高中数学二轮复习(文) 专题三 第2讲 数列的求和及综合应用 课件(全国通用)

第 2讲
数列的求和及综合应用
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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.
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c (其中{an}是各项均不为零的等差数列,c a a n n+1
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为常数)的数列.
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温馨提醒 致错误.
(1)裂项求和时,易把系数写成它的倒数或忘记系数导
S1,n=1, (2)an= 忽略 Sn-Sn-1,n≥2,
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考 点 整 合
1.数列求和 (1)分组转化求和: 一个数列既不是等差数列, 也不是等比数列, 若将这个数列适当拆开,重新组合,就会变成几个可以求和的 部分,分别求和,然后再合并. (2)错位相减法:主要用于求数列{an· bn}的前 n 项和,其中{an}, {bn}分别是等差数列和等比数列. (3)裂项相消法: 即将数列的通项分成两个式子的代数差的形式, 然后通过累加抵消中间若干项的方法,裂项相消法适用于形如
bn bnbn+1,求数列a 的前 n
n 项和 Tn.

(1)设{an}的公比为 q,
2 由题意知 a1(1+q)=6,a2 q = a q 1 1 ,
又 an>0, 解得 a1=2,q=2,所以 an=2n.
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(2n+1)(b1+b2n+1) (2)由题意知:S2n+1= =(2n+1)bn+1, 2 又 S2n+1=bnbn+1,bn+1≠0,所以 bn=2n+1. 2n+1 bn 令 cn=a ,则 cn= 2n , n 2n-1 2n+1 3 5 7 因此 Tn=c1+c2+„+cn=2+22+23+„+ n-1 + 2n , 2 2n-1 2n+1 1 3 5 7 又2Tn=22+23+24+„+ 2n + n+1 , 2 1 1 1 3 1 2n+1 + +„+ - - 两式相减得 Tn= +2 22 , + 2n 1 2 2 2n 1 2n+5 所以 Tn=5- 2n .
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(1)当 n=1 时,a1=S1=1;
n2+n (n-1)2+(n-1) 当 n≥2 时,an=Sn-Sn-1= - =n. 2 2 而 a1 也满足 an=n,故数列{an}的通项公式为 an=n. (2)由(1)知 an=n,故 bn=2n+(-1)nn. 记数列{bn}的前 2n 项和为 T2n, 则 T2n=(21+22+„+22n)+(-1+2-3+4-„+2n). 记 A=21+22+„+22n,B=-1+2-3+4-„+2n, 2(1-22n) 2n+1 则 A= =2 -2, 1-2 B=(-1+2)+(-3+4)+„+[-(2n-1)+2n]=n. 故数列{bn}的前 2n 项和 T2n=A+B=22n+1+n-2.
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an (2)记2n+1的前
n 项和为 Sn,
2 1 1 an 由(1)知 = = - , 2n+1 (2n-1)(2n+1) 2n-1 2n+1 则
1 1 1 1 1 Sn=1-3+3-5+„+2n-1-2n+1
=1-
1 2n = . 2n+1 2n+1
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2.(2017· 山东卷)已知{an}是各项均为正数的等比数列,且 a1+a2 =6,a1a2=a3. (1)求数列{an}的通项公式; (2){bn}为各项非零的等差数列,其前 n 项和为 Sn,已知 S2n+1=
综合问题一般以数列为载体,考查最值问题、不等关系或恒成
立问题.
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热点一 数列的求和问题 命题角度1 分组转化求和
n2+n 【例 1-1】 (2017· 郑州质检)已知数列{an}的前 n 项和 Sn= , 2 n∈N*. (1)求数列{an}的通项公式; (2)设 bn=2an+(-1)nan,求数列{bn}的前 2n 项和.
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探究提高
1.在处理一般数列求和时,一定要注意运用转化思想.
把一般的数列求和转化为等差数列或等比数列进行求和 .在利用 分组求和法求和时,常常根据需要对项数n进行讨论.最后再验证 是否可以合并为一个表达式. 2.分组求和的策略:(1)根据等差、等比数列分组;(2)根据正号、
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真题感悟 1.(2017· 全国Ⅲ卷)设数列{an}满足 a1+3a2+„+(2n-1)an=2n.
(1)求{an}的通项公式;
an (2)求数列 2n+1的前
n 项和.

பைடு நூலகம்
(1)因为 a1+3a2+„+(2n-1)an=2n,①
故当 n≥2 时,a1+3a2+„+(2n-3)an-1=2(n-1),② 2 ①-②得(2n-1)an=2,所以 an= , 2n-1 又 n=1 时,a1=2 适合上式, 2 从而{an}的通项公式为 an= . 2n-1
n≥2 的限定,忘记第一项单独求解
与检验.
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2.数列与函数、不等式的交汇 数列与函数的综合问题一般是利用函数作为背景,给出数列所 满足的条件,通常利用点在曲线上给出Sn的表达式,还有以曲 线上的切点为背景的问题,解决这类问题的关键在于利用数列 与函数的对应关系,将条件进行准确的转化 .数列与不等式的
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高考数学二轮复习 专题3 数列 第二讲 数列求和及综合应用课件 文

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高考 点突破
解析:(1)由已知,有(a3+a4)-(a2+a3)=(a4+a5)-(a3
+a4),即 a4-a2=a5-a3,
所以 a2(q-1)=a3(q-1).
又因为 q≠1,所以 a3=a2=2.由 a3=a1·q,得 q=2.
n-1 当 n=2k-1(k∈N*)时,an=a2k-1=2k-1=2 2 ;
高考热 点突破
12n+1
解析:(1)bbn+n 1=aa2n2+n2=aa2n2+na1a2n2+n+1 2=2122n
=12,所以{bn}是首
项为 b1=21,公比为21的等比数列.
(2)由(1)知,bn=12n,
当 n=2k(k∈N*)时,an=a2k=bk=12k; 当 n=2k-1(k∈N*)时,
高考热 点突破 突破点2 错位相减法求和
已知等差数列{an}满足 a2=0,a6+a8=-10. (1)求数列{an}的通项公式; (2)求数列2an-n1的前 n 项和. 思路点拨:(1)由题设求出 a1,d,可确定通项公式; (2)可用错位相减法求和.
高考热 点突破
解 析 :( 1 ) 设 等 差 数 列 {an} 的 公 差 为 d , 由 已 知 条 件 可 得 a21a+1+d1=2d0,=-10,解得ad1==-1,1.
故数列{an}的通项公式为 an=2-n. (2)设数列2an-n1的前 n 项和为 Sn, 即 Sn=a1+a22+…+2an-n 1. 故 S1=1,S2n=a21+a42+…+a2nn.
高考热 点突破
所以当 n>1 时,以上两式相减,得 S2n=a1+a2-2 a1+…+an-2n-a1n-1-a2nn =1-12+41+…+2n1-1-2-2n n =1-1-2n1-1-2-2nn=2nn. 所以 Sn=2nn-1. 综上,数列2an-n 1的前 n 项和 Sn=2nn-1.

高考数学二轮复习专题3数列第二讲数列求和及综合应用文

高考数学二轮复习专题3数列第二讲数列求和及综合应用文

第二讲 数列求和及综合应用高考数列一定有大题,按近几年高考特点,可估计2016年不会有大的变化,考查递推关系、数学归纳法的可能较大,但根据高考题命题原则,一般会有多种方法可以求解.因此,全面掌握数列求和相关的方法更容易让你走向成功.数列求和的基本方法 1.公式法.(1)等差数列前n 项和公式:S n =n (a 1+a n )2=na 1+n (n -1)d 2W.(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 ≠1.2.转化法.有些数列,既不是等差数列,也不是等比数列,若将数列通项拆开或变形,可转化为几个等差、等比或常见的数列,即先分别求和,然后再合并.3.错位相减法.这是在推导等比数列的前n 项和公式时所用的方法,这种方法主要用于求数列{a n ·b n }的前n 项和,其中{a n },{b n }分别是等差数列和等比数列.4.倒序相加法.这是在推导等差数列前n 项和公式时所用的方法,也就是将一个数列倒过来排列(反序),把它与原数列相加,若有公式可提,并且剩余项的和易于求得,则这样的数列可用倒序相加法求和.5.裂项相消法.利用通项变形,将通项分裂成两项或几项的差,通过相加过程中的相互抵消,最后只剩下有限项的和.数列的应用1.应用问题一般文字叙述较长,反映的事物背景陌生,知识涉及面广,因此要解好应用题,首先应当提高阅读理解能力,将普通语言转化为数学语言或数学符号,实际问题转化为数学问题,然后再用数学运算、数学推理予以解决.2.数列应用题一般是等比、等差数列问题,其中,等比数列涉及的范围比较广,如经济上涉及利润、成本、效益的增减,解决此类题的关键是建立一个数列模型{a n },利用该数列的通项公式、递推公式或前n 项和公式求解.3.解应用问题的基本步骤.判断下面结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”).(1)如果数列{a n }为等比数列,且公比不等于1,则其前n 项和S n =a 1-a n +11-q.(√) (2)当n ≥2时,1n 2-1=12⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1-1n +1.(√)(3)求S n =a +2a 2+3a 3+……+na n之和时只要把上式等号两边同时乘以a 即可根据错位相减法求得.(×)(4)数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫12n +2n -1的前n 项和为n 2+12n .(×)(5)若数列a 1,a 2-a 1,…,a n -a n -1是首项为1,公比为3的等比数列,则数列{a n }的通项公式是a n =3n-12.(√)(6)推导等差数列求和公式的方法叫做倒序求和法,利用此法可求得sin 21°+sin 22°+sin 23°+……+sin 288°+sin 289°=44.5.(√)1.(2015·福建卷)若a ,b 是函数f (x )=x 2-px +q (p >0,q >0)的两个不同的零点,且a ,b ,-2这三个数可适当排序后成等差数列,也可适当排序后成等比数列,则p +q 的值等于(D )A.6B.7C.8D.9解析:不妨设a >b ,由题意得⎩⎪⎨⎪⎧a +b =p >0,ab =q >0,∴ a >0,b >0,则a ,-2,b 成等比数列,a ,b ,-2成等差数列,∴ ⎩⎪⎨⎪⎧ab =(-2)2,a -2=2b ,∴ ⎩⎪⎨⎪⎧a =4,b =1,∴ p =5,q =4,∴ p +q =9. 2.(2015·新课标Ⅱ卷)设S n 是等差数列{a n }的前n 项和,若a 1+a 3+a 5=3,则S 5=(A ) A.5 B.7 C.9 D.11解析:解法一 ∵ a 1+a 5=2a 3,∴ a 1+a 3+a 5=3a 3=3,∴ a 3=1,∴ S 5=5(a 1+a 5)2=5a 3=5,故选A.解法二 ∵ a 1+a 3+a 5=a 1+(a 1+2d )+(a 1+4d )=3a 1+6d =3,∴ a 1+2d =1,∴ S 5=5a 1+5×42d =5(a 1+2d )=5,故选A.3.在数列{a n }中,a n =n (n +1)2,则:(1)数列{a n }的前n 项和S n = ; (2)数列{S n }的前n 项和T n = W. 解析:(1)a n =n (n +1)2=n (n +1)[](n +2)-(n -1)6=16×[]n (n +1)(n +2)-(n -1)n (n +1)S n =16×[(1×2×3-0×1×2)+(2×3×4-1×2×3)+(3×4×5-2×3×4)+…+n ×(n +1)×(n +2)-(n -1)×n ×(n +1)]=n (n +1)(n +2)6.(2)S n =n (n +1)(n +2)6=n (n +1)(n +2)[(n +3)-(n -1)]24=124×[n (n +1)(n +2)(n +3)-(n -1)n (n +1)(n +2)]T n =124×[(1×2×3×4-0×1×2×3)+(2×3×4×5-1×2×3×4)+…+n ×(n+1)×(n +2)×(n +3)-(n -1)×n ×(n +1)×(n +2)]=n (n +1)(n +2)(n +3)24.答案:(1)n (n +1)(n +2)6(2)n (n +1)(n +2)(n +3)244.(2015·江苏卷)设数列{a n }满足a 1=1,且a n +1-a n =n +1(n ∈N *),则数列{1a n}前10项的和为 W.解析:由题意有a 2-a 1=2,a 3-a 2=3,…,a n -a n -1=n (n ≥2).以上各式相加,得a n -a 1=2+3+…+n =(n -1)(2+n )2=n 2+n -22.又∵ a 1=1,∴ a n =n 2+n2(n ≥2).∵ 当n =1时也满足此式,∴ a n =n 2+n2(n ∈N *).∴ 1a n =2n 2+n =2(1n -1n +1). ∴ S 10=2(11-12+12-13+…+110-111)=2×(1-111)=2011.答案:2011。

最新高考数学二轮复习-专题三-第2讲-数列求和及其综合应用-学案讲义

最新高考数学二轮复习-专题三-第2讲-数列求和及其综合应用-学案讲义

第2讲数列求和及其综合应用[考情分析] 1.数列求和重点考查分组转化、错位相减、裂项相消三种求和方法.2.数列的综合问题,一般以等差数列、等比数列为背景,与函数、不等式相结合,考查最值、范围以及证明不等式等.3.主要以选择题、填空题及解答题的形式出现,难度中等.考点一数列求和核心提炼1.裂项相消法就是把数列的每一项分解,使得相加后项与项之间能够相互抵消,但在抵消的过程中,有的是相邻项抵消,有的是间隔项抵消.常见的裂项方式有:1n (n +k )=14n 2-1=2.错位相减法求和,主要用于求{a n b n }的前n 项和,其中{a n },{b n }分别为等差数列和等比数列.考向1分组转化法例1(2023·枣庄模拟)已知数列{a n }的首项a 1=3,且满足a n +1+2a n =2n +2.(1)证明:{a n -2n }为等比数列;(2)已知b n n ,n 为奇数,2a n ,n 为偶数,T n 为{b n }的前n 项和,求T 10.(1)证明由a n +1+2a n =2n +2可得a n +1-2n +1=2n +1-2a n =-2(a n -2n ).又a 1-21=1≠0,所以{a n -2n }是以1为首项,-2为公比的等比数列.(2)解由(1)可得a n -2n =(-2)n -1,即a n =2n +(-2)n -1.当n 为奇数时,b n =a n =2n +(-2)n -1=3×2n -1;当n 为偶数时,b n =log 2a n =log 2[2n +(-2)n -1]=log 22n -1=n -1.所以T 10=(b 1+b 3+b 5+b 7+b 9)+(b 2+b 4+b 6+b 8+b 10)=(3+3×22+3×24+3×26+3×28)+(1+3+5+7+9)=3×(1-45)1-4+(1+9)×52=1048.考向2裂项相消法例2(2023·沈阳质检)设n ∈N *,向量AB →=(n -1,1),AC →=(n -1,4n -1),a n =AB →·AC →.(1)令b n =a n +1-a n ,求证:数列{b n }为等差数列;(2)求证:1a 1+1a 2+…+1a n <34.证明(1)由题意可得a n =AB →·AC →=(n -1)2+4n -1=n 2+2n ,则b n =a n +1-a n =[(n +1)2+2(n +1)]-(n 2+2n )=2n +3,可得b n +1-b n =(2n +5)-(2n +3)=2,故数列{b n }是首项b 1=5,公差d =2的等差数列.(2)由(1)可得1a n =1n 2+2n则1a 1+1a 2+…+1a n=12×-13+12-14+…+1n -=12×-1n +1-∵1n +1>0,1n +2>0,故1a 1+1a 2+…+1a n =12×-1n +1-<34.考向3错位相减法例3(2023·全国甲卷)记S n 为数列{a n }的前n 项和,已知a 2=1,2S n =na n .(1)求{a n }的通项公式;(2)n 项和T n .解(1)因为2S n =na n ,当n =1时,2a 1=a 1,即a 1=0;当n =3时,2(1+a 3)=3a 3,即a 3=2,当n ≥2时,2S n -1=(n -1)a n -1,所以2S n -2S n -1=na n -(n -1)a n -1=2a n ,化简得(n -2)a n =(n -1)a n -1,则当n ≥3时,a n a n -1=n -1n -2,则a n a n -1·a n -1a n -2·…·a 3a 2=n -1n -2·n -2n -3·…·21,即a n a 2=n -1,又因为a 2=1,所以a n =n -1,当n =1,2时都满足上式,所以a n =n -1,n ∈N *.(2)令b n =a n +12n =n 2n,则T n =b 1+b 2+…+b n -1+b n=12+222+…+n -12n -1+n 2n ,①12T n =122+223+…+n -12n +n 2n +1,②由①-②得12T n =12+122+123+…+12n -n 2n +1=21-12-n 2n +1=1-2+n 2n +1,即T n =2-2+n 2n .规律方法(1)分组转化法求和的关键是将数列通项转化为若干个可求和的数列通项的和或差.(2)裂项相消法的基本思路是将通项拆分,可以产生相互抵消的项.(3)用错位相减法求和时,应注意:①等比数列的公比为负数的情形;②在写出“S n ”和“qS n ”的表达式时应特别注意将两式“错项对齐”,以便准确写出“S n -qS n ”的表达式.跟踪演练1(1)(2023·淮南模拟)已知数列{a n }满足a n +1-a n =2n ,且a 1=1.①求数列{a n }的通项公式;②设b n =a n +1a n a n +1,求数列{b n }的前n 项和T n .解①∵数列{a n }满足a n +1-a n =2n ,且a 1=1,∴当n ≥2时,a n =(a n -a n -1)+(a n -1-a n -2)+…+(a 2-a 1)+a 1=2n -1+2n -2+…+2+1=2n -1.当n =1时也成立,∴a n =2n -1(n ∈N *).②b n =a n +1a n a n +1=2n (2n -1)(2n +1-1)=12n -1-12n +1-1,∴数列{b n }的前n 项和T n …1-12n +1-1.(2)(2023·浙江省强基联盟模拟)已知a 1=1,{a n +1}是公比为2的等比数列,{b n }为正项数列,b 1=1,当n ≥2时,(2n -3)b n =(2n -1)b n -1.①求数列{a n },{b n }的通项公式;②记c n =a n ·b n .求数列{c n }的前n 项和T n .解①因为数列{a n +1}为等比数列,公比为2,首项为a 1+1=2,所以a n +1=2×2n -1=2n ,所以a n =2n -1(n ∈N *),由(2n -3)b n =(2n -1)b n -1,推得b n b n -1=2n -12n -3(n ≥2),所以b 2b 1=31,b 3b 2=53,b 4b 3=75,…,b n b n -1=2n -12n -3(n ≥2),故b n b n -1·b n -1b n -2·…·b 2b 1=2n -12n -3·2n -32n -5·…·31(n ≥2),又b 1=1,所以当n ≥2时,b n =2n -11b 1=2n -1,又b 1=1符合上式,所以b n =2n -1(n ∈N *).②由题可得c n =2n (2n -1)-(2n -1),令d n =2n (2n -1),{d n }的前n 项和为P n .所以P n =1×21+3×22+5×23+…+(2n -1)2n ,2P n =1×22+3×23+5×24+…+(2n -3)2n +(2n -1)2n +1,两式相减得-P n =2+2(22+23+…+2n )-(2n -1)2n +1,所以P n =(2n -1)2n +1-2-2(2n +1-4),所以P n =6+(2n -3)2n +1.令e n =2n -1,{e n }的前n 项和为E n ,则E n =(1+2n -1)n 2=n 2,综上,T n =P n -E n =(2n -3)2n +1+6-n 2.考点二数列的综合问题核心提炼数列与函数、不等式,以及数列新定义的综合问题,是高考命题的一个方向,考查逻辑推理、数学运算、数学建模等核心素养.解决此类问题,一是把数列看成特殊的函数,利用函数的图象、性质求解;二是将新数列问题转化为等差或等比数列,利用特殊数列的概念、公式、性质,结合不等式的相关知识求解.例4(1)分形的数学之美,是以简单的基本图形,凝聚扩散,重复累加,以迭代的方式而形成的美丽的图案.自然界中存在着许多令人震撼的天然分形图案,如鹦鹉螺的壳、蕨类植物的叶子、孔雀的羽毛、菠萝等.如图所示,为正方形经过多次自相似迭代形成的分形图形,且相邻的两个正方形的对应边所成的角为15°.若从外往里最大的正方形边长为9,则第5个正方形的边长为()A.814 B.8168C .4 D.463答案C 解析设第n 个正方形的边长为a n ,则由已知可得a n =a n +1sin 15°+a n +1cos 15°,∴a n +1a n =1sin 15°+cos 15°=12sin 60°=63,∴{a n }是以9为首项,63为公比的等比数列,∴a 5=a 1q 4=9=4.(2)(2023·武汉模拟)将1,2,…,n 按照某种顺序排成一列得到数列{a n },对任意1≤i <j ≤n ,如果a i >a j ,那么称数对(a i ,a j )构成数列{a n }的一个逆序对.若n =4,则恰有2个逆序对的数列{a n }的个数为()A .4B .5C .6D .7答案B解析若n=4,则1≤i<j≤4,由1,2,3,4构成的逆序对有(4,3),(4,2),(4,1),(3,2),(3,1),(2,1),若数列{a n}的第一个数为4,则至少有3个逆序对;若数列{a n}的第二个数为4,则恰有2个逆序对的数列{a n}为{1,4,2,3};若数列{a n}的第三个数为4,则恰有2个逆序对的数列{a n}为{1,3,4,2}或{2,1,4,3};若数列{a n}的第四个数为4,则恰有2个逆序对的数列{a n}为{2,3,1,4}或{3,1,2,4},综上,恰有2个逆序对的数列{a n}的个数为5.规律方法数列的“新定义问题”,主要是指定义新概念、新公式、新定理、新法则、新运算等,关键是将新数列转化为等差或等比数列,或者找到新数列的递推关系,主要考查的还是数列的基础知识.跟踪演练2(1)如图甲是第七届国际数学家大会(简称ICME-7)的会徽图案,会徽的主题图案是由图乙的一连串直角三角形演化而成的.已知OA1=A1A2=A2A3=A3A4=A4A5=A5A6=A6A7=A7A8=…=2,A1,A2,A3…为直角顶点,设这些直角三角形的周长从小到大组成的数列为{a n},令b n=2a n-2,S n为数列{b n}的前n项和,则S120等于()A.8B.9C.10D.11答案C解析由OA1=A1A2=A2A3=A3A4=A4A5=A5A6=A6A7=A7A8= (2)可得OA2=22,OA3=23,…,OA n=2n,所以a n=OA n+OA n+1+A n A n+1=2n+2n+1+2,所以b n=2a n-2=1n+n+1=n+1-n,所以前n项和S n=b1+b2+…+b n=2-1+3-2+…+n+1-n=n+1-1,所以S120=120+1-1=10.(2)(2023·郑州模拟)“角谷猜想”首先流传于美国,不久便传到欧洲,后来一位名叫角谷静夫的日本人又把它带到亚洲,因而人们就顺势把它叫作“角谷猜想”.“角谷猜想”是指一个正整数,如果是奇数就乘以3再加1,如果是偶数就除以2,这样经过若干次运算,最终回到1.对任意正整数a0,按照上述规则实施第n次运算的结果为a n(n∈N),若a5=1,且a i(i=1,2,3,4)均不为1,则a0等于()A.5或16B.5或32C.5或16或4D.5或32或4答案B解析由题知a n+1+1,a n为奇数,a n为偶数,因为a5=1,则有,若a4为奇数,则a5=3a4+1=1,得a4=0,不合题意,所以a4为偶数,且a4=2a5=2;若a3为奇数,则a4=3a3+1=2,得a3=13,不合题意,所以a3为偶数,且a3=2a4=4;若a2为奇数,则a3=3a2+1=4,得a2=1,不合题意,所以a2为偶数,且a2=2a3=8;若a1为奇数,则a2=3a1+1=8,得a1=73,不合题意,所以a1为偶数,且a1=2a2=16;若a0为奇数,则a1=3a0+1=16,可得a0=5;若a0为偶数,则a0=2a1=32.综上所述,a0=5或a0=32.专题强化练一、单项选择题1.数列{a n}满足2a n+1=a n+a n+2,且a8,a4040是函数f(x)=x2-8x+3的两个零点,则a2024的值为()A.4B.-4C.4040D.-4040答案A解析因为a8,a4040是函数f(x)=x2-8x+3的两个零点,即a8,a4040是方程x2-8x+3=0的两个根,所以a8+a4040=8.又2a n+1=a n+a n+2,所以数列{a n}是等差数列,所以a8+a4040=2a2024=8,所以a2024=4.2.(2023·阜阳模拟)在数列{a n}中,已知a n+1+a n=3·2n,则{a n}的前10项和为() A.1023B.1024C.2046D.2047答案C解析∵a n+1+a n=3·2n,∴a2+a1=3×2,a4+a3=3×23,a6+a5=3×25,a8+a7=3×27,a10+a9=3×29,则{a n}的前10项和为3×(2+23+25+27+29)=3×2-29×41-4=2046.3.已知函数f(x)=x2+bx的图象在点A(1,f(1))处的切线的斜率为3n项和为S n,则S2026的值为()A.2023 2024B.2024 2025C.2025 2026D.2026 2027答案D解析由题意得f′(x)=2x+b,∴f′(1)=2+b=3,解得b=1,∴f(n)=n2+n,∴1f(n)=1n2+n=1n(n+1)=1n-1n+1,∴S2026=1-12+12-13+13-14+…+12026-12027=1-12027=20262027.4.(2023·佛山模拟)已知数列{a n}的通项公式为a n=n2+kn+2,若对于n∈N*,数列{a n}为递增数列,则实数k的取值范围为()A.k≥-3B.k≥-2C.k>-3D.k>-2答案C解析因为数列{a n}为递增数列,所以a n+1>a n,即(n+1)2+k(n+1)+2>n2+kn+2,整理得k>-(2n+1),因为当n∈N*时,f(n)=-(2n+1)单调递减,f(n)max=f(1)=-(2×1+1)=-3,所以k>-3.5.(2023·盐城模拟)将正整数n 分解为两个正整数k 1,k 2的积,即n =k 1·k 2,当k 1,k 2两数差的绝对值最小时,我们称其为最优分解.如20=1×20=2×10=4×5,其中4×5即为20的最优分解,当k 1,k 2是n 的最优分解时,定义f (n )=|k 1-k 2|,则数列{f (5n )}的前2023项的和为()A .51012B .51012-1C .52023D .52023-1答案B 解析当n =2k (k ∈N *)时,由于52k =5k ×5k ,此时f (52k )=|5k -5k |=0,当n =2k -1(k ∈N *)时,由于52k -1=5k -1×5k ,此时f (52k -1)=|5k -5k -1|=5k -5k -1,所以数列{f (5n )}的前2023项的和为(5-1)+0+(52-5)+0+(53-52)+0+…+(51011-51010)+0+(51012-51011)=51012-1.6.某软件研发公司对某软件进行升级,主要是软件程序中的某序列A ={a 1,a 2,a 3,…}重新编辑,编辑新序列为A *,a 3a 2,a 4a 3,…n 项为a n +1a n,若序列(A *)*的所有项都是3,且a 5=1,a 6=27,则a 1等于()A.19B.127C.181D.1243答案A 解析令b n =a n +1a n,即A *={b 1,b 2,b 3,…},则(A *)*,b 3b 2,b 4b 3,由已知得b 2b 1=b 3b 2=b 4b 3=…=b n +1b n=3,所以数列{b n }为公比为3的等比数列,设b 1=m ,则a 2a 1=b 1=m ,a 3a 2=b 2=3m ,…,a n +1a n=b n =3n -1·m ,当n ≥2时,累乘可得a 2a 1·a 3a 2·a 4a 3·…·a n a n -1=m ·3m ·32m ·…·3n -2m =m n -131+2+3+…+(n -2),即a n a 1=m n -1(2)(1)23n n --,当n =5时,1a 1=m 436,当n =6时,27a 1=m 5310,解得m =13,a 1=19.二、多项选择题7.(2023·唐山模拟)如图,△ABC 是边长为2的等边三角形,连接各边中点得到△A 1B 1C 1,再连接△A 1B 1C 1的各边中点得到△A 2B 2C 2,…,如此继续下去,设△A n B n C n 的边长为a n ,△A n B n C n 的面积为M n ,则()A .M n =34a 2n B .a 24=a 3a 5C .a 1+a 2+…+a n =2-22-n D .M 1+M 2+…+M n <33答案ABD 解析显然△A n B n C n 是正三角形,因此M n =34a 2n ,故A 正确;由中位线性质易得a n =12a n -1,即{a n }是等比数列,公比为12,因此a 24=a 3a 5,故B 正确;a 1=12AB =1,a 1+a 2+…+a n 1-12=2-21-n ,故C 错误;M 1=34×12=34,{a n }是等比数列,公比为12,则{M n }也是等比数列,公比是14,M 1+M 2+…+M n =34×11-14<33,故D 正确.8.已知函数f (x )=e x -x -1,数列{a n }的前n 项和为S n ,且满足a 1=12,a n +1=f (a n ),则下列有关数列{a n }的叙述不正确的是()A .a 5<|4a 2-3a 1|B .a 7≤a 8C .a 10>1D .S 100>26答案BCD 解析由e x ≥x +1知,a n +1=f (a n )=e n a -a n -1≥0,故{a n }为非负数列,又a n +1-a n =e n a -2a n -1,设g (x )=e x -2x -1,则g ′(x )=e x -2,易知g (x )在[0,ln 2)上单调递减,在(ln 2,+∞)上单调递增,且-12<1-2ln 2=g (x )min <g (0)=0,又0<a 1=12<ln 2,所以0≤a 2<a 1=12,从而-12<a n +1-a n <0,所以{a n }为递减数列,且0≤a n ≤12,故B ,C 错误;又a 2=12e -12-1=12e -32<-32=14,故当n ≥2时,有a n <14,所以S 100=a 1+a 2+a 3+…+a 100<12+14+14+…+14=1014,故D 错误;又a 2<14,a 5<12,而|4a 2-3a 1|=|4a 2-32|>12,故A 正确.三、填空题9.(2023·铜仁质检)为了进一步学习贯彻党的二十大精神,推进科普宣传教育,激发学生的学习热情,营造良好的学习氛围,不断提高学生对科学、法律、健康等知识的了解,某学校组织高一10个班级的学生开展“红色百年路·科普万里行”知识竞赛.统计发现,10个班级的平均成绩恰好成等差数列,最低平均成绩为70,公差为2,则这10个班级的平均成绩的第40百分位数为________.答案77解析记10个班级的平均成绩构成的等差数列为{a n},则a n=70+2(n-1)=2n+68,又10×40%=4,所以这10个班级的平均成绩的第40百分位数为a4+a52=76+782=77.10.在一个数列中,如果每一项与它的后一项的和为同一个常数,那么这个数列称为等和数列,这个常数称为该数列的公和.已知数列{a n}是等和数列,且a1=-2,a2024=8,则这个数列的前2024项的和为________.答案6072解析依题意得a1+a2=a2+a3=a3+a4=a4+a5=…,故a1=a3=a5=…=a2023=-2,a2=a4=a6=…=a2024=8,则S2024=1012×(-2)+1012×8=6072.11.(2023·江苏联考)已知a1,a2,…,a n(n∈N*)是一组平面向量,记S n=a1+a2+…+a n,若a n=(4-n,1),则满足a n⊥S n的n的值为____________.答案5或6解析记b n=4-n的前n项和为T n,则T n=(3+4-n)n2=7n-n22,因为a n=(4-n,1),所以S n=a1+a2+…+a n=(3,1)+(2,1)+…+(4-n,1)又a n⊥S n,所以a n·S n=(4-n)×7n-n22+n=0,整理得n(n-5)(n-6)=0,解得n=0或n=5或n=6,因为n∈N*,所以n=5或n=6.12.在圆x2+y2=5x n条弦的长度成等差数列,最短弦长为数列的首项a1,最长弦长为a n,若公差d ,13,那么n的取值集合为__________.答案{4,5,6}解析由圆的方程为x 2+y 2=5x ,得圆心r =52.∴过点P 即a n =2r =5,过点P CP 垂直的弦为圆的最短弦,即a 1=2r 2-|PC |2=4,由a n =a 1+(n -1)d ,得5=4+(n -1)d ,∴d =1n -1,∵16<d ≤13,∴16<1n -1≤13,∴4≤n <7,n ∈N *,∴n 的取值为4,5,6.∴n 的取值集合为{4,5,6}.四、解答题13.(2023·锦州模拟)已知数列{a n }和{b n }满足a n +b n =2n -1,数列{a n },{b n }的前n 项和分别记作A n ,B n ,且A n -B n =n .(1)求A n 和B n ;(2)设c n =2n b +12A n,求数列{c n }的前n 项和S n .解(1)因为a n +b n =2n -1,所以数列{a n +b n }是首项为1,公差为2的等差数列,所以其前n 项和A n +B n =12(1+2n -1)×n =n 2,又因为A n -B n =n ,所以A n =n (n +1)2,B n =n (n -1)2.(2)当n ≥2时,b n =B n -B n -1=n (n -1)2-(n -1)(n -2)2=n -1.当n =1时,b 1=B 1=0也适合通项公式,故b n =n -1.所以c n =2n b +12A n =2n -1+1n (n +1)=2n -1+1n -1n +1,所以S n =(1+2+22+…+2n -1)-12+12-13+…+1n -=1×(1-2n )1-2+2n -1n +1.14.(2023·湖南省新高考教学教研联盟联考)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且S n =n -a n .(1)求数列{a n }的通项公式;(2)设数列{b n }的前n 项和为T n ,且2b n =(n -2)(a n -1),若T n ≥λb n 对于n ∈N *恒成立,求λ的取值范围.解(1)∵S n =n -a n ,∴S n -1=(n -1)-a n -1(n ≥2),两式作差得2a n =a n -1+1,∴2(a n -1)=a n -1-1,当n =1时,S 1=1-a 1,∴a 1-1=-12,∴{a n -1}是首项为-12,公比为12的等比数列,故a n =1.(2)∵2b n =(n -2)(a n -1),∴b n =(2-n +1,∴T n =b 1+b 2+…+b n =1+0+(-1)+…+(2-n +1,①12T n =1+0+(-1)+…+(2-n +2,②两式作差得12T n =1+…+1-(2-n +2,化简得T n =n 2n +1,∵T n ≥λb n 恒成立,∴n 2n +1≥λ(2-n )12n +1,n ≥λ(2-n ),当n =1时,λ≤1;当n =2时,λ∈R ;当n ≥3时,λ≥n 2-n =-(n -2)+2n -2=-即λ≥-,∴λ≥-1,综上所述,-1≤λ≤1.。

2014届高考数学(文)二轮复习专题突破讲义专题三 数列、推理与证明 第2讲数列求和及数列的综合应用

2014届高考数学(文)二轮复习专题突破讲义专题三 数列、推理与证明 第2讲数列求和及数列的综合应用

第2讲数列求和及数列的综合应用【高考考情解读】高考对本节知识主要以解答题的形式考查以下两个问题:1.以递推公式或图、表形式给出条件,求通项公式,考查学生用等差、等比数列知识分析问题和探究创新的能力,属中档题.2.通过分组、错位相减等转化为等差或等比数列的求和问题,考查等差、等比数列求和公式及转化与化归思想的应用,属中档题.1.数列求和的方法技巧(1)分组转化法有些数列,既不是等差数列,也不是等比数列,若将数列通项拆开或变形,可转化为几个等差、等比数列或常见的数列,即先分别求和,然后再合并.(2)错位相减法这是在推导等比数列的前n项和公式时所用的方法,这种方法主要用于求数列{a n·b n}的前n项和,其中{a n},{b n}分别是等差数列和等比数列.(3)倒序相加法这是在推导等差数列前n项和公式时所用的方法,也就是将一个数列倒过来排列(反序),当它与原数列相加时若有公式可提,并且剩余项的和易于求得,则这样的数列可用倒序相加法求和.(4)裂项相消法利用通项变形,将通项分裂成两项或n项的差,通过相加过程中的相互抵消,最后只剩下有限项的和.这种方法,适用于求通项为1a n a n+1的数列的前n项和,其中{a n}若为等差数列,则1a n a n+1=1d⎝⎛⎭⎫1a n-1a n+1.常见的拆项公式:①1n(n+1)=1n-1n+1;②1n(n+k)=1k(1n-1n+k);③1(2n-1)(2n+1)=12(12n-1-12n+1);④1n+n+k=1k(n+k-n).2.数列应用题的模型(1)等差模型:如果增加(或减少)的量是一个固定量时,该模型是等差模型,增加(或减少)的量就是公差.(2)等比模型:如果后一个量与前一个量的比是一个固定的数时,该模型是等比模型,这个固定的数就是公比.(3)混合模型:在一个问题中同时涉及等差数列和等比数列的模型.(4)生长模型:如果某一个量,每一期以一个固定的百分数增加(或减少),同时又以一个固定的具体量增加(或减少)时,我们称该模型为生长模型.如分期付款问题,树木的生长与砍伐问题等.(5)递推模型:如果容易找到该数列任意一项a n与它的前一项a n-1(或前n项)间的递推关系式,我们可以用递推数列的知识来解决问题.考点一分组转化求和法例1等比数列{a n}中,a1,a2,a3分别是下表第一、二、三行中的某一个数,且a1,a2,a3中的任何两个数不在下表的同一列.(1)求数列{a n}(2)若数列{b n}满足:b n=a n+(-1)n ln a n,求数列{b n}的前n项和S n.解(1)当a1=3时,不合题意;当a1=2时,当且仅当a2=6,a3=18时,符合题意;当a1=10时,不合题意.因此a1=2,a2=6,a3=18.所以公比q=3.故a n=2·3n-1 (n∈N*).(2)因为b n=a n+(-1)n ln a n=2·3n-1+(-1)n ln(2·3n-1)=2·3n-1+(-1)n[ln 2+(n-1)ln 3]=2·3n-1+(-1)n(ln 2-ln 3)+(-1)n n ln 3,所以S n=2(1+3+…+3n-1)+[-1+1-1+…+(-1)n]·(ln 2-ln 3)+[-1+2-3+…+(-1)n n]ln 3.当n 为偶数时,S n =2×1-3n 1-3+n2ln 3=3n +n2ln 3-1;当n 为奇数时,S n =2×1-3n 1-3-(ln 2-ln 3)+⎝⎛⎭⎫n -12-n ln 3 =3n -n -12ln 3-ln 2-1.综上所述,S n=⎩⎨⎧3n +n2ln 3-1, n 为偶数,3n-n -12ln 3-ln 2-1, n 为奇数.在处理一般数列求和时,一定要注意使用转化思想.把一般的数列求和转化为等差数列或等比数列进行求和,在求和时要分析清楚哪些项构成等差数列,哪些项构成等比数列,清晰正确地求解.在利用分组求和法求和时,由于数列的各项是正负交替的,所以一般需要对项数n 进行讨论,最后再验证是否可以合并为一个公式.(2013·安徽)设数列{a n }满足a 1=2,a 2+a 4=8,且对任意n ∈N *,函数f (x )=(a n -a n +1+a n +2)x +a n +1cos x -a n +2sin x 满足f ′⎝⎛⎭⎫π2=0. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)若b n =2⎝⎛⎭⎫a n +12a n,求数列{b n }的前n 项和S n . 解 (1)由题设可得f ′(x )=(a n -a n +1+a n +2)-a n +1sin x -a n +2cos x , 又f ′⎝⎛⎭⎫π2=0,则a n +a n +2-2a n +1=0, 即2a n +1=a n +a n +2,因此数列{a n }为等差数列,设等差数列{a n }的公差为d ,由已知条件⎩⎪⎨⎪⎧a 1=22a 1+4d =8,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=2,d =1,a n =a 1+(n -1)d =n +1.(2)b n =2⎝⎛⎭⎫n +1+12n +1=2(n +1)+12n ,S n =b 1+b 2+…+b n =(n +3)n +1-12n=n 2+3n +1-12n .考点二 错位相减求和法例2 (2013·山东)设等差数列{a n }的前n 项和为S n ,且S 4=4S 2,a 2n =2a n +1.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)若数列{b n }满足b 1a 1+b 2a 2+…+b n a n =1-12n ,n ∈N *,求{b n }的前n 项和T n .解 (1)设等差数列{a n }的首项为a 1,公差为d ,由⎩⎪⎨⎪⎧S 4=4S 2,a 2n =2a n+1得a 1=1,d =2, 所以a n =2n -1(n ∈N *).(2)由已知b 1a 1+b 2a 2+…+b n a n =1-12n ,n ∈N *,①当n ≥2时,b 1a 1+b 2a 2+…+b n -1a n -1=1-12n -1,②①-②得:b n a n =12n ,又当n =1时,b 1a 1=12也符合上式,所以b n a n =12n (n ∈N *),所以b n =2n -12n (n ∈N *).所以T n =b 1+b 2+b 3+…+b n =12+322+523+…+2n -12n . 12T n =122+323+…+2n -32n +2n -12n +1. 两式相减得:12T n =12+⎝⎛⎭⎫222+223+…+22n -2n -12n +1 =32-12n -1-2n -12n +1. 所以T n =3-2n +32n .错位相减法求数列的前n 项和是一类重要方法.在应用这种方法时,一定要抓住数列的特征,即数列的项可以看作是由一个等差数列和一个等比数列对应项相乘所得数列的求和问题.设数列{a n }满足a 1=2,a n +1-a n =3·22n -1.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)令b n =na n ,求数列{b n }的前n 项和S n . 解 (1)由已知,得当n ≥1时,a n +1=[(a n +1-a n )+(a n -a n -1)+…+(a 2-a 1)]+a 1 =3(22n -1+22n -3+…+2)+2=22(n+1)-1.而a 1=2,符合上式,所以数列{a n }的通项公式为a n =22n -1.(2)由b n =na n =n ·22n-1知S n =1·2+2·23+3·25+…+n ·22n -1.① 从而22·S n =1·23+2·25+3·27+…+n ·22n +1.②①-②得(1-22)S n =2+23+25+…+22n -1-n ·22n +1, 即S n =19[(3n -1)22n +1+2].考点三 裂项相消求和法例3 (2013·广东)设各项均为正数的数列{a n }的前n 项和为S n ,满足4S n =a 2n +1-4n -1,n ∈N *, 且a 2,a 5,a 14构成等比数列. (1)证明:a 2=4a 1+5; (2)求数列{a n }的通项公式;(3)证明:对一切正整数n ,有1a 1a 2+1a 2a 3+…+1a n a n +1<12.(1)证明 当n =1时,4a 1=a 22-5,a 22=4a 1+5,又a n >0,∴a 2=4a 1+5.(2)解 当n ≥2时,4S n -1=a 2n -4(n -1)-1,∴4a n =4S n -4S n -1=a 2n +1-a 2n -4, 即a 2n +1=a 2n +4a n +4=(a n +2)2,又a n >0,∴a n +1=a n +2,∴当n ≥2时,{a n }是公差为2的等差数列. 又a 2,a 5,a 14成等比数列.∴a 25=a 2·a 14,即(a 2+6)2=a 2·(a 2+24),解得a 2=3. 由(1)知a 1=1. 又a 2-a 1=3-1=2,∴数列{a n }是首项a 1=1,公差d =2的等差数列. ∴a n =2n -1. (3)证明 1a 1a 2+1a 2a 3+…+1a n a n +1=11×3+13×5+15×7+…+1(2n -1)(2n +1)=12⎣⎡⎦⎤⎝⎛⎭⎫1-13+⎝⎛⎭⎫13-15+…+⎝⎛⎭⎫12n -1-12n +1=12⎝⎛⎭⎫1-12n +1<12.数列求和的方法:(1)一般地,数列求和应从通项入手,若无通项,就先求通项,然后通过对通项变形,转化为与特殊数列有关或具备适用某种特殊方法的形式,从而选择合适的方法求和得解.(2)已知数列前n 项和S n 或者前n 项和S n 与通项公式a n 的关系式,求通项通常利用a n =⎩⎪⎨⎪⎧S 1(n =1)S n -S n -1(n ≥2).已知数列递推式求通项,主要掌握“先猜后证法”“化归法”“累加(乘)法”等.(2013·西安模拟)已知x ,f (x )2,3(x ≥0)成等差数列.又数列{a n }(a n >0)中,a 1=3,此数列的前n 项和为S n ,对于所有大于1的正整数n 都有S n =f (S n -1). (1)求数列{a n }的第n +1项;(2)若b n 是1a n +1,1a n 的等比中项,且T n 为{b n }的前n 项和,求T n .解 (1)因为x ,f (x )2,3(x ≥0)成等差数列, 所以2×f (x )2=x +3,整理,得f (x )=(x +3)2. 因为S n =f (S n -1)(n ≥2),所以S n =(S n -1+3)2, 所以S n =S n -1+3,即S n -S n -1=3, 所以{S n }是以3为公差的等差数列. 因为a 1=3,所以S 1=a 1=3,所以S n =S 1+(n -1)3=3+3n -3=3n . 所以S n =3n 2(n ∈N *).所以a n +1=S n +1-S n =3(n +1)2-3n 2=6n +3. (2)因为b n 是1a n +1与1a n 的等比中项, 所以(b n )2=1a n +1·1a n, 所以b n =1a n +1·1a n =13(2n +1)×3(2n -1)=118×⎝⎛⎭⎫12n -1-12n +1, T n =b 1+b 2+…+b n=118⎣⎡⎦⎤⎝⎛⎭⎫1-13+⎝⎛⎭⎫13-15+…+⎝⎛⎭⎫12n -1-12n +1=118⎝⎛⎭⎫1-12n +1=n18n +9. 考点四 数列的实际应用例4 (2012·湖南)某公司一下属企业从事某种高科技产品的生产.该企业第一年年初有资金2 000万元,将其投入生产,到当年年底资金增长了50%,预计以后每年资金年增长率与第一年的相同.公司要求企业从第一年开始,每年年底上缴资金d 万元,并将剩余资金全部投入下一年生产.设第n 年年底企业上缴资金后的剩余资金为a n 万元. (1)用d 表示a 1,a 2,并写出a n +1与a n 的关系式;(2)若公司希望经过m (m ≥3)年使企业的剩余资金为4 000万元,试确定企业每年上缴资金d 的值(用m 表示).(1)由第n 年和第(n +1)年的资金变化情况得出a n 与a n +1的递推关系;(2)由a n +1与a n 之间的关系,可求通项公式,问题便可求解. 解 (1)由题意得a 1=2 000(1+50%)-d =3 000-d , a 2=a 1(1+50%)-d =32a 1-d =4 500-52d .a n +1=a n (1+50%)-d =32a n -d .(2)由(1)得a n =32a n -1-d =32⎝⎛⎭⎫32a n -2-d -d =⎝⎛⎭⎫322a n-2-32d -d =… =⎝⎛⎭⎫32n -1a 1-d ⎣⎡⎦⎤1+32+⎝⎛⎭⎫322+…+⎝⎛⎭⎫32 n -2. 整理得a n =⎝⎛⎭⎫32n -1(3 000-d )-2d ⎣⎡⎦⎤⎝⎛⎭⎫32n -1-1 =⎝⎛⎭⎫32n -1(3 000-3d )+2d . 由题意,知a m =4 000,即⎝⎛⎭⎫32m -1(3 000-3d )+2d =4 000,解得d =⎣⎡⎦⎤⎝⎛⎭⎫32m -2×1 000⎝⎛⎫32m -1=1 000(3m -2m +1)3m -2m .故该企业每年上缴资金d 的值为1 000(3m -2m +1)3m -2m时,经过m (m ≥3)年企业的剩余资金为4 000万元.用数列知识解相关的实际问题,关键是合理建立数学模型——数列模型,弄清所构造的数列的首项是什么,项数是多少,然后转化为解数列问题.求解时,要明确目标,即搞清是求和,还是求通项,还是解递推关系问题,所求结论对应的是解方程问题,还是解不等式问题,还是最值问题,然后进行合理推算,得出实际问题的结果.某产品在不做广告宣传且每千克获利a 元的前提下,可卖出b 千克.若做广告宣传,广告费为n (n ∈N *)千元时比广告费为(n -1)千元时多卖出b2n 千克.(1)当广告费分别为1千元和2千元时,用b 表示销售量S ; (2)试写出销售量S 与n 的函数关系式;(3)当a =50,b =200时,要使厂家获利最大,销售量S 和广告费n 分别应为多少? 解 (1)当广告费为1千元时,销售量S =b +b 2=3b2.当广告费为2千元时,销售量S =b +b 2+b 22=7b4.(2)设S n (n ∈N )表示广告费为n 千元时的销售量, 由题意得S 1-S 0=b2,S 2-S 1=b22,…… S n -S n -1=b2n .以上n 个等式相加得,S n -S 0=b 2+b 22+b 23+…+b2n ,即S =S n =b +b 2+b 22+b 23+…+b2n =b [1-(12)n +1]1-12=b (2-12n ).(3)当a =50,b =200时,设获利为T n ,则有 T n =Sa -1 000n =10 000×(2-12n )-1 000n=1 000×(20-102n -n ),设b n =20-102n -n ,则b n +1-b n =20-102n +1-n -1-20+102n +n =52n -1,当n ≤2时,b n +1-b n >0;当n ≥3时,b n +1-b n <0.所以当n =3时,b n 取得最大值,即T n 取得最大值,此时S =375, 即该厂家获利最大时,销售量和广告费分别为375千克和3千元.1. 数列综合问题一般先求数列的通项公式,这是做好该类题的关键.若是等差数列或等比数列,则直接运用公式求解,否则常用下列方法求解:(1)a n =⎩⎪⎨⎪⎧S 1(n =1)S n -S n -1(n ≥2).(2)递推关系形如a n +1-a n =f (n ),常用累加法求通项. (3)递推关系形如a n +1a n=f (n ),常用累乘法求通项.(4)递推关系形如“a n +1=pa n +q (p 、q 是常数,且p ≠1,q ≠0)”的数列求通项,此类通项问题,常用待定系数法.可设a n +1+λ=p (a n +λ),经过比较,求得λ,则数列{a n +λ}是一个等比数列.(5)递推关系形如“a n +1=pa n +q n (q ,p 为常数,且p ≠1,q ≠0)”的数列求通项,此类型可以将关系式两边同除以q n 转化为类型(4),或同除以p n+1转为用迭加法求解.2. 数列求和中应用转化与化归思想的常见类型:(1)错位相减法求和时将问题转化为等比数列的求和问题求解. (2)并项求和时,将问题转化为等差数列求和.(3)分组求和时,将问题转化为能用公式法或错位相减法或裂项相消法或并项法求和的几个数列的和求解.提醒:运用错位相减法求和时,相减后,要注意右边的n +1项中的前n 项,哪些项构成等比数列,以及两边需除以代数式时注意要讨论代数式是否为零.3. 数列应用题主要考查应用所学知识分析和解析问题的能力.其中,建立数列模型是解决这类问题的核心,在试题中主要有:一是,构造等差数列或等比数列模型,然后用相应的通项公式与求和公式求解;二是,通过归纳得到结论,再用数列知识求解.1. 在一个数列中,如果∀n ∈N *,都有a n a n +1a n +2=k (k 为常数),那么称这个数列为等积数列,称k 为这个数列的公积.已知数列{a n }是等积数列,且a 1=1,a 2=2,公积为8,则a 1+a 2+a 3+…+a 12=________. 答案 28解析 依题意得数列{a n }是周期为3的数列,且a 1=1,a 2=2,a 3=4, 因此a 1+a 2+a 3+…+a 12=4(a 1+a 2+a 3)=4×(1+2+4)=28.2. 秋末冬初,流感盛行,特别是甲型H1N1流感.某医院近30天每天入院治疗甲流的人数依次构成数列{a n },已知a 1=1,a 2=2,且a n +2-a n =1+(-1)n (n ∈N *),则该医院30天入院治疗甲流的人数共有________. 答案 255解析 由于a n +2-a n =1+(-1)n , 所以a 1=a 3=…=a 29=1,a 2,a 4,…,a 30构成公差为2的等差数列, 所以a 1+a 2+…+a 29+a 30 =15+15×2+15×142×2=255.3. 已知公差大于零的等差数列{a n }的前n 项和S n ,且满足:a 2·a 4=65,a 1+a 5=18.(1)若1<i <21,a 1,a i ,a 21是某等比数列的连续三项,求i 的值;(2)设b n =n(2n +1)S n ,是否存在一个最小的常数m 使得b 1+b 2+…+b n <m 对于任意的正整数n 均成立,若存在,求出常数m ;若不存在,请说明理由. 解 (1){a n }为等差数列,∵a 1+a 5=a 2+a 4=18, 又a 2·a 4=65,∴a 2,a 4是方程x 2-18x +65=0的两个根, 又公差d >0,∴a 2<a 4,∴a 2=5,a 4=13.∴⎩⎪⎨⎪⎧a 1+d =5,a 1+3d =13, ∴a 1=1,d =4.∴a n =4n -3.由于1<i <21,a 1,a i ,a 21是某等比数列的连续三项, ∴a 1·a 21=a 2i ,即1·81=(4i -3)2,解得i =3.(2)由(1)知,S n =n ·1+n (n -1)2·4=2n 2-n ,所以b n =1(2n -1)(2n +1)=12⎝⎛⎭⎫12n -1-12n +1, b 1+b 2+…+b n=12⎝⎛⎭⎫1-13+13-15+…+12n -1-12n +1=n 2n +1, 因为n 2n +1=12-12(2n +1)<12,所以存在m =12使b 1+b 2+…+b n <m 对于任意的正整数n 均成立.(推荐时间:60分钟)一、选择题1. 已知数列112,314,518,7116,…,则其前n 项和S n 为( )A .n 2+1-12nB .n 2+2-12nC .n 2+1-12n -1D .n 2+2-12n -1答案 A解析 因为a n =2n -1+12n ,则S n =1+2n -12n +⎝⎛⎭⎫1-12n ·121-12=n 2+1-12n . 2. 在等差数列{a n }中,a 1=-2 013,其前n 项和为S n ,若S 1212-S 1010=2,则S 2 013的值等于( )A .-2 011B .-2 012C .-2 010D .-2 013答案 D解析 根据等差数列的性质,得数列{S nn}也是等差数列,根据已知可得这个数列的首项S 11=a 1=-2 013,公差d =1,故S 2 0132 013=-2 013+(2 013-1)×1=-1,所以S 2 013=-2 013.3. 对于数列{a n },a 1=4,a n +1=f (a n ),n =1,2,…,则a 2 013等于( )A.2B .3答案 C解析 由表格可得a 1=4,a 2=f (a 1)=f (4)=1,a 3=f (a 2)=f (1)=5,a 4=f (a 3)=2,a 5=f (2)=4,可知其周期为4, ∴a 2 013=a 1=4.4. 在等差数列{a n }中,其前n 项和是S n ,若S 15>0,S 16<0,则在S 1a 1,S 2a 2,…,S 15a 15中最大的是( )A.S 1a 1 B.S 8a 8 C.S 9a 9 D.S 15a 15答案 B解析 由于S 15=15(a 1+a 15)2=15a 8>0,S 16=16(a 1+a 16)2=8(a 8+a 9)<0, 可得a 8>0,a 9<0.这样S 1a 1>0,S 2a 2>0,…,S 8a 8>0,S 9a 9<0,S 10a 10<0,…,S 15a 15<0,而S 1<S 2<…<S 8,a 1>a 2>…>a 8, 所以在S 1a 1,S 2a 2,…,S 15a 15中最大的是S 8a 8.故选B.5. 数列{a n }满足a 1=1,且对任意的m ,n ∈N *都有a m +n =a m +a n +mn ,则1a 1+1a 2+1a 3+…+1a 2 012等于( )A.4 0242 013B.4 0182 012C.2 0102 011D.2 0092 010答案 A解析 令m =1得a n +1=a n +n +1,即a n +1-a n =n +1, 于是a 2-a 1=2,a 3-a 2=3,…,a n -a n -1=n ,上述n -1个式子相加得a n -a 1=2+3+…+n , 所以a n =1+2+3+…+n =n (n +1)2, 因此1a n =2n (n +1)=2⎝⎛⎭⎫1n -1n +1,所以1a 1+1a 2+1a 3+…+1a 2 012=2⎝⎛⎭⎫1-12+12-13+…+12 012-12 013 =2⎝⎛⎭⎫1-12 013=4 0242 013.6. 已知函数f (n )=⎩⎪⎨⎪⎧n 2(n 为奇数),-n 2(n 为偶数),且a n =f (n )+f (n +1),则a 1+a 2+a 3+…+a 2 012等于( )A .-2 012B .-2 011C .2 012D .2 011答案 C解析 当n 为奇数时,a n =f (n )+f (n +1)=n 2-(n +1)2=-(2n +1); 当n 为偶数时,a n =f (n )+f (n +1)=-n 2+(n +1)2=2n +1. 所以a 1+a 2+a 3+…+a 2 012=2(-1+2-3+4+…-2 011+2 012)=2 012. 二、填空题7. 数列{a n }中,已知对任意n ∈N *,a 1+a 2+a 3+…+a n =3n -1,则a 21+a 22+a 23+…+a 2n =________. 答案 12(9n -1)解析 ∵a 1+a 2+a 3+…+a n =3n -1, ∴a 1+a 2+a 3+…+a n -1=3n -1-1(n ≥2).则n ≥2时,两式相减得,a n =2·3n -1.当n =1时,a 1=3-1=2,适合上式, ∴a n =2·3n -1(n ∈N *).∴a 2n =4·9n -1, 则数列{a 2n }是首项为4,公比为9的等比数列. ∴a 21+a 22+a 23+…+a 2n=4(1-9n)1-9=12(9n -1).8. 设数列{a n }的前n 项和为S n ,且a n 为复数isinn π2+cos n π2(n ∈N *)的虚部,则S 2 013=________. 答案 1解析 由已知得:a n =sinn π2(n ∈N *), ∴a 1=1,a 2=0,a 3=-1,a 4=0, 故{a n }是以4为周期的周期数列, ∴S 2 013=S 503×4+1=S 1=a 1=1.9. 已知数列{a n }满足3a n +1+a n =4(n ≥1)且a 1=9,其前n 项之和为S n ,则满足不等式|S n-n -6|<1125的最小整数n 是________.答案 7解析 由递推式变形得3(a n +1-1)=-(a n -1), ∴{a n -1}是公比为-13的等比数列.则a n -1=8·(-13)n -1,即a n =8·(-13)n -1+1.于是S n =8[1-(-13)n ]1-(-13)+n=6[1-(-13)n ]+n =6-6·(-13)n +n因此|S n -n -6|=|6×(-13)n |=6×(13)n <1125,3n -1>250,∴满足条件的最小n =7.10.气象学院用3.2万元买了一台天文观测仪,已知这台观测仪从启用的第一天起连续使用,第n 天的维修保养费为n +4910(n ∈N *)元,使用它直至报废最合算(所谓报废最合算是指使用这台仪器的平均耗资最少),一共使用了________天. 答案 800解析 由题意得,每天的维修保养费是以5为首项,110为公差的等差数列.设一共使用了n 天,则使用n 天的平均耗资为3.2×104+(5+n +4910)n2n=3.2×104n +n 20+9920≥23.2×104n ×n 20+9920, 当且仅当3.2×104n =n20时取得最小值,此时n =800.三、解答题11.已知等差数列{a n }满足:a 5=9,a 2+a 6=14.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)若b n =a n +qa n (q >0),求数列{b n }的前n 项和S n . 解 (1)设数列{a n }的公差为d ,则由a 5=9,a 2+a 6=14,得⎩⎪⎨⎪⎧ a 1+4d =92a 1+6d =14,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1d =2. 所以数列{a n }的通项公式为a n =2n -1. (2)由a n =2n -1得b n =2n -1+q 2n -1.当q >0且q ≠1时,S n =[1+3+5+…+(2n -1)]+(q 1+q 3+q 5+…+q 2n -1)=n 2+q (1-q 2n )1-q 2;当q =1时,b n =2n ,则S n =n (n +1).所以数列{b n }的前n 项和S n =⎩⎪⎨⎪⎧n (n +1),q =1n 2+q (1-q 2n )1-q 2,q >0且q ≠1.12.将函数f (x )=sin 14x ·sin 14(x +2π)·sin 12(x +3π)在区间(0,+∞)内的全部极值点按从小到大的顺序排成数列{a n }(n ∈N *). (1)求数列{a n }的通项公式;(2)设b n =2n a n ,数列{b n }的前n 项和为T n ,求T n 的表达式. 解 (1)化简f (x )=sin 14x ·sin 14(x +2π)·sin 12(x +3π)=-14sin x ,其极值点为x =k π+π2(k ∈Z ),它在(0,+∞)内的全部极值点构成以π2为首项,π为公差的等差数列,故a n =π2+(n -1)π=n π-π2.(2)b n =2n a n =π2(2n -1)·2n ,∴T n =π2[1·2+3·22+…+(2n -3)·2n -1+(2n -1)·2n ],则2T n =π2[1·22+3·23+…+(2n -3)·2n +(2n -1)·2n +1]两式相减,得∴-T n =π2[1·2+2·22+2·23+…+2·2n -(2n -1)·2n +1],∴T n =π[(2n -3)·2n +3].13.在等比数列{a n }中,a 2=14,a 3·a 6=1512.设b n =log2a 2n 2·log2a 2n +12,T n 为数列{b n }的前n 项和. (1)求a n 和T n ;(2)若对任意的n ∈N *,不等式λT n <n -2(-1)n 恒成立,求实数λ的取值范围. 解 (1)设{a n }的公比为q ,由a 3a 6=a 22·q 5=116q 5=1512得q =12, ∴a n =a 2·q n -2=(12)n .b n =log2a 2n 2·log2a 2n +12=log(12)2n -12·log(12)2n +12 =1(2n -1)(2n +1)=12(12n -1-12n +1), ∴T n =12(1-13+13-15+…+12n -1-12n +1)=12(1-12n +1)=n 2n +1. (2)①当n 为偶数时,由λT n <n -2恒成立得, λ<(n -2)(2n +1)n =2n -2n -3恒成立,即λ<(2n -2n-3)min ,而2n -2n -3随n 的增大而增大,∴n =2时(2n -2n -3)min =0,∴λ<0.②当n 为奇数时,由λT n <n +2恒成立得, λ<(n +2)(2n +1)n =2n +2n +5恒成立,即λ<(2n +2n+5)min而2n +2n +5≥22n ·2n+5=9, 当且仅当2n =2n ,即n =1时等号成立,∴λ<9.综上,实数λ的取值范围为(-∞,0).。

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高三数学二轮复习数列的综合应用课件

高三数学二轮复习数列的综合应用课件

P2
P1
Pn+1(xn+1,n+1)得到折线P1P2…Pn+1,
求由该折线与直线y=0,x=x1,x=xn+1
所围成的区域的面积Tn.
O
x 1 x2
x3
x4
x
已知{xn}是各项均为正数的等比数列,且x1+x2=3,x3-x2=2.
(1)求数列{xn}的通项公式;
(2)如图,在平面直角坐标系xOy中,依次连接点P1(x1,1),P2(x2,2),…,
(1)求S1,S2及数列{Sn}的通项公式;
(2)若数列{bn}满足bn =
1
7
≤|Tn|≤ .
3
9
−1

,且{bn}的前n项和为Tn,求证:当n≥2时,
已知数列{an}满足a1=1,Sn=2an+1,其中Sn为{an}的前n项和(n∈N*).
(1)求S1,S2及数列{Sn}的通项公式;
(2)若数列{bn}满足bn =
Pn+1(xn+1,n+1)得到折线P1P2…Pn+1,求由该折线与直线y=0,x=x1,x=
xn+1所围成的区域的面积Tn.
y
P4
P3
P2
P1
O
x1 x2
x3
x4
x
数列求和的
基本方法
01
公式法
02
分组求和法
03
错位相减法
04
倒序相加法
05
裂项相消法
考点2:数列与不等式综合问题
已知数列{an}满足a1=1,Sn=2an+1,其中Sn为{an}的前n项和(n∈N*).
1
7
≤|Tn|≤ .
3
9
−1

,且{bn}的前n项和为Tn,求证:当n≥2时,

高考数学大二轮复习层级二专题三数列第2讲数列求和及综合应用课件

1,n=1, 因此 an=-nn2+1,n≥2.
1,n=1, 答案:an=-nn2+1,n≥2.
(2)各项均不为 0 的数列{an}满足an+1an2+an+2=an+2an(n∈N*), 且 a3=2a8=15,则数列{an}的通项公式为____________.
解析:因为an+1an2+an+2=an+2an,所以 an+1an+an+1an+2=2an+2an. 因为 anan+1an+2≠0,所以an1+2+a1n=an2+1, 所以数列a1n为等差数列.
[解析] (1)由已知,an+1-an=lnn+n 1,a1=2, 所以 an-an-1=lnn-n 1(n≥2), an-1-an-2=lnnn- -12, … a2-a1=ln21,
将以上 n-1 个式子叠加,得 an-a1=lnn-n 1+lnnn--21+…+ln21 =lnn-n 1·nn- -12·…·21 =ln n. 所以 an=2+ln n(n≥2), 经检验 n=1 时也适合.故选 A.
②-①得,2Tn=-3-32-33-…-3n+n×3n+1=-311--33n+ n×3n+1=2n-123n+1+3.
所以 a1c1+a2c2+…+a2nc2n=3n2+6Tn=3n2+3×2n-123n+1+3 =2n-13n+22+6n2+9(n∈N*).
[主干整合] 1.数列通项 (1)数列通项 an 与前 n 项和 Sn 的关系,an=SS1n-Sn-1nn≥=21., (2)应用 an 与 Sn 的关系式 f(an,Sn)=0 时,应特别注意 n=1 时的 情况,防止产生错误.
12Tn=3·12+7·212+…+(4n-9)·21n-2+(4n-5)·21n-1, 所以12Tn=3+4·12+4·212+…+4·21n-2-(4n-5)·21n-1, 因此 Tn=14-(4n+3)·21n-2,n≥2, 又 b1=1,所以 bn=15-(4n+3)·12n-2.

高考数学(文)(新课标版)考前冲刺复习讲义:第2部分专题三第2讲 数列求和及其综合应用 Word版含答案

第2讲数列求和及其综合应用错位相减法求和[学生用书P34]共研典例类题通法错位相减法适用于由一个等差数列和一个等比数列对应项的乘积构成的数列的求和,其依据是:c n =a n b n ,其中{a n }是公差为d 的等差数列,{b n }是公比为q (q ≠1)的等比数列,则qc n =qa n b n =a n b n +1,此时c n +1-qc n =(a n +1-a n )·b n +1=db n +1,这样就把对应相减的项变成了一个等比数列,从而达到求和的目的.(2016·高考山东卷)已知数列{a n }的前n 项和S n =3n 2+8n ,{b n }是等差数列,且a n=b n +b n +1.(1)求数列{b n }的通项公式;(2)令c n =(a n +1)n +1(b n +2)n.求数列{c n }的前n 项和T n .【解】(1)由题意知当n ≥2时,a n =S n -S n -1=6n +5, 当n =1时,a 1=S 1=11,符合上式.所以a n =6n +5. 设数列{b n }的公差为d ,由⎩⎪⎨⎪⎧a 1=b 1+b 2,a 2=b 2+b 3,得⎩⎪⎨⎪⎧11=2b 1+d ,17=2b 1+3d ,可解得b 1=4,d =3. 所以b n =3n +1.(2)由(1)知c n =(6n +6)n +1(3n +3)n=3(n +1)·2n +1. 又T n =c 1+c 2+…+c n ,所以T n =3×[2×22+3×23+…+(n +1)×2n +1], 2T n =3×[2×23+3×24+…+(n +1)×2n +2],两式作差,得-T n =3×[2×22+23+24+ (2)+1-(n +1)×2n +2]=3×⎣⎢⎡⎦⎥⎤4+4(1-2n )1-2-(n +1)×2n +2=-3n ·2n +2, 所以T n =3n ·2n +2.应用错位相减法求和需注意的问题(1)错位相减法适用于求数列{a n ·b n }的前n 项和,其中{a n }为等差数列,{b n }为等比数列.(2)所谓“错位”,就是要找“同类项”相减.要注意的是相减后所得部分,求等比数列的和,此时一定要查清其项数.(3)为保证结果正确,可对得到的和取n =1,2进行验证. [跟踪训练](2016·兰州模拟)等差数列{a n }中,已知a n >0,a 1+a 2+a 3=15,且a 1+2,a 2+5,a 3+13构成等比数列{b n }的前三项.(1)求数列{a n },{b n }的通项公式; (2)求数列{a n ·b n }的前n 项和T n .[解] (1)设等差数列{a n }的公差为d ,则由已知得: a 1+a 2+a 3=3a 2=15,即a 2=5. 又(5-d +2)(5+d +13)=100, 解得d =2或d =-13(舍去),所以a 1=a 2-d =3,a n =a 1+(n -1)×d =2n +1. 又b 1=a 1+2=5,b 2=a 2+5=10,所以公比q =2, 所以b n =5×2n -1.(2)因为T n =5[3+5×2+7×22+…+(2n +1)×2n -1], 2T n =5[3×2+5×22+7×23+…+(2n +1)×2n ],两式相减得-T n =5[3+2×2+2×22+…+2×2n -1-(2n +1)×2n ]=5[(1-2n )2n -1], 则T n =5[(2n -1)2n +1].裂项相消法求和[学生用书P35]共研典例类题通法 1.常见的裂项类型 (1)1n (n +1)=1n -1n +1; (2)1n (n +k )=1k ⎝⎛⎭⎫1n -1n +k ;(3)1n 2-1=12⎝⎛⎭⎫1n -1-1n +1;(4)14n 2-1=12⎝⎛⎭⎫12n -1-12n +1;(5)n +1n (n -1)·2n =2n -(n -1)n (n -1)·2n =1(n -1)2n -1-1n ·2n. 2.裂项相消法求和的基本思想是把数列的通项公式a n 分拆成a n =b n +k -b n (k ≥1,k ∈N *)的形式,从而达到在求和时某些项相消的目的,在解题时要善于根据这个基本思想变换数列{a n }的通项公式,使之符合裂项相消的条件.(2016·海口调研测试)在等差数列{a n }中,公差d ≠0,a 1=7,且a 2,a 5,a 10成等比数列.(1)求数列{a n }的通项公式及其前n 项和S n ; (2)若b n =5a n ·a n +1,求数列{b n }的前n 项和T n .【解】(1)因为a 2,a 5,a 10成等比数列, 所以(7+d )(7+9d )=(7+4d )2, 又因为d ≠0,所以d =2,所以a n =2n +5,S n =(7+2n +5)n 2=n 2+6n .(2)由(1)可得b n =5(2n +5)(2n +7)=52⎝ ⎛⎭⎪⎫12n +5-12n +7, 所以T n =52⎝ ⎛⎭⎪⎫17-19+19-111+…+12n +5-12n +7=5n14n +49.裂项相消法的技巧在裂项时要注意把数列的通项分拆成的两项一定是某个数列中的相邻的两项,或者是等距离间隔的两项,只有这样才能实现逐项相消,只剩余有限的几项,从而求出其和.[跟踪训练](2016·石家庄模拟)已知等差数列{a n }中,2a 2+a 3+a 5=20,且前10项和S 10=100.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)若b n =1a n a n +1,求数列{b n }的前n 项和.[解] (1)由已知得⎩⎪⎨⎪⎧2a 2+a 3+a 5=4a 1+8d =20,10a 1+10×92d =10a 1+45d =100, 解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,d =2.所以{a n }的通项公式为a n =1+2(n -1)=2n -1.(2)由(1)知,b n =1(2n -1)(2n +1)=12×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1-12n +1,所以数列{b n }的前n 项和T n =12×⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝⎛⎭⎫11-13+⎝⎛⎭⎫13-15+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1-12n +1 =12×⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n +1=n 2n +1.分组转化求和[学生用书P35]共研典例类题通法 分组转化求和的三种类型分组转化求和是把数列之和分为几组,每组中的各项是可以利用公式(或其他方法)求和的,求出各组之和即得整体之和,这类试题一般有如下三种类型:(1)数列是周期数列,先求出每个周期内的各项之和,然后把整体之和按照周期进行划分,再得出整体之和;(2)奇偶项分别有相同的特征的数列(如奇数项组成等差数列、偶数项组成等比数列),按照奇数项和偶数项分组求和;(3)通项中含有(-1)n 的数列,按照奇数项、偶数项分组,或者按照n 为奇数、偶数分类求和.(2016·呼和浩特模拟)在数列{a n }中,a 1=3,a n =2a n -1+(n -2)(n ≥2,n ∈N *). (1)证明:数列{a n +n }是等比数列,并求{a n }的通项公式; (2)求数列{a n }的前n 项和S n .【解】(1)因为a n +n =2[a n -1+(n -1)],a n +n ≠0, 所以{a n +n }是首项为4,公比为2的等比数列,所以a n +n =4×2n -1=2n +1. 所以a n =2n +1-n .(2)S n =(22+23+24+…+2n +1)-(1+2+3+…+n )=2n +2-n 2+n +82.分组求和的常见方法 (1)根据等差、等比数列分组. (2)根据正号、负号分组.(3)根据数列的周期性分组.[题组通关]1.已知数列{a n }的通项公式是a n =(-1)n -1(n +1),则a 1+a 2+a 3+…+a 2017=( )A .1009B .1010C .-1009D .-1010B [解析] 因为a n =(-1)n -1(n +1),所以a 1+a 2+a 3+…+a 2017=(2-3)+(4-5)+…+(2016-2017)+2018=1008×(-1)+2018=1010.2.设数列{a n }的前n 项和为S n (n ∈N *),数列{a 2n -1}是首项为1的等差数列,数列{a 2n }是首项为2的等比数列,且满足S 3=a 4,a 3+a 5=a 4+2.(1)求数列{a n }的通项公式; (2)求S 2n .[解] (1)设等差数列的公差为d ,等比数列的公比为q ,则a 1=1,a 2=2,a 3=1+d ,a 4=2q ,a 5=1+2d ,所以⎩⎪⎨⎪⎧4+d =2q ,(1+d )+(1+2d )=2+2q ,解得d =2,q =3.所以a n =⎩⎪⎨⎪⎧n ,n =2k -1,2·3n 2-1,n =2k ,(k ∈N *).(2)S 2n =(a 1+a 3+…+a 2n -1)+(a 2+a 4+…+a 2n )=(1+3+5+…+2n -1)+(2×30+2×31+…+2×3n -1) =(1+2n -1)n 2+2(1-3n )1-3=n 2-1+3n .等差、等比数列的综合问题[学生用书P36]共研典例类题通法解决等差数列、等比数列的综合问题,要从两个数列的特征入手,理清它们的关系;数列与不等式、函数、方程的交汇问题,可以结合数列的单调性、最值求解.已知数列{a n }满足a 1=12,a n +1a n +1-1-1a n -1=0,n ∈N *.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)设b n =a n +1a n -1,数列{b n }的前n 项和为S n ,证明:S n <34.【解】(1)由已知a n +1a n +1-1-1a n -1=0,n ∈N *,得(a n +1-1)+1a n +1-1-1a n -1=0,即1+1a n +1-1-1a n -1=0,亦即1a n +1-1-1a n -1=-1(常数).所以数列⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫1a n -1是以1a 1-1=-2为首项, -1为公差的等差数列.可得1a n -1=-2+(n -1)×(-1)=-(n +1),所以a n =nn +1.(2)证明:因为b n =a n +1a n -1=(n +1)2n (n +2)-1=1n (n +2)=12⎝⎛⎭⎪⎫1n -1n +2,所以S n =b 1+b 2+…+b n=12⎝⎛⎭⎫1-13+12⎝⎛⎭⎫12-14+12⎝⎛⎭⎫13-15+…+12⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1-1n +1+12⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +2 =12⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12-1n +1-1n +2<12×⎝⎛⎭⎫1+12=34.解决数列综合问题的方法(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)数列的项或前n 项和可以看作关于n 的函数,然后利用函数的性质求解数列问题.(3)数列中的恒成立问题可以通过分离参数,通过求数列的值域求解. [跟踪训练](2016·武汉模拟)已知S n 是公差不为0的等差数列{a n }的前n 项和,S 1,S 2,S 4成等比数列,且a 3=-52.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)设b n =1(2n +1)a n ,求数列{b n }的前n 项和T n .[解] (1)设{a n }的公差为d (d ≠0), 因为S 1,S 2,S 4成等比数列,所以S 22=S 1S 4,即(2a 1+d )2=a 1(4a 1+6d ),化简得d 2=2a 1d .因为d ≠0,所以d =2a 1.① 因为a 3=-52,所以a 1+2d =-52.②联立①②,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=-12d =-1,所以a n =-12+(n -1)×(-1)=-n +12.(2)因为b n =1(2n +1)a n =1(2n +1)⎝⎛⎭⎫-n +12=-2(2n +1)(2n -1)=12n +1-12n -1,所以T n =⎝⎛⎭⎫13-1+⎝⎛⎭⎫15-13+⎝⎛⎭⎫17-15+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫12n +1-12n -1=-1+12n +1=-2n 2n +1. 课时作业[学生用书P120(独立成册)]1.设各项均为正数的等差数列{a n }的前n 项和为S n ,且a 4a 8=32,则S 11的最小值为( ) A .22 2B .442C .22D .44B [解析] 因为数列{a n }为各项均为正数的等差数列,所以a 4+a 8≥2a 4a 8=82,S 11=(a 1+a 11)×112=112(a 4+a 8)≥112×82=442,故S 11的最小值为442,当且仅当a 4=a 8=42时取等号.2.已知在数列{a n }中,a 1=-60,a n +1=a n +3,则|a 1|+|a 2|+|a 3|+…+|a 30|等于( ) A .445 B .765 C .1080D .3105B [解析] 因为a n +1=a n +3,所以a n +1-a n =3. 所以{a n }是以-60为首项,3为公差的等差数列. 所以a n =-60+3(n -1)=3n -63. 令a n ≤0,得n ≤21. 所以前20项都为负值. 所以|a 1|+|a 2|+|a 3|+…+|a 30| =-(a 1+a 2+…+a 20)+a 21+…+a 30 =-2S 20+S 30.因为S n =a 1+a n 2n =-123+3n 2×n ,所以|a 1|+|a 2|+|a 3|+…+|a 30|=765.3.已知数列{a n }满足a 1=1,a 2=3,a n +1a n -1=a n (n ≥2),则数列{a n }的前40项和S 40等于( )A .20B .40C .60D .80C [解析] 由a n +1=a na n -1(n ≥2),a 1=1,a 2=3,可得a 3=3,a 4=1,a 5=13,a 6=13,a 7=1,a 8=3,…,这是一个周期为6的数列,一个周期内的6项之和为263,又40=6×6+4,所以S 40=6×263+1+3+3+1=60.4.(2016·郑州模拟)设等比数列{a n }的各项均为正数,且a 1=12,a 24=4a 2a 8,若1b n=log 2a 1+log 2a 2+…+log 2a n ,则数列{b n }的前10项和为( )A .-2011B.2011C .-95D.95A [解析] 设等比数列{a n }的公比为q ,因为a 24=4a 2a 8,所以(a 1q 3)2=4a 1q ·a 1q 7,即4q 2=1,所以q =12或q =-12(舍),所以a n =⎝⎛⎭⎫12n =2-n ,所以log 2a n =log 22-n =-n ,所以1b n =-(1+2+3+…+n )=-n (1+n )2,所以b n =-2n (1+n )=-2⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1,所以数列{b n }的前10项和为-2⎣⎡⎝⎛⎭⎫1-12+⎝⎛⎭⎫12-13⎦⎤+…+⎝⎛⎭⎫110-111=-2·⎝⎛⎭⎫1-111=-2011. 5.设b n =a n (a n +1)(a n +1+1)(其中a n =2n -1),数列{b n }的前n 项和为T n ,则T 5=( )A.3133B.3233C.3166D.1633C [解析] 由题意得,b n =2n -1(2n -1+1)(2n +1)=12n -1+1-12n +1,所以T n =⎝ ⎛⎭⎪⎫120+1-121+1+⎝ ⎛⎭⎪⎫121+1-122+1+…+ ⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1+1-12n +1=12-12n +1,所以T 5=12-133=3166.6.已知f (x ),g (x )都是定义在R 上的函数,g (x )≠0,f ′(x )g (x )>f (x )g ′(x ),且f (x )=a x g (x )(a>0,且a ≠1),f (1)g (1)+f (-1)g (-1)=52.若数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫f (n )g (n )的前n 项和大于62,则n 的最小值为( )A .8B .7C .6D .9C [解析] 由⎣⎢⎡⎦⎥⎤f (x )g (x )′=f ′(x )g (x )-f (x )g ′(x )g 2(x )>0,知f (x )g (x )在R 上是增函数,即f (x )g (x )=a x 为增函数,所以a >1.又因为a +1a =52,所以a =2或a =12(舍).数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫f (n )g (n )的前n 项和S n =21+22+…+2n =2(1-2n)1-2=2n +1-2>62.即2n >32,所以n >5.7.(2016·海口调研测试)设数列{a n }的前n 项和为S n ,且a 1=1,a n +a n +1=12n (n =1,2,3,…),则S 2n +3=________.[解析] 依题意得S 2n +3=a 1+(a 2+a 3)+(a 4+a 5)+…+(a 2n +2+a 2n +3)=1+14+116+…+14n +1=1-14n +21-14=43⎝ ⎛⎭⎪⎫1-14n +2. [答案]43⎝⎛⎭⎫1-14n +28.若等比数列的各项均为正数,前4项的和为9,积为814,则前4项倒数的和为________.[解析] 设等比数列的首项为a 1,公比为q ,则第2,3,4项分别为a 1q ,a 1q 2,a 1q 3,依题意得a 1+a 1q +a 1q 2+a 1q 3=9,a 1·a 1q ·a 1q 2·a 1q 3=814⇒a 21q 3=92,两式相除得a 1+a 1q +a 1q 2+a 1q 3a 21q 3=1a 1+1a 1q +1a 1q 2+1a 1q3=2. [答案]29.数列{a n }满足a n +a n +1=12(n ∈N *),a 2=2,S n 是数列{a n }的前n 项和,则S 2017=________.[解析] 因为a n +a n +1=12(n ∈N *),所以a 1=12-a 2=12-2,a 2=2,a 3=12-2,a 4=2,…,故a 2n =2,a 2n -1=12-2,所以S 2017=1009a 1+1008a 2=1009×⎝⎛⎭⎫12-2+1008×2=10052. [答案]1005210.已知数列{a n }中,a 1=1,a 2=2,设S n 为数列{a n }的前n 项和,对于任意的n >1,n ∈N *,S n +1+S n -1=2(S n +1)都成立,则S 10=________.[解析]因为⎩⎪⎨⎪⎧S n +1+S n -1=2S n +2,S n +2+S n =2S n +1+2,所以a n +2+a n =2a n +1,所以数列{a n }从第二项开始为等差数列,当n =2时,S 3+S 1=2S 2+2,所以a 3=a 2+2=4,所以S 10=1+2+4+6+…+18=1+9(2+18)2=91. [答案]9111.(2016·东北四市联考)已知数列{a n }满足a 1=511,a 6=-12,且数列{a n }的每一项加上1后成为等比数列.(1)求a n ;(2)令b n =|log 2(a n +1)|,求数列{b n }的前n 项和T n .[解] (1)由题意数列{a n +1}是等比数列,设公比为q ,a 1+1=512,a 6+1=12=512×q 5, 解得q =14. 则数列{a n +1}是以512为首项,14为公比的等比数列, 所以a n +1=211-2n ,a n =211-2n -1.(2)由(1)知b n =|11-2n |,当n ≤5时,T n =10n -n 2,当n ≥6时,T n =n 2-10n +50,所以T n =⎩⎪⎨⎪⎧10n -n 2,n ≤5n 2-10n +50,n ≥6. 12.(2016·哈尔滨模拟)已知数列{a n }是等比数列,a 2=4,a 3+2是a 2和a 4的等差中项.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)设b n =2log 2a n -1,求数列{a n b n }的前n 项和T n .[解] (1)设数列{a n }的公比为q ,因为a 2=4,所以a 3=4q ,a 4=4q 2.因为a 3+2是a 2和a 4的等差中项,所以2(a 3+2)=a 2+a 4.即2(4q +2)=4+4q 2,化简得q 2-2q =0.因为公比q ≠0,所以q =2.所以a n =a 2q n -2=4×2n -2=2n (n ∈N *).(2)因为a n =2n ,所以b n =2log 2a n -1=2n -1,所以a n b n =(2n -1)2n ,则T n =1×2+3×22+5×23+…+(2n -3)2n -1+(2n -1)2n ,①2T n =1×22+3×23+5×24+…+(2n -3)2n +(2n -1)·2n +1,②由①-②得,-T n =2+2×22+2×23+…+2×2n -(2n -1)2n +1=2+2×4(1-2n -1)1-2-(2n -1)2n +1 =-6-(2n -3)2n +1,所以T n =6+(2n -3)2n +1.13.数列{a n }满足a n +1=a n 2a n +1,a 1=1. (1)证明:数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 是等差数列; (2)求数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 的前n 项和S n ,并证明1S 1+1S 2+…+1S n >n n +1. [解] (1)证明:因为a n +1=a n 2a n +1,所以1a n +1=2a n +1a n ,化简得1a n +1=2+1a n , 即1a n +1-1a n =2,故数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 是以1为首项,2为公差的等差数列. (2)由(1)知1a n =2n -1,所以S n =n (1+2n -1)2=n 2. 1S 1+1S 2+…+1S n =112+122+…+1n 2>11×2+12×3+…+1n (n +1)=⎝⎛⎭⎫1-12+⎝⎛⎭⎫12-13+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1=1-1n +1=n n +1. 14.(选做题)已知函数f (x )=2sin(ωx +φ)(ω>0,|φ|<π)的图象经过点⎝⎛⎭⎫π12,-2,⎝⎛⎭⎫7π12,2,且在区间⎝⎛⎭⎫π12,7π12上为单调函数. (1)求ω,φ的值;(2)设a n =nf ⎝⎛⎭⎫n π3(n ∈N *),求数列{a n }的前30项和S 30. [解] (1)由题可得ωπ12+φ=2k π-π2,k ∈Z ,7ωπ12+φ=2k π+π2,k ∈Z , 解得ω=2,φ=2k π-2π3,k ∈Z , 因为|φ|<π,所以φ=-2π3. (2)因为a n =2n sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2n π3-2π3(n ∈N *),数列⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2n π3-2π3(n ∈N *)的周期为3,前三项依次为0,3,-3,所以a 3n -2+a 3n -1+a 3n =(3n -2)×0+(3n -1)×3+3n ×(-3)=-3(n ∈N *), 所以S 30=(a 1+a 2+a 3)+…+(a 28+a 29+a 30)=-10 3.。

2020版高考数学大二轮文科通用版 教师课件:专题三 第2讲 数列求和与数列综合问题

(2)由(1)得 a1=-4d,故 an=(n-5)d,Sn=������(������2-9)������.
由a1>0知d<0,故Sn≥an等价于n2-11n+10≤0,解得1≤n≤10.所以n的 取值范围是{n|1≤n≤10,n∈N}.
2.(2019全国Ⅱ,文18)已知{an}是各项均为正数的等比数
a2nbn)=
������
n×3+
(������-1)×6
2
+(6×31+12×32+18×33+…+6n×3n)=3n2+6(1×31+2×32+…+n×3n).
记 Tn=1×31+2×32+…+n×3n,

则 3Tn=1×32+2×33+…+n×3n+1,

②-①得,2Tn=-3-32-33-…-3n+n×3n+1=-3(11--33������
所以数列{bn}是首项和公差均为1的等差数列.
因此,数列{bn}的通项公式为bn=n(n∈N*).
②由①知,bk=k,k∈N*.
因为数列{cn}为“M- 数列”, 设公比为q,所以c1=1,q>0.因为ck≤bk≤ck+1,所以qk-1≤k≤qk,其中 k=1,2,3,…,m.
当k=1时,有q≥1; 当 k=2,3,…,m 时,有ln������������≤ln q≤l���n���-���1���. 设 f(x)=ln������������(x>1),则 f'(x)=1-���l���n2������. 令f'(x)=0,得x=e.
1.等差、等比数列的前n项和公式

第2讲 数列求和及综合问题-高考数学大二轮专题复习冲刺

高中数学︵高三秋季班︶人教A版 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.常见的求和方法(1)公式法:适合求等差数列或等比数列的前n项和.对等比数列利用公式法求和时,一定要注意公比q是否取1.(2)错位相减法:主要用于求数列{a n b n}的前n项和,其中{a n},{b n}分别是等差数列和等比数列.(3)裂项相消法:把数列和式中的各项分别裂项后,消去一部分从而计算和的方法,适用于求通项为1a n a n+1的数列的前n项和.(4)分组求和法:一个数列既不是等差数列,也不是等比数列,若将这个数列适当拆开,重新组合,就会变成几个可以求和的部分,分别求和,然后再合并.(5)并项求和法:当一个数列为摆动数列,形如(-1)n a n的形式,通常分奇、偶,观察相邻两项是否构成新数列.高中数学 ︵ 高三秋季班 ︶人 教 A 版例1 (2024·广东一模)已知正项数列{a n },其前n 项和S n 满足a n (2S n -a n )=1(n ∈N *).(1)求证数列{S 2n }是等差数列,并求出S n的表达式; (2)数列{a n }中是否存在连续三项a k ,a k +1,a k +2,使得1a k ,1a k +1,1a k +2构成等差数列?请说明理由.等差数列、等比数列的判定方法高中数学 ︵ 高三秋季班 ︶人 教 A 版(2024·衡阳一模)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=3,S n =1+a n +1. (1)证明:数列{S n -1}为等比数列;(2)记数列1S n 的前n 项和为T n ,证明:T n <1.高中数学 ︵ 高三秋季班 ︶人 教 A 版角度1 分组转化法求和例2 (2022·益阳模拟)记S n 为数列{a n }的前n 项和,已知4S n =a 2n +2a n -3,且a n >0. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)数列{b n }的项依次为a 1,2,a 2,22,23,a 3,24,25,26,a 4,27,28,29,210,…,规律是在a k 和a k +1中间插入k 项,所有插入的项构成以2为首项,2为公比的等比数列,求数列{b n }的前50项的和.分组转化法求和的常见类型提醒:(1)某些数列的求和是将数列转化为若干个可求和的新数列的和或差,从而求得原数列的和,注意在含有字母的数列中对字母的讨论.(2)分类讨论思想在数列求和中的应用①当数列通项中含有(-1)n 时,在求和时要注意分n 为奇数与偶数讨论;②当已知数列满足a n +2a n=q (q ≠0)时,在求{a n }的前n 项和时要分奇数项和偶数项分别求和.高中数学 ︵ 高三秋季班 ︶人 教 A 版设数列{a n }的前n 项和为S n ,2(S n -n +2)=a n +1,a 2=10,b n =a n -1. (1)求证:数列{b n }是等比数列;(2)设c n = b n,n 为奇数,1log 3b n ·log 3b n +2,n 为偶数,求数列{c n }的前2n +1项和T 2n +1.高中数学 ︵ 高三秋季班 ︶人 教 A 版 角度2 裂项相消法求和例3 (2024·菏泽一模)已知数列{a n },{b n }满足a n b 1+a n -1b 2+…+a 1b n =2n -n2-1,其中a n =2n .(1)求b 1,b 2的值及数列{b n }的通项公式; (2)令c n =(4b n -1)a nb n b n +1,求数列{c n }的前n 项和.几种常见的裂项方式项和最后一项,也有可能前面剩两项,后面也剩两项.高中数学 ︵ 高三秋季班 ︶人 教 A 版已知数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=3,S n -n =12(a n +1)(n ∈N *).(1)求数列{a n }的通项公式和前n 项和S n ;(2)设b k =1(S 2k +1)·S 2k +1(k ∈N *),数列{b n }的前n 项和记为T n ,证明:T n <16(n ∈N *).高中数学 ︵ 高三秋季班 ︶人 教 A 版 角度3 错位相减法求和例4 (2022·济宁二模)已知数列{a n }满足a 1=2,a n +1= a n +(2)n +1,n 为奇数,2a n ,n 为偶数.(1)设b n =a 2n ,证明:数列b n 2n 为等差数列;(2)求数列{a n }的前2n 项和.错位相减法适用于由一个等差数列和一个等比数列对应项的乘积构成的数列的求和.但要注意相减后得到部分等比数列,求和时一定要弄清其项数.另外还要注意首项与末项.提醒:错位相减后注意准确地确定中间的项数和最后一项的符号变化.高中数学 ︵ 高三秋季班 ︶人 教 A 版设数列{a n }的前n 项和为S n .已知a 1=1,2a n +1=S n +2(n ∈N *). (1)求数列{a n }的通项公式;(2)数列{b n }满足b n =a n ×(log 32a n -1)(n ∈N *),求数列{b n }的前n 项和T n .高中数学 ︵ 高三秋季班 ︶人 教 A 版例5 (2022·湛江二模)已知数列{a n }的前n 项和为S n .(1)从①S 1=1,②2S n +1=S n +2,③S n +a n =2a 1这三个条件中任选两个作为条件,证明另一个成立,并求{a n }的通项公式;(2)在第(1)问的前提下,若b n =a n +1a n ,求数列{b n }的前n 项和T n .以数列为载体的“结构不良”问题的解题策略(1)先分析已知条件和待求目标,能化简的先化简.(2)逐一分析条件考查的知识内容,结合个人解题经验并结合自身的知识体系,尽量选择比较有把握的知识内容,纳入自己数学的知识体系中.其思维流程图如下:提醒:尽量选择自己熟悉的条件,尽量选择运算量小、推理过程简单的方向进行解题.高中数学 ︵ 高三秋季班 ︶人 教 A 版设数列{a n }的前n 项和为S n .已知a 1=1,________.从①a n +2-a n =4;②a n +1+a n =4n ;③S n =na n +1-n (n +1)中选出一个合适的条件,补充在上面横线处,并解答下面的问题.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)求数列{(-1)n ·S n }的前20项和T 20.高中数学 ︵ 高三秋季班 ︶人 教 A 版例6 (2022·东北三省三校二模)已知等差数列{a n }的公差不为零,a 1+a 2+a 3=a 5,a 2a 3=a 8,数列{b n }各项均为正数,b 1=1,b 2n -3b 2n +1=2b n b n +1.(1)求数列{a n },{b n }的通项公式;(2)若λb n +1+6≥a n 恒成立,求实数λ的最小值.数列与不等式的综合问题的类型及解题策略(1)与数列有关的不等式证明问题的解法 ①比较法:作差比较或作商比较;②放缩法:通过分母分子的扩大或缩小、项数的增加与减少等方法达到证明的目的; ③构造法:通过构造函数进行证明.(2)以数列为载体,考查不等式恒成立的问题,此类问题可转化为函数的最值. 提醒:判断与数列相关的一些不等关系,可以利用数列的单调性比较大小或借助数列对应的函数的单调性比较大小.高中数学 ︵ 高三秋季班 ︶人 教 A 版设数列{a n }的前n 项和为S n ,且2S n +1=3a n (n ∈N *). (1)求S n ;(2)证明:当n ≥2时,2S n +3a n ≥9.高中数学 ︵ 高三秋季班 ︶人 教 A 版1.记S n 为数列{a n }的前n 项和,已知a 1=1,S n a n 是公差为13(1)求{a n }的通项公式; (2)证明:1a 1+1a 2+…+1a n <2.高中数学 ︵ 高三秋季班 ︶人 教 A 版 2.已知{a n }为等差数列,{b n }是公比为2的等比数列,且a 2-b 2=a 3-b 3=b 4-a 4.(1)证明:a 1=b 1;(2)求集合{k |b k =a m +a 1,1≤m ≤500}中的元素个数.高中数学 ︵ 高三秋季班 ︶人 教 A 版3.已知数列{a n }满足a 1=1,a n +1= a n +1,n 为奇数,a n+2,n 为偶数.(1)记b n =a 2n ,写出b 1,b 2,并求数列{b n }的通项公式; (2)求{a n }的前20项和.4.已知等差数列{a n }和正项等比数列{b n }满足a 1=4,b 1=2,b n +2=b n +1+2b n ,a 3=b 3+2.(1)求{a n }和{b n }的通项公式;(2)对于集合A ,B ,定义集合A -B ={x |x ∈A 且x ∉B },设数列{a n }和{b n }中的所有项分别构成集合A ,B ,将集合A -B 的所有元素按从小到大依次排列构成一个新数列{c n },求数列{c n }的前30项和S 30.。

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