求解数列通项公式的常用方法 人教版

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求数列通项公式的十种方法(例题+详解)

求数列通项公式的十种方法(例题+详解)

求数列通项公式的十种方法一、公式法例1 已知数列{}n a 满足1232n n n a a +=+⨯,12a =,求数列{}n a 的通项公式。

解:1232n n n a a +=+⨯两边除以12n +,得113222n n n n a a ++=+,则113222n n n n a a ++-=,故数列{}2n n a 是以1222a 11==为首项,以23为公差的等差数列,由等差数列的通项公式,得31(1)22n n a n =+-,所以数列{}n a 的通项公式为31()222n n a n =-。

评注:本题解题的关键是把递推关系式1232n n n a a +=+⨯转化为113222n n n na a ++-=,说明数列{}2n n a 是等差数列,再直接利用等差数列的通项公式求出31(1)22n n a n =+-,进而求出数列{}n a 的通项公式。

二、利用{1(2)1(1)n n S S n S n n a --≥==例2.若n S 和n T 分别表示数列{}n a 和{}n b 的前n 项和,对任意正整数2(1)n a n =-+,34n n T S n -=.求数列{}n b 的通项公式;解: 22(1)4231a n a d S n n n n =-+∴=-=-=--23435T S n n n n n ∴=+=-- (2)分 当1,35811n T b ===--=-时当2,626 2.1n b T T n b n n n n n ≥=-=--∴=---时……4分练习:1。

已知正项数列{a n },其前n 项和S n 满足10S n =a n 2+5a n +6且a 1,a 3,a 15成等比数列,求数列{a n }的通项a n解: ∵10S n =a n 2+5a n +6, ① ∴10a 1=a 12+5a 1+6,解之得a 1=2或a 1=3又10S n -1=a n -12+5a n -1+6(n ≥2),②由①-②得 10a n =(a n 2-a n -12)+6(a n -a n -1),即(a n +a n -1)(a n -a n -1-5)=0 ∵a n +a n -1>0 , ∴a n -a n -1=5 (n ≥2)当a 1=3时,a 3=13,a 15=73 a 1, a 3,a 15不成等比数列∴a 1≠3;当a 1=2时, a 3=12, a 15=72, 有 a 32=a 1a 15 , ∴a 1=2, ∴a n =5n -3三、累加法例3 已知数列{}n a 满足11211n n a a n a +=++=,,求数列{}n a 的通项公式。

求数列通项公式的十种方法(例题+详解)

求数列通项公式的十种方法(例题+详解)

求数列通项公式的十种方法一.公式法 例1已知数列{勺}满足d”|=2勺+3x2", q=2,求数列{勺}的通项公式。

扌,故数列{影}是 以沪知为首项,以扌为公差的等差数列,由等差数列的通项公式,畤“+心)|,3 1 所以数列{©}的通项公式为a n =(-n —)2\2 2评注:本题解题的关键是把递推关系式。

心=2©+3><2”转化为增一牛=3,说明数列 2 2 2 {*}是等差数列,再直接利用等差数列的通项公式求出*=1+5—1)_,进而求出数列 2 2 2{q r }的通项公式。

例2.若S”和7;分别表示数列{©}和0}的前"项和,对任意正整数a n =-2(n + l), T n -3S n =4n.求数列{b K }的通项公式;解:•/ a fj = -2(n + I)/. “] = -4 cl = -2 = 一昇 一 3n.・.坊=3»+4"=-3舁2_5加 2 分 当 ”=1 时,7j 訥=—3—5=—8 当 n>2^\,b f J =T f J —7^2—1 =-6/2—2 ........... . ^=—6/2—2. 4 分I练习:1.已知正项数列{an },其前n 项和Sn 满足10Sn=an 2+5a n +6且a 】,a3,a 】5成等 比数列,求数列{%}的通项%. 解:T 105>訂+5/+6,① ・:108产日「+5/+6,解之得创=2或力产3,又 10$-产②-:+5②T +6(〃$2),②由①—②得 10a = (a^—a…-i 2) +6(a…—a…-x ),即(8”+$Q (%—/一】—5) =0T 色+/_1>0 , 二 a :—乔产5 (77^2) •当 ai =3 时,a.\— 13* ^i5=73. EL \* 越,去不成等比数列Si^3; 当 ai —2 时» 3.\— 12 9 ai5=72,有 &3 二日15 、二2, • • @7二5/7 —3,三、累加法 例3已知数列{©}满足如=©+2几+ 1, q=l,求数列{©}的通项公式。

(完整版)求数列的通项公式方法总结

(完整版)求数列的通项公式方法总结

题型四:求数列的通项公式一.公式法:当题中已知数列是等差数列或等比数列,在求其通项公式时我们就可以直接利用等差或等比数列的公式来求通项,只需求得首项及公差公比。

二.当题中告诉了数列任何前一项和后一项的递推关系即:n a 和a n-1的关系时我们可以根据具体情况采用下列方法1、叠加法:一般地,对于型如)(1n f a a n n +=+类的通项公式,且)()2()1(n f f f +++Λ的和比较好求,我们可以采用此方法来求n a 。

即:11221()()()n n n n n a a a a a a a ---=-+-++-L 1a +(2)n ≥;【例1】已知数列{}n a 满足11211,2n n a a a n n +==++,求数列{}n a 的通项公式。

解:(1)由题知:121111(1)1n n a a n n n n n n +-===-+++ 112211()())n n n n n a a a a a +(a -a a ---∴=-+-++……1111111()()()121122n n n n =-+-++-+---…… 312n=- 2、叠乘法:一般地对于形如“已知a 1,且n1n a a +=f (n )(f (n )为可求积的数列)”的形式可通过叠乘法求数列的通项公式。

即:121121n n n n n a a a a a a a a ---=⋅⋅⋅⋅L (2)n ≥; 【例2】在数列{n a }中,1a =1, (n+1)·1+n a =n ·n a ,求n a 的表达式。

解:由(n+1)·1+n a =n ·n a 得11+=+n n a a n n , 1a a n =12a a ·23a a ·34a a …1-n n a a =n n n 11433221=-⋅⋅Λ 所以n a n 1= 3、构造法:当数列前一项和后一项即n a 和a n-1的递推关系较为复杂时,我们往往对原数列的递推关系进行变形,重新构造数列,使其变为我们学过的熟悉的数列(等比数列或等差数列)。

每年高考必考!求数列通项公式的11种方法——高三同学必须掌握

每年高考必考!求数列通项公式的11种方法——高三同学必须掌握

每年高考必考!求数列通项公式的11种方法——高三同学必须掌握同学们都知道,求数列通项公式基本上是每年高考必考题。

所以,求通项公式的各种方法和技巧每位同学都应该彻底掌握。

利用递推关系求数列通项一般有11种方法,有累加法、累乘法、等差法、换元法。

相信同学们都再熟悉不过了。

方法只是手段而已,而最核心的是同学们要掌握运用这些方法的能力。

也就是说当你拿到一道题时,你首先需要分析他应该要怎么变形,怎么去构造,然后用什么样的方法去解决,这才是我们必需具备的能力。

通过不断的梳理和整理,从而把这些方法运用得非得心应手。

我们首先要明白求数列通项公式的基本思路:把所求数列通过变形,代换转化为等级差数列或等比数列。

所用的基本方法就是叠加法和叠乘法。

除了能够熟练运用这些方法外,还需要你具备函数思维等(比如:等差数列前n项是属于二次函数型)那么今天先给同学分享前2种最基要的方法:叠加法和叠乘法。

针对不太好的同学,一定要掌握!一、累加法(又称叠加法):1、什么时候用累加?这很关键!答:就是相邻2项之差是一个变数的时候,就需要用累加法。

2、用法步骤:①写出所有项式子;②等式左右两边各相加;③运算求出通项公式。

3、难点拓展延伸:①、构造法:所有累加法都可以构造成常数列;②、隔项累加。

接下来就看例题:接下来看例2:解法一:累加法。

我们一看题干就明白可以用累加法。

这里就不再赘述。

解法二:构造法。

前面讲了所有累加法就可以构造成常数列,如果我们一眼就可以看出来可以构造,就可以采用构造法。

关于累加法还有一个难点,那就是会出现隔项累加,这就作为作业给大家去做了,直接看例3:如果有不懂的可以私信了解。

二、累乘法(又称叠乘法):1、什么时候用累乘法?答案:就是相邻2项之比是一个变数的时候,就需要用累乘法。

2、用法步骤:①写出所有项式子;②等式左右两边各相乘;③运算求出通项公式。

接下来再给同学留2道作业题,一定要自己通过演算,找到自己的解题思路和感觉,从而让自己理解得更加深刻!这就是我们的教学方法:梳理题型,让你直击题目本质,让你会做一类题,而不是一道题,让你做题又快又准。

数列求通项的十种方法

数列求通项的十种方法

数列求通项的十种方法
数列是数学中的一个重要概念,对于求数列通项的问题,有许多不
同的解法。

下面将介绍十种求解数列通项的方法。

1. 暴力求解法:将数列中的前几项写出来,然后根据已知项之间的规
律来推出通项公式。

2. 公式推导法:利用一些已知的数列通项公式,结合这个数列的特点,在此基础上推导出此数列的通项公式。

3. 通项公式分解法:将数列的通项公式分解为元素之和的形式,从而
得到每一项的通项公式。

4. 递推公式求解法:根据数列中一些指定的通项公式,推导出递推公式,并使用递推公式依次求出数列中每一项的通项公式。

5. 差分法:通过对数列求差(即相邻项之差),得到一个新数列,然
后对新数列再次求差,直到差分后的数列为常数列,最后通过累加得
到原数列的通项公式。

6. 微积分法:对数列进行微积分操作,得到导数,然后再对导数积分,通过积分得到原数列的通项公式。

7. 特征方程法:将递推公式转化为特征方程,并求解特征根,然后根
据特征根求得通项公式。

8. 奇怪公式法:有些数列的通项公式看起来十分奇怪,但通过反复验证,发现确实有效。

9. 递归法:通过一个递归的函数,根据某一项的值递归计算其他项的值,最终得到整个数列的通项公式。

10. 牛顿插值法:利用牛顿插值法,通过已知的数列中一部分数值,反
推出整个数列的通项公式。

以上是十种求解数列通项的方法,每种方法都有其适用范围和局限性。

对于不同的数列,选择不同的方法求解,可以得到更加准确和简便的
结果。

求数列通项公式、前n项和sn常用方法F

求数列通项公式、前n项和sn常用方法F

求数列通项公式常用方法1.归纳法:由给出已知项寻找规律 ,求同存异,猜想通项公式2.公式法:等差数列与等比数列.3.作差法:利用⎩⎨⎧≥-==-)2()1(11n S S n S a n n n , 求n a特别的:已知前n 项积,求n a 使用(作商法).4、累加法:数列}{n a 的递推公式为)(1n f a a n n =-+型时,且{)(n f }中n 项和可求。

5、累乘法:数列}{n a 的递推公式为)(1n f a a n n =+型时,且{)(n f } 中n 项积可求。

6、构造法:形如q a p a n n+∙=-1(q p 、为常数)的形式,往往变为)(1λλ-=--n n a p a ,构成等比数列,求}{λ-na 的通项公式,再求n a .7、倒数法:形如)()()(n h a n g a n f n n++,可取倒数后换元,变为q a p a n n +∙=-18.周期法:计算出前n 项,寻找周期精题自测(1)已知数列}{n a 满足)1(23-=n n a S ,则n a =_____________(2)已知数列}{n a 满足11=a ,n n n a a 21+=+,则n a =_____________(3)已知数列}{n a 满足11=a ,)11ln(1na a n n ++=+,则n a =_____________(4)已知数列}{n a 满足11=a ,n nn a a 21=+,则n a =_____________(5)已知数列}{n a 满足11=a ,0>n a ,0)1(1221=∙+-+++n n n n a a na a n ,则n a =____________(6)已知数列}{n a 满足11=a ,121+=+n nn a a a ,则n a =_____________(7)已知数列}{n a 满足31=a ,62=a ,n n n a a a -=++12,则2013a =_____________(8)已知数列}{n a 满足333313221na a a a n n =∙++∙+∙+- ,则n a =_____________(9)已知数列的前n 项积为2n ,则当≥n 2时,则n a =_____________求前n 项和nS 常用方法1、公式法:等差数列的前n 项和公式: 等比数列的前n 项和公式:①d n n na a a n S n n 2)1(2)(11-+=+= ②⎪⎩⎪⎨⎧≠--=--==)1(11)1()1(111q qq a a q q a q na S n n nn )1(211+=∑=n n k nk∑=nk k 12=)12)(1(613212222++=++++n n n n 213)]1(21[+=∑=n n k nk 例1:已知3log 1log 23-=x ,求 +++++n x x x x 32的前n 项和.2、分组求和法:把一个数列分成几个可直接求和的数列.例2:求数列211,413,815,…,⎥⎦⎤⎢⎣⎡+-n n 2112)(的前n 项和。

求数列的通项公式的八种方法(强烈推荐)

怎样由递推关系式求通项公式一、基本型:(1)a n =pa n-1+q (其中pq ≠0 ,p ≠1,p 、q 为常数)型:——运用代数方法变形,转化为基本数列求解.利用待定系数法,可在两边同时加上同一个数x ,即a 1+n + x = pa n + q + x ⇒a 1+n + x = p(a n +p x q +), 令x =px q + ∴x =1-p q时,有a 1+n + x = p(a n + x ),从而转化为等比数列 {a n +1-p q} 求解. 例1. 已知数列{}n a 中, 11a =,121(2)n n a a n -=+≥,求{}n a 的通项公式.-1练1.已知数列{a n }中,a 1=1,a n =21a 1-n + 1,n ∈ N +,求通项a n .a n = 2 -2n-1 ,n ∈N + 练2.已知数列{}n a 中, 11a =,121(2)n n a a n -=+≥,求{}n a 的通项公式.21nn a ∴=- 二、可化为基本型的数列通项求法: (一)指数型:a n=ca n-1+f(n)型 1、a 1=2,a n =4a n-1+2n (n ≥2),求a n .2、a 1=-1,a n =2a n-1+4〃3n-1(n ≥2),求a n .3、已知数列{}n a 中,1a =92,113232+-+=n n n a a (n ≥2),求n a .∴ n a =13)21(2+--n n(二)指数(倒数)型 1、a 1=1,2a n -3a n-1=(n ≥2),求a n .2、a 1=,a n+1=a n +()n+1,求a n . (三)可取倒数型:将递推数列1nn n ca a a d+=+(0,0)c d ≠≠,1、(2008陕西卷理22)(本小题满分14分)已知数列{a n }的首项135a =,1321n n n a a a +=+,12n = ,,. (Ⅰ)求{a n }的通项公式; 332nn n a ∴=+2、已知数列{}n a *()n N ∈中, 11a =,121nn n a a a +=+,求数列{}n a 的通项公式.∴121n a n =-. 3、若数列{a n }中,a 1=1,a 1+n =22+n na a n ∈N +,求通项a n . a n =4、 若数列{n a }中,1a =1,n S 是数列{n a }的前n 项之和,且nnn S S S 431+=+(n 1≥),求数列{n a }的通项公式是n a . 131-=n n S ⎪⎩⎪⎨⎧+⋅-⋅-=123833212n n n n a )2()1(≥=n n 三、叠加法:a n=a n-1+f(n)型:1.已知数列{a n }中, 11a =,1n-13n n a a -=+(2)n ≥。

求数列通项公式的三种方法

一般地,数列的通项公式可用数列的第n 项表示出来,因此求数列的通项公式,关键是根据数列各项之间的规律,求得数列第n 项的表达式.求数列的通项公式问题可采用公式法、逐差相加法、逐商相减法来求解.一、公式法对于求数列的通项公式来说,公式法是最简单,也最直接的方法,但该方法只适用于求解等差、等比数列的通项公式问题.在解题时,需首先根据等差、等比数列的定义判定数列的类型,然后求出数列的首项、公差、公比,再根据等差数列的通项公式:a n =a 1+(n -1)d ;等比数列的通项公式:a n =a 1q n -1来求解.例1.已知数列{a n }满足a 1=0,且11-a n +1-11-a n =1,求数列{a n }的通项公式.解:∵11-a n +1-11-a n =1,a 1=0,∴11-a 1=1,∴数列{}11-a n是以1为首项,1为公差的等差数列,∴11-a n =11-a 1+(n -1)×1=n ,∴数列{a n }的通项公式为a n =n -1n .由等差数列的定义:从第2项起,每一项与它的前一项的差都等于同一个常数,可知数列{}11-a n是等差数列,求得数列的首项、公差,便可利用等差数列的通项公式求出数列{}11-a n 的通项公式,通过运算,即可得到a n 的表达式.二、逐差相加法逐差相加法也叫做累加法,是求数列通项公式的常用方法之一.当遇到形如a n +1-a n =f (n )的递推式时,可采用逐差相加法求数列的通项公式.首先令n =1,2,3,…,n ,得到a n +1-a n =f (n ),a n -1-a n -2=f (n -1),…,a 2-a 1=f (1),再将各项相加可得a n -a 1=(a n -a n -1)+(a n -1-a n -2)+…+(a 2-a 1)=f (n )+f (n -1)+…+f (1).通过正负相消,即可求得a n 的表达式.例2.若数列{a n }满足a n +1=a n +2n +1,a 1=1,求数列{a n }的通项公式.解:∵a n +1=a n +2n +1,∴a n +1-a n =2n +1,a n -a n -1=2n -1,...a 3-a 2=3=3,a 2-a 1=1.将上述式子累加可得(a n -a n -1)+(a n -1-a n -2)+…+(a 3-a 2)+(a 2-a 1)=[2(n -1)+1]+[2(n -2)+1]+…+(2×2+1)+(2×1+1)=2[(n -1)+(n -2)+…+2+1]+(n -1)=2×(n -1)n 2+(n -1)=n 2-1,∴a n =n 2,即数列{a n }的通项公式为a n =n 2.有些数列的递推式并不满足n =1的情况,因此运用逐差相加法求数列的通项公式,要注意考虑n =1的情况是否满足所求得的数列通项公式.三、逐商相乘法逐商相乘法也叫做累乘法,主要适用于求解由形如a n +1a n=f (n )的递推式求数列的通项公式问题.在解题时,需先分别令n =1,2,3,…,n ,得到=f (n ),a n -1a n -2=f (n -1),…,a 2a 1=f (1),再将各项相乘可得a n a 1=a n +1a n ·a n -1a n -2·…·a 2a 1=f (n )·f (n -1)·…·f (1).通过约分,即可求得a n 的表达式.例3.已知数列{a n }是首项为1的正项数列,(n +1)a 2n +1-na 2n +a n +1a n =0,求数列{a n }的通项公式.解:(n +1)a 2n +1-na 2n +a n +1a n =(a n +1+a n )[(n +1)a n +1-na n ]=0,∵a n +1+a n >0,∴(n +1)a n +1=na n ,∴a n +1a n =n n +1,∴a 2a 1=12,a 3a 2=23,a 4a 3=34,…,a n a n -1=n -1n ,将上述n -1个式子相乘可得a n a 1=1n ,∴数列{a n }的通项公式为a n =1n.将数列的递推公式变形后,便可得到形如a n +1a n=f (n )的式子,于是采用逐商相乘法来求解,就能得到数列{a n }的通项公式.总之,无论运用哪种方法求解,都需仔细研究数列的各项或递推式,将其进行适当的变形,使其转化为a n +1-a n =d 、a n +1-a n =f (n )、a n +1a n =d 、a n +1a n =f (n )的形式,然后采用定义法、逐差相加法、逐商相乘法来求出数列的通项公式.(作者单位:甘肃省庆阳市环县第五中学)杜海坤探索探索与与研研究究50。

高中数学-数列求通项公式方法汇总及经典练习(含答案)

高中数学-数列求通项公式方法汇总及经典练习(含答案)1、定义法:直接求首项和公差或公比。

2、公式法:1 (1) (2)n n nn S n a S S n -=⎧=⎨-≥⎩两种用途(列举),结果要验证能否写成统一的式子.例、数列{}n a 的各项都为正数,且满足()()2*14nna S n N +=∈,求数列的通项公式.解一:由()()2*14nna S n N +=∈得()()()221114411n n n n n aS S a a +++=-=---化简得()()1120n n n n a a a a +++--=,因为10,2n n n a a a +>∴-=,又()2111441S a a ==-得11a =,故{}n a 是以1为首项,2为公差的等差数列,所以21n a n =-.解二:由()()2*14nn a S n N +=∈,可得()11,12n n n a S S n -=-∴=--≥化简可得)211n S -=,即1=,又11S =,所以数列是首项为1,公差为1的等差数列,∴n =,从而2n S n =,所以121n n n a S S n -=-=-,又11a =也适合,故21n a n =-.练习:已知数列{a n }的前n 项和S n 满足120n n n a S S -+=(2n ≥),a 1=21,求n a . 答案:a n =⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧≥--=)2()1(21)1(21n n n n .扩展一:作差法例、在数列}{n a 中,11a =,212323(1)n a a a na n n ++++=-+,求n a .解:由212323(1)n a a a na n n ++++=-+,得2123123(1)(2)1n a a a n a n n -++++-=-+-,两式相减,得66n na n =-+,∴ 1 (=1)66 (2)n n a n n n⎧⎪=-⎨≥⎪⎩.练习(理):已知数列{}n a 满足11231123(1)(2)n n a a a a a n a n -==++++-≥,,求n a .解:由123123(1)(2)n n a a a a n a n -=++++-≥,得1123123(1)n n n a a a a n a na +-=++++-+,两式相减,得1n n n a a na +-=,即11(2)n na n n a +=+≥,所以13222122![(1)43]2n n n n n a a a n a a n n a a a a a ---=⋅⋅⋅⋅=-⋅⋅⨯=又由已知,得2122a a a =+,则211a a ==,代入上式,得!13452n n a n =⋅⋅⋅⋅⋅=, 所以,{}n a 的通项公式为 1 (1)! (2)2n n a n n =⎧⎪=⎨≥⎪⎩.扩展二、作商法例、在数列}{n a 中,11a =,对所有的2n ≥,都有2123n a a a a n ••••=,求n a .解:∵2123n a a a a n ••••=,∴21232(1)n a a a a n -••••=-,故当2n ≥时,两式相除,得22(1)n n a n =-, ∴221 (=1) (2)(1)n n a n n n ⎧⎪=⎨≥⎪-⎩.3、 叠加法:对于型如)(1n f a a n n =-+类的通项公式.例、在数列{n a }中,31=a ,)1(11++=+n n a a n n ,求通项公式n a .答案:na n 14-=. 例、已知数列{}n a 满足112231n n n n a a ++=++-(*n N ∈),352a =,求通项n a .解:由112231n nn n aa ++=++-,两边同除以12n +,得()111131112222n n n n n n n a a n ++++-=-+≥,列出相加得121212121332323212212121-+⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛++⎪⎭⎫ ⎝⎛+-⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛++⎪⎭⎫ ⎝⎛+=---n a a n n n n又由已知求得16a =,∴()*231n n n n N a n ∈=•++.练习:已知数列}a {n 满足3a 132a a 1nn 1n =+⋅+=+,,求数列}a {n 的通项公式.答案:1n 32n 31332a n nn -+=++--⋅=.4、叠乘法:一般地,对于型如1+n a =f (n)·n a 的类型例(理)、已知数列{}n a 满足112(1)53nn n a n a a +=+⨯=,,求数列{}n a 的通项公式.解:因为112(1)53nn n a n a a +=+⨯=,,所以0n a ≠,则12(1)5n n na n a +=+,故13211221n n n n n a a a a a a a a a a ---=⋅⋅⋅⋅⋅121[2(11)5][2(21)5][2(11)5]3n n n n --=-+-++⨯⨯(1)1(1)(2)21122[(1)32]53325!n n n n n n n n n ---+-+++-=-⋅⋅⨯⨯⨯=⨯⨯⨯,所以数列{}n a 的通项公式为(1)12325!n n n n a n --=⨯⨯⨯.练习:在数列{a n }中,112a =,11(1n n n a a a n --=⋅+≥2),求n a . 答案:)1(1+=n n a n . 5、构造法:型如a n+1=pa n +f(n) (p 为常数且p ≠0, p ≠1)的数列(1)f(n)= q (q 为常数) 一般地,递推关系式a +1=pa n +q (p 、q 为常数,且p ≠0,p ≠1)等价与)1(11pqa p p q a n n --=--+,则{p q a n --1}为等比数列,从而可求n a .例、已知数列{}n a 满足112a =,132n n a a --=(2n ≥),求通项n a . 解:由132n n a a --=,得111(1)2n n a a --=--,又11210a -=≠,所以数列{1}n a -是首项为12,公比为12-的等比数列,∴11111(1)()1()22n nn a a -=---=+-. 练习:已知数列}{n a 的递推关系为121+=+n n a a ,且11=a ,求通项n a . 答案:12-=n na .(2) f(n)为等比数列,如f(n)= q n (q 为常数) ,两边同除以q n ,得111+=++nn n n qa p q a q ,令nn n a b q =,则可转化为b n+1=pb n +q 的形式求解.例、已知数列{a n }中,a 1=65,1111()32n n n a a ++=+,求通项n a . 解:由条件,得2 n+1a n+1=32(2 n a n )+1,令b n =2 n a n ,则b n+1=32b n +1,b n+1-3=32(b n -3) 易得 b n =3)32(341+--n ,即2 n a n =3)32(341+--n , ∴ a n =n n 2332+-. 练习、已知数列{}n a 满足1232n n n a a +=+⨯,12a =,求通项n a .答案:31()222nn a n =-.(3) f(n)为等差数列,如1n n a Aa Bn C +=++型递推式,可构造等比数列.(选学,注重记忆方法)例、已知数列{}n a 满足11=a ,11212n n a a n -=+-(2n ≥),求.解:令n n b a An B =++,则n n a b An B =--,∴11(1)n n a b A n B --=---,代入已知条件, 得11[(1)]212n n b An B b A n B n ---=---+-,即11111(2)(1)2222n n b b A n A B -=++++-,令202A +=,1022A B +-=,解得A=-4,B=6,所以112n n b b -=,且46n n b a n =-+, ∴{}n b 是以3为首项、以12为公比的等比数列,故132n n b -=,故13462n n a n -=+-. 点拨:通过引入一些尚待确定的系数,经过变形与比较,把问题转化成基本数列(等差或等比数列)求解. 练习:在数列{}a n 中,132a =,1263n n a a n --=-,求通项a n . 答案:a n nn -+=69912·().解:由1263n n a a n --=-,得111(63)22n n a a n -=+-,令11[(1)]2n n a An B a A n B -++=+-+,比较系数可得:A=-6,B=9,令n n b a An B =++,则有112n n b b -=,又1192b a A B ==++,∴{}n b 是首项为92,公比为12的等比数列,所以b n n =-92121(),故a n n n-+=69912·(). (4) f(n)为非等差数列,非等比数列法一、构造等差数列法例、在数列{}n a 中,1112(2)2()n n n n a a a n λλλ+*+==++-∈N ,,其中0λ>,求数列{}n a 的通项公式.解:由条件可得111221n nn nn n a a λλλλ+++⎛⎫⎛⎫-=-+ ⎪⎪⎝⎭⎝⎭,∴数列2n n n a λλ⎧⎫⎪⎪⎛⎫-⎨⎬ ⎪⎝⎭⎪⎪⎩⎭是首项为0,公差为1的等差数列,故21nnn a n λλ⎛⎫-=- ⎪⎝⎭,∴(1)2n n n a n λ=-+. 练习:在数列{a n }中,a na n a n n n n n 1132212==+++++,()()(),求通项a n 。

数列通项公式的十种求法(非常经典)

数列通项公式的十种求法(1)公式法(构造公式法)例1 已知数列{}n a 满足1232nn n a a +=+⨯,12a =,求数列{}n a 的通项公式。

解:1232nn n a a +=+⨯两边除以12n +,得113222n n n n a a ++=+,则113222n n n n a a ++-=,故数列{}2nna 是以1222a 11==为首项,以23为公差的等差数列,由等差数列的通项公式,得31(1)22n n a n =+-,所以数列{}n a 的通项公式为31()222nn a n =-。

评注:本题解题的关键是把递推关系式1232nn n a a +=+⨯转化为113222n n n n a a ++-=,说明数列{}2n n a 是等差数列,再直接利用等差数列的通项公式求出31(1)22n n a n =+-,进而求出数列{}n a 的通项公式。

(2)累加法例2 已知数列{}n a 满足11211n n a a n a +=++=,,求数列{}n a 的通项公式。

解:由121n n a a n +=++得121n n a a n +-=+则112322112()()()()[2(1)1][2(2)1](221)(211)12[(1)(2)21](1)1(1)2(1)12(1)(1)1n n n n n a a a a a a a a a a n n n n n n n n n n n ---=-+-++-+-+=-++-+++⨯++⨯++=-+-++++-+-=+-+=-++=所以数列{}n a 的通项公式为2n a n =。

评注:本题解题的关键是把递推关系式121n n a a n +=++转化为121n n a a n +-=+,进而求出11232211()()()()n n n n a a a a a a a a a ----+-++-+-+,即得数列{}n a 的通项公式。

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求解数列通项公式的常用方法 数列是高考中的重点内容之一,每年的高考题都会考察到,小题一般较易,大题一般较难。而作为给出数列的一种形式——通项公式,在求数列问题中尤其重要。本文给出了求数列通项公式的常用方法。

一. 观察法 例1:根据数列的前4项,写出它的一个通项公式: (1)9,99,999,9999,…

(2),17164,1093,542,211

(3),52,21,32,1 (4),54,43,32,21 解:(1)变形为:101-1,102―1,103―1,104―1,…… ∴通项公式为:110nna

(2);122nnnan (3);12nan (4)1)1(1nnann. 观察各项的特点,关键是找出各项与项数n的关系。 二、定义法 例2: 已知数列{an}是公差为d的等差数列,数列{bn}是公比为q的(q∈R且q≠1)的等比数列,若函数f (x) = (x-1)2,且a1 = f (d-1),a3 = f (d+1),b1 = f (q+1),b3 = f (q-1), (1)求数列{ a n }和{ b n }的通项公式; 解:(1)∵a 1=f (d-1) = (d-2)2,a 3 = f (d+1)= d 2, ∴a3-a1=d2-(d-2)2=2d, ∴d=2,∴an=a1+(n-1)d = 2(n-1);又b1= f (q+1)= q2,b3 =f (q-1)=(q-2)2,

∴2213)2(qqbb=q2,由q∈R,且q≠1,得q=-2, ∴bn=b·qn-1=4·(-2)n-1 当已知数列为等差或等比数列时,可直接利用等差或等比数列的通项公式,只需求得首项及公差公比。 三、 叠加法 例3:已知数列6,9,14,21,30,…求此数列的一个通项。 解 易知,121naann ∵,312aa ,523aa ,734aa …… ,121naann 各式相加得)12(7531naan∴)(52Nnnan 一般地,对于型如)(1nfaann类的通项公式,只要)()2()1(nfff能进行求和,则宜采用此方法求解。 四、叠乘法

例4:在数列{na}中,1a =1, (n+1)·1na=n·na,求na的表达式。

解:由(n+1)·1na=n·na得11nnaann,

1aan=12aa·23aa·34aa…1nnaa=nnn11433221 所以nan1

一般地,对于型如1na=f(n)·na类的通项公式,当)()2()1(nfff的值可以求得时,宜采用此方法。

五、公式法

若已知数列的前n项和nS与na的关系,求数列na的通项na可用公式

211nSSnS

a

nnn

n

 求解。

例5:已知下列两数列}{na的前n项和sn的公式,求}{na的通项公式。 (1)13nnSn。 (2)12nsn 解: (1)11111Sa na=1nnSS=1)1()1()1(33nnnn=3232nn

此时,112Sa。∴na=3232nn为所求数列的通项公式。 (2)011sa,当2n时 12]1)1[()1(221nnnssannn

由于1a不适合于此等式 。 ∴)2(12)1(0nnnan 注意要先分n=1和2n两种情况分别进行运算,然后验证能否统一。 例6. 设数列na的首项为a1=1,前n项和Sn满足关系 ),4,3,2,0(3)32(31nttSttSnn

求证:数列na是等比数列。

解析:因为)1(),4,3,2,0(3)32(31nttSttSnn

所以)2(),4,3,2,0(3)32(321nttSttSnn 得:)2()1( 所以,数列na是等比数列。 六、阶差法 例7.已知数列na的前n项和nS与na的关系是

nnnbbaS)1(11

 ,其中b是与n无关的常数,且1b。

求出用n和b表示的an的关系式。 解析:首先由公式:211nSSnSannnn得:

)2()1(1)1(1121nbbabbabba

nnn 12221)1()1(1nnnb

babbabb

133322)1()1()1(nnnb

babbabb

111122)1()1()1(nnnn

b

babbabb

1121113211)1()1()1(1nnnnnnnn

bbbbbbb

bbbbabba

12)1(nnnb

bbba





1)1)(1(12111bbb

bb

bn

nnn



利用阶差法要注意:递推公式中某一项的下标与其系数的指数的关系,即 其和为n。

),2(3320)32(3),4,3,2,0(0))(32()311211NnnttaaattantSStSStnnnnnnnn(七、待定系数法

例8:设数列}{nc的各项是一个等差数列与一个等比数列对应项的和,若c1=2,c2=4,c3=7,c4=12,求通项公式cn 解:设1)1(nnbqdnac

132211121237242nnnc

abdqbqdabqda

bqda

ba

点评:用待定系数法解题时,常先假定通项公式或前n项和公式为某一多项式,一般地,若数列}{na为等差数列:则cbnan,cnbnsn2(b、c为常数),若数列}{na为等

比数列,则1nnAqa,)1,0(qAqAAqsnn。 八、 辅助数列法 有些数列本身并不是等差或等比数列,但可以经过适当的变形,构造出一个新的数列为等差或等比数列,从而利用这个数列求其通项公式。

例9.在数列na中,11a,22a,nnnaaa313212,求na。

解析:在nnnaaa313212两边减去1na,得)(31112nnnnaaaa ∴ nnaa1是以112aa为首项,以31为公比的等比数列, ∴11)31(nnnaa,由累加法得 na=112211)()()(aaaaaaannnn

=2)31(n3)31(n…11)31(=311)31(11n=1])31(1[431n = 1)31(4347n 例10.(2003年全国高考题)设0a为常数,且1123nnnaa(*Nn), 证明:对任意n≥1,02)1(]2)1(3[51aannnnn

证明:设,)3(2311nnnntata 用1123nnnaa代入可得51t ∴ 53nna是公比为2,首项为531a的等比数列, ∴ 10)2()5321(53nnnaa(*Nn), 即:012)1(52)1(3aannnnnn 型如an+1=pan+f(n) (p为常数且p≠0, p≠1)可用转化为等比数列等. (1)f(n)= q (q为常数),可转化为an+1+k=p(an+k),得{ an+k }是以a1+k为首项,p为公比的等比数列。

例11:已知数}{na的递推关系为121nnaa,且11a求通项na。

解:∵121nnaa ∴)1(211nnaa 令1nnab 则辅助数列}{nb是公比为2的等比数列 ∴11nnqbb即nnnqaa2)1(111 ∴12nna

例12: 已知数列{na}中11a且11nnnaaa(Nn),,求数列的通项公式。

解:∵11nnnaaa ∴ 11111nnnnaaaa, 设nnab1,则11nnbb 故{nb}是以1111ab为首项,1为公差的等差数列 ∴nnbn)1(1 ∴nbann11 例13.(07全国卷Ⅱ理21)设数列{}na的首项113(01)2342nnaaan,,,,,,…. (1)求{}na的通项公式;

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