2018年高考数学二轮专题复习训练:专题四 数列

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【高考复习】2018年高考数学 数列 综合题专项练习(含答案)

【高考复习】2018年高考数学 数列 综合题专项练习(含答案)

2018年高考数学 数列 综合题专项练习一、选择题:1.在等差数列{a n }中,S n 为其前n 项和,若34825a a a ++=,则9S =( ) A.60 B.75 C.90 D.1052.已知数列{a n }为等差数列,其前n 项和为S n ,7825a a -=,则11S 为( ) A.110 B.55 C.50 D.不能确定3.若数列{a n },{b n }的通项公式分别为a a n n ∙-=+2016)1(,nb n n 2017)1(2+-+=,且n n b a <,对任意*∈N n 恒成立,则实数a 的取值范围是( )A.)21,1[- B.[-1,1) C.[-2,1) D.)23,2[- 二、填空题:4.已知等差数列{a n }的公差d ≠0,若a 21+a 2=1,a 22+a 3=1,则a 1=________.5.已知{a n }是等差数列,S n 是其前n 项和.若a 1+a 22=-3,S 5=10,则a 9的值是 . 三、解答题:6.已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=1+2,S 3=9+32. (1)求数列{a n }的通项公式及其前n 项和; (2)设b n =nS n,求证:数列{b n }中任意不同的三项都不可能成等比数列.7.已知数列{a n }的前n 项和1n n S a λ=+,其中λ错误!未找到引用源。

0. (1)证明{a n }是等比数列,并求其通项公式. (2)若53132S =,求λ.8.已知数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=1,且3S n =a n+1﹣1. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)设等差数列{b n }的前n 项和为T n ,a 2=b 2,T 4=1+S 3,求的值.9.已知各项都为正数的数列{a n }满足a 1=1,211(21)20n n n n a a a a ++---=.(1)求23,a a ;(2)求{}n a 的通项公式.10.已知数列{a n }中,a 1=4,a n =a n ﹣1+2n ﹣1+3(n ≥2,n ∈N *).(1)证明数列{a n ﹣2n}是等差数列,并求{a n }的通项公式;(2)设b n =,求b n 的前n 和S n .11.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 }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 。

2018年高考数学(理)—— 专题四 数列

2018年高考数学(理)——  专题四  数列

核心知识
考点精题
-9-
对点训练2已知数列{an}满足a1=1,an+1=3an+1.
(1)证明数列 ������������ + (2)证明
1 2
1 2
是等比数列,并求{an}的通项公式;
1 ������ ������
1
������ 1
+
3 2
1 ������ 2
+…+
< .
2
1 2 1 2
3
证明 (1)由 an+1=3an+1,得 an+1+ =3 ������������ + 又 a1+ = ,所以 ������������ +
核心知识
考点精题
-3-
(3)由已知得 bn=2������ ������ ,
������ ������ +1 ������������
=
2������ ������ +1 2������ ������ ������1
= 2������ ������ +1 -������ ������ =23=8,
解 (1)a1=S1=5,a1+a2=S2= ×22+ ×2=13,解得 a2=8. (2)当 n≥2
3 2 7 2 2 2 3 2 7 2 时,an=Sn-Sn-1= [n -(n-1) ]+ [n-(n-1)] 2 2
3
7
= (2n-1)+ =3n+2.
又a1=5满足an=3n+2,所以an=3n+2. 因为an+1-an=3(n+1)+2-(3n+2)=3, 所以数列{an}是以5为首项,3为公差的等差数列.

高考数学二轮复习第一篇专题四数列第2讲数列求和及简单应用课件理

高考数学二轮复习第一篇专题四数列第2讲数列求和及简单应用课件理

+2an+1=4S
n+1+3.
可得
a2 n 1
-
an2
+2(an+1- an)=4an+1,即
2(an+1+an)=
a2 n 1
-
an2
= (an+1+an)(an+1-an).
由于 an>0,可得 an+1-an=2.
又 a12 +2a1=4a1+3, 解得 a1=-1(舍去)或 a1=3.
所以{an}是首项为 3,公差为 2 的等差数列,通项公式为 an=2n+1.
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.
热点训练 1:(1)(2018·湖南长沙雅礼中学、河南省实验中学联考)在数列{an}
中,a1=2, an1 = an +ln(1+ 1 ),则 an 等于( )
n
所以
1 =2(1- 1 + 1 - 1 +…+ 1 -
1

S k 1 k
223
n n1
=2(1- 1 ) n 1
= 2n . n 1
答案: 2n n 1
3.(2015·全国Ⅱ卷,理16)设Sn是数列{an}的前n项和,且a1=-1,an+1=SnSn+1,则
Sn=
.
解析:因为 an+1=S n+1-Sn,所以 Sn+1-Sn=Sn+1Sn,

2018高考数学理二轮专题复习课件 专题四 数列4.1.2 精品

2018高考数学理二轮专题复习课件 专题四 数列4.1.2 精品

(2)由 anan+1=3n,得 an-1an=3n-1(n≥2),所以aann+-11=3(n≥2),
则数列{an}的所有奇数项和偶数项均构成以 3 为公比的等比数 列,又 a1=1,a1a2=3,所以 a2=3,所以 S2 015=1×11--331 008+
3×1-31 1-3
007=31
008-2.
5.nn+11n+2=12nn1+1-n+11n+2
6.
1= n+ n+k=1k(
n+k-
n)
8.n·n!=(n+1)!-n!
[专题回访]
1.若数列{an}是等差数列,且 a1+a8+a15=π,则 tan(a4+ a12)=( )
A. 3
B.- 3
3 C. 3
D.-
[答案] (1)A (2)A
[方法规律] 数列与不等式、函数等问题主要利用函数、不
等式的解题思路来加以解决.
4专能提升 1.(热点一)已知数列{an}的前 n 项和 Sn=n2+6n+7,则数列 {an}的通项公式为________.
解析:当 n=1 时,a1=1+6+7=14;当 n≥2 时,an=Sn -Sn-1=n2+6n+7-[(n-1)2+6(n-1)+7]=2n+5,所以数列{an} 的通项公式为 an=12n4,+n5=,1n≥2 .
A.212 B.29
C.28 D.26
[自主解答] (1)由 a1,a3,a13 成等比数列可得(1+2d)2=1
+12d,得 d=2,故 an=2n-1,Sn=n2,因此2Sann++136=22nn2++126= nn2++18=n+12-n+21n+1+9=n+1+n+9 1-2.



高三数学第二轮复习专题 数列数列通项的求法(教案及测试;含详解答案)

高三数学第二轮复习专题 数列数列通项的求法(教案及测试;含详解答案)

城东蜊市阳光实验学校数列通项的求法考纲要求:1. 理解数列的概念和几种简单的表示方法〔列表、图像、通项公式〕;2. 可以根据数列的前几项归纳出其通项公式;3. 会应用递推公式求数列中的项或者者.通项;4. 掌握n n s a 求的一般方法和步骤.考点回忆:回忆近几年高考,对数列概念以及通项一般很少单独考察,往往与等差、等比数列或者者者与数列其它知识综合考察.一般作为考察其他知识的铺垫知识,因此,假设这一部分掌握不好,对解决其他问题也是非常不利的. 根底知识过关: 数列的概念1.按照一定排列的一列数称为数列,数列中的每一个数叫做这个数列的,数列中的每一项都和他的有关.排在第一位的数称为这个数列的第一项〔通常也叫做〕.往后的各项依次叫做这个数列的第2项,……第n 项……,数列的一般形式可以写成12,n a a a …………,其中是数列的第n 项,我们把上面数列简记为. 数列的分类:1.根据数列的项数,数列可分为数列、数列.2.根据数列的每一项随序号变化的情况,数列可分为数列、数列、数列、 数列.数列的通项公式:1.假设数列{}n a 的可以用一个公式来表示,那么这个公式叫做这个数列的通项公式,通项公式可以看成数列的函数. 递推公式; 1.假设数列{}n a 的首项〔或者者者前几项〕,且任意一项1n n a a -与〔或者者其前面的项〕之间的关系可以,那么这个公式就做数列的递推公式.它是数列的一种表示法. 数列与函数的关系:1.从函数的观点看,数列可以看成以为定义域的函数()na f n =,当自变量按照从小到大的顺序依次取值时,所对应的一列函数值,反过来,对于函数y=f(x),假设f(i)(i=1,2,3,……)有意义,那么我们可以得到一个数列f(1),f(2),f(3)……f(n)…… 答案: 数列的概念 1.顺序项序号首项n a {}n a数列的分类 1.有限无限 2.递增递减常摆动 数列的通项公式1.第n 项与它的序号n 之间的关系n a =f(n)解析式 递推公式1. 可以用一个公式来表示数列与函数的关系1. 正整数集N*〔或者者它的有限子集{}1,2,3,n ……〕高考题型归纳:题型1.观察法求通项观察法是求数列通项公式的最根本的方法,其本质就是通过观察数列的特征,找出各项一一共同的构成规律,横向看各项之间的关系构造,纵向看各项与项数之间的关系,从而确定出数列的通项.例1.数列12,14,58-,1316,2932-,6164,….写出数列的一个通项公式.分析:通过观察可以发现这个数列的各项由以下三部分组成的特征:符号、分子、分母,所以应逐个考察其规律.解析:先看符号,第一项有点违犯规律,需改写为12--,由此整体考虑得数列的符号规律是{(1)}n-;再看分母,都是偶数,且呈现的数列规律是{2}n;最后看分子,其规律是每个分子的数比分母都小3,即{23}n -. 所以数列的通项公式为23(1)2n nn n a -=-. 点评:观察法一般适用于给出了数列的前几项,根据这些项来写出数列的通项公式,一般的,所给的数列的前几项规律性特别强,并且规律也特别明显,要么能直接看出,要么只需略作变形即可. 题型2.定义法求通项直接利用等差数列或者者等比数列的定义求通项的方法叫定义法,这种方法适应于数列类型的题目.例2.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.分析:对于数列{}n a ,是等差数列,所以要求其通项公式,只需要求出首项与公差即可.解析:设数列{}n a 公差为)0(>d d∵931,,a a a 成等比数列,∴9123a a a =,即)8()2(1121d a a d a +=+d a d 12=⇒ ∵0≠d,∴d a =1………………………………①∵255aS =∴211)4(2455d a d a +=⋅⨯+…………②由①②得:531=a ,53=d∴n n a n 5353)1(53=⨯-+=点评:利用定义法求数列通项时要注意不要用错定义,设法求出首项与公差〔公比〕后再写出通项.题型3.应用nS 与na 的关系求通项有些数列给出{na }的前n 项和nS 与na 的关系式n S =()n f a ,利用该式写出11()n n S f a ++=,两式做差,再利用11n n na S S ++=-导出1n a +与na 的递推式,从而求出na 。

2018届高三数学二轮复习:数列专题及其答案名师制作优质教学资料

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2018届高三第二轮复习——数列第1讲等差、等比考点【高 考 感 悟】从近三年高考看,高考命题热点考向可能为:1.必记公式(1)等差数列通项公式:a n =a 1+(n -1)d .(2)等差数列前n 项和公式:S n =n (a 1+a n )2=na 1+n (n -1)d2.(3)等比数列通项公式:a n a 1q n -1.(4)等比数列前n 项和公式: S n =⎩⎪⎨⎪⎧na 1(q =1)a 1(1-q n )1-q =a 1-a n q 1-q (q ≠1).(5)等差中项公式:2a n =a n -1+a n +1(n ≥2). (6)等比中项公式:a 2n =a n -1·a n +1(n ≥2).(7)数列{a n }的前n 项和与通项a n 之间的关系:a n =⎩⎪⎨⎪⎧S 1(n =1)S n -S n -1(n ≥2).2.重要性质(1)通项公式的推广:等差数列中,a n =a m +(n -m )d ;等比数列中,a n =a m q n -m .(2)增减性:①等差数列中,若公差大于零,则数列为递增数列;若公差小于零,则数列为递减数列. ②等比数列中,若a 1>0且q >1或a 1<0且0<q <1,则数列为递增数列;若a 1>0且0<q <1或a 1<0且q >1,则数列为递减数列. 3.易错提醒(1)忽视等比数列的条件:判断一个数列是等比数列时,忽视各项都不为零的条件. (2)漏掉等比中项:正数a ,b 的等比中项是±ab ,容易漏掉-ab .【 真 题 体 验 】1.(2015·新课标Ⅰ高考)已知{a n }是公差为1的等差数列,S n 为{a n }的前n 项和.若S 8=4S 4,则a 10=( )A.172B.192C .10D .12 2.(2015·新课标Ⅱ高考)已知等比数列{a n }满足a 1=14,a 3a 5=4(a 4-1),则a 2=( )A .2B .1 C.12 D.183.(2015·浙江高考)已知{a n }是等差数列,公差d 不为零.若a 2,a 3,a 7成等比数列,且2a 1+a 2=1,则a 1=__________,d =________.4.(2016·全国卷1)已知{}n a 是公差为3的等差数列,数列{}n b 满足12111==3n n n n b b a b b nb +++=1,,,. (I )求{}n a 的通项公式;(II )求{}n b 的前n 项和.【考 点 突 破 】考点一、等差(比)的基本运算1.(2015·湖南高考)设S n 为等比数列{a n }的前n 项和,若a 1=1,且3S 1,2S 2,S 3成等差数列,则a n =________.2.(2015·重庆高考)已知等差数列{a n }满足a 3=2,前3项和S 3=92.(1)求{a n }的通项公式;(2)设等比数列{b n }满足b 1=a 1,b 4=a 15,求{b n }的前n 项和T n .考点二、等差(比)的证明与判断【典例1】( 2017·全国1 )记S n 为等比数列{}n a 的前n 项和,已知S 2=2,S 3=-6.(1)求{}n a 的通项公式;(2)求S n ,并判断S n +1,S n ,S n +2是否成等差数列。

2018届高三数学文二轮复习课件:第1部分专题四 数列 1-4-1 精品


[速解方略]——不拘一格
类型一 等差数列的运算
[例 1] (1)已知{an}是公差为 1 的等差数列,Sn 为{an}的前 n 项
和.若 S8=4S4,则 a10=( B )
17
19
A. 2
B. 2
C.10
D.12
解析:基本法:设首项为 a1,由 S8=4S4 得 8×a21+a8=4×4×a21+a4,∴a8=a1+2a4. ∴a1+7d=a1+2a1+6d,∴d=2a1,∴a1=12. ∴a10=a1+9d=12+9=129.
速解法:由 S8=4S4 得
8a1+8×2 7d=4×4a1+4×2 3d,∵d=1,∴a1=12.
∴a10=a1+9d=12+9=129. 答案:B
方略点评:基本法和速解法各选用了不同的求和公式,比较起来, 用 a1 和 d 的关系求和较简单.
(2)设 Sn 是等差数列{an}的前 n 项和,若 a1+a3+a5=3,则 S5=
( A) A.5
B.7
C.9
D.11
解析:基本法:∵a1+a3+a5=a1+(a1+2d)+(a1+4d)=3a1+6d =3, ∴a1+2d=1, ∴S5=5a1+5×2 4d=5(a1+2d)=5,故选 A. 速解法:∵a1+a5=2a3,∴a1+a3+a5=3a3=3, ∴a3=1, ∴S5=5a12+a5=5a3=5,故选 A. 答案:A
且 m+n=p+q,则 am m+n=p+q,则 am·an=
性 +an=ap+aq;
ap·aq;
质 (2)an=am+(n-m)d; (2)an=amqn-m;
(3)Sm,S2m-Sm,S3m- (3)Sm,S2m-Sm,S3m-S2m,…

2018届高考数学(理)二轮专题复习:第一部分 专题四 数列 1-4-2 含答案

限时规范训练十一 数列求和及综合应用限时45分钟,实际用时分值81分,实际得分一、选择题(本题共6小题,每小题5分,共30分)1.数列{a n }中,a 1=1,对所有n ∈N *都有a 1·a 2·…·a n =n 2,则a 3+a 5=( ) A.6116 B.259 C.2516D.3115解析:选A.当n ≥1时,a 1·a 2·a 3·…·a n =n 2;当n ≥2时,a 1·a 2·a 3·…·a n -1=(n -1)2.两式相除,得a n =⎝⎛⎭⎪⎫n n -12.∴a 3=94,a 5=2516,∴a 3+a 5=6116,故选A.2.已知S n 表示数列{a n }的前n 项和,若对任意n ∈N *满足a n +1=a n +a 2,且a 3=2,则S 2 019=( ) A .1 008×2 020 B .1 008×2 019 C .1 009×2 019D .1 009×2 020解析:选C.在a n +1=a n +a 2中,令n =1,得a 2=a 1+a 2,a 1=0;令n =2,得a 3=2=2a 2,a 2=1,于是a n +1-a n =1,故数列{a n }是首项为0,公差为1的等差数列,S 2 019=2 019×2 0182=1009×2 019.3.已知数列{a n }是等差数列,其前n 项和为S n ,若a 1a 2a 3=15,且3S 1S 3+15S 3S 5+5S 5S 1=35,则a 2等于( )A .2 B.12 C .3D.13解析:选C.∵S 1=a 1,S 3=3a 2,S 5=5a 3, ∴35=1a 1a 2+1a 2a 3+1a 1a 3, ∵a 1a 2a 3=15.∴35=a 315+a 115+a 215=a 25,即a 2=3. 4.数列{a n }的通项公式是a n =1n +n +1,若前n 项和为10,则项数n 为( ) A .120 B .99 C .11 D .121解析:选A.a n =1n +n +1=n +1-nn +1+n n +1-n=n +1-n ,所以a 1+a 2+…+a n =(2-1)+(3-2)+…+(n +1-n ) =n +1-1=10.即n +1=11,所以n +1=121,n =120. 5.122-1+132-1+142-1+…+1n +12-1的值为( )A.n +12n +2B.34-n +12n +2C.34-12⎝ ⎛⎭⎪⎫1n +1+1n +2D.32-1n +1+1n +2解析:选C.∵1n +12-1=1n 2+2n =1nn +2=12⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +2. ∴122-1+132-1+142-1+…+1n +12-1=12⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫1-13+⎝ ⎛⎭⎪⎫12-14+⎝ ⎛⎭⎪⎫13-15+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +2 =12⎝ ⎛⎭⎪⎫32-1n +1-1n +2=34-12⎝ ⎛⎭⎪⎫1n +1+1n +2.6.定义np 1+p 2+…+p n为n 个正数p 1,p 2,…,p n 的“均倒数”.若已知正项数列{a n }的前n项的“均倒数”为12n +1,又b n =a n +14,则1b 1b 2+1b 2b 3+…+1b 10b 11=( )A.111 B.112 C.1011D.1112解析:选C.设数列{a n }的前n 项和为S n ,由na 1+a 2+…+a n =12n +1得S n =n (2n +1),∴当n ≥2时,a n =S n -S n -1=4n -1,∴b n =4n -1+14=n ,则1b 1b 2+1b 2b 3+…+1b 10b 11=11×2+12×3+…+110×11=⎝⎛⎭⎪⎫1-12+⎝ ⎛⎭⎪⎫12-13+…+⎝⎛⎭⎪⎫110-111=1-111=1011.故选C.二、填空题(本题共3小题,每小题5分,共15分)7.在数列{a n }中,已知a 1=1,a n +1+(-1)na n =cos(n +1)π,记S n 为数列{a n }的前n 项和,则S 2 019=________.解析:∵a n +1+(-1)n a n =cos(n +1)π=(-1)n +1,∴当n =2k 时,a 2k +1+a 2k =-1,k ∈N *,∴S 2 019=a 1+(a 2+a 3)+…+(a 2 018+a 2 019)=1+(-1)×1 009=- 1008.答案:-1 0088.若数列{a n }的前n 项和S n =23a n +13,则{a n }的通项公式a n =________.解析:当n =1时,由已知S n =23a n +13,得a 1=23a 1+13,即a 1=1;当n ≥2时,由已知得到S n-1=23a n -1+13,所以a n =S n -S n -1=⎝ ⎛⎭⎪⎫23a n +13-⎝ ⎛⎭⎪⎫23a n -1+13=23a n -23a n -1,所以a n =-2a n -1,所以数列{a n }为以1为首项,-2为公比的等比数列,所以a n =(-2)n -1.答案:(-2)n -19.在等比数列{a n }中,0<a 1<a 4=1,则能使不等式⎝⎛⎭⎪⎫a 1-1a 1+⎝⎛⎭⎪⎫a 2-1a 2+…+⎝⎛⎭⎪⎫a n -1an≤0成立的最大正整数n 是________.解析:设等比数列的公比为q ,由已知得a 1q 3=1,且q >1,⎝ ⎛⎭⎪⎫a 1-1a 1+⎝ ⎛⎭⎪⎫a 2-1a 2+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫a n -1a n =(a 1+a 2+…+a n )-⎝ ⎛⎭⎪⎫1a 1+1a 2+…+1a n =a 11-q n 1-q -1a 1⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫1q n 1-1q≤0,化简得q -3≤q4-n,则-3≤4-n ,n ≤7. 答案:7三、解答题(本题共3小题,每小题12分,共36分) 10.等差数列{a n }中,a 2=4,a 4+a 7=15. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)设b n =2a n -2+n ,求b 1+b 2+b 3+…+b 10的值. 解:(1)设等差数列{a n }的公差为d .由已知得⎩⎪⎨⎪⎧a 1+d =4,a 1+3d +a 1+6d =15,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=3,d =1.所以a n =a 1+(n -1)d =n +2. (2)由(1)可得b n =2n+n . 所以b 1+b 2+b 3+…+b 10=(2+1)+(22+2)+(23+3)+…+(210+10) =(2+22+23+…+210)+(1+2+3+ (10)=21-2101-2+1+10×102=(211-2)+55 =211+53=2 101.11.已知正项数列{a n }的前n 项和S n 满足:4S n =(a n -1)(a n +3)(n ∈N *). (1)求a n ;(2)若b n =2n·a n ,求数列{b n }的前n 项和T n . 解:(1)∵4S n =(a n -1)(a n +3)=a 2n +2a n -3, ∴当n ≥2时,4S n -1=a 2n -1+2a n -1-3, 两式相减得,4a n =a 2n -a 2n -1+2a n -2a n -1,化简得,(a n +a n -1)(a n -a n -1-2)=0, ∵{a n }是正项数列,∴a n +a n -1≠0,∴a n -a n -1-2=0,对任意n ≥2,n ∈N *都有a n -a n -1=2, 又由4S 1=a 21+2a 1-3得,a 21-2a 1-3=0, 解得a 1=3或a 1=-1(舍去),∴{a n }是首项为3,公差为2的等差数列, ∴a n =3+2(n -1)=2n +1. (2)由已知及(1)知,b n =(2n +1)·2n ,T n =3·21+5·22+7·23+…+(2n -1)·2n -1+(2n +1)·2n ,①2T n =3·22+5·23+7·24+…+(2n -1)·2n +(2n +1)·2n +1,②②-①得,T n =-3×21-2(22+23+24+…+2n )+(2n +1)·2n +1=-6-2×41-2n -11-2+(2n +1)·2n +1=2+(2n -1)·2n +1.12.若数列{a n }的前n 项和为S n ,点(a n ,S n )在y =16-13x 的图象上(n ∈N *).(1)求数列{a n }的通项公式;(2)若c 1=0,且对任意正整数n 都有c n +1-c n =log 12a n .求证:对任意正整数n ≥2,总有13≤1c 2+1c 3+1c 4+…+1c n <34.解:(1)∵S n =16-13a n ,∴当n ≥2时,a n =S n -S n -1=13a n -1-13a n ,∴a n =14a n -1.又∵S 1=16-13a 1,∴a 1=18,∴a n =18⎝ ⎛⎭⎪⎫14n -1=⎝ ⎛⎭⎪⎫122n +1.(2)证明:由c n +1-c n =log 12a n =2n +1,得当n ≥2时,c n =c 1+(c 2-c 1)+(c 3-c 2)+…+(c n -c n -1)=0+3+5+…+(2n -1)=n 2-1=(n +1)(n -1).∴1c 2+1c 3+1c 4+…+1c n =122-1+132-1+142-1+…+1n 2-1 =12×⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫1-13+⎝ ⎛⎭⎪⎫12-14+⎝ ⎛⎭⎪⎫13-15+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1-1n +1 =12⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12-⎝ ⎛⎭⎪⎫1n +1n +1=34-12⎝ ⎛⎭⎪⎫1n +1n +1<34. 又∵1c 2+1c 3+1c 4+…+1c n ≥1c 2=13,∴原式得证.。

高考数学(理)二轮专题练习【专题4】(1)等差数列和等比数列(含答案)

第1讲 等差数列和等比数列考情解读 1.等差、等比数列基本量和性质的考查是高考热点,经常以小题形式出现.2.数列求和及数列与函数、不等式的综合问题是高考考查的重点,考查分析问题、解决问题的综合能力.1.a n 与S n 的关系S n =a 1+a 2+…+a n ,a n =⎩⎪⎨⎪⎧S 1,n =1,S n -S n -1,n ≥2.2.等差数列和等比数列热点一 等差数列例1 (1)等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若a 2+a 4+a 6=12,则S 7的值是( ) A .21 B .24 C .28 D .7(2)设等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若-1<a 3<1,0<a 6<3,则S 9的取值范围是________. 思维启迪 (1)利用a 1+a 7=2a 4建立S 7和已知条件的联系;(2)将a 3,a 6的范围整体代入. 答案 (1)C (2)(-3,21)解析 (1)由题意可知,a 2+a 6=2a 4,则3a 4=12,a 4=4,所以S 7=7×(a 1+a 7)2=7a 4=28.(2)S 9=9a 1+36d =3(a 1+2d )+6(a 1+5d ) 又-1<a 3<1,0<a 6<3,∴-3<3(a 1+2d )<3,0<6(a 1+5d )<18, 故-3<S 9<21.思维升华 (1)等差数列问题的基本思想是求解a 1和d ,可利用方程思想; (2)等差数列的性质①若m ,n ,p ,q ∈N *,且m +n =p +q ,则a m +a n =a p +a q ; ②S m ,S 2m -S m ,S 3m -S 2m ,…,仍成等差数列; ③a m -a n =(m -n )d ⇔d =a m -a nm -n(m ,n ∈N *);④a n b n =A 2n -1B 2n -1(A 2n -1,B 2n -1分别为{a n },{b n }的前2n -1项的和). (3)等差数列前n 项和的问题可以利用函数的性质或者转化为等差数列的项,利用性质解决.(1)已知等差数列{a n }中,a 7+a 9=16,S 11=992,则a 12的值是( )A .15B .30C .31D .64(2)在等差数列{a n }中,a 5<0,a 6>0且a 6>|a 5|,S n 是数列的前n 项的和,则下列说法正确的是( )A .S 1,S 2,S 3均小于0,S 4,S 5,S 6…均大于0B .S 1,S 2,…S 5均小于0,S 6,S 7,…均大于0C .S 1,S 2,…S 9均小于0,S 10,S 11…均大于0D .S 1,S 2,…S 11均小于0,S 12,S 13…均大于0 答案 (1)A (2)C解析 (1)因为a 8是a 7,a 9的等差中项,所以2a 8=a 7+a 9=16⇒a 8=8,再由等差数列前n 项和的计算公式可得S 11=11(a 1+a 11)2=11·2a 62=11a 6,又因为S 11=992,所以a 6=92,则d =a 8-a 62=74,所以a 12=a 8+4d =15,故选A. (2)由题意可知a 6+a 5>0,故S 10=(a 1+a 10)×102=(a 5+a 6)×102>0,而S 9=(a 1+a 9)×92=2a 5×92=9a 5<0,故选C.热点二 等比数列例2 (1)(2014·安徽)数列{a n }是等差数列,若a 1+1,a 3+3,a 5+5构成公比为q 的等比数列,则q =_____________________.(2)已知等比数列{a n }的前n 项和为S n ,且a 1+a 3=52,a 2+a 4=54,则S na n 等于( )A .4n -1B .4n -1C .2n -1D .2n -1思维启迪 (1)列方程求出d ,代入q 即可;(2)求出a 1,q ,代入化简. 答案 (1)1 (2)D解析 (1)设等差数列的公差为d ,则a 3=a 1+2d , a 5=a 1+4d ,∴(a 1+2d +3)2=(a 1+1)(a 1+4d +5),解得d =-1, ∴q =a 3+3a 1+1=a 1-2+3a 1+1=1.(2)∵⎩⎨⎧a 1+a 3=52,a 2+a 4=54,∴⎩⎨⎧a 1+a 1q 2=52,①a 1q +a 1q 3=54,②由①②可得1+q 2q +q 3=2,∴q =12,代入①得a 1=2, ∴a n =2×(12)n -1=42n ,∴S n =2×(1-(12)n )1-12=4(1-12n ),∴S na n =4(1-12n )42n=2n -1,故选D. 思维升华 (1){a n }为等比数列,其性质如下:①若m 、n 、r 、s ∈N *,且m +n =r +s ,则a m ·a n =a r ·a s ; ②a n =a m q n -m ;③S n ,S 2n -S n ,S 3n -S 2n 成等比数列(q ≠-1). (2)等比数列前n 项和公式 S n =⎩⎪⎨⎪⎧na 1(q =1),a 1(1-q n )1-q=a 1-a n q 1-q (q ≠1).①能“知三求二”;②注意讨论公比q 是否为1;③a 1≠0.(1)已知各项不为0的等差数列{a n }满足a 4-2a 27+3a 8=0,数列{b n }是等比数列,且b 7=a 7,则b 2b 8b 11等于( ) A .1 B .2 C .4D .8(2)在等比数列{a n }中,a 1+a n =34,a 2·a n -1=64,且前n 项和S n =62,则项数n 等于( ) A .4 B .5 C .6D .7答案 (1)D (2)B解析 (1)∵a 4-2a 27+3a 8=0,∴2a 27=a 4+3a 8,即2a 27=4a 7,∴a 7=2,∴b 7=2,又∵b 2b 8b 11=b 1qb 1q 7b 1q 10=b 31q 18=(b 7)3=8,故选D.(2)设等比数列{a n }的公比为q ,由a 2a n -1=a 1a n =64,又a 1+a n =34,解得a 1=2,a n =32或a 1=32,a n =2.当a 1=2,a n =32时,S n =a 1(1-q n )1-q =a 1-a n q 1-q =2-32q 1-q=62,解得q =2.又a n =a 1q n-1,所以2×2n -1=2n =32,解得n =5.同理,当a 1=32,a n =2时,由S n =62,解得q =12.由a n =a 1q n -1=32×(12)n -1=2,得(12)n -1=116=(12)4,即n -1=4,n =5.综上,项数n 等于5,故选B.热点三 等差数列、等比数列的综合应用例3 已知等差数列{a n }的公差为-1,且a 2+a 7+a 12=-6. (1)求数列{a n }的通项公式a n 与前n 项和S n ;(2)将数列{a n }的前4项抽去其中一项后,剩下三项按原来顺序恰为等比数列{b n }的前3项,记{b n }的前n 项和为T n ,若存在m ∈N *,使对任意n ∈N *,总有S n <T m +λ恒成立,求实数λ的取值范围.思维启迪 (1)利用方程思想求出a 1,代入公式求出a n 和S n ;(2)将恒成立问题通过分离法转化为最值.解 (1)由a 2+a 7+a 12=-6得a 7=-2,∴a 1=4, ∴a n =5-n ,从而S n =n (9-n )2.(2)由题意知b 1=4,b 2=2,b 3=1, 设等比数列{b n }的公比为q , 则q =b 2b 1=12,∴T m =4[1-(12)m ]1-12=8[1-(12)m ],∵(12)m 随m 增加而递减, ∴{T m }为递增数列,得4≤T m <8. 又S n =n (9-n )2=-12(n 2-9n )=-12[(n -92)2-814],故(S n )max =S 4=S 5=10,若存在m ∈N *,使对任意n ∈N *总有S n <T m +λ, 则10<4+λ,得λ>6.即实数λ的取值范围为(6,+∞). 思维升华 等差(比)数列的综合问题的常见类型及解法(1)等差数列与等比数列交汇的问题,常用“基本量法”求解,但有时灵活地运用性质,可使运算简便.(2)等差数列、等比数列与函数、方程、不等式等的交汇问题,求解时用等差(比)数列的相关知识,将问题转化为相应的函数、方程、不等式等问题求解即可.已知数列{a n }前n 项和为S n ,首项为a 1,且12,a n ,S n 成等差数列.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)数列{b n }满足b n =(log 2a 2n +1)×(log 2a 2n +3),求证:1b 1+1b 2+1b 3+…+1b n <12.(1)解 ∵12,a n ,S n 成等差数列,∴2a n =S n +12,当n =1时,2a 1=S 1+12,∴a 1=12,当n ≥2时,S n =2a n -12,S n -1=2a n -1-12,两式相减得a n =S n -S n -1=2a n -2a n -1, ∴a na n -1=2, ∴数列{a n }是首项为12,公比为2的等比数列,∴a n =12×2n -1=2n -2.(2)证明 b n =(log 2a 2n +1)×(log 2a 2n +3)=log 222n +1-2×log 222n+3-2=(2n -1)(2n +1),1b n =12n -1×12n +1=12(12n -1-12n +1), 1b 1+1b 2+1b 3+…+1b n =12[(1-13)+(13-15)+…+(12n -1-12n +1)]=12(1-12n +1)<12(n ∈N *). 即1b 1+1b 2+1b 3+…+1b n <12.1.在等差(比)数列中,a 1,d (q ),n ,a n ,S n 五个量中知道其中任意三个,就可以求出其他两个.解这类问题时,一般是转化为首项a 1和公差d (公比q )这两个基本量的有关运算. 2.等差、等比数列的性质是两种数列基本规律的深刻体现,是解决等差、等比数列问题既快捷又方便的工具,应有意识地去应用.但在应用性质时要注意性质的前提条件,有时需要进行适当变形.3.等差、等比数列的单调性 (1)等差数列的单调性d >0⇔{a n }为递增数列,S n 有最小值. d <0⇔{a n }为递减数列,S n 有最大值. d =0⇔{a n }为常数列. (2)等比数列的单调性当⎩⎪⎨⎪⎧ a 1>0,q >1或⎩⎪⎨⎪⎧ a 1<0,0<q <1时,{a n }为递增数列,当⎩⎪⎨⎪⎧ a 1>0,0<q <1或⎩⎪⎨⎪⎧a 1<0,q >1时,{a n }为递减数列. 4.常用结论(1)若{a n },{b n }均是等差数列,S n 是{a n }的前n 项和,则{ma n +kb n },{S nn }仍为等差数列,其中m ,k 为常数.(2)若{a n },{b n }均是等比数列,则{ca n }(c ≠0),{|a n |},{a n ·b n },{ma n b n }(m 为常数),{a 2n },{1a n}仍为等比数列.(3)公比不为1的等比数列,其相邻两项的差也依次成等比数列,且公比不变,即a 2-a 1,a 3-a 2,a 4-a 3,…,成等比数列,且公比为a 3-a 2a 2-a 1=(a 2-a 1)qa 2-a 1=q .(4)等比数列(q ≠-1)中连续k 项的和成等比数列,即S k ,S 2k -S k ,S 3k -S 2k ,…,成等比数列,其公差为q k .等差数列中连续k 项的和成等差数列,即S k ,S 2k -S k ,S 3k -S 2k ,…,成等差数列,公差为k 2d . 5.易错提醒(1)应用关系式a n =⎩⎪⎨⎪⎧S 1,n =1,S n -S n -1,n ≥2时,一定要注意分n =1,n ≥2两种情况,在求出结果后,看看这两种情况能否整合在一起.(2)三个数a ,b ,c 成等差数列的充要条件是b =a +c2,但三个数a ,b ,c 成等比数列的充要条件是b 2=ac .真题感悟1.(2014·大纲全国)等比数列{a n }中,a 4=2,a 5=5,则数列{lg a n }的前8项和等于( ) A .6 B .5 C .4 D .3 答案 C解析 数列{lg a n }的前8项和S 8=lg a 1+lg a 2+…+lg a 8=lg(a 1·a 2·…·a 8)=lg(a 1·a 8)4 =lg(a 4·a 5)4=lg(2×5)4=4.2.(2014·北京)若等差数列{a n }满足a 7+a 8+a 9>0,a 7+a 10<0,则当n =________时,{a n }的前n 项和最大. 答案 8解析 ∵a 7+a 8+a 9=3a 8>0,∴a 8>0. ∵a 7+a 10=a 8+a 9<0,∴a 9<-a 8<0. ∴数列的前8项和最大,即n =8. 押题精练1.已知等比数列{a n }的前n 项和为S n ,则下列一定成立的是( ) A .若a 3>0,则a 2 013<0 B .若a 4>0,则a 2 014<0 C .若a 3>0,则a 2 013>0 D .若a 4>0,则a 2 014>0答案 C解析 因为a 3=a 1q 2,a 2 013=a 1q 2 012,而q 2与q 2 012均为正数,若a 3>0,则a 1>0,所以a 2 013>0,故选C.2.已知数列{a n }是首项为a ,公差为1的等差数列,b n =1+a na n.若对任意的n ∈N *,都有b n ≥b 8成立,则实数a 的取值范围为________. 答案 (-8,-7)解析 a n =a +(n -1)×1=n +a -1,所以b n =1+a n a n =n +an +a -1,因为对任意的n ∈N *,都有b n ≥b 8成立,即n +a n +a -1≥8+a 8+a -1(n ∈N *)恒成立,即n -8(a +7)(n +a -1)≤0(n ∈N *),则有⎩⎪⎨⎪⎧a +7<0,1-a <9,解得-8<a <-7. 3.设各项均为正数的数列{a n }的前n 项和为S n ,满足a 2n +1=4S n +4n +1,n ∈N *,且a 2,a 5,a 14恰好是等比数列{b n }的前三项. (1)求数列{a n },{b n }的通项公式;(2)记数列{b n }的前n 项和为T n ,若对任意的n ∈N *,(T n +32)k ≥3n -6恒成立,求实数k 的取值范围.解 (1)当n ≥2时,由题设知4S n -1=a 2n -4(n -1)-1,∴4a n =4S n -4S n -1=a 2n +1-a 2n -4, ∴a 2n +1=a 2n +4a n +4=(a n +2)2,∵a n >0,∴a n +1=a n +2.∴当n ≥2时,{a n }是公差d =2的等差数列. ∵a 2,a 5,a 14构成等比数列,∴a 25=a 2·a 14,(a 2+6)2=a 2·(a 2+24),解得a 2=3, 由条件可知,4a 1=a 22-5=4,∴a 1=1, ∵a 2-a 1=3-1=2,∴{a n }是首项a 1=1,公差d =2的等差数列. ∴等差数列{a n }的通项公式为a n =2n -1. ∵等比数列{b n }的公比q =a 5a 2=2×5-13=3,∴等比数列{b n }的通项公式为b n =3n . (2)T n =b 1(1-q n )1-q =3(1-3n )1-3=3n +1-32,∴(3n +1-32+32)k ≥3n -6对任意的n ∈N *恒成立,∴k ≥2n -43n 对任意的n ∈N *恒成立,令c n =2n -43n ,c n -c n -1=2n -43n -2n -63n -1=-2(2n -7)3n ,当n ≤3时,c n >c n -1; 当n ≥4时,c n <c n -1. ∴(c n )max =c 3=227,∴k ≥227.(推荐时间:60分钟)一、选择题1.等比数列{a n }中a 1=3,a 4=24,则a 3+a 4+a 5等于( ) A .33 B .72 C .84 D .189答案 C解析 由题意可得q 3=8,所以q =2.所以a 3+a 4+a 5=a 1q 2(1+q +q 2)=84. 2.设等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若2a 6=6+a 7,则S 9的值是( ) A .27 B .36 C .45 D .54答案 D解析 由2a 6=6+a 7得a 5=6,所以S 9=9a 5=54.故选D.3.设等比数列{a n }的前n 项和为S n ,若S m -1=5,S m =-11,S m +1=21,则m 等于( ) A .3 B .4 C .5 D .6答案 C解析 由已知得,S m -S m -1=a m =-16,S m +1-S m =a m +1=32,故公比q =-2,又S m =a 1-a m q1-q =-11,故a 1=-1,又a m =a 1·q m -1=-16,代入可求得m =5.4.数列{a n }的首项为3,{b n }为等差数列且b n =a n +1-a n (n ∈N *),若b 3=-2,b 10=12,则a 8等于( )A .0B .3C .8D .11 答案 B解析 ∵{b n }为等差数列,设其公差为d , 由b 3=-2,b 10=12,∴7d =b 10-b 3=12-(-2)=14,∴d =2, ∵b 3=-2,∴b 1=b 3-2d =-2-4=-6, ∴b 1+b 2+…+b 7=7b 1+7×62·d=7×(-6)+21×2=0,又b 1+b 2+…+b 7=(a 2-a 1)+(a 3-a 2)+…+(a 8-a 7)=a 8-a 1=a 8-3, ∴a 8-3=0,a 8=3.故选B. 5.数列{a n }满足a 1=2,a n =a n +1-1a n +1+1,其前n 项积为T n ,则T 2 014等于( )A.16 B .-16C .6D .-6答案 D解析 由a n =a n +1-1a n +1+1得a n +1=1+a n 1-a n ,而a 1=2,所以a 2=-3,a 3=-12,a 4=13,a 5=2,则数列是以4为周期,且a 1a 2a 3a 4=1,所以T 2 014=(a 1a 2a 3a 4)503a 1a 2=1503×2×(-3)=-6,故选D.6.已知{a n }是等差数列,S n 为其前n 项和,若S 21=S 4 000,O 为坐标原点,点P (1,a n ), Q (2 011,a 2 011),则OP →·OQ →等于( ) A .2 011 B .-2 011 C .0 D .1 答案 A解析 由S 21=S 4 000得a 22+a 23+…+a 4 000=0, 由于a 22+a 4 000=a 23+a 3 999=…=2a 2 011, 所以a 22+a 23+…+a 4 000=3 979a 2 011=0, 从而a 2 011=0,而OP →·OQ →=2 011+a 2 011a n =2 011. 二、填空题7.在等比数列{a n }中,已知a 1+a 3=8,a 5+a 7=4,则a 9+a 11+a 13+a 15=________. 答案 3解析 设等比数列{a n }的公比为q ,由已知,得⎩⎪⎨⎪⎧a 1+a 1q 2=8,a 1q 4+a 1q 6=4,解得q 4=12. 又a 9+a 11=a 1q 8+a 3q 8=(a 1+a 3)q 8=8×(12)2=2,a 13+a 15=a 1q 12+a 3q 12=(a 1+a 3)q 12=8×(12)3=1, 所以a 9+a 11+a 13+a 15=2+1=3.8.(2014·广东)若等比数列{a n }的各项均为正数,且a 10a 11+a 9a 12=2e 5,则ln a 1+ln a 2+…+ln a 20=______.答案 50解析 因为a 10a 11+a 9a 12=2a 10a 11=2e 5,所以a 10a 11=e 5.所以ln a 1+ln a 2+…+ln a 20=ln(a 1a 2…a 20)=ln[(a 1a 20)·(a 2a 19)·…·(a 10a 11)]=ln(a 10a 11)10=10ln(a 10a 11)=10ln e 5=50ln e =50.9.设等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若a 1=-11,a 4+a 6=-6,则当S n 取最小值时,n =________. 答案 6解析 设等差数列的公差为d ,则由a 4+a 6=-6得2a 5=-6,∴a 5=-3.又∵a 1=-11,∴-3=-11+4d ,∴d =2,∴S n =-11n +n (n -1)2×2=n 2-12n =(n -6)2-36, 故当n =6时,S n 取最小值.10.已知数列{a n }的首项为a 1=2,且a n +1=12(a 1+a 2+…+a n ) (n ∈N *),记S n 为数列{a n }的前n 项和,则S n =________,a n =________.答案 2×⎝⎛⎭⎫32n -1 ⎩⎪⎨⎪⎧ 2 (n =1),⎝⎛⎭⎫32n -2 (n ≥2)解析 由a n +1=12(a 1+a 2+…+a n ) (n ∈N *),可得a n +1=12S n ,所以S n +1-S n =12S n ,即S n +1=32S n ,由此可知数列{S n }是一个等比数列,其中首项S 1=a 1=2,公比为32,所以S n =2×⎝⎛⎭⎫32n -1, 由此得a n =⎩⎪⎨⎪⎧2 (n =1),⎝⎛⎭⎫32n -2 (n ≥2). 三、解答题11.成等差数列的三个正数的和等于15,并且这三个数分别加上2、5、13后成为等比数列{b n }中的b 3、b 4、b 5.(1)求数列{b n }的通项公式;(2)数列{b n }的前n 项和为S n ,求证:数列{S n +54}是等比数列.(1)解 设成等差数列的三个正数分别为a -d ,a ,a +d .依题意,得a -d +a +a +d =15.解得a =5.所以{b n }中的b 3,b 4,b 5依次为7-d,10,18+d .依题意,有(7-d )(18+d )=100,解得d =2或d =-13(舍去).故{b n }的第3项为5,公比为2.由b 3=b 1·22,即5=b 1·22,解得b 1=54. 所以b n =b 1·q n -1=54·2n -1=5·2n -3, 即数列{b n }的通项公式b n =5·2n -3. (2)证明 由(1)得数列{b n }的前n 项和S n =54(1-2n )1-2=5·2n -2-54, 即S n +54=5·2n -2. 所以S 1+54=52,S n +1+54S n +54=5·2n -15·2n -2=2. 因此{S n +54}是以52为首项,2为公比的等比数列. 12.若数列{b n }对于n ∈N *,都有b n +2-b n =d (常数),则称数列{b n }是公差为d 的准等差数列,如数列{c n },若c n =⎩⎪⎨⎪⎧4n -1,n 为奇数,4n -9,n 为偶数,则数列{c n }是公差为8的准等差数列.设数列{a n }满足a 1=a ,对于n ∈N *,都有a n +a n +1=2n .(1)求证:{a n }为准等差数列;(2)求{a n }的通项公式及前20项和S 20.(1)证明 ∵a n +1+a n =2n ,①∴a n +2+a n +1=2n +2.②由②-①得a n +2-a n =2(n ∈N *),∴{a n }是公差为2的准等差数列.(2)解 已知a 1=a ,a n +1+a n =2n (n ∈N *),∴a 1+a 2=2,即a 2=2-a .∴由(1)可知a 1,a 3,a 5,…,成以a 为首项,2为公差的等差数列,a 2,a 4,a 6,…,成以2-a 为首项,2为公差的等差数列.∴当n 为偶数时,a n =2-a +(n 2-1)×2=n -a , 当n 为奇数时,a n =a +(n +12-1)×2=n +a -1, ∴a n =⎩⎪⎨⎪⎧n +a -1,n 为奇数,n -a ,n 为偶数. S 20=a 1+a 2+…+a 19+a 20=(a 1+a 2)+(a 3+a 4)+…+(a 19+a 20)=2×1+2×3+…+2×19=2×(1+19)×102=200. 13.(2013·湖北)已知S n 是等比数列{a n }的前n 项和,S 4,S 2,S 3成等差数列,且a 2+a 3+a 4=-18.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)是否存在正整数n ,使得S n ≥2 013?若存在,求出符合条件的所有n 的集合;若不存在,说明理由.解 (1)设等比数列{a n }的公比为q ,则a 1≠0,q ≠0.由题意得⎩⎪⎨⎪⎧ S 2-S 4=S 3-S 2,a 2+a 3+a 4=-18. 即⎩⎪⎨⎪⎧-a 1q 2-a 1q 3=a 1q 2,a 1q (1+q +q 2)=-18, 解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=3,q =-2. 故数列{a n }的通项公式为a n =3×(-2)n -1. (2)由(1)有S n =3[1-(-2)n ]1-(-2)=1-(-2)n . 假设存在n ,使得S n ≥2 013,则1-(-2)n ≥2 013,即(-2)n ≤-2 012.当n 为偶数时,(-2)n >0,上式不成立;当n 为奇数时,(-2)n =-2n ≤-2 012,即2n ≥2 012,得n ≥11.综上,存在符合条件的正整数n ,且所有这样的n 的集合为{n |n =2k +1,k ∈N ,k ≥5}.。

2018年高三年级数学二轮复习-数列专题及答案解析

2018届高三第二轮复习——数列第1讲等差、等比考点【高 考 感 悟】从近三年高考看,高考命题热点考向可能为:1.必记公式(1)等差数列通项公式:a n =a 1+(n -1)d . (2)等差数列前n 项和公式:S n =n (a 1+a n )2=na 1+n (n -1)d2.(3)等比数列通项公式:a n a 1qn -1.(4)等比数列前n 项和公式:S n =⎩⎪⎨⎪⎧na 1(q =1)a 1(1-q n )1-q=a 1-a n q 1-q (q ≠1).(5)等差中项公式:2a n =a n -1+a n +1(n ≥2). (6)等比中项公式:a 2n =a n -1·a n +1(n ≥2). (7)数列{a n }的前n 项和与通项a n 之间的关系:a n =⎩⎪⎨⎪⎧S 1(n =1)S n -S n -1(n ≥2).2.重要性质(1)通项公式的推广:等差数列中,a n =a m +(n -m )d ;等比数列中,a n =a m qn -m.(2)增减性:①等差数列中,若公差大于零,则数列为递增数列;若公差小于零,则数列为递减数列. ②等比数列中,若a 1>0且q >1或a 1<0且0<q <1,则数列为递增数列;若a 1>0且0<q <1或a 1<0且q >1,则数列为递减数列. 3.易错提醒(1)忽视等比数列的条件:判断一个数列是等比数列时,忽视各项都不为零的条件. (2)漏掉等比中项:正数a ,b 的等比中项是±ab ,容易漏掉-ab .【 真 题 体 验 】1.(2015·新课标Ⅰ高考)已知{a n }是公差为1的等差数列,S n 为{a n }的前n 项和.若S 8=4S 4,则a 10=( )A.172 B.192C .10D .12 2.(2015·新课标Ⅱ高考)已知等比数列{a n }满足a 1=14,a 3a 5=4(a 4-1),则a 2=( )A .2B .1 C.12 D.183.(2015·浙江高考)已知{a n }是等差数列,公差d 不为零.若a 2,a 3,a 7成等比数列,且2a 1+a 2=1,则a 1=__________,d =________.4.(2016·全国卷1)已知{}n a 是公差为3的等差数列,数列{}n b 满足12111==3n n n n b b a b b nb +++=1,,,. (I )求{}n a 的通项公式;(II )求{}n b 的前n 项和.【考 点 突 破 】考点一、等差(比)的基本运算1.(2015·湖南高考)设S n 为等比数列{a n }的前n 项和,若a 1=1,且3S 1,2S 2,S 3成等差数列,则a n =________.2.(2015·重庆高考)已知等差数列{a n }满足a 3=2,前3项和S 3=92.(1)求{a n }的通项公式;(2)设等比数列{b n }满足b 1=a 1,b 4=a 15,求{b n }的前n 项和T n .考点二、等差(比)的证明与判断【典例1】( 2017·全国1 )记S n 为等比数列{}n a 的前n 项和,已知S 2=2,S 3=-6.(1)求{}n a 的通项公式;(2)求S n ,并判断S n +1,S n ,S n +2是否成等差数列。

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江苏新高考数列在江苏高考中地位十分突出,考分比例远远大于课时比例,常在压轴题位置考查代数论证能力.江苏卷数列解答题始终与特殊数列密切联系,源于课本,高于课本,不搞“递推式”“数列不等式”之类的超教学范围的知识考查,导向非常好.但由于能力考查要求较高,多年来造成区分度很差的困惑.2013年的数列解答题降低了难度,但2014年又回升了.到2015年不仅是超纲了,而且难度也加大了,2016年把数列、集合结合命题,难度较大,2017年考查数列的新定义问题和论证等差数列,难度也不低.数列题的常规类型可分两类:一类是判断、证明某个数列是等差、等比数列;另一类是已知等差、等比数列求基本量.这个基本量涵义很广泛,有项、项数、公差、公比、通项、和式以及它们的组合式,甚至还包括相关参数.但江苏考题真正的难度在等差、等比数列的性质灵活运用上.第1课时数列中的基本量计算(基础课)[常考题型突破][必备知识]1.通项公式等差数列:a n=a1+(n-1)d;等比数列:a n=a1·q n-1.2.求和公式等差数列:S n=n(a1+a n)2=na1+n(n-1)2d;等比数列:S n=a1(1-q n)1-q=a1-a n q1-q(q≠1).[题组练透]1.(2017·镇江期末)已知数列{a n}为等比数列,且a1+1,a3+4,a5+7成等差数列,则公差d=________.解析:设等比数列{a n}的公比为q,则a 3=a 1q 2,a 5=a 1q 4,由a 1+1,a 3+4,a 5+7成等差数列, 得2(a 1q 2+4)=a 1+1+a 1q 4+7, 即q 2=1.所以d =a 1q 2+4-a 1-1=3. 答案:32.(2017·镇江调研)S n 是等差数列{a n }的前n 项和,若S n S 2n =n +14n +2,则a 3a 5=________. 解析:因为S n S 2n =n +14n +2,所以令n =1可得,S 1S 2=26=13,即a 12a 1+d =13,化简可得d =a 1,所以a 3a 5=a 1+2d a 1+4d =3a 15a 1=35.答案:353.(2017·苏北四市期末)已知等比数列{a n }的前n 项和为S n ,若S 2=2a 2+3,S 3=2a 3+3,则公比q 的值为________.解析:因为S 2=2a 2+3,S 3=2a 3+3,所以a 3=2a 3-2a 2,所以a 3-2a 2=a 1q 2-2aq =0,所以q 2-2q =0,q ≠0,则公比q =2.答案:24.(2017·江苏高考)等比数列{a n }的各项均为实数,其前n 项和为S n .已知S 3=74,S 6=634,则a 8=________.解析:设等比数列{a n}的公比为q ,则由S 6≠2S 3,得q ≠1,则⎩⎪⎨⎪⎧S 3=a 1(1-q 3)1-q=74,S 6=a 1(1-q 6)1-q=634,解得⎩⎪⎨⎪⎧q =2,a 1=14, 则a 8=a 1q 7=14×27=32.答案:325.(2017·苏锡常镇一模)设等比数列{a n }的前n 项和为S n ,若S 3,S 9,S 6成等差数列,且a 2+a 5=4,则a 8的值为________.解析:因为等比数列{a n }的前n 项和为S n ,若S 3,S 9,S 6成等差数列,且a 2+a 5=4,所以⎩⎪⎨⎪⎧2×a 1(1-q 9)1-q =a 1(1-q 3)1-q +a 1(1-q 6)1-q ,a 1q +a 1q 4=4, 解得a 1q =8,q 3=-12,所以a 8= a 1q 7=(a 1q )(q 3)2=8×14=2.答案:2 [方法归纳][必备知识][题组练透]1.(2017·苏州考前模拟)已知等比数列{a n }满足a n >0,n ∈N *,且a 5·a 2n -5=22n (n ≥3),则当n ≥1时,log 2a 1+log 2a 3+…+log 2a 2n -1=________.解析:由a 5·a 2n -5=22n (n ≥3),得a 2n =22n ,则a n =2n ,故log 2a 1+log 2a 3+…+log 2a 2n -1=1+3+…+(2n -1)=n 2.答案:n 22.已知数列{a n }为等差数列,S n 为其前n 项和.若a 1=6,a 3+a 5=0,则S 6=________. 解析:∵a 3+a 5=2a 4,∴a 4=0. ∵a 1=6,a 4=a 1+3d ,∴d =-2.∴S 6=6a 1+6×(6-1)2d =6.答案:63.(2017·南通二调)已知{a n }是公差不为0的等差数列,S n 是其前n 项和.若a 2a 3=a 4a 5,S 9=27,则a 1的值是________.解析:因为等差数列{a n }满足S 9=27,所以S 9=9a 5=27,所以a 5=3,因为a 2a 3=a 4a 5,所以(a 5-3d )(a 5-2d )=(a 5-d )a 5,4a 5d =6d 2,又因为等差数列{a n }的公差不为0,所以d =2,所以a 1=a 5-4d =3-4×2=-5.答案:-54.设公差为d 的等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若a 1=1,-217<d <-19,则当S n 取最大值时,n 的值为________.解析:法一:∵S n =n +n (n -1)2d ,∴S n =d2n 2+⎝⎛⎭⎫1-d 2n . ∵函数y =d 2x 2+⎝⎛⎭⎫1-d 2x 的图象的对称轴方程为x =-1d +12,且开口向下,又-217<d <-19,∴9<-1d +12<192.∴S n 取最大值时,n 的值为9.法二:由a n =a 1+(n -1)d =1+(n -1)d >0, 得n -1<1-d. ∵19<-d <217,∴172<1-d<9. 又n ∈N *,∴n -1≤8,即n ≤9.故S 9最大. 答案:9 [方法归纳](1)等差、等比数列性质的应用的关键是抓住项与项之间的关系及项的序号之间的关系,从这些特点入手选择恰当的性质进行求解.(2)应牢固掌握等差、等比数列的性质,特别是等差数列中“若m +n =p +q ,则a m +a n =a p +a q ”这一性质与求和公式S n =n (a 1+a n )2的综合应用. [课时达标训练] [A 组——抓牢中档小题]1.(2017·南通三模)设等差数列{a n }的前n 项和为S n .若公差d =2,a 5=10,则S 10的值是________.解析:法一:因为等差数列{a n }中a 5=a 1+4d =10,d =2,所以a 1=2,所以S 10=10×2+10(10-1)2×2=110.法二:在等差数列{a n }中,a 6=a 5+d =12,所以S 10=10(a 1+a 10)2=5(a 5+a 6)=5×(10+12)=110.答案:1102.(2017·全国卷Ⅲ改编)等差数列{a n }的首项为1,公差不为0.若a 2,a 3,a 6成等比数列,则{a n }前6项的和为________.解析:设等差数列{a n }的公差为d ,因为a 2,a 3,a 6成等比数列,所以a 2a 6=a 23, 即(a 1+d )(a 1+5d )=(a 1+2d )2. 又a 1=1,所以d 2+2d =0. 又d ≠0,则d =-2,所以数列{a n }前6项的和S 6=6×1+6×52×(-2)=-24. 答案:-243.(2017·北京高考)若等差数列{a n }和等比数列{b n }满足a 1=b 1=-1,a 4=b 4=8,则a 2b 2=________.解析:设等差数列{a n }的公差为d ,等比数列{b n }的公比为q , 则a 4=-1+3d =8,解得d =3; b 4=-1·q 3=8,解得q =-2.所以a 2=-1+3=2,b 2=-1×(-2)=2, 所以a 2b 2=1.答案:14.已知公差为d 的等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若S 5S 3=3,则a 5a 3的值为________.解析:由题意S 5S 3=5a 1+10d3a 1+3d =3,化简得d =4a 1,则a 5a 3=a 1+4d a 1+2d =17a 19a 1=179. 答案:1795.(2017·全国卷Ⅱ)等差数列{a n }的前n 项和为S n ,a 3=3,S 4=10,则∑k =1n1S k=________. 解析:设等差数列{a n }的首项为a 1,公差为d ,依题意有⎩⎪⎨⎪⎧ a 1+2d =3,4a 1+6d =10,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,d =1,所以S n =n (n +1)2,1S n =2n (n +1)=2⎝⎛⎭⎫1n -1n +1, 因此∑k =1n1S k=2⎝⎛⎭⎫1-12+12-13+…+1n -1n +1=2nn +1. 答案:2nn +16.(2017·盐城期中)在数列{a n }中,a 1=-2101,且当2≤n ≤100时,a n +2a 102-n =3×2n恒成立,则数列{a n }的前100项和S 100=________.解析:因为当2≤n ≤100时,a n +2a 102-n =3×2n 恒成立,所以a 2+2a 100=3×22,a 3+2a 99=3×23,…,a 100+2a 2=3×2100,以上99个等式相加, 得3(a 2+a 3+…+a 100)=3(22+23+…+2100)=3(2101-4),所以a 2+a 3+…+a 100=2101-4,又因为a 1=-2101,所以S 100=a 1+(a 2+a 3+…+a 100)=-4. 答案:-47.(2017·常州前黄中学国际分校月考)在数列{a n }中,a n +1=a n1+3a n,a 1=2,则a 20=________.解析:由a n +1=a n 1+3a n ,a 1=2,可得1a n +1=1a n+3,所以⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 是以12为首项,3为公差的等差数列.即1a n =12+3(n -1),可得a n =26n -5,所以a 20=2115. 答案:21158.(2017·苏州期中)已知数列{a n }满足:a n +1=a n (1-a n +1),a 1=1,数列{b n }满足:b n =a n ·a n +1,则数列{b n }的前10项的和S 10=________.解析:因为a n +1=a n (1-a n +1),a 1=1,所以1a n +1-1a n=1,1a 1=1,所以数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 是以1为首项,1为公差的等差数列,所以1a n =n ,所以b n =1n (n +1)=1n -1n +1,所以数列{b n }的前10项的和S 10=⎝⎛⎭⎫1-12+⎝⎛⎭⎫12-13+…+⎝⎛⎭⎫110-111=1-111=1011. 答案:10119.已知{a n }为等差数列,若a 11a 10<-1,且它的前n 项和S n 有最大值,那么当S n 取得最小正值时,n =________.解析:由a 11a 10<-1,得a 11+a 10a 10<0,且它的前n 项和S n 有最大值,则a 10>0,a 11<0,a 11+a 10<0,则S 19>0,S 20<0,那么当S n 取得最小正值时,n =19.答案:1910.设S n 是等差数列{a n }的前n 项和,S 10=16,S 100-S 90=24,则S 100=________. 解析:依题意,S 10,S 20-S 10,S 30-S 20,…,S 100-S 90依次成等差数列,设该等差数列的公差为d .又S 10=16,S 100-S 90=24,因此S 100-S 90=24=16+(10-1)d =16+9d ,解得d =89,因此S 100=10S 10+10×92d =10×16+10×92×89=200.答案:20011.(2017·扬州期末)在正项等比数列{a n }中,若a 4+a 3-2a 2-2a 1=6,则a 5+a 6的最小值为________.解析:令a 1+a 2=t (t >0),则a 4+a 3-2a 2-2a 1=6可化为tq 2-2t =6(其中q 为公比),所以a 5+a 6=tq 4=6q 2-2q 4=6⎣⎡⎦⎤4q 2-2+(q 2-2)+4≥6⎣⎢⎡⎦⎥⎤24q 2-2×(q 2-2)+4=48(当且仅当q =2时等号成立). 答案:4812.设数列{a n }的前n 项和为S n ,已知a 1=1,a n +1=2S n +2n ,则数列{a n }的通项公式a n =________.解析:当n ≥2时,a n +1-a n =2(S n -S n -1)+2n -2n -1=2a n +2n -1,从而a n +1+2n =3(a n+2n -1).又a 2=2a 1+2=4,a 2+2=6,故数列{a n +1+2n }是以6为首项,3为公比的等比数列,从而a n +1+2n =6×3n -1,即a n +1=2×3n -2n ,又a 1=1=2×31-1-21-1,故a n =2×3n -1-2n -1.答案:2×3n -1-2n -113.数列{a n }中,若对∀n ∈N *,a n +a n +1+a n +2=k (k 为常数),且a 7=2,a 9=3,a 98=4,则该数列的前100项的和等于________.解析:由a n +a n +1+a n +2=k ,a n +1+a n +2+a n +3=k ,得a n +3=a n . 从而a 7=a 1=2,a 9=a 3=3,a 98=a 2=4. 因此a 1+a 2+a 3=9.所以S 100=33(a 1+a 2+a 3)+a 1=33×9+2=299. 答案:29914.(2017·南京考前模拟)数列{a n }中,a n =2n -1,现将{a n }中的项依原顺序按第k 组有2k 项的要求进行分组:(1,3),(5,7,9,11),(13,15,17,19,21,23),…,则第n 组中各数的和为________.解析:设数列{a n }的前n 项和为S n ,则S n =n 2,因为2+4+…+2n =n ( n +1)=n 2+n,2+4+…+2( n -1)=n ( n -1)=n 2-n .所以第n 组中各数的和为S n 2+n -S n 2-n =( n 2+n )2-(n 2-n )2=4n 3.答案:4n 3[B 组——力争难度小题]1.在等差数列{a n }中,若任意两个不等的正整数k ,p 都有a k =2p +1,a p =2k +1,数列{a n }的前n 项和记为S n .若k +p =m ,则S m =________.(用m 表示)解析:设数列{a n }的公差为d , 由题意,a 1+(k -1)d =2p +1,① a 1+(p -1)d =2k +1,② 两式相减,得(p -k )d =2(k -p ). 又k -p ≠0,所以d =-2. 则a 1=2p +2k -1=2m -1. 因此S m =ma 1+m (m -1)2d =m (2m -1)-m (m -1)=m 2. 答案:m 22.(2016·全国乙卷)设等比数列{a n }满足a 1+a 3=10,a 2+a 4=5,则a 1a 2…a n 的最大值为________.解析:设等比数列{a n }的公比为q ,则由a 1+a 3=10,a 2+a 4=q (a 1+a 3)=5,知q =12.∵a 1+a 1q 2=10,∴a 1=8. 故a 1a 2…a n =a n 1q 1+2+…+(n -1)=23n ·⎝⎛⎭⎫12n n (-1)2=n n n n n 2273++22222=2--.记t =-n 22+7n 2=-12(n 2-7n ),结合n ∈N *可知n =3或4时,t 有最大值6. 又y =2t 为增函数,从而a 1a 2…a n 的最大值为26=64. 答案:643.(2017·南京考前模拟)已知函数f (x )=(x -2)3,数列{a n }是公差不为0的等差数列,若∑11i =1f (a i )=0,则数列{a n }的前11项和S 11为________.解析:f (x )=(x -2)3为增函数,且关于点(2,0)中心对称,则f (2+x )+f (2-x )=0.设数列{a n }的公差为d ,若a 6>2,则f (a 6)>0,f (a 5)+f (a 7)=f (a 6-d )+f (a 6+d )>f (2-d )+f (2+d )=0,即f (a 5)+f (a 7)>0,同理,f (a 4)+f (a 8)>0,…,f (a 1)+f (a 11)>0,则∑11i =1f (a i )>0;同理,若a 6<2,则∑11i =1f (a i )<0,所以a 6=2.所以S 11=11a 6=22. 答案:224.(2017·全国卷Ⅰ改编)几位大学生响应国家的创业号召,开发了一款应用软件.为激发大家学习数学的兴趣,他们推出了“解数学题获取软件激活码”的活动.这款软件的激活码为下面数学问题的答案:已知数列1,1,2,1,2,4,1,2,4,8,1,2,4,8,16,…,其中第一项是20,接下来的两项是20,21,再接下来的三项是20,21,22,依此类推.求满足如下条件的最小整数N :N >100且该数列的前N 项和为2的整数幂.那么该款软件的激活码是________.解析:设第一项为第1组,接下来的两项为第2组,再接下来的三项为第3组,依此类推,则第n 组的项数为n ,前n 组的项数和为n (n +1)2.由题意可知,N >100,令n (n +1)2>100, 得n ≥14,n ∈N *,即N 出现在第13组之后.易得第n 组的所有项的和为1-2n 1-2=2n -1,前n 组的所有项的和为2(1-2n )1-2-n =2n +1-n -2.设满足条件的N 在第k +1(k ∈N *,k ≥13)组,且第N 项为第k +1组的第t (t ∈N *)个数, 若要使前N 项和为2的整数幂,则第k +1组的前t 项的和2t -1应与-2-k 互为相反数,即2t -1=k +2, ∴2t =k +3, ∴t =log 2(k +3), ∴当t =4,k =13时,N =13×(13+1)2+4=95<100,不满足题意;当t =5,k =29时,N =29×(29+1)2+5=440;当t >5时,N >440. 答案:440第2课时等差、等比数列的综合问题(能力课) [常考题型突破][例1] n 项和为S n ,且a 1=1,a 2=2,设b n =a 2n -1+a 2n .(1)若数列{b n }是公比为3的等比数列,求S 2n ;(2)若对任意n ∈N *,S n =a 2n +n 2恒成立,求数列{a n }的通项公式;(3)若S 2n =3(2n -1),数列{a n a n +1}为等比数列,求数列{a n }的通项公式. [解] (1)由题意,b 1=a 1+a 2=1+2=3,则S 2n =(a 1+a 2)+(a 3+a 4)+…+(a 2n -1+a 2n )=b 1+b 2+…+b n =3(1-3n )1-3=3n +1-32.(2)当n ≥2时,由2S n =a 2n +n , 得2S n -1=a 2n -1+n -1,两式相减得2a n =a 2n +n -(a 2n -1+n -1)=a 2n -a 2n -1+1,整理得(a n -1)2-a 2n -1=0, 即(a n -a n -1-1)(a n +a n -1-1)=0, 故a n -a n -1=1或a n +a n -1=1.(*)下面证明a n +a n -1=1对任意的n ∈N *恒不成立. 事实上,因为a 1+a 2=3, 所以a n +a n -1=1不恒成立;若存在n ∈N *,使a n +a n -1=1,设n 0是满足上式最小的正整数,即an 0+an 0-1=1,显然n 0>2,且an 0-1∈(0,1),则an 0-1+an 0-2≠1,则由(*)式知,an 0-1-an 0-2=1,则an 0-2<0,矛盾.故a n +a n -1=1对任意的n ∈N *恒不成立,所以a n -a n -1=1对任意的n ∈N *恒成立.因此{a n }是以1为首项,1为公差的等差数列,所以a n =1+(n -1)=n . (3)设等比数列{a n a n +1}的公比为q ,则当n ≥2时,a n a n +1a n -1a n =a n +1a n -1=q .即{a 2n -1},{a 2n }分别是以1,2为首项,公比为q 的等比数列;故a 3=q ,a 4=2q .令n =2,有S 4=a 1+a 2+a 3+a 4=1+2+q +2q =9,则q =2.当q =2时,a 2n -1=2n -1,a 2n =2×2n -1=2n ,b n =a 2n -1+a 2n =3×2n -1, 此时S 2n =(a 1+a 2)+(a 3+a 4)+…+(a 2n -1+a 2n )=b 1+b 2+…+b n =3(1-2n )1-2=3(2n -1). 综上所述,a n =⎩⎨⎧ 2n -12,当n 为奇数,2n 2,当n 为偶数.[方法归纳]已知数列{a n },{b n }满足2S n =(a n +2)b n ,其中S n 是数列{a n }的前n 项和.(1)若数列{a n }是首项为23,公比为-13的等比数列,求数列{b n }的通项公式; (2)若b n =n ,a 2=3,求数列{a n }的通项公式;(3)在(2)的条件下,设c n =a n b n,求证:数列{c n }中的任意一项总可以表示成该数列其他两项之积.解:(1)因为a n =23×⎝⎛⎭⎫-13n -1=-2⎝⎛⎭⎫-13n , S n =23⎣⎡⎦⎤1-⎝⎛⎭⎫-13n 1-⎝⎛⎭⎫-13=12⎣⎡⎦⎤1-⎝⎛⎭⎫-13n , 所以b n =2S n a n +2=1-⎝⎛⎭⎫-13n -2⎝⎛⎭⎫-13n +2=12. (2)若b n =n ,则2S n =na n +2n ,①所以2S n +1=(n +1)a n +1+2(n +1),②由②-①得2a n +1=(n +1)a n +1-na n +2,即na n =(n -1)a n +1+2,③当n ≥2时,(n -1)a n -1=(n -2)a n +2,④由④-③得(n -1)a n -1+(n -1)a n +1=2(n -1)a n ,即a n -1+a n +1=2a n ,由2S 1=a 1+2,得a 1=2,又a 2=3,所以数列{a n }是首项为2,公差为3-2=1的等差数列,故数列{a n }的通项公式是a n =n +1.(3)证明:由(2)得c n =n +1n,对于给定的n ∈N *,若存在k ≠n ,t ≠n ,k ,t ∈N *,使得c n =c k ·c t ,只需n +1n =k +1k ·t +1t, 即1+1n =⎝⎛⎭⎫1+1k ·⎝⎛⎭⎫1+1t , 即1n =1k +1t +1kt ,则t =n (k +1)k -n, 取k =n +1,则t =n (n +2),所以对数列{c n }中的任意一项c n =n +1n ,都存在c n +1=n +2n +1和c n 2+2n =n 2+2n +1n 2+2n,使得c n =c n +1·c n 2+2n .[例2] n n a 2n -na 2n +1=0,设数列{b n }满足b n =a 2n t n .(1)求证:数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n n 为等比数列; (2)若数列{b n }是等差数列,求实数t 的值;(3)若数列{b n }是等差数列,前n 项和为S n ,对任意的n ∈N *,均存在m ∈N *,使得8a 21S n -a 41n 2=16b m 成立,求满足条件的所有整数a 1的值.[解] (1)证明:由题意得4(n +1)a 2n =na 2n +1,因为数列{a n }各项均为正,得a 2n +1n +1=4·a 2n n ,所以a n +1n +1=2·a n n , 因此a n +1n +1a nn=2,所以⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n n 是以a 1为首项,公比为2的等比数列. (2)由(1)得a n n=a 1·2n -1,即a n =a 1·2n -1·n , 所以b n =a 2n t n =a 21·4n -1·n tn ,如果数列{b n }是等差数列,则2b 2=b 1+b 3,即2·a 21·2·42-1t 2=a 21·40t +a 21·3·43-1t 3, 整理得16t 2=1t +48t 3,则t 2-16t +48=0, 解得t =4或t =12.当t =4时,b n =a 21·n 4, 因为b n +1-b n =a 21(n +1)4-a 21n 4=a 214, 所以数列{b n }是等差数列,符合题意;当t =12时,b n =a 21n 4·3n , 因为b 2+b 4=2a 214·32+4a 214·34=22a 214·34=11162a 21,2b 3=2·a 21·34·33=a 2118,b 2+b 4≠2b 3, 所以数列{b n }不是等差数列,t =12不符合题意,综上,如果数列{b n }是等差数列,则t =4.(3)由(2)得b n =a 21n 4,对任意的n ∈N *,均存在m ∈N *,使8a 21S n -a 41n 2=16b m , 则8·a 414·n (n +1)2-a 41n 2=16a 21m 4,所以m =na 214. 当a 1=2k ,k ∈N *时,m =4k 2n 4=k 2n ,对任意的n ∈N *,m ∈N *,符合题意; 当a 1=2k -1,k ∈N *,当n =1时,m =4k 2-4k +14=k 2-k +14∉N *,故不合题意. 综上,当a 1=2k ,k ∈N *,对任意的n ∈N *,均存在m ∈N *,使8a 21S n -a 41n 2=16b m .[方法归纳]已知数列{a n }的前n 项和为S n ,数列{b n },{c n }满足(n +1)b n =a n +1-S n n ,(n +2)c n =a n +1+a n +22-S n n ,其中n ∈N *. (1)若数列{a n }是公差为2的等差数列,求数列{c n }的通项公式;(2)若存在实数λ,使得对一切n ∈N *,有b n ≤λ≤c n ,求证:数列{a n }是等差数列. 解:(1)因为数列{a n }是公差为2的等差数列,所以a n =a 1+2(n -1),S n n =a 1+n -1.因为(n +2)c n =a 1+2n +a 1+2(n +1)2-(a 1+n -1)=n +2,所以c n =1. (2)证明:由(n +1)b n =a n +1-S n n, 得n (n +1)b n =na n +1-S n ,(n +1)(n +2)b n +1=(n +1)a n +2-S n +1,两式相减,并化简得a n +2-a n +1=(n +2)b n +1-nb n .从而(n +2)c n =a n +1+a n +22-S n n =a n +1+a n +22-[a n +1-(n +1)b n ]=a n +2-a n +12+(n +1)b n =(n +2)b n +1-nb n 2+(n +1)b n =n +22(b n +b n +1), 因此c n =12(b n +b n +1). 因为对一切n ∈N *,有b n ≤λ≤c n ,所以λ≤c n =12(b n +b n +1)≤λ,故b n =λ,c n =λ. 所以(n +1)λ=a n +1-S n n ,①(n +2)λ=12(a n +1+a n +2)-S n n ,② ②-①得12(a n +2-a n +1)=λ,即a n +2-a n +1=2λ,故a n +1-a n =2λ(n ≥2). 又2λ=a 2-S 11=a 2-a 1,则a n +1-a n =2λ(n ≥1). 所以数列{a n }是等差数列.[例3] (2017·n a n -k +a n -k +1+…+a n -1+a n +1+…+a n +k -1+a n +k =2ka n ,对任意正整数n (n >k )总成立,则称数列{a n }是“P (k )数列”.(1)证明:等差数列{a n }是“P (3)数列”;(2)若数列{a n }既是“P (2)数列”,又是“P (3)数列”,证明:{a n }是等差数列.[证明] (1)因为{a n }是等差数列,设其公差为d ,则a n =a 1+(n -1)d ,从而,当n≥4时,a n-k+a n+k=a1+(n-k-1)d+a1+(n+k-1)d=2a1+2(n-1)d=2a n,k=1,2,3,所以a n-3+a n-2+a n-1+a n+1+a n+2+a n+3=6a n,因此等差数列{a n}是“P(3)数列”.(2)数列{a n}既是“P(2)数列”,又是“P(3)数列”,因此,当n≥3时,a n-2+a n-1+a n+1+a n+2=4a n,①当n≥4时,a n-3+a n-2+a n-1+a n+1+a n+2+a n+3=6a n.②由①知,a n-3+a n-2=4a n-1-(a n+a n+1),③a n+2+a n+3=4a n+1-(a n-1+a n).④将③④代入②,得a n-1+a n+1=2a n,其中n≥4,所以a3,a4,a5,…是等差数列,设其公差为d′.在①中,取n=4,则a2+a3+a5+a6=4a4,所以a2=a3-d′,在①中,取n=3,则a1+a2+a4+a5=4a3,所以a1=a3-2d′,所以数列{a n}是等差数列.[方法归纳]设数列{a n}的前n项的和为S n.定义:若∀n∈N*,∃m∈N*,S n=a m,则称数列{a n}为H数列.(1)求证:数列{(n-2)d}(n∈N*,d为常数)是H数列;(2)求证:数列{(n-3)d}(n∈N*,d为常数,d≠0)不是H数列.证明:(1)∵a n=(n-2)d,∴S n=n(-1+n-2)2d=n(n-3)2d.令n(n-3)2d=(m-2)d.(*)当d=0时,存在正整数m满足(*).当d≠0时,m=2+n(n-3)2,∵∀n∈N*,n(n-3)2∈Z,∴m∈Z,且n(n-3)2≥-1,∴m≥1,m∈N*,故存在m∈N*满足(*).所以数列{(n -2)d }是H 数列.(2)数列{(n -3)d }的前n 项之和为S n =n (-2+n -3)2d =n (n -5)2d . 令n (n -5)2d =(m -3)d . 因为d ≠0,所以m =3+n (n -5)2,当n =2时,m =0,故{(n -3)d }不是H 数列. [课时达标训练]1.(2017·苏州期中)已知等比数列{a n }的公比q >1,满足:a 2+a 3+a 4=28,且a 3+2是a 2,a 4的等差中项.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)若b n =a n log 12a n ,S n =b 1+b 2+…+b n ,求使S n +n ·2n +1>62成立的正整数n 的最小值. 解:(1)∵a 3+2是a 2,a 4的等差中项,∴2(a 3+2)=a 2+a 4,代入a 2+a 3+a 4=28,可得a 3=8,∴a 2+a 4=20,∴⎩⎪⎨⎪⎧a 1q 2=8,a 1q +a 1q 3=20, 解得⎩⎪⎨⎪⎧ a 1=2,q =2或⎩⎪⎨⎪⎧ a 1=32,q =12,∵q >1,∴⎩⎪⎨⎪⎧a 1=2,q =2,∴数列{a n }的通项公式为a n =2n . (2)∵b n =a n log 12a n =2n log 122n =-n ·2n , ∴S n =-(1×2+2×22+…+n ·2n ),①2S n =-(1×22+2×23+…+(n -1)·2n +n ·2n +1),② ②-①得S n =2+22+23+…+2n -n ·2n +1 =2(1-2n )1-2-n ·2n +1=2n +1-2-n ·2n +1. ∵S n +n ·2n +1>62,∴2n +1-2>62, ∴n +1>6,n >5,∴使S n +n ·2n +1>62成立的正整数n 的最小值为6. 2.已知数列{a n },{b n }均为各项都不相等的数列,S n 为{a n }的前n 项和,a n +1b n =S n +1(n ∈N *).(1)若a 1=1,b n =n 2,求a 4的值; (2)若{a n }是公比为q 的等比数列,求证:存在实数λ,使得{b n +λ}为等比数列.解:(1)由a 1=1,b n =n 2,知a 2=4,a 3=6,a 4=8. (2)证明:法一:显然公比q ≠1,因为a n +1b n =S n +1,所以a 1q nb n =a 1(1-q n )1-q +1, 所以q nb n =11-q +1a 1-q n 1-q , 即b n =⎝⎛⎭⎫11-q +1a 1⎝⎛⎭⎫1q n -11-q, 所以存在实数λ=11-q, 使得b n +λ=⎝⎛⎭⎫11-q +1a 1⎝⎛⎭⎫1q n , 又b n +λ≠0(否则{b n }为常数数列,与题意不符),所以当n ≥2时,b n +λb n -1+λ=1q,此时{b n +λ}为等比数列, 所以存在实数λ=11-q,使得{b n +λ}为等比数列. 法二:因为a n +1b n =S n +1,①所以当n ≥2时,a n b n -1=S n -1+1,②①-②得,a n +1b n -a n b n -1=a n ,③由③得,b n =a n a n +1b n -1+a n a n +1=1q b n -1+1q , 所以b n +11-q =1q ⎝⎛⎭⎫b n -1+11-q . 又b n +11-q≠0(否则{b n }为常数数列,与题意不符), 所以存在实数λ=11-q ,使得{b n +λ}为等比数列. 3.设数列{H n }的各项均为不相等的正整数,其前n 项和为Q n ,称满足条件“对任意的m ,n ∈N *,均有(n -m )·Q n +m =(n +m )(Q n -Q m )”的数列{H n }为“好”数列.(1)试分别判断数列{a n },{b n }是否为“好”数列,其中a n =2n -1,b n =2n -1,n ∈N *,并给出证明;(2)已知数列{c n }为“好”数列,其前n 项和为T n .①若c 2 016=2 017,求数列{c n }的通项公式;②若c 1=p ,且对任意给定的正整数p ,s (s >1),有c 1,c s ,c t 成等比数列,求证:t ≥s 2. 解:(1)若a n =2n -1,则S n =n 2,所以(n -m )S n +m =(n -m )(n +m )2,而(n +m )(S n -S m )=(n +m )(n 2-m 2)=(n +m )2(n -m ),所以(n -m )S n +m =(n +m )(S n -S m )对任意的m ,n ∈N *均成立,即数列{a n }是“好”数列.若b n =2n -1,则S n =2n -1,取n =2,m =1, 则(n -m )S n +m =S 3=7,(n +m )(S n -S m )=3b 2=6,此时(n -m )S n +m ≠(n +m )(S n -S m ),即数列{b n }不是“好”数列.(2)因为数列{c n }为“好”数列,取m =1,则(n -1)T n +1=(n +1)(T n -T 1),即2T n =(n -1)c n +1+(n +1)c 1恒成立.当n ≥2时,有2T n -1=(n -2)c n +nc 1,两式相减,得2c n =(n -1)c n +1-(n -2)c n +c 1(n ≥2),即nc n =(n -1)c n +1+c 1(n ≥2),所以(n -1)c n -1=(n -2)c n +c 1(n ≥3),所以nc n -(n -1)c n -1=(n -1)c n +1-(n -2)c n (n ≥3),即(2n -2)c n =(n -1)c n -1+(n -1)c n +1(n ≥3),即2c n =c n -1+c n +1(n ≥3),当n =2时,有2T 2=c 3+3c 1,即2c 2=c 3+c 1,所以2c n =c n -1+c n +1对任意的n ≥2,n ∈N *恒成立,所以数列{c n }是等差数列.设数列{c n }的公差为d ,①若c 2 016=2 017,则c 1+2 015d =2 017,即d =2 017-c 12 015, 因为数列{c n }的各项均为不相等的正整数,所以d ∈N *,所以d =1,c 1=2,所以c n =n +1.②证明:若c 1=p ,则c n =dn +p -d ,由c 1,c s ,c t 成等比数列,得c 2s =c 1c t ,所以(ds +p -d )2=p (dt +p -d ),即(p -d )(2ds +p -d -p )+d (ds 2-pt )=0,化简得,p (t +1-2s )=d (s -1)2,即d =t +1-2s (s -1)2p .因为p 是任意给定的正整数,要使d ∈N *,必须t +1-2s (s -1)2∈N *, 不妨设k =t +1-2s (s -1)2,由于s 是任意给定的正整数, 所以t =k (s -1)2+2s -1≥(s -1)2+2s -1=s 2.故不等式得证.4.(2017·常州前黄中学国际分校月考)已知数列{a n }是公差为正数的等差数列,其前n 项和为S n ,且a 2·a 3=15,S 4=16.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)数列{b n }满足b 1=a 1,b n +1-b n =1a n a n +1. ①求数列{b n }的通项公式;②是否存在正整数m ,n (m ≠n ),使得b 2,b m ,b n 成等差数列?若存在,求出m ,n 的值;若不存在,请说明理由.解:(1)设数列{a n }的公差为d ,则d >0.由a 2·a 3=15,S 4=16,得⎩⎪⎨⎪⎧ (a 1+d )(a 1+2d )=15,4a 1+6d =16, 解得⎩⎪⎨⎪⎧ a 1=1,d =2或⎩⎪⎨⎪⎧a 1=7,d =-2(舍去). 所以a n =2n -1.(2)①∵b 1=a 1,b n +1-b n =1a n a n +1, ∴b 1=a 1=1,b n +1-b n =1a n a n +1=1(2n -1)(2n +1)=12⎝⎛⎭⎫12n -1-12n +1, 即b 2-b 1=12⎝⎛⎭⎫1-13,b 3-b 2=12⎝⎛⎭⎫13-15,…,b n -b n -1=12⎝⎛⎭⎫12n -3-12n -1(n ≥2), 累加得:b n -b 1=12⎝⎛⎭⎫1-12n -1=n -12n -1,∴b n =b 1+n -12n -1=1+n -12n -1=3n -22n -1. b 1=1也符合上式.故b n =3n -22n -1,n ∈N *. ②假设存在正整数m ,n (m ≠n ),使得b 2,b m ,b n 成等差数列,则b 2+b n =2b m .又b 2=43,b n =3n -22n -1=32-14n -2,b m =32-14m -2,∴43+⎝⎛⎭⎫32-14n -2=2⎝⎛⎭⎫32-14m -2, 即12m -1=16+14n -2, 化简得:2m =7n -2n +1=7-9n +1. 当n +1=3,即n =2时,m =2,不合题意,舍去;当n +1=9,即n =8时,m =3,符合题意.∴存在正整数m =3,n =8,使得b 2,b m ,b n 成等差数列.5.(2017·镇江丹阳高级中学期初考试)已知数列{a n }满足a 1=1,a 2=r (r >0),且{a n a n +1}是公比为q (q >0)的等比数列,设b n =a 2n -1+a 2n (n ∈N *).(1)求使a n a n +1+a n +1a n +2>a n +2a n +3(n ∈N *)成立的q 的取值范围;(2)求数列{b n }的前n 项和S n ;(3)试证明:当q ≥2时,对任意正整数n ≥2,S n 不可能是数列{b n }中的某一项. 解:(1)依题意得q n -1+q n >q n +1, ∵q >0,∴q 2-q -1<0,∴0<q <5+12. (2)∵b n +1b n =a 2n +1+a 2n +2a 2n -1+a 2n =a 2n a 2n +1a 2n +a 2n +1a 2n +2a 2n +1a 2n -1+a 2n =a 2n -1a 2n a 2n q +a 2n a 2n +1a 2n +1q a 2n -1+a 2n=q (q >0), 且b 1=a 1+a 2=1+r >0,∴ 数列{b n }是以1+r 为首项,q 为公比的等比数列,∴S n =⎩⎪⎨⎪⎧n (1+r ),q =1,(1+r )(1-q n )1-q ,q ≠1. (3)证明:当q ≥2时,S n =(1+r )(1-q n )1-q, ∵S n -a n +1=(1+r )(1-q n )1-q -(1+r )q n =1+r 1-q [(1-q n )-q n (1-q )]=1+r 1-q[1+q n (q -2)]<0,∴S n <a n +1,又S n =a 1+a 2+…+a n ,a n >0,n ∈N *,∴S n >a n ,故当q ≥2时,对任意正整数n ≥2,S n 不可能是数列{b n }中的某一项.6.(2017·南通二调)设数列{a n }的前n 项和为S n (n ∈N *),且满足:①|a 1|≠|a 2|;②r (n -p )S n +1=()n 2+n a n +(n 2-n -2)a 1,其中r ,p ∈R ,且r ≠0. (1)求p 的值;(2)数列{a n }能否是等比数列?请说明理由; (3)求证:当r =2时,数列{a n }是等差数列. 解:(1)n =1时,r (1-p )S 2=2a 1-2a 1=0, 因为|a 1|≠|a 2|,所以S 2≠0, 又r ≠0,所以p =1.(2)数列{a n }不是等比数列.理由如下: 假设{a n }是等比数列,公比为q ,当n =2时,rS 3=6a 2,即ra 1(1+q +q 2)=6a 1q , 所以r (1+q +q 2)=6q ,①当n =3时,2rS 4=12a 3+4a 1,即2ra 1(1+q +q 2+q 3)=12a 1q 2+4a 1, 所以r (1+q +q 2+q 3)=6q 2+2,②由①②得q =1,与|a 1|≠|a 2|矛盾,所以假设不成立. 故{a n }不是等比数列.(3)证明:当r =2时,易知a 3+a 1=2a 2. 由2(n -1)S n +1=(n 2+n )a n +(n 2-n -2)a 1,得 n ≥2时,2S n +1=n (n +1)a n n -1+(n +1)(n -2)a 1n -1,①2S n +2=(n +1)(n +2)a n +1n +(n -1)(n +2)a 1n,②②-①得,2a n +2=(n +1)(n +2)a n +1n -n (n +1)a n n -1+(n 2-n +2)a 1n (n -1), 即2(a n +2-a 1)=(n +1)(n +2)(a n +1-a 1)n -n (n +1)(a n -a 1)n -1,两边同除(n +1)得,2(a n +2-a 1)n +1=(n +2)(a n +1-a 1)n -n (a n -a 1)n -1,即a n +2-a 1n +1-a n +1-a 1n =n 2⎝ ⎛⎭⎪⎫a n +1-a 1n -a n -a 1n -1 =n (n -1)2×2⎝ ⎛⎭⎪⎫a n -a 1n -1-a n -1-a 1n -2 =……=n (n -1)×…×3×22×2×…×2⎝ ⎛⎭⎪⎫a 3-a 13-1-a 2-a 12-1=0, 所以a n -a 1n -1=a n -1-a 1n -2=…=a 2-a 11,令a 2-a 1=d ,则a n -a 1n -1=d (n ≥2).所以a n=a1+(n-1)d(n≥2).又n=1时,也适合上式,所以a n=a1+(n-1)d(n∈N*).所以a n+1-a n=d(n∈N*).所以当r=2时,数列{a n}是等差数列.第3课时数列的综合应用(能力课)[常考题型突破][例1](2017·南京考前模拟)若各项均为正数的数列{a n}的前n项和为S n,且2S n=a n +1 (n∈N*).(1)求数列{a n}的通项公式;(2)若正项等比数列{b n},满足b2=2,2b7+b8=b9,求T n=a1b1+a2b2+…+a n b n;(3)对于(2)中的T n,若对任意的n∈N*,不等式λ(-1)n<12n+1(T n+21)恒成立,求实数λ的取值范围.[解](1)因为2S n=a n+1,所以4S n=(a n+1)2,且a n>0,则4a1=(a1+1)2,解得a1=1,又4S n+1=(a n+1+1)2,所以4a n+1=4S n+1-4S n=(a n+1+1)2-(a n+1)2,即(a n+1+a n)(a n+1-a n)-2(a n+1+a n)=0,因为a n>0,所以a n+1+a n≠0,所以a n+1-a n=2,所以{a n}是公差为2的等差数列,又a1=1,所以a n=2n-1.(2) 设数列{b n}的公比为q,因为2b7+b8=b9,所以2+q=q2,解得q=-1(舍去)或q =2,由b2=2,得b1=1,即b n=2n-1.记A=a1b1+a2b2+…+a n b n=1×1+3×2+5×22+…+(2n-1)×2n-1,则2A=1×2+3×22+5×23+…+(2n-1)×2n,两式相减得-A=1+2(2+22+…+2n-1)-(2n-1)×2n,故A=(2n-1)×2n-1-2(2+22+…+2n-1)=(2n-1)×2n-1-2(2n-2)=(2n-3)×2n +3所以T n =a 1b 1+a 2b 2+…+a n b n =(2n -3)·2n +3.(3)不等式λ(-1)n <12n +1(T n +21)可化为(-1)n λ<n -32+62n -1.当n 为偶数时,λ<n -32+62n -1,记g (n )=n -32+62n -1.即λ<g (n )min . g (n +2)-g (n )=2+62n +1-62n -1=2-92n ,当n =2时,g (n +2)<g (n ),n ≥4时,g (n +2)>g (n ), 即g (4)<g (2),当n ≥4时,g (n )单调递增,g (n )min =g (4)=134,即λ<134. 当n 为奇数时,λ>32-n -62n 1,记h (n )=32-n -62n -1,所以λ>h (n )max .h (n +2)-h (n )=-2-62n +1+62n -1=-2+92n ,当n =1时,h (n +2)>h (n ),n ≥3时,h (n +1)<h (n ),即h (3)>h (1),n ≥3时,h (n )单调递减,h (n )max =h (3)=-3,所以λ>-3. 综上所述,实数λ的取值范围为⎝⎛⎭⎫-3,134. [方法归纳]已知数列{a n }满足a 1=6,a 2=20,且a n -1·a n +1=a 2n -8a n +12(n ∈N *,n ≥2).(1)证明:数列{a n +1-a n }为等差数列; (2)令c n =(n +1)a n na n +1+na n +1(n +1)a n,数列{c n }的前n 项和为T n ,求证:2n <T n <2n +23.证明:(1)当n =2时,a 1·a 3=a 22-8a 2+12,所以a 3=42.当n ≥2时,由a n -1·a n +1=a 2n -8a n +12, 得a n ·a n +2=a 2n +1-8a n +1+12,两式相减得a 2n +1-a 2n -8a n +1+8a n =a n a n +2-a n -1a n +1, 所以a 2n +a n a n +2-8a n =a 2n +1+a n -1a n +1-8a n +1,即a n (a n +a n +2-8)=a n +1(a n +1+a n -1-8),所以a n +a n +2-8a n +1=a n +1+a n -1-8a n =…=a 3+a 1-8a 2=2. 所以a n +2+a n -8=2a n +1, 即a n +2-2a n +1+a n =8, 即(a n +2-a n +1)-(a n +1-a n )=8, 当n =1时,也满足此式. 又a 2-a 1=14,所以数列{a n +1-a n }是以14为首项,8为公差的等差数列. (2)由(1)知a n +1-a n =14+8(n -1)=8n +6.由a 2-a 1=8×1+6,a 3-a 2=8×2+6,…,a n -a n -1=8×(n -1)+6,累加得a n -a 1=8×[1+2+3+…+(n -1)]+6(n -1)=8×(n -1)(1+n -1)2+6(n -1)=4n 2+2n -6,所以a n =4n 2+2n .所以c n =(n +1)a n na n +1+na n +1(n +1)a n =2n +12n +3+2n +32n +1=⎝⎛⎭⎫1-22n +3+⎝⎛⎭⎫1+22n +1=2+2⎝⎛⎭⎫12n +1-12n +3,所以T n =2n +2⎝⎛⎭⎫13-15+⎝⎛⎭⎫15-17+…+⎝⎛⎭⎫12n +1-12n +3=2n +2⎝⎛⎭⎫13-12n +3, 又13>13-12n +3=2n +3-33(2n +3)=2n 3(2n +3)>0, 所以2n <T n <2n +23.[例2] n n S n ,T n ,满足对一切n ∈N *,都有S n +3=T n .(1)若a 1≠b 1,试分别写出一个符合条件的数列{a n }和{b n };(2)若a 1+b 1=1,数列{c n }满足:c n =4a n +λ(-1)n -1·2b n ,求最大的实数λ,使得当n ∈N *,恒有c n +1≥c n 成立.[解] (1)设数列{a n },{b n }的公差分别是d 1,d 2.则S n +3=(n +3)a 1+(n +3)(n +2)2d 1, T n =nb 1+n (n -1)2d 2.∵对一切n ∈N *,有S n +3=T n ,∴(n +3)a 1+(n +3)(n +2)2d 1=nb 1+n (n -1)2d 2,即d 12n 2+⎝⎛⎭⎫a 1+52d 1n +3a 1+3d 1=d22n 2+⎝⎛⎭⎫b 1-12d 2n . ∴⎩⎪⎨⎪⎧d 12=d 22,a 1+52d 1=b 1-12d 2,3a 1+3d 1=0.即⎩⎪⎨⎪⎧d 2=d 1,a 1=-d 1,b 1=2d 1.故答案不唯一.例如取d 1=d 2=2,a 1=-2,b 1=4, 得a n =2n -4(n ∈N *),b n =2n +2(n ∈N *). (2)∵a 1+b 1=1,又由(1),可得d 1=d 2=1,a 1=-1,b 1=2. ∴a n =n -2,b n =n +1. ∴c n =4n -2+λ(-1)n -12n +1.∴c n +1-c n =4n -1+λ(-1)n 2n +2-4n -2-λ(-1)n -12n +1=3·4n -2+λ(-1)n (2n +2+2n +1)=316·22n+6λ(-1)n ·2n . ∵当n ∈N *时,c n +1≥c n 恒成立, 即当n ∈N *时,316·22n +6λ(-1)n ·2n ≥0恒成立. ∴当n 为正奇数时,λ≤132·2n 恒成立, 而132·2n ≥116.∴λ≤116; 当n 为正偶数时,λ≥-132·2n恒成立, 而-132·2n ≤-18,∴λ≥-18. ∴-18≤λ≤116,∴λ的最大值是116.[方法归纳][变式训练](2017·南京三模)已知常数p >0,数列{a n }满足a n +1=|p -a n |+2a n +p ,n ∈N *. (1)若a 1=-1,p =1, ①求a 4的值;②求数列{a n }的前n 项和S n .(2)若数列{a n }中存在三项a r ,a s ,a t (r ,s ,t ∈N *,r <s <t )依次成等差数列,求a 1p 的取值范围.解:(1)因为p =1,所以a n +1=|1-a n |+2a n +1. ①因为a 1=-1,所以a 2=|1-a 1|+2a 1+1=1, a 3=|1-a 2|+2a 2+1=3, a 4=|1-a 3|+2a 3+1=9.②因为a 2=1,a n +1=|1-a n |+2a n +1, 所以当n ≥2时,a n ≥1,从而a n +1=|1-a n |+2a n +1=a n -1+2a n +1=3a n , 于是有a n =3n -2(n ≥2) .故当n ≥2时,S n =-1+a 2+a 3+…+a n =-1+1-3n -11-3=3n -1-32 ,当n =1时,S 1=-1,符合上式,故S n =3n -1-32,n ∈N *.(2)因为a n +1-a n =|p -a n |+a n +p ≥p -a n +a n +p =2p >0, 所以a n +1>a n ,即数列{a n }单调递增. (ⅰ)当a 1p ≥1时,有a 1≥p ,于是a n ≥a 1≥p ,所以a n +1=|p -a n |+2a n +p =a n -p +2a n +p =3a n ,所以a n =3n -1a 1.若{a n }中存在三项a r ,a s ,a t (r ,s ,t ∈N *,r <s <t )依次成等差数列,则有2a s =a r +a t , 即2×3s -1=3r -1+3t -1. (*)因为s ≤t -1,所以2×3s -1=23×3s <3t -1<3r -1+3t -1,即(*)不成立.故此时数列{a n }中不存在三项依次成等差数列. (ⅱ)当-1<a 1p <1时,有-p <a 1<p .此时a 2=|p -a 1|+2a 1+p =p -a 1+2a 1+p =a 1+2p >p , 于是当n ≥2时,a n ≥a 2>p ,从而a n +1=|p -a n |+2a n +p =a n -p +2a n +p =3a n . 所以a n =3n -2a 2=3n -2(a 1+2p ) (n ≥2).若{a n }中存在三项a r ,a s ,a t (r ,s ,t ∈N *,r <s <t )依次成等差数列, 由(ⅰ)可知,r =1,于是有2×3s -2(a 1+2p )=a 1+3t -2(a 1+2p ).因为2≤s ≤t -1, 所以a 1 a 1+2p=2×3s -2-3t -2=29×3s -13×3t -1<0.因为2×3s -2-3t-2是整数,所以a 1a 1+2p≤-1,于是a 1≤-a 1-2p ,即a 1≤-p ,与-p <a 1<p 相矛盾. 故此时数列{a n }中不存在三项依次成等差数列. (ⅲ)当a 1p ≤-1时,则有a 1≤-p <p ,a 1+p ≤0, 于是a 2=|p -a 1|+2a 1+p =p -a 1+2a 1+p =a 1+2p ,a 3=|p -a 2|+2a 2+p =|p +a 1|+2a 1+5p =-p -a 1+2a 1+5p =a 1+4p , 此时2a 2=a 1+a 3,则a 1,a 2,a 3成等差数列. 综上可知,a 1p ≤-1.故a 1p 的取值范围为(-∞,-1].[例3] n ∈N *),其中m ,a ,b 均为实常数.(1)若m =0,且a 4,3a 3,a 5成等差数列. ①求ba的值;②若a =2,令b n =⎩⎪⎨⎪⎧a n ,n 为奇数,2log 2a n -1,n 为偶数,求数列{b n }的前n 项和S n ;(2)是否存在常数λ,使得a n +a n +2=λa n +1对任意的n ∈N *都成立?若存在,求出实数λ的值(用m ,a ,b 表示);若不存在,请说明理由.[解] (1)①因为m =0, 所以a 2n +1=a n a n +2,所以正项数列{a n }是等比数列,不妨设其公比为q . 又a 4,3a 3,a 5成等差数列, 所以q 2+q =6,解得q =2或q =-3(舍去), 所以ba =2.②当a =2时,数列{a n }是首项为2、公比为2的等比数列,所以a n =2n,所以b n =⎩⎪⎨⎪⎧2n ,n 为奇数,2n -1,n 为偶数,即数列{b n }的奇数项依次构成首项为2、公比为4的等比数列,偶数项依次构成首项为3、公差为4的等差数列.当n 为偶数时,S n =2⎝⎛⎭⎫1-4n21-4+n2(3+2n -1)2=2n +13+n 2+n 2-23;当n 为奇数时,S n =2⎝⎛⎭⎫1-4n +121-4+n -12(3+2n -3)2=2n +23+n 2-n 2-23.所以S n=⎩⎨⎧2n +13+n 2+n 2-23,n 为偶数,2n +23+n 2-n 2-23,n 为奇数.(2)存在常数λ=a 2+b 2-mab,。

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