 211)(.6.数列极限的综合题形式多样,解题思路灵活,但万变不离其宗,就是离不开数列极限的概念和性质,离不开数学思想方法,只要能把握这两方面,就会迅速打通解题思路.7.解综合题的成败在于审清题目,弄懂来龙去脉,透过给定信息的表象,抓住问题的本质,揭示问题的内在联系和隐含条件,明确解题方向,形成解题策略.8.通过解题后的反思,找准自己的问题,总结成功的经验,吸取失败的教训,增强解综合题的信心和勇气,提高分析问题和解决问题的能力.数列是高中数学的重要内容,又是学习高等数学的基础,所以在高考中占有重要的地位。
高考对本章的考查比较全面,等差数列,等比数列的考查每年都不会遗漏。
解答题多为中等以上难度的试题,突出考查考生的思维能力,解决问题的能力,试题大多有较好的区分度。
有关数列的试题经常是综合题,经常把数列知识和指数函数、对数函数和不等式的知识综合起来,试题也常把等差数列、等比数列,求极限和数学归纳法综合在一起。
探索性问题是高考的热点,常在数列解答题中出现。
本章中还蕴含着丰富的数学思想,在主观题中着重考查函数与方程、转化与化归、分类讨论等重要思想,以及配方法、换元法、待定系数法等基本数学方法。
应用问题考查的重点是现实客观事物的数学化,常需构造数列模型,将现实问题转化为数学问题来解决。
六、范例分析例1.已知数列{a n }是公差d ≠0的等差数列,其前n 项和为S n .(2)过点Q 1(1,a 1),Q 2(2,a 2)作直线12,设l 1与l 2的夹角为θ,证明:(1)因为等差数列{a n }的公差d ≠0,所以Kp 1p k 是常数(k=2,3,…,n).(2)直线l 2的方程为y-a 1=d(x-1),直线l 2的斜率为d .例2.已知数列{}n a 中,n S 是其前n 项和,并且1142(1,2,),1n n S a n a +=+==,⑴设数列),2,1(21 =-=+n a a b n n n ,求证:数列{}n b 是等比数列; ⑵设数列),2,1(,2==n a c n n n ,求证:数列{}n c 是等差数列; ⑶求数列{}n a 的通项公式及前n 项和。
分析:由于{b n }和{c n }中的项都和{a n }中的项有关,{a n }中又有S 1n +=4a n +2,可由S 2n +-S 1n +作切入点探索解题的途径.解:(1)由S 1n +=4a 2n +,S 2n +=4a 1n ++2,两式相减,得S 2n +-S 1n +=4(a 1n +-a n ),即a 2n +=4a 1n +-4a n .(根据b n 的构造,如何把该式表示成b 1n +与b n 的关系是证明的关键,注意加强恒等变形能力的训练)a 2n +-2a 1n +=2(a 1n +-2a n ),又b n =a 1n +-2a n ,所以b 1n +=2b n ①已知S 2=4a 1+2,a 1=1,a 1+a 2=4a 1+2,解得a 2=5,b 1=a 2-2a 1=3 ②由①和②得,数列{b n }是首项为3,公比为2的等比数列,故b n =3·21n -.当n ≥2时,S n =4a 1n -+2=21n -(3n-4)+2;当n=1时,S 1=a 1=1也适合上式.综上可知,所求的求和公式为S n =21n -(3n-4)+2.说明:1.本例主要复习用等差、等比数列的定义证明一个数列为等差,等比数列,求数列通项与前n 项和。
解决本题的关键在于由条件241+=+n n a S 得出递推公式。
2.解综合题要总揽全局,尤其要注意上一问的结论可作为下面论证的已知条件,在后面求解的过程中适时应用.例3.已知数列{a n }是首项a1>0,q >-1且q ≠0的等比数列,设数列{b n }的通项b n =a 1n +-ka 2n + (n ∈N),数列{a n }、{b n }的前n 项和分别为S n ,T n .如果T n >kS n 对一切自然数n 都成立,求实数k 的取值范围.分析:由探寻T n 和S n 的关系入手谋求解题思路。
解:因为{a n }是首项a 1>0,公比q >-1且q ≠0的等比数列,故a 1n +=a n ·q , a 2n +=a n ·q 2.所以 b n =a 1n +-ka 2n +=a n (q-k ·q 2).T n =b 1+b 2+…+b n =(a 1+a 2+…+a n )(q-k ·q 2)=S n (q-kq 2).依题意,由T n >kS n ,得S n (q-kq 2)>kS n , ①对一切自然数n 都成立.当q >0时,由a1>0,知a n >0,所以S n >0; 当-1<q <0时,因为a1>0,1-q >0,1-q n >0,所以S n =综合上面两种情况,当q>-1且q≠0时,Sn>0总成立.由①式可得q-kq2>k②,例4.(2001年全国理)从社会效益和经济效益出发,某地投入资金进行生态环境建设,并以此发展旅游产业. 根据规划,本年度投入800万元,以后每年投入将比上年减少15.本年度当地旅游业收入估计为400万元,由于该项建设对旅游业的促进作用,预计今后的旅游业收入每年会比上年增加14。
(Ⅰ)设n年内(本年度为第一年)总投入为a n万元,旅游业总收入为b n万元. 写出a n,b n的表达式(Ⅱ)至少经过几年旅游业的总收入才能超过总投入?解析:第1年投入800万元,第2年投入800×(1-)万元……,第n年投入800×(1-)n-1万元所以总投入a n=800+800(1-)+……+800×(1-)n-1=4000[1-()n]同理:第1年收入400万元,第2年收入400×(1+)万元,……,第n年收入400×(1+)n-1万元b n=400+400×(1+)+……+400×(1+)n-1=1600×[()n-1](2)∴b n-a n>0,1600[()n-1]-4000×[1-()n]>0化简得,5×()n+2×()n-7>0设x=()n,5x2-7x+2>0∴x<,x>1(舍)即()n<,n≥5.说明:本题主要考查建立函数关系式,数列求和,不等式等基础知识,考查综合运用数学知识解决实际问题的能力。
解数学问题应用题重点在过好三关:(1)事理关:阅读理解,知道命题所表达的内容;(2)文理关:将“问题情景”中的文字语言转化为符号语言,用数学关系式表述事件;(3)数理关:由题意建立相关的数学模型,将实际问题数学化,并解答这一数学模型,得出符合实际意义的解答。
例5.设实数0≠a ,数列{}n a 是首项为a ,公比为a -的等比数列,记),(||1*N n a g a b n n n ∈=n n b b b S +++= 21,求证:当1-≠a 时,对任意自然数n 都有n S =2)1(lg a a a +[]n n a na n )1()1(11++-++ 解:n n n n n a a a q a a 1111)1()(----=-==。
||lg )1(|)1(|lg )1(||lg 111a na a a a a b n n n n n n n n n ----=--==∴||lg )1(||lg )1()1(||lg 3||lg 2||lg 11232a na a a n a a a a a a S n n n n n ----+--+++-=∴||lg ])1()1()1(32[11232a na a n a a a n n n n ----+--+++-=记n n n n na a n a a a S 11232)1()1()1(32----+--+++-= ① 1121332)1()1()1()2()1(2+-----+--+--++-=n n n n n n na a n a n a a as ② ①+②得1121232)1()1()1()1(+-----+-+-+++-=+n n n n n n na a a a a a s a ③1111(1)1,(1)(1)1(1)n n n n a a a a S n a a -+-++-≠-∴+=+-⋅-- ])1()1(1[)1(||lg )1(])1)(1(1[)1()1()1()1()1()1()1(122121121111n n n n n n n n n n n a na n a a a S a a na n a a a na n a S a a n a a a S ++-++=∴+-+++=+-⋅+++=∴+⋅⋅-⋅++-+=∴+++-+-+- 说明:本例主要复习利用错位相减解决差比数列的求和问题。