高三(文理)数学一轮复习《等差数列及其前n项和》专题测试(教师版)

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2021版高考文科数学(北师大版)一轮复习教师用书:第6章 第2讲 等差数列及其前n项和

2021版高考文科数学(北师大版)一轮复习教师用书:第6章 第2讲 等差数列及其前n项和

第2讲等差数列及其前n项和一、知识梳理1.等差数列与等差中项 (1)定义:①文字语言:一个数列从第2项起,每一项与它的前一项的差都等于同一个常数; ②符号语言:a n +1-a n =d (n ∈N +,d 为常数).(2)等差中项:若三个数a ,A ,b 组成等差数列,则A 叫做a ,b 的等差中项. 2.等差数列的通项公式与前n 项和公式 (1)通项公式:a n =a 1+(n -1)d . (2)前n 项和公式:S n =na 1+n (n -1)2d =n (a 1+a n )2. 3.等差数列的性质已知数列{a n }是等差数列,S n 是其前n 项和. (1)通项公式的推广:a n =a m +(n -m )d (n ,m ∈N +). (2)若k +l =m +n (k ,l ,m ,n ∈N +),则a k +a l =a m +a n . (3)若{a n }的公差为d ,则{a 2n }也是等差数列,公差为2d . (4)若{b n }是等差数列,则{pa n +qb n }也是等差数列. (5)数列S m , S 2m -S m ,S 3m -S 2m …构成等差数列. 常用结论1.等差数列与函数的关系(1)通项公式:当公差d ≠0时,等差数列的通项公式a n =a 1+(n -1)d =dn +a 1-d 是关于n 的一次函数,且一次项系数为公差d .若公差d >0,则为递增数列,若公差d <0,则为递减数列.(2)前n 项和:当公差d ≠0时,S n =na 1+n (n -1)2d =d 2n 2+⎝⎛⎭⎫a 1-d2n 是关于n 的二次函数且常数项为0.2.两个常用结论(1)关于等差数列奇数项和与偶数项和的性质 ①若项数为2n ,则S 偶-S 奇=nd ,S 奇S 偶=a na n +1;②若项数为2n -1,则S 偶=(n -1)a n ,S 奇=na n ,S 奇-S 偶=a n ,S 奇S 偶=nn -1.(2)两个等差数列{a n },{b n }的前n 项和S n ,T n 之间的关系为S 2n -1T 2n -1=a n b n . 二、教材衍化1.已知等差数列-8,-3,2,7,…,则该数列的第10项为 . 答案:372.已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若a 1=12,S 5=90,则等差数列{a n }的公差d = .答案:33.某剧场有20排座位,后一排比前一排多2个座位,最后一排有60个座位,则剧场总共的座位数为 .详细分析:设第n 排的座位数为a n (n ∈N +),数列{a n }为等差数列,其公差d =2,则a n=a 1+(n -1)d =a 1+2(n -1).由已知a 20=60,得60=a 1+2×(20-1),解得a 1=22,则剧场总共的座位数为20(a 1+a 20)2=20×(22+60)2=820.答案:820一、思考辨析判断正误(正确的打“√”,错误的打“×”)(1)若一个数列从第2项起,每一项与它的前一项的差都是常数,则这个数列是等差数列.( )(2)已知数列{a n }的通项公式是a n =pn +q (其中p ,q 为常数),则数列{a n }一定是等差数列.( )(3)数列{a n }为等差数列的充要条件是其通项公式为n 的一次函数.( ) (4)数列{a n }为等差数列的充要条件是对任意n ∈N +,都有2a n +1=a n +a n +2.( ) (5)等差数列{a n }的单调性是由公差d 决定的.( )(6)等差数列的前n 项和公式是常数项为0的二次函数.( ) 答案:(1)× (2)√ (3)× (4)√ (5)√ (6)× 二、易错纠偏常见误区(1)等差数列概念中的两个易误点,即同一个常数与常数; (2)错用公式致误; (3)错用性质致误.1.已知数列{a n }中,a 1=1,a n =a n -1+12(n ≥2),则数列{a n }的前9项和等于 .详细分析:由a 1=1,a n =a n -1+12(n ≥2),可知数列{a n }是首项为1,公差为12的等差数列,故S 9=9a 1+9×(9-1)2×12=9+18=27.答案:272.记S n 为等差数列{a n }的前n 项和.若a 4+a 5=24,S 6=48,则{a n }的公差为 .详细分析:由已知得⎩⎪⎨⎪⎧a 1+3d +a 1+4d =24,6a 1+6×52d =48,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=-2,d =4,所以数列{a n }的公差为4. 答案:43.在等差数列{a n }中,若a 3+a 4+a 5+a 6+a 7=450,则a 2+a 8= .详细分析:由等差数列的性质,得a 3+a 4+a 5+a 6+a 7=5a 5=450,所以a 5=90,所以a 2+a 8=2a 5=180.答案:180等差数列的基本运算(师生共研)(1)(2020·福州市质量检测)已知数列{a n}中,a 3=2,a 7=1.若数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 为等差数列,则a 9=( )A.12 B.54 C.45D .-45(2)(2019·高考全国卷Ⅰ)记S n 为等差数列{a n }的前n 项和,已知S 4=0,a 5=5,则( ) A .a n =2n -5 B .a n =3n -10 C .S n =2n 2-8nD .S n =12n 2-2n(1)因为数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 为等差数列,a 3=2,a 7=1,所以数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 的公差d =1a 7-1a 37-3=1-127-3=18,所以1a 9=1a 7+(9-7)×18=54,所以a 9=45,故选C.(2)法一:设等差数列{a n }的首项为a 1,公差为d ,因为⎩⎪⎨⎪⎧S 4=0,a 5=5,所以⎩⎪⎨⎪⎧4a 1+4×32d =0,a 1+4d =5,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=-3,d =2,所以a n =a 1+(n -1)d =-3+2(n -1)=2n -5,S n =na 1+n (n -1)2d =n 2-4n .故选A.法二:设等差数列{a n }的公差为d ,因为⎩⎪⎨⎪⎧S 4=0,a 5=5,所以⎩⎪⎨⎪⎧4a 1+4×32d =0,a 1+4d =5,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=-3,d =2.选项A ,a 1=2×1-5=-3;选项B ,a 1=3×1-10=-7,排除B ; 选项C ,S 1=2-8=-6,排除C ; 选项D ,S 1=12-2=-32,排除D.故选A.【答案】 (1)C (2)A等差数列的基本运算的解题策略(1)等差数列的通项公式及前n项和公式共涉及五个量a1,a n,d,n,S n,知其中三个就能求另外两个,体现了方程思想.(2)数列的通项公式和前n项和公式在解题中起到变量代换的作用,而a1和d是等差数列的两个基本量,用它们表示已知量和未知量是常用方法.1.(一题多解)(2020·惠州市第二次调研)已知等差数列{a n}的前n项和为S n,且a2+a3+a4=15,a7=13,则S5=()A.28 B.25C.20 D.18详细分析:选 B.法一:设等差数列{a n }的公差为d ,由已知得⎩⎪⎨⎪⎧a 1+d +a 1+2d +a 1+3d =15,a 1+6d =13,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,d =2,所以S 5=5a 1+5×42d =5×1+5×42×2=25,故选B.法二:由{a n }是等差数列,可得a 2+a 4=2a 3,所以a 3=5,所以S 5=5(a 1+a 5)2=5×2a 32=25,故选B.2.已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若a 2=4,S 4=22,a n =28,则n =( ) A .3 B .7 C .9D .10详细分析:选D.因为S 4=a 1+a 2+a 3+a 4=4a 2+2d =22,d =(22-4a 2)2=3,a 1=a 2-d =4-3=1,a n =a 1+(n -1)d =1+3(n -1)=3n -2,由3n -2=28,得n =10.等差数列的判定与证明(典例迁移)已知数列{a n }中,a 1=14,其前n 项和为S n ,且满足a n =2S 2n2S n -1(n ≥2).(1)求证:数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1S n 是等差数列;(2)求数列{a n }的通项公式.【解】 (1)证明:当n ≥2时,S n -S n -1=2S 2n2S n -1.整理,得S n -1-S n =2S n S n -1. 两边同时除以S n S n -1,得1S n -1S n -1=2.又1S 1=1a 1=4,所以⎩⎨⎧⎭⎬⎫1S n 是以4为首项,以2为公差的等差数列. (2)由(1)可得数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1S n 的通项公式为1S n =4+(n -1)×2=2n +2,所以S n =12(n +1).当n ≥2时,a n =S n -S n -1=12(n +1)-12n =-12n (n +1).当n =1时,a 1=14,不适合上式.所以a n=⎩⎪⎨⎪⎧14,n =1,-12n (n +1),n ≥2. 【迁移探究】 (变条件)本例的条件变为:a 1=14,S n =S n -12S n -1+1(n ≥2),证明⎩⎨⎧⎭⎬⎫1S n 是等差数列.证明:因为S n =S n -12S n -1+1,所以2S n -1S n +S n =S n -1,即S n -1-S n =2S n S n -1,故1S n -1S n -1=2(n ≥2),又1S 1=1a 1=4,因此数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1S n 是首项为4,公差为2的等差数列.等差数列的判定与证明的常用方法(1)定义法:a n +1-a n =d (d 是常数,n ∈N +)或a n -a n -1=d (d 是常数,n ∈N +,n ≥2)⇔{a n }为等差数列.(2)等差中项法:2a n +1=a n +a n +2(n ∈N +)⇔{a n }为等差数列. (3)通项公式法:a n =an +b (a ,b 是常数,n ∈N +)⇔{a n }为等差数列. (4)前n 项和公式法:S n =an 2+bn (a ,b 为常数)⇔{a n }为等差数列.[提示] 若要判定一个数列不是等差数列,则只需找出三项a n ,a n +1,a n +2,使得这三项不满足2a n +1=a n +a n +2即可;但如果要证明一个数列是等差数列,则必须用定义法或等差中项法.1.已知数列{a n }满足a 1=1,a n +1=a n a n +1,且b n =1a n ,n ∈N +.求证:数列{b n }为等差数列.证明:因为b n =1a n ,且a n +1=a n a n +1,所以b n +1=1a n +1=a n +1a n =1+1a n =1+b n ,故b n +1-b n =1.又b 1=1a 1=1,所以数列{b n }是以1为首项,1为公差的等差数列.2.(2020·贵州省适应性考试)已知数列{a n }满足a 1=1,且na n +1-(n +1)a n =2n 2+2n . (1)求a 2,a 3的值;(2)证明数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n n 是等差数列,并求{a n }的通项公式.解:(1)由已知,得a 2-2a 1=4, 则a 2=2a 1+4,又a 1=1,所以a 2=6. 由2a 3-3a 2=12,得2a 3=12+3a 2,所以a 3=15. (2)由已知na n +1-(n +1)a n =2n (n +1), 得na n +1-(n +1)a nn (n +1)=2,即a n +1n +1-a nn=2,所以数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n n 是首项a 11=1,公差d =2的等差数列.则a nn=1+2(n -1)=2n -1,所以a n =2n 2-n .等差数列的性质及应用(多维探究) 角度一 等差数列项性质的应用(1)(一题多解)在公差不为0的等差数列{a n }中,4a 3+a 11-3a 5=10,则15a 4=( )A .-1B .0C .1D .2(2)一个等差数列的前12项和为354,前12项中偶数项的和与奇数项的和的比为32∶27,则该数列的公差d = .(1)通解:设数列{a n }的公差为d (d ≠0),由4a 3+a 11-3a 5=10,得4(a 1+2d )+(a 1+10d )-3(a 1+4d )=10,即2a 1+6d =10,即a 1+3d =5,故a 4=5,所以15a 4=1,故选C.优解一:设数列{a n }的公差为d (d ≠0),因为a n =a m +(n -m )d ,所以由4a 3+a 11-3a 5=10,得4(a 4-d )+(a 4+7d )-3(a 4+d )=10,整理得a 4=5,所以15a 4=1,故选C.优解二:由等差数列的性质,得2a 7+3a 3-3a 5=10,得4a 5+a 3-3a 5=10,即a 5+a 3=10,则2a 4=10,即a 4=5,所以15a 4=1,故选C.(2)设等差数列的前12项中奇数项的和为S 奇,偶数项的和为S 偶,公差为d .由已知条件,得⎩⎪⎨⎪⎧S 奇+S 偶=354,S 偶∶S 奇=32∶27,解得⎩⎪⎨⎪⎧S 偶=192,S 奇=162.又S 偶-S 奇=6d ,所以d =192-1626=5. 【答案】 (1)C (2)5角度二 等差数列前n 项和性质的应用(1)已知等差数列{a n }的前10项和为30,它的前30项和为210,则前20项和为( )A .100B .120C .390D .540(2)在等差数列{a n }中,a 1=-2 018,其前n 项和为S n ,若S 1212-S 1010=2,则S 2 018的值等于( )A .-2 018B .-2 016C .-2 019D .-2 017(1)设S n 为等差数列{a n }的前n 项和,则S 10,S 20-S 10,S 30-S 20成等差数列, 所以2(S 20-S 10)=S 10+(S 30-S 20),又等差数列{a n }的前10项和为30,前30项和为210, 所以2(S 20-30)=30+(210-S 20),解得S 20=100.(2)由题意知,数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n n 为等差数列,其公差为1,所以S 2 0182 018=S 11+(2 018-1)×1=-2 018+2 017=-1.所以S 2 018=-2 018. 【答案】 (1)A (2)A角度三 等差数列的前n 项和的最值(一题多解)(2020·广东省七校联考)已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,a 6+a 8=6,S 9-S 6=3,则S n 取得最大值时n 的值为( )A .5B .6C .7D .8法一:设数列{a n }的公差为d ,则由题意得,⎩⎪⎨⎪⎧a 1+5d +a 1+7d =6,a 1+6d +a 1+7d +a 1+8d =3,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=15,d =-2.所以a n =-2n +17,由于a 8>0,a 9<0,所以S n 取得最大值时n 的值是8,故选D.法二:设数列{a n }的公差为d ,则由题意得,⎩⎪⎨⎪⎧a 1+5d +a 1+7d =6,a 1+6d +a 1+7d +a 1+8d =3,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=15,d =-2,则S n =15n +n (n -1)2×(-2)=-(n -8)2+64,所以当n =8时,S n 取得最大值,故选D.【答案】 D(1)等差数列前n 项和的性质在等差数列{a n }中,S n 为其前n 项和,则 ①S 2n =n (a 1+a 2n )=…=n (a n +a n +1); ②S 2n -1=(2n -1)a n ;③当项数为偶数2n 时,S 偶-S 奇=nd ;项数为奇数2n -1时,S 奇-S 偶=a 中,S 奇∶S偶=n ∶(n -1).(2)求数列前n 项和的最值的方法①通项法:〈1〉若a 1>0,d <0,则S n 必有最大值,其n 可用不等式组⎩⎨⎧a n ≥0,a n +1≤0来确定;〈2〉若a 1<0,d >0,则S n 必有最小值,其n 可用不等式组⎩⎨⎧a n ≤0,a n +1≥0来确定.②二次函数法:等差数列{a n }中,由于S n =na 1+n (n -1)2d =d 2n 2+⎝⎛⎭⎫a 1-d2n ,故可用二次函数求最值的方法来求前n 项和的最值,这里应由n ∈N +及二次函数图象的对称性来确定n 的值.③不等式组法:借助S n 最大时,有⎩⎪⎨⎪⎧S n ≥S n -1,S n ≥S n +1(n ≥2,n ∈N +),解此不等式组确定n 的范围,进而确定n 的值和对应S n 的值(即S n 的最值).1.(一题多解)(2020·江西南昌模拟)等差数列{a n }的前n 项和为S n ,且a 8-a 5=9,S 8-S 5=66,则a 33=( )A .82B .97C .100D .115详细分析:选 C.通解:设等差数列{a n }的公差为d ,则由⎩⎪⎨⎪⎧a 8-a 5=9,S 8-S 5=66,得⎩⎪⎨⎪⎧(a 1+7d )-(a 1+4d )=9,(8a 1+28d )-(5a 1+10d )=66,解得⎩⎪⎨⎪⎧d =3,a 1=4,所以a 33=a 1+32d =4+32×3=100,故选C.优解:设等差数列{a n }的公差为d ,由a 8-a 5=9,得3d =9,即d =3.由S 8-S 5=66,得a 6+a 7+a 8=66,结合等差数列的性质知3a 7=66,即a 7=22,所以a 33=a 7+(33-7)×d =22+26×3=100,故选C.2.已知无穷等差数列{a n }的前n 项和为S n ,S 6<S 7,且S 7>S 8,则( ) A .在数列{a n }中,a 1最大 B .在数列{a n }中,a 3或a 4最大 C .S 3=S 10D .当n ≥8时,a n >0详细分析:选A.由于S 6<S 7,S 7>S 8,所以S 7-S 6=a 7>0,S 8-S 7=a 8<0,所以数列{a n }是递减的等差数列,最大项为a 1,所以A 正确,B 错,D 错;S 10-S 3=a 4+a 5+…+a 10=7a 7>0,故C 错误.3.两等差数列{a n }和{b n }的前n 项和分别为S n ,T n ,且S n T n =7n +2n +3,则a 2+a 20b 7+b 15= .详细分析:因为数列{a n }和{b n }均为等差数列,所以a 2+a 20b 7+b 15=a 1+a 21b 1+b 21=(a 1+a 21)×212(b 1+b 21)×212=S 21T 21=7×21+221+3=14924. 答案:14924思想方法系列10 整体思想在等差数列中的应用在等差数列{a n }中,其前n 项和为S n .已知S n =m ,S m =n (m ≠n ),则S m +n = . 设数列{a n }的公差为d , 则由S n =m ,S m =n ,得⎩⎪⎨⎪⎧S n=na 1+n (n -1)2d =m ,①S m=ma 1+m (m -1)2d =n .②②-①得(m -n )a 1+(m -n )(m +n -1)2·d =n -m .因为m ≠n ,所以a 1+m +n -12d =-1.所以S m +n =(m +n )a 1+(m +n )(m +n -1)2d=(m +n )⎝ ⎛⎭⎪⎫a 1+m +n -12d =-(m +n ).【答案】 -(m +n )从整体上认识问题、思考问题,常常能化繁为简、变难为易,同时又能培养学生思维的灵活性、敏捷性.整体思想的主要表现形式有:整体代入、整体加减、整体代换、整体联想、整体补形、整体改造等.在等差数列中,当要求的S n 所需要的条件未知或不易求出时,可以考虑整体代入.(2020·驻马店市第一次模拟)已知函数f (x )的图象关于直线x =-1对称,且f (x )在(-1,+∞)上单调,若数列{a n }是公差不为0的等差数列,且f (a 50)=f (a 51),则数列{a n }的前100项的和为( )A .-200B .-100C .-50D .0详细分析:选B.因为函数f (x )的图象关于直线x =-1对称,又函数f (x )在(-1,+∞)上单调,数列{a n }是公差不为0的等差数列,且f (a 50)=f (a 51),所以a 50+a 51=-2,所以S 100=100(a 1+a 100)2=50(a 50+a 51)=-100,故选B.[基础题组练]1.(2020·长春市质量监测(二))等差数列{a n }中,S n 是它的前n 项和,a 2+a 3=10,S 6=54,则该数列的公差d 为( )A .2B .3C .4D .6详细分析:选C.由题意,知⎩⎪⎨⎪⎧a 1+d +a 1+2d =10,6a 1+6×52d =54,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=-1,d =4,故选C. 2.(2020·江西省七校联合考试)在等差数列{a n }中,若a 3+a 5+a 7+a 9+a 11=55,S 3=3,则a 5等于( )A .5B .6C .7D .9详细分析:选C.设数列{a n }的公差为d ,因为数列{a n }是等差数列,所以a 3+a 5+a 7+a 9+a 11=5a 7=55,所以a 7=11,又S 3=3,所以⎩⎪⎨⎪⎧a 7=a 1+6d =11,S 3=3a 1+3d =3,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=-1,d =2,所以a 5=7.故选C.3.已知数列{a n }满足a 1=15,且3a n +1=3a n -2,若a k ·a k +1<0,则正整数k =( ) A .21 B .22 C .23D .24详细分析:选C.3a n +1=3a n -2⇒a n +1=a n -23⇒{a n }是等差数列,则a n =473-23n .因为a k ·a k+1<0,所以⎝⎛⎭⎫473-23k ⎝⎛⎭⎫453-23k <0,所以452<k <472,所以k =23.4.(2020·辽宁丹东质量测试(一))我国明代伟大数学家程大位在《算法统宗》中常以诗歌的形式呈现数学问题,其中有一首“竹筒容米”:“家有九节竹一茎,为因盛米不均平,下头三节三升九,上梢四节贮三升,唯有中间两节竹,要将米数次第盛,若有先生能算法,也教算得到天明.”意思是:九节竹的盛米容积成等差数列,其中的“三升九”指3.9升,则九节竹的中间一节的盛米容积为( )A .0.9升B .1升C .1.1升D .2.1升详细分析:选 B.设竹筒从下到上的盛米量分别为a 1,a 2,…,a 9,依题意得⎩⎪⎨⎪⎧a 1+a 2+a 3=3.9,a 6+a 7+a 8+a 9=3,故⎩⎪⎨⎪⎧a 2=1.3,a 7+a 8=1.5,即a 2+5d +a 2+6d =2a 2+11d =2.6+11d =1.5,解得d =-0.1,故a 5=a 2+3d =1.3-0.3=1升.故选B.5.已知数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=1,a 2=2,且对于任意n >1,n ∈N +,满足S n +1+S n -1=2(S n +1),则()A .a 9=17B .a 10=18C .S 9=81D .S 10=90详细分析:选B.因为对于任意n >1,n ∈N +,满足S n +1+S n -1=2(S n +1), 所以S n +1-S n =S n -S n -1+2,所以a n +1-a n =2.所以数列{a n }在n ≥2时是等差数列,公差为2.又a 1=1,a 2=2,则a 9=2+7×2=16,a 10=2+8×2=18,S 9=1+8×2+8×72×2=73,S 10=1+9×2+9×82×2=91.故选B. 6.(2019·高考全国卷Ⅲ)记S n 为等差数列{a n }的前n 项和.若a 3=5,a 7=13,则S 10= .详细分析:通解:设等差数列{a n }的公差为d ,则由题意,得⎩⎪⎨⎪⎧a 1+2d =5,a 1+6d =13,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,d =2,所以S 10=10×1+10×92×2=100.优解:由题意,得公差d =14(a 7-a 3)=2,所以a 4=a 3+d =7,所以S 10=10(a 1+a 10)2=5(a 4+a 7)=100.答案:1007.(2020·陕西渭南调研考试)设{a n }是公差不为零的等差数列,S n 为其前n 项和,已知S 1,S 2,S 4成等比数列,且a 3=5,则数列{a n }的通项公式为 .详细分析:设数列{a n }的公差为d (d ≠0),因为{a n }是等差数列,S 1,S 2,S 4成等比数列,所以(a 1+a 2)2=a 1(a 1+a 2+a 3+a 4),因为a 3=5,所以(5-2d +5-d )2=(5-2d )(5-2d +15),解得d =2或d =0(舍去),所以5=a 1+(3-1)×2,即a 1=1,所以a n =2n -1.答案:a n =2n -18.(2020·福建龙岩期末改编)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=1,a n +a n +1=2n +1(n ∈N+),则a 20的值为 ,S 21的值为 .详细分析:将n =1代入a n +a n +1=2n +1中得a 2=3-1=2. 由a n +a n +1=2n +1①,得a n +1+a n +2=2n +3②.②-①,得a n +2-a n =2,所以数列{a n }的奇数项、偶数项都是以2为公差的等差数列, 则a 21=1+10×2=21,a 20=2+9×2=20,所以S 21=(a 1+a 3+a 5+…+a 21)+(a 2+a 4+a 6+…+a 20)=(1+21)×112+(2+20)×102=231.答案:20 2319.(2019·高考全国卷Ⅰ)记S n 为等差数列{a n }的前n 项和.已知S 9=-a 5. (1)若a 3=4,求{a n }的通项公式;(2)若a 1>0,求使得S n ≥a n 的n 的取值范围. 解:(1)设{a n }的公差为d , 由S 9=-a 5得a 1+4d =0, 由a 3=4得a 1+2d =4, 于是a 1=8,d =-2.因此{a n }的通项公式为a n =10-2n .(2)由(1)得a 1=-4d ,故a n =(n -5)d ,S n =n (n -9)d2.由a 1>0知d <0,故S n ≥a n 等价于n 2-11n +10≤0,解得1≤n ≤10. 所以n 的取值范围是{n |1≤n ≤10,n ∈N }.10.已知等差数列的前三项依次为a ,4,3a ,前n 项和为S n ,且S k =110. (1)求a 及k 的值;(2)已知数列{b n }满足b n =S nn ,证明数列{b n }是等差数列,并求其前n 项和T n .解:(1)设该等差数列为{a n },则a 1=a ,a 2=4,a 3=3a , 由已知有a +3a =8,得a 1=a =2,公差d =4-2=2, 所以S k =ka 1+k (k -1)2·d =2k +k (k -1)2×2=k 2+k .由S k =110,得k 2+k -110=0,解得k =10或k =-11(舍去),故a =2,k =10. (2)由(1)得S n =n (2+2n )2=n (n +1),则b n =S nn =n +1,故b n +1-b n =(n +2)-(n +1)=1,即数列{b n }是首项为2,公差为1的等差数列, 所以T n =n (2+n +1)2=n (n +3)2.[综合题组练]1.(2020·广东揭阳期末改编)已知数列{a n }满足a 1=-19,a n +1=a n8a n +1(n ∈N *),则a n= ,数列{a n }中最大项的值为 .详细分析:由题意知a n ≠0,由a n +1=a n 8a n +1得1a n +1=8a n +1a n =1a n +8,整理得1a n +1-1a n=8,即数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 是公差为8的等差数列,故1a n =1a 1+(n -1)×8=8n -17,所以a n =18n -17.当n =1,2时,a n <0;当n ≥3时,a n >0,则数列{a n }在n ≥3时是递减数列,故{a n }中最大项的值为a 3=17.答案:18n -17 172.(创新型)(2020·安徽省淮南模拟)设数列{a n }的前n 项和为S n ,若S nS 2n为常数,则称数列{a n }为“精致数列”.已知等差数列{b n }的首项为1,公差不为0,若数列{b n }为“精致数列”,则数列{b n }的通项公式为 .详细分析:设等差数列{b n }的公差为d ,由S n S 2n 为常数,设S n S 2n =k 且b 1=1,得n +12n (n -1)d =k ⎣⎡⎦⎤2n +12×2n (2n -1)d ,即2+(n -1)d =4k +2k (2n -1)d ,整理得(4k -1)dn +(2k -1)(2-d )=0.因为对任意正整数n ,上式恒成立,所以⎩⎪⎨⎪⎧d (4k -1)=0,(2k -1)(2-d )=0,解得d =2,k =14,所以数列{b n }的通项公式为b n =2n -1(n ∈N *).答案:b n =2n -1(n ∈N *)3.已知数列{a n }满足:a 3=-13,a n =a n -1+4(n >1,n ∈N +). (1)求a 1,a 2及通项公式a n ;(2)设S n 为数列{a n }的前n 项和,则数列S 1,S 2,S 3,…中哪一项最小? 解:(1)因为数列{a n }满足a 3=-13,a n =a n -1+4, 所以a n -a n -1=4,即数列{a n }为等差数列且公差d =4, 所以a 2=a 3-d =-13-4=-17, a 1=a 2-d =-17-4=-21,所以通项公式a n =a 1+(n -1)d =-21+4(n -1)=4n -25. (2)令a n =4n -25≥0可解得n ≥254,所以数列{a n }的前6项为负值,从第7项开始为正数, 所以数列S 1,S 2,S 3,…中S 6最小.4.(2020·广东广州天河二模)已知S n 为数列{a n }的前n 项和,且a 1<2,a n >0,6S n =a 2n+3a n +2,n ∈N +.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)若对任意的n ∈N +,b n =(-1)n a 2n ,求数列{b n }的前2n 项的和T 2n . 解:(1)当n =1时,6a 1=a 21+3a 1+2,且a 1<2,解得a 1=1.当n ≥2时,6a n =6S n -6S n -1=a 2n +3a n +2-(a 2n -1+3a n -1+2).化简得(a n +a n -1)(a n -a n -1-3)=0, 因为a n >0,所以a n -a n -1=3,所以数列{a n }是首项为1,公差为3的等差数列, 所以a n =1+3(n -1)=3n -2.(2)b n =(-1)n a 2n =(-1)n (3n -2)2.所以b 2n -1+b 2n =-(6n -5)2+(6n -2)2=36n -21.所以数列{b n }的前2n 项的和T 2n =36(1+2+…+n )-21n =36×n (n +1)2-21n =18n 2-3n .。

2022届高考数学(理)大一轮复习教师用书:第六章第二节等差数列及其前n项和 Word版含解析

2022届高考数学(理)大一轮复习教师用书:第六章第二节等差数列及其前n项和 Word版含解析

其次节等差数列及其前n项和突破点(一)等差数列的性质及基本量的计算基础联通抓主干学问的“源”与“流”1.等差数列的有关概念(1)定义:假如一个数列从第2项起,每一项与它的前一项的差都等于同一个常数,那么这个数列就叫做等差数列.符号表示为a n+1-a n=d(n∈N*,d为常数).(2)等差中项:数列a,A,b成等差数列的充要条件是A=a+b2,其中A叫做a,b的等差中项.2.等差数列的有关公式(1)通项公式:a n=a1+(n-1)d.(2)前n项和公式:S n=na1+n(n-1)2d=n(a1+a n)2.3.等差数列的常用性质(1)通项公式的推广:a n=a m+(n-m)d(n,m∈N*).(2)若{a n}为等差数列,且k+l=m+n(k,l,m,n∈N*),则a k+a l=a m+a n .(3)若{a n}是等差数列,公差为d,则{a2n}也是等差数列,公差为2d.(4)若{a n}是等差数列,公差为d,则a k,a k+m,a k+2m,…(k,m∈N*)是公差为md的等差数列.(5)若数列{a n},{b n}是公差分别为d1,d2的等差数列,则数列{pa n},{a n+p},{pa n+qb n}都是等差数列(p,q都是常数),且公差分别为pd1,d1,pd1+qd2.考点贯穿抓高考命题的“形”与“神”等差数列的基本运算[例1](1)(2022·东北师大附中摸底考试)在等差数列{a n}中,a1+a5=10,a4=7,则数列{a n}的公差为() A.1 B.2C.3 D.4(2)(2022·惠州调研)已知等差数列{a n}的前n项和为S n,若S3=6,a1=4,则公差d等于()A.1 B.53C.-2 D.3[解析](1)∵a1+a5=2a3=10,∴a3=5,则公差d=a4-a3=2,故选B.(2)由S3=3(a1+a3)2=6,且a1=4,得a3=0,则d=a3-a13-1=-2,故选C.[答案](1)B(2)C[方法技巧]1.等差数列运算问题的通性通法(1)等差数列运算问题的一般求法是设出首项a1和公差d,然后由通项公式或前n项和公式转化为方程(组)求解.(2)等差数列的通项公式及前n项和公式,共涉及五个量a1,a n,d,n,S n,知其中三个就能求另外两个,体现了方程的思想.2.等差数列设项技巧若奇数个数成等差数列且和为定值时,可设中间三项为a-d,a,a+d;若偶数个数成等差数列且和为定值时,可设中间两项为a-d,a+d,其余各项再依据等差数列的定义进行对称设元.等差数列的性质[例2](1)在等差数列{a n}396n n S11=()A.18 B.99C.198 D.297(2)已知{a n},{b n}都是等差数列,若a1+b10=9,a3+b8=15,则a5+b6=________.[解析](1)由于a3+a9=27-a6,2a6=a3+a9,所以3a6=27,所以a6=9,所以S11=112(a1+a11)=11a6=99.(2)由于{a n},{b n}都是等差数列,本节主要包括3个学问点:1.等差数列的性质及基本量的计算;2.等差数列前n项和及性质的应用;3.等差数列的判定与证明.所以2a 3=a 1+a 5,2b 8=b 10+b 6, 所以2(a 3+b 8)=(a 1+b 10)+(a 5+b 6), 即2×15=9+(a 5+b 6), 解得a 5+b 6=21. [答案] (1)B (2)211.[考点一]《九章算术》是我国古代的数学名著,书中有如下问题:“今有五人分五钱,令上二人所得与下三人等.问各得几何?”其意思为:“已知甲、乙、丙、丁、戊五人分5钱,甲、乙两人所得与丙、丁、戊三人所得相同,且甲、乙、丙、丁、戊所得依次成等差数列.问五人各得多少钱?”(“钱”是古代的一种重量单位)这个问题中,甲所得为( )A.54钱B.53钱C.32钱 D.43钱 解析:选D 设等差数列{a n }的首项为a 1,公差为d ,依题意有⎩⎪⎨⎪⎧2a 1+d =3a 1+9d ,2a 1+d =52,解得⎩⎨⎧a 1=43,d =-16,即甲得43钱,故选D.2.[考点一]设S n 为等差数列{a n }的前n 项和,若a 1=1,公差d =2,S n +2-S n =36,则n =( ) A .5 B .6 C .7 D .8解析:选D 由题意知S n +2-S n =a n +1+a n +2=2a 1+(2n +1)d =2+2(2n +1)=36,解得n =8. 3.[考点二]已知数列{a n }为等差数列,且a 1+a 7+a 13=π,则cos(a 2+a 12)的值为( ) A.32 B .-32 C.12 D .-12解析:选D 在等差数列{a n }中,由于a 1+a 7+a 13=π,所以a 7=π3,所以a 2+a 12=2π3,所以cos(a 2+a 12)=-12.故选D.4.[考点一]设S n 为等差数列{a n }的前n 项和,a 12=-8,S 9=-9,则S 16=________. 解析:设等差数列{a n }的首项为a 1,公差为d ,由已知,得⎩⎪⎨⎪⎧a 12=a 1+11d =-8,S 9=9a 1+9×82d =-9, 解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=3,d =-1.所以S 16=16×3+16×152×(-1)=-72.答案:-725.[考点二]设等差数列{a n }的前n 项和为S n ,已知前6项和为36,最终6项的和为180,S n =324(n >6),求数列{a n }的项数及a 9+a 10.解:由题意知a 1+a 2+…+a 6=36,① a n +a n -1+a n -2+…+a n -5=180,②①+②得(a 1+a n )+(a 2+a n -1)+…+(a 6+a n -5)=6(a 1+a n )=216,∴a 1+a n =36,又S n =n (a 1+a n )2=324,∴18n =324,∴n =18. ∵a 1+a n =36,n =18, ∴a 1+a18=36,从而a 9+a 10=a 1+a 18=36.突破点(二) 等差数列前n 项和及性质的应用等差数列前n 项和的性质(1)数列S m ,S 2m -S m ,S 3m -S 2m ,…(m ∈N *)也是等差数列,公差为m 2d . (2)S 2n -1=(2n -1)a n ,S 2n =n (a 1+a 2n )=n (a n +a n +1).(3)当项数为偶数2n 时,S 偶-S 奇=nd ;项数为奇数2n -1时,S 奇-S 偶=a 中,S 奇∶S 偶=n ∶(n -1). (4){a n },{b n }均为等差数列且其前n 项和为S n ,T n ,则a n b n =S 2n -1T 2n -1.(5)若{a n }是等差数列,则⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n n 也是等差数列,其首项与{a n }的首项相同,公差是{a n }的公差的12.等差数列前n 项和的性质[例1] 已知{a n }为等差数列,若a 1+a 2+a 3=5,a 7+a 8+a 9=10,则a 19+a 20+a 21=________. [解析] 法一:设数列{}a n 的公差为d ,则a 7+a 8+a 9=a 1+6d +a 2+6d +a 3+6d =5+18d =10,所以18d=5,故a 19+a 20+a 21=a 7+12d +a 8+12d +a 9+12d =10+36d =20.法二:由等差数列的性质,可知S 3,S 6-S 3,S 9-S 6,…,S 21-S 18成等差数列,设此数列公差为D . 所以5+2D =10,所以D =52.所以a 19+a 20+a 21=S 21-S 18=5+6D =5+15=20. [答案] 20等差数列前n 项和的最值[例2] 等差数列{a n }的首项a 1>0,设其前n 项和为S n ,且S 5=S 12,则当n 为何值时,S n 有最大值? [解] 设等差数列{a n }的公差为d ,由S 5=S 12得5a 1+10d =12a 1+66d ,d =-18a 1<0.法一:S n =na 1+n (n -1)2d=na 1+n (n -1)2·⎝⎛⎭⎫-18a 1 =-116a 1(n 2-17n )=-116a 1⎝⎛⎭⎫n -1722+28964a 1, 由于a 1>0,n ∈N *,所以当n =8或n =9时,S n 有最大值.法二:设此数列的前n 项和最大,则⎩⎪⎨⎪⎧a n ≥0,a n +1≤0,即⎩⎨⎧a 1+(n -1)·⎝⎛⎭⎫-18a 1≥0,a 1+n ·⎝⎛⎭⎫-18a 1≤0,解得⎩⎪⎨⎪⎧n ≤9,n ≥8,即8≤n ≤9,又n ∈N *,所以当n =8或n =9时,S n 有最大值. 法三:由于S n =na 1+n (n -1)2d =d 2n 2+⎝⎛⎭⎫a 1-d2n ,设f (x )=d2x 2+⎝⎛⎭⎫a 1-d 2x ,则函数y =f (x )的图象为开口向下的抛物线, 由S 5=S 12知,抛物线的对称轴为x =5+122=172(如图所示),由图可知,当1≤n ≤8时,S n 单调递增;当n ≥9时,S n 单调递减.又n ∈N *,所以当n =8或n =9时,S n 最大.[方法技巧]求等差数列前n 项和S n 最值的三种方法 (1)函数法:利用等差数列前n 项和的函数表达式S n =an 2+bn ,通过配方结合图象借助求二次函数最值的方法求解. (2)邻项变号法:①a 1>0,d <0时,满足⎩⎪⎨⎪⎧a m ≥0,a m +1≤0的项数m 使得S n 取得最大值为S m ;②当a 1<0,d >0时,满足⎩⎪⎨⎪⎧a m ≤0,a m +1≥0的项数m 使得S n 取得最小值为S m .(3)通项公式法:求使a n ≥0(a n ≤0)成立时最大的n 值即可.一般地,等差数列{a n }中,若a 1>0,且S p =S q (p ≠q ),则: ①若p +q 为偶数,则当n =p +q2时,S n 最大;②若p +q 为奇数,则当n =p +q -12或n =p +q +12时,S n 最大.力量练通 抓应用体验的“得”与“失”1.[考点二]在等差数列{a n }中,a 1=29,S 10=S 20,则数列{a n }的前n 项和S n 的最大值为( ) A .S 15 B .S 16 C .S 15或S 16 D .S 17解析:选A ∵a 1=29,S 10=S 20,∴10a 1+10×92d =20a 1+20×192d ,解得d =-2,∴S n =29n +n (n -1)2×(-2)=-n 2+30n =-(n -15)2+225.∴当n =15时,S n 取得最大值.2.[考点二]设S n 为等差数列{a n }的前n 项和,(n +1)S n <nS n +1(n ∈N *).若a 8a 7<-1,则( )A .S n 的最大值是S 8B .S n 的最小值是S 8C .S n 的最大值是S 7D .S n 的最小值是S 7解析:选D 由(n +1)S n <nS n +1得(n +1)n (a 1+a n )2<n (n +1)(a 1+a n +1)2,整理得a n <a n +1,所以等差数列{a n }是递增数列,又a 8a 7<-1,所以a 8>0,a 7<0,所以数列{a n }的前7项为负值,即S n 的最小值是S 7.3.[考点一]已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,且S 10=10,S 20=30,则S 30=________.解析:∵S 10,S 20-S 10,S 30-S 20成等差数列,且S 10=10,S 20=30,S 20-S 10=20,∴S 30-30=20×2-10=30,∴S 30=60.答案:604.[考点一]已知两个等差数列{a n }和{b n }的前n 项和分别为A n 和B n ,且A n B n =7n +45n +3,则使得a nb n为整数的正整数n 的个数是________.解析:由等差数列前n 项和的性质知,a n b n =A 2n -1B 2n -1=14n +382n +2=7n +19n +1=7+12n +1,故当n =1,2,3,5,11时,a nb n 为整数,故使得a nb n 为整数的正整数n 的个数是5.答案:55.[考点一]一个等差数列的前12项的和为354,前12项中偶数项的和与奇数项的和的比为32∶27,则该数列的公差d =________.解析:设等差数列的前12项中奇数项的和为S 奇,偶数项的和为S 偶,等差数列的公差为d .由已知条件,得⎩⎪⎨⎪⎧ S 奇+S 偶=354,S 偶∶S 奇=32∶27,解得⎩⎪⎨⎪⎧S 偶=192,S 奇=162.又S 偶-S 奇=6d ,所以d =192-1626=5.答案:5突破点(三) 等差数列的判定与证明基础联通 抓主干学问的“源”与“流” 等差数列的判定与证明方法方法 解读适合题型定义法 对于数列{a n },a n -a n -1(n ≥2,n ∈N *)为同一常数⇔{a n }是等差数列解答题中的证明问题等差中项法 2a n -1=a n +a n -2(n ≥3,n ∈N *)成立⇔{a n }是等差数列通项公式法 a n =pn +q (p ,q 为常数)对任意的正整数n 都成立⇔{a n }是等差数列选择、填空题中的判定问题前n 项和公式法 验证S n =An 2+Bn (A ,B 是常数)对任意的正整数n 都成立⇔{a n }是等差数列考点贯穿 抓高考命题的“形”与“神”等差数列的判定与证明[典例] 已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且满足:a n +2S n S n -1=0(n ≥2,n ∈N *),a 1=12,推断{a n }是否为等差数列,并说明你的理由.[解] 由于a n =S n -S n -1(n ≥2),a n +2S n S n -1=0, 所以S n -S n -1+2S n S n -1=0(n ≥2). 所以1S n -1S n -1=2(n ≥2).又S 1=a 1=12,所以⎩⎨⎧⎭⎬⎫1S n 是以2为首项,2为公差的等差数列.所以1S n=2+(n -1)×2=2n ,故S n =12n .所以当n ≥2时,a n =S n -S n -1=12n -12(n -1)=-12n (n -1),所以a n +1=-12n (n +1),而a n +1-a n =-12n (n +1)--12n (n -1)=-12n ⎝ ⎛⎭⎪⎫1n +1-1n -1=1n (n -1)(n +1).所以当n ≥2时,a n +1-a n 的值不是一个与n 无关的常数,故数列{a n }不是等差数列.1.若{a n }是公差为1的等差数列,则{a 2n -1+2a 2n }是( ) A .公差为3的等差数列 B .公差为4的等差数列 C .公差为6的等差数列 D .公差为9的等差数列解析:选C 令b n =a 2n -1+2a 2n ,则b n +1=a 2n +1+2a 2n +2,故b n +1-b n =a 2n +1+2a 2n +2-(a 2n -1+2a 2n )=(a 2n +1-a 2n -1)+2(a 2n +2-a 2n )=2d +4d =6d =6×1=6.即{a 2n -1+2a 2n }是公差为6的等差数列.2.已知数列{a n }中,a 1=2,a n =2-1a n -1(n ≥2,n ∈N *),设b n =1a n -1(n ∈N *).求证:数列{b n }是等差数列.证明:∵a n =2-1a n -1,∴a n +1=2-1a n .∴b n +1-b n =1a n +1-1-1a n -1=12-1a n -1-1a n -1=a n -1a n -1=1,∴{b n }是首项为b 1=12-1=1,公差为1的等差数列.3.已知公差大于零的等差数列{}a n 的前n 项和为S n ,且满足a 3·a 4=117,a 2+a 5=22. (1)求数列{a n }的通项公式; (2)若数列{}b n 满足b n =S nn +c,是否存在非零实数c 使得{b n }为等差数列?若存在,求出c 的值;若不存在,请说明理由.解:(1)∵数列{}a n 为等差数列,∴a 3+a 4=a 2+a 5=22. 又a 3·a 4=117,∴a 3,a 4是方程x 2-22x +117=0的两实根, 又公差d >0,∴a 3<a 4,∴a 3=9,a 4=13,∴⎩⎪⎨⎪⎧ a 1+2d =9,a 1+3d =13,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,d =4.∴数列{a n }的通项公式为a n =4n -3. (2)由(1)知a 1=1,d =4, ∴S n =na 1+n (n -1)2×d =2n 2-n ,∴b n =S nn +c =2n 2-n n +c,∴b 1=11+c ,b 2=62+c ,b 3=153+c ,其中c ≠0.∵数列{}b n 是等差数列,∴2b 2=b 1+b 3, 即62+c ×2=11+c +153+c,∴2c 2+c =0, ∴c =-12或c =0(舍去),故c =-12.即存在一个非零实数c =-12,使数列{b n }为等差数列.[全国卷5年真题集中演练——明规律] 1.(2022·全国乙卷)已知等差数列{a n }前9项的和为27,a 10=8,则a 100=( ) A .100 B .99 C .98 D .97解析:选C ∵{a n }是等差数列,设其公差为d ,∴S 9=92(a 1+a 9)=9a 5=27,∴a 5=3.又∵a 10=8,∴⎩⎪⎨⎪⎧ a 1+4d =3,a 1+9d =8,∴⎩⎪⎨⎪⎧a 1=-1,d =1.∴a 100=a 1+99d =-1+99×1=98.故选C. 2.(2021·新课标全国卷Ⅰ)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 解析:选B ∵数列{a n }的公差为1,∴S 8=8a 1+8×(8-1)2×1=8a 1+28,S 4=4a 1+6.∵S 8=4S 4,∴8a 1+28=4(4a 1+6),解得a 1=12,∴a 10=a 1+9d =12+9=192.3.(2021·新课标全国卷Ⅰ)设等差数列{a n }的前n 项和为S n ,S m -1=-2,S m =0,S m +1=3,则m =( ) A .3B .4C .5D .6解析:选C 由S m -1=-2,S m =0,S m +1=3,得a m =S m -S m -1=2,a m +1=S m +1-S m =3,所以等差数列的公差为d =a m +1-a m =3-2=1,由⎩⎪⎨⎪⎧a m =a 1+(m -1)d =2,S m =a 1m +12m (m -1)d =0,得⎩⎪⎨⎪⎧a 1+m -1=2,a 1m +12m (m -1)=0,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=-2,m =5,选C. 4.(2021·新课标全国卷Ⅱ)等差数列{a n }的前n 项和为S n ,已知S 10=0,S 15=25,则nS n 的最小值为________.解析:由已知⎩⎨⎧S 10=10a 1+10×92d =0,S15=15a 1+15×142d =25,解得a 1=-3,d =23,则nS n =n 2a 1+n 2(n -1)2d =n 33-10n 23.由于函数f (x )=x 33-10x 23在x =203处取得微小值,因而检验n =6时,6S 6=-48,而n =7时,7S 7=-49<6S 6,所以当n =7时,nS n 取最小值,最小值为-49.答案:-495.(2022·全国甲卷)S n 为等差数列{a n }的前n 项和,且a 1=1,S 7=28.记b n =[lg a n ],其中[x ]表示不超过x 的最大整数,如[0.9]=0,[lg 99]=1.(1)求b 1,b 11,b 101;(2)求数列{b n }的前1 000项和.解:(1)设数列{a n }的公差为d ,由已知得7+21d =28,解得d =1. 所以数列{a n }的通项公式为a n =n .b 1=[lg 1]=0,b 11=[lg 11]=1,b 101=[lg 101]=2.(2)由于b n=⎩⎪⎨⎪⎧0,1≤n <10,1,10≤n <100,2,100≤n <1 000,3,n =1 000,所以数列{b n }的前1 000项和为1×90+2×900+3×1=1 893.6.(2022·新课标全国卷Ⅰ)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=1,a n ≠0,a n a n +1=λS n -1,其中λ为常数.(1)证明:a n +2-a n =λ;(2)是否存在λ,使得{a n }为等差数列?并说明理由.解:(1)证明:由题设,a n a n +1=λS n -1, a n +1a n +2=λS n +1-1.两式相减得a n +1(a n +2-a n )=λa n +1. 由于a n +1≠0,所以a n +2-a n =λ.(2)由题设,a 1=1,a 1a 2=λS 1-1,可得a 2=λ-1. 由(1)知,a 3=λ+1.令2a 2=a 1+a 3,解得λ=4.故a n +2-a n =4,由此可得{a 2n -1}是首项为1,公差为4的等差数列,a 2n -1=4n -3;{a 2n }是首项为3,公差为4的等差数列,a 2n =4n -1.所以a n =2n -1,则a n +1-a n =2.因此存在λ=4,使得数列{a n }为等差数列.[课时达标检测] 重点保分课时——一练小题夯双基,二练题点过高考 [练基础小题——强化运算力量]1.若等差数列{a n }的前5项之和S 5=25,且a 2=3,则a 7=( ) A .12 B .13 C .14D .15解析:选B 由S 5=(a 2+a 4)·52,得25=(3+a 4)·52,解得a 4=7,所以7=3+2d ,即d =2,所以a 7=a 4+3d =7+3×2=13.2.在等差数列{a n }中,a 1=0,公差d ≠0,若a m =a 1+a 2+…+a 9,则m 的值为( ) A .37B .36C .20D .19解析:选A a m =a 1+a 2+…+a 9=9a 1+9×82d =36d =a 37,即m =37.3.在单调递增的等差数列{a n }中,若a 3=1,a 2a 4=34,则a 1=( )A .-1B .0 C.14D.12解析:选B 由题知,a 2+a 4=2a 3=2,又∵a 2a 4=34,数列{a n }单调递增,∴a 2=12,a 4=32.∴公差d =a 4-a 22=12.∴a 1=a 2-d =0. 4.设等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若a 1=-11,a 3+a 7=-6,则当S n 取最小值时,n 等于( ) A .9 B .8 C .7D .6解析:选D 设等差数列{a n }的公差为d .由于a 3+a 7=-6,所以a 5=-3,d =2,则S n =n 2-12n ,故当n 等于6时S n 取得最小值.5.已知等差数列{a n }中,a n ≠0,若n ≥2且a n -1+a n +1-a 2n =0,S 2n -1=38,则n 等于________.解析:∵{a n }是等差数列,∴2a n =a n -1+a n +1,又∵a n -1+a n +1-a 2n =0,∴2a n -a 2n =0,即a n (2-a n )=0.∵a n ≠0,∴a n =2.∴S 2n -1=(2n -1)a n =2(2n -1)=38,解得n =10.答案:10[练常考题点——检验高考力量] 一、选择题1.(2021·黄冈质检)在等差数列{a n }中,假如a 1+a 2=40,a 3+a 4=60,那么a 7+a 8=( ) A .95 B .100 C .135D .80解析:选B 由等差数列的性质可知,a 1+a 2,a 3+a 4,a 5+a 6,a 7+a 8构成新的等差数列,于是a 7+a 8=(a 1+a 2)+(4-1)[(a 3+a 4)-(a 1+a 2)]=40+3×20=100.2.(2021·东北三校联考)已知数列{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 2=12,则a 8=( )A .0B .-109C .-181D .121解析:选B 设等差数列{b n }的公差为d ,则d =b 3-b 2=-14,由于a n +1-a n =b n ,所以a 8-a 1=b 1+b 2+…+b 7=7(b 1+b 7)2=72[(b 2-d )+(b 2+5d )]=-112,又a 1=3,则a 8=-109.3.在等差数列{a n }中,a 3+a 5+a 11+a 17=4,且其前n 项和为S n ,则S 17为( ) A .20 B .17 C .42D .84解析:选B 由a 3+a 5+a 11+a 17=4,得2(a 4+a 14)=4,即a 4+a 14=2,则a 1+a 17=2,故S 17=17(a 1+a 17)2=17.4.设等差数列{a n }的前n 项和为S n ,且a 1>0,a 3+a 10>0,a 6a 7<0,则满足S n >0的最大自然数n 的值为( )A .6B .7C .12D .13解析:选C ∵a 1>0,a 6a 7<0,∴a 6>0,a 7<0,等差数列的公差小于零.又∵a 3+a 10=a 1+a 12>0,a 1+a 13=2a 7<0,∴S 12>0,S 13<0,∴满足S n >0的最大自然数n 的值为12.5.设数列{a n }的前n 项和为S n ,若S nS 2n为常数,则称数列{a n }为“吉利数列”.已知等差数列{b n }的首项为1,公差不为0,若数列{b n }为“吉利数列”,则数列{b n }的通项公式为( )A .b n =n -1B .b n =2n -1C .b n =n +1D .b n =2n +1解析:选B 设等差数列{b n }的公差为d (d ≠0),S n S 2n =k ,由于b 1=1,则n +12n (n -1)d =k ⎣⎡⎦⎤2n +12×2n (2n -1)d ,即2+(n -1)d =4k +2k (2n -1)d ,整理得(4k -1)dn +(2k -1)(2-d )=0.由于对任意的正整数n 上式均成立,所以(4k -1)d =0,(2k -1)(2-d )=0,解得d =2,k =14.所以数列{b n }的通项公式为b n=2n -1.6.设等差数列{a n }满足a 1=1,a n >0(n ∈N *),其前n 项和为S n ,若数列{S n }也为等差数列,则S n +10a 2n的最大值是( )A .310B .212C .180D .121解析:选D 设数列{a n }的公差为d ,依题意得2S 2=S 1+S 3,由于a 1=1,所以22a 1+d =a 1+3a 1+3d ,化简可得d =2a 1=2,所以a n =1+(n -1)×2=2n -1,S n =n +n (n -1)2×2=n 2,所以S n +10a 2n =(n +10)2(2n -1)2=⎝ ⎛⎭⎪⎫n +102n -12=⎣⎢⎢⎡⎦⎥⎥⎤12(2n -1)+2122n -12=14⎝⎛⎭⎪⎫1+212n -12≤121.即S n +10a 2n 的最大值为121. 二、填空题7.已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,且满足S 33-S 22=1,则数列{a n }的公差d 是________.解析:由S 33-S 22=1得a 1+a 2+a 33-a 1+a 22=a 1+d -2a 1+d 2=d 2=1,所以d =2.答案:28.若等差数列{a n }的前17项和S 17=51,则a 5-a 7+a 9-a 11+a 13等于________.解析:由于S 17=a 1+a 172×17=17a 9=51,所以a 9=3.依据等差数列的性质知a 5+a 13=a 7+a 11,所以a 5-a 7+a 9-a 11+a 13=a 9=3.答案:39.在等差数列{a n }中,a 9=12a 12+6,则数列{a n }的前11项和S 11等于________.解析:S 11=11(a 1+a 11)2=11a 6,设公差为d ,由a 9=12a 12+6得a 6+3d =12(a 6+6d )+6,解得a 6=12,所以S 11=11×12=132.答案:13210.在等差数列{a n }中,a 1=7,公差为d ,前 n 项和为S n ,当且仅当n =8 时S n 取得最大值,则d 的取值范围为________.解析:由题意,当且仅当n =8时S n 有最大值,可得 ⎩⎪⎨⎪⎧d <0,a 8>0,a 9<0,即⎩⎪⎨⎪⎧d <0,7+7d >0,7+8d <0,解得-1<d <-78.答案:⎝⎛⎭⎫-1,-78 三、解答题11.已知数列{a n }满足a 1=1,a n =a n -12a n -1+1(n ∈N *,n ≥2),数列{b n }满足关系式b n =1a n(n ∈N *).(1)求证:数列{b n }为等差数列; (2)求数列{a n }的通项公式.解:(1)证明:∵b n =1a n ,且a n =a n -12a n -1+1,∴b n +1=1a n +1=1a n 2a n +1=2a n +1a n ,∴b n +1-b n =2a n +1a n-1a n=2.又∵b 1=1a 1=1,∴数列{b n }是以1为首项,2为公差的等差数列.(2)由(1)知数列{b n }的通项公式为b n =1+(n -1)×2=2n -1,又b n =1a n ,∴a n =1b n =12n -1.∴数列{a n }的通项公式为a n =12n -1. 12.已知数列{a n }满足2a n +1=a n +a n +2(n ∈N *),它的前n 项和为S n ,且a 3=10,S 6=72,若b n =12a n -30,设数列{b n }的前n 项和为T n ,求T n 的最小值.解:∵2a n +1=a n +a n +2,∴a n +1-a n =a n +2-a n +1,故数列{a n }为等差数列.设数列{a n }的首项为a 1,公差为d ,由a 3=10,S 6=72得,⎩⎪⎨⎪⎧a 1+2d =10,6a 1+15d =72,解得a 1=2,d =4.故a n =4n -2,则b n =12a n -30=2n -31,令⎩⎪⎨⎪⎧ b n ≤0,b n +1≥0,即⎩⎪⎨⎪⎧2n -31≤0,2(n +1)-31≥0,解得292≤n ≤312,∵n ∈N *,∴n =15,即数列{b n }的前15项均为负值,∴T 15最小.∵数列{b n }的首项是-29,公差为2,∴T 15=15(-29+2×15-31)2=-225,∴数列{b n }的前n 项和T n 的最小值为-225.。

等差数列及其前n项和(高三一轮复习)

等差数列及其前n项和(高三一轮复习)
(5)若Sn为等差数列{an}的前n项和,则数列Snn也为等差数列.
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常用结论►
(1)已知数列{an}的通项公式是an=pn+q(其中p,q为常数),则数列{an}一定是 等差数列,且公差为p.
(2)在等差数列{an}中,a1>0,d<0,则Sn存在最大值;若a1<0,d>0,则Sn存 在最小值.
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①②⇒③. 已知{an}是等差数列,{ Sn}是等差数列. 设数列{an}的公差为d, 则Sn=na1+nn-2 1d=12n2d+a1-d2n. 因为数列{ Sn}是等差数列,所以数列{ Sn}的通项公式是关于n的一次函数,则 a1-d2=0,即d=2a1,所以a2=a1+d=3a1.
a1=43, 可得
d=-16.
(2)因为2a4=a3+5,则2(a1+3d)=a1+2d+5,即a1+4d=5,即a5=5, 所以S9=9a12+a9=9a5=9×5=45. (3)因为2S3=3S2+6,所以2(a1+a2+a3)=3(a1+a2)+6,化简得3d=6,得d=2.
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思维点睛►
(1)等差数列的通项公式及前n项和公式共涉及五个量a1,n,d,an,Sn,知道其 中三个就能求出另外两个(简称“知三求二”).
(2)确定等差数列的关键是求出两个最基本的量,即首项a1和公差d.
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针对训练
1.(2022·四川遂宁三模)等差数列
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高三数学一轮复习资料 第六编 数列 等差数列及其前n项和(教案)理

高三数学一轮复习资料 第六编 数列  等差数列及其前n项和(教案)理

城东蜊市阳光实验学校高三数学〔理〕一轮复习教案第六编数列总第27期§等差数列及其前n 项和根底自测1.〔2021·理,2〕记等差数列{an}的前n 项和为Sn ,假设a1=21,S4=20,那么S6=. 答案482.〔2021·理,4〕{an}是等差数列,a1+a2=4,a7+a8=28,那么该数列前10项和S10=. 答案1003.〔2021·全国Ⅰ理,5〕等差数列{}n a 满足a2+a4=4,a3+a5=10,那么它的前10项的和S10=. 答案954.两个等差数列{an}和{bn}的前n 项和分别为An 和Bn ,且n n B A =3457++n n ,那么使得n n b a为整数的正整数n 的个数是个. 答案55.〔2021·姜堰中学高三第四次综合练习〕设等差数列{an}的前n 项和为Sn ,假设a4+a12+a17+a19=8,那么S25的值是. 答案50 例题精讲例1数列{an}满足a1=4,an=4-14-n a (n≥2),令bn=21-n a .求证:数列{bn}是等差数列. 证明∵an+1-2=2-n a 4=n n a a )2(2-∴211-+n a =)2(2-n n a a =)2(222-+-n n a a =21+21-n a∴211-+n a -21-n a =21,∴bn+1-bn=21.∴数列{bn}是等差数列. 例2在等差数列{an}中,〔1〕a15=33,a45=153,求a61;(2)a6=10,S5=5,求a8和S8; 〔3〕前3项和为12,前3项积为48,且d >0,求a1.解〔1〕方法一设首项为a1,公差为d,依条件得⎩⎨⎧+=+=d a d a 44153143311,解方程组得⎩⎨⎧=-=.4231d ,a∴a61=-23+(61-1)×4=217. 方法二由d=m n a a m n --,得d=15451545--a a =3033153-=4,由an=am+(n-m)d,得a61=a45+16d=153+16×4=217. 〔2〕∵a6=10,S5=5,∴⎩⎨⎧=+=+510510511d a d a .解方程组得a1=-5,d=3,∴a8=a6+2d=10+2×3=16,S8=8×2)(81a a +=44. (3)设数列的前三项分别为a-d,a,a+d,依题意有:⎩⎨⎧=+⋅⋅-=+++-48)()(12)()(d a a d a d a a d a ,∴⎪⎩⎪⎨⎧=-=48)(422d a a a , ∴⎩⎨⎧±==24d a .∵d>0,∴d=2,a -d=2.∴首项为2.∴a1=2. 例3在等差数列{an}中,a1=20,前n 项和为Sn ,且S10=S15,求当n 取何值时,Sn 获得最大值,并求出它的最大值.解方法一∵a1=20,S10=S15,∴10×20+2910⨯d=15×20+21415⨯d ,∴d=-35∴an=20+〔n-1〕×(-35)=-35n+365.∴a13=0.即当n≤12时,an >0,n≥14时,an <0. ∴当n=12或者者13时,Sn 获得最大值,且最大值为S12=S13=12×20+21112⨯⨯(-35)=130. 方法二同方法一求得d=-35∴Sn=20n+2)1(-n n ·(-35)=-65n2+6125n=-652225⎪⎭⎫⎝⎛-n +241253.∵n∈N+,∴当n=12或者者13时,Sn 有最大值,且最大值为S12=S13=130 方法三同方法一得d=-35又由S10=S15,得a11+a12+a13+a14+a15=0.∴5a13=0,即a13=0 ∴当n=12或者者13时,Sn 有最大值,且最大值为S12=S13=130稳固练习1.设两个数列{an},{bn}满足bn=nna a a a n+++++++ 32132321,假设{bn}为等差数列,求证:{an}也为等差数列.证明由题意有a1+2a2+3a3+…+nan=2)1(+n n bn ,① 从而有a1+2a2+3a3+…+(n -1)an-1=2)1(-n n bn-1(n≥2),② 由①-②,得nan=2)1(+n n bn-2)1(-n n bn-1,整理得an=21-++n n b b nd ,其中d 为{bn}的公差(n≥2).从而an+1-an=2)1(1n n b b d n ++++-21-++n n b b nd =22d d +=d 23(n≥2).又a1=b1,a2=2212b b d ++∴a2-a1=2212b b d ++-b1=2212b b d -+=23d .综上,an+1-an=23d 〔n∈N*〕.所以{an}是等差数列. 2.设{an}为等差数列,Sn 为数列{an}的前n 项和,S7=7,S15=75,Tn 为数列⎭⎬⎫⎩⎨⎧n S n 的前n 项和,求Tn.解设等差数列{an}的公差为d,那么Sn=na1+21n(n-1)d,∵S7=7,S15=75,∴⎩⎨⎧=+=+7510515721711d a d a , 即⎩⎨⎧=+=+571311d a d a ,解得⎩⎨⎧=-=121d a ,∴n S n =a1+21(n-1)d=-2+21(n-1),∵11++n S n -n S n =21,∴数列⎭⎬⎫⎩⎨⎧n S n 是等差数列,其首项为-2,公差为21,∴Tn=41n2-49n.3.等差数列{an}中,a1<0,S9=S12,该数列前多少项的和最小? 解由条件S9=S12可得9a1+289⨯d=12a1+21112⨯d ,即d=-101a1.由a1<0知d >0,即数列{an}为递增数列.方法一由⎩⎨⎧≥+=≤-+=+001111nd a a d )n (a a n n ,得⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧≤-≥--01011011011n n )(,解得10≤n≤11.∴当n 为10或者者11时,Sn 取最小值,∴该数列前10项或者者前11项的和最小. 方法二∵S9=S12,∴a10+a11+a12=3a11=0,∴a11=0. 又∵a1<0,∴公差d >0,从而前10项或者者前11项和最小.方法三∵S9=S12,∴Sn 的图象所在抛物线的对称轴为x=2129+=10.5, 又n∈N*,a1<0,∴{an}的前10项或者者前11项和最小. 方法四由Sn=na1+2)1(-n n d=2d 2n +⎪⎭⎫ ⎝⎛-21d a n ,结合d=-101a1得Sn=⎪⎭⎫ ⎝⎛-1201a ·n2+⎪⎭⎫⎝⎛12021a ·n=-201a 2221⎪⎭⎫ ⎝⎛-n +80441a1〔a1<0〕, 由二次函数的性质可知n=221=10.5时,Sn 最小.又n∈N*,故n=10或者者11时Sn 获得最小值. 回忆总结 知识 方法 思想 课后作业 一、填空题1.等差数列{an}的前n 项和为Sn ,假设a2=1,a3=3,那么S4=. 答案82.在等差数列{an}中,a 1=2,a2+a3=13,那么a4+a5+a6=. 答案423.某等差数列一一共有10项,其奇数项之和为15,偶数项之和为30,那么其公差为. 答案34.等差数列{an}的前三项分别为a-1,2a+1,a+7,那么这个数列的通项公式为. 答案an=4n-35.〔2021·东海高级中学月考〕设{an}是公差为正数的等差数列,假设a1+a2+a3=15,a1a2a3=80,那么a11+a12+a13=.答案1056.(2021·板桥高级中学12月月考)数列{an}的通项公式是an=1-2n,其前n 项和为Sn ,那么数列⎭⎬⎫⎩⎨⎧n S n 的前11项和为. 答案-667.〔2021·理,14〕设Sn 是等差数列{an}的前n 项和,a12=-8,S9=-9,那么S16=. 答案-728.数列{an}、{bn}都是公差为1的等差数列,其首项分别为a1、b1,且a1+b1=5,a1、b1∈N*.设cn=a n b (n∈N*),那么数列{cn}的前10项和等于. 答案85 二、解答题 9.数列{an}中,a1=53,an=2-11-n a (n≥2,n∈N*),数列{bn}满足bn=11-n a (n∈N*). (1)求证:数列{bn}是等差数列;〔2〕求数列{an}中的最大项和最小项,并说明理由. 〔1〕证明因为an=2-11-n a (n≥2,n∈N*),bn=11-n a . 所以当n≥2时,bn-bn-1=11-n a -111--n a =11211-⎪⎪⎭⎫⎝⎛--n a -111--n a =111---n n a a -111--n a =1.又b1=111-a =-25.所以,数列{bn}是以-25为首项,以1为公差的等差数列. 〔2〕解由〔1〕知,bn=n-27,那么an=1+n b 1=1+722-n .设函数f(x)=1+722-x ,易知f(x)在区间(-∞,27)和(27,+∞)内为减函数. 所以,当n=3时,an 获得最小值-1;当n=4时,an 获得最大值3.10.等差数列{an}的奇数项的和为216,偶数项的和为192,首项为1,项数为奇数,求此数列的末项和通项公式.解设等差数列{an}的项数为2m+1,公差为d,那么数列的中间项为am+1,奇数项有m+1项,偶数项有m 项. 依题意,有S 奇=(m+1)am+1=216①S 偶=mam+1=192②①÷②,得m m 1+=192216,解得,m=8,∴数列一一共有2m+1=17项,把m=8代入②,得a9=24, 又∵a1+a17=2a9,∴a17=2a9-a1=47,且d=917917--a a =823.an=1+(n-1)×823=81523-n (n∈N*,n≤17). 11.设Sn 是等差数列{an}的前n 项和,31S3,41S4的等比中项为51S5;31S3,41S4的等差中项为1,求数列{an}的通项公式.解方法一设等差数列{an}的首项a1=a ,公差为d ,那么Sn=na+2)1(-n n d ,依题意,有 ⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧⨯=⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯++⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯+⎪⎭⎫⎝⎛⨯+=⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯+⨯⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯+,21234441223331,24552512344412233312d a d a d a d a d a 整理得⎪⎩⎪⎨⎧=+=+,2252,0532d a d ad ∴a=1,d=0或者者a=4,d=-512.∴an=1或者者an=n 512532-, 经检验,an=1和an=n 512532-均合题意.∴所求等差数列的通项公式为an=1或者者an=n 512532-. 方法二因Sn 是等差数列的前n 项和,易知数列⎭⎬⎫⎩⎨⎧n S n 是等差数列.依题意得⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎨⎧=+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=⋅⨯=+.S S ,S S S ,SS S 2435434253432543453解得⎪⎩⎪⎨⎧===,5,4,3543S S S 或者者⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧-===.4,58,524543S S S 由此得a4=S4-S3=1,a5=S5-S4=1,或者者a4=-516,a5=-528,∴d=0或者者d=-512.∴an=a4+〔n-4〕×0=1或者者an=a4+〔n-4〕×(-512)=532-512n. 故所求等差数列的通项公式an=1或者者an=532-512n. 12.公差大于零的等差数列{an}的前n 项和为Sn ,且满足:a3·a4=117,a2+a5=22.〔1〕求通项an;(2)假设数列{bn}满足bn=cn S n+,是否存在非零实数c 使得{bn}为等差数列?假设存在,求出c 的值;假设不存在,请说明理由.解〔1〕由等差数列的性质得,a2+a5=a3+a4=22,所以a3、a4是关于x 的方程x2-22x+117=0的解,又公差大于零,所以a3=9,a4=13.易知a1=1,d=4,故通项为an=1+(n-1)×4=4n -3. (2)由(1)知Sn=2)341(-+n n =2n2-n,所以bn=c n S n +=cn nn +-22.方法一所以b1=c +11,b2=c +26,b3=c +315(c≠0).令2b2=b1+b3,解得c=-21. 当c=-21时,bn=2122--n nn =2n,当n≥2时,bn-bn-1=2.故当c=-21时,数列{bn}为等差数列.方法二当n≥2时,bn-bn-1=c n n n c n n n +-----+-1)1()1(2222=)1()12(3)24(222-+-+--+c c n c n c n c n , 欲使{bn}为等差数列,只需4c-2=2(2c-1)且-3c=2c(c-1)(c≠0)解得c=-21.。

2020年高考数学(文)一轮复习专题6.2 等差数列及其前n项和(练)(解析版)

2020年高考数学(文)一轮复习专题6.2 等差数列及其前n项和(练)(解析版)

专题6.2 等差数列及其前n 项和1.(江西师范大学附属中学2019届高三三模)已知数列{}n a 为等差数列,n S 为其前n 项和,5632a a a +=+,则7S =( )A .2B .7C .14D .28【答案】C 【解析】5632a a a +=+ 44422a d a d a d ∴++=++-,解得:42a =()177477142a a S a +∴===,本题选C 。

2.(安徽省1号卷A10联盟2019届模拟)等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,若2163S =,则31119a a a ++=( )A .12B .9C .6D .3【答案】B【解析】由等差数列性质可知:21112163S a ==,解得:113a =311191139a a a a ∴++==本题选B 。

3.(贵州省贵阳市2019届高三模拟)已知{a n }为递增的等差数列,a 4+a 7=2,a 5•a 6=-8,则公差d=( ) A .6 B .6-C .2-D .4【答案】A【解析】∵{a n }为递增的等差数列,且a 4+a 7=2,a 5•a 6=-8, ∴a 5+a 6=2,∴a 5,a 6是方程22x 80x --=的两个根,且a 5<a 6, ∴a 5=-2,a 6=4, ∴d=a 6-a 5=6, 故选A 。

4.(河北衡水中学2019届高三调研)已知等比数列{}n a 中,若12a =,且1324,,2a a a 成等差数列,则5a =( )A .2B .2或32C .2或-32D .-1【答案】B【解析】设等比数列{}n a 的公比为q (q 0≠),1324,,2a a a 成等差数列, 321224a a a ∴=+,10a ≠, 220q q ∴--=,解得:q=2q=-1或,451a =a q ∴,5a =232或,故选B.5.(浙江省金华十校2019届高三模拟)等差数列{}n a ,等比数列{}n b ,满足111a b ==,53a b =,则9a 能取到的最小整数是( )A .1-B .0C .2D .3【答案】B【解析】等差数列{}n a 的公差设为d ,等比数列{}n b 的公比设为q ,0q ≠,由111a b ==,53a b =,可得214d q +=,则2291812(1)211a d q q =+=+-=->-,可得9a 能取到的最小整数是0,故选B 。

高三数学人教版A版数学(理)高考一轮复习教案:5.2 等差数列及其前n项和 Word版含答案

高三数学人教版A版数学(理)高考一轮复习教案:5.2 等差数列及其前n项和 Word版含答案

第二节 等差数列及其前n 项和 等差数列(1)理解等差数列的概念.(2)掌握等差数列的通项公式与前n 项和公式.(3)能在具体的问题情境中识别数列的等差关系,并能用有关知识解决相应的问题.(4)了解等差数列与一次函数的关系.知识点一 等差数列的有关概念1.定义:如果一个数列从第2项起,每一项与它的前一项的差都等于同一个常数,那么这个数列就叫作等差数列.符号表示为a n +1-a n =d (n ∈N +,d 为常数).2.等差中项:数列a ,A ,b 成等差数列的充要条件是A =a +b2,其中A 叫作a ,b 的等差中项.易误提醒1.要注意概念中的“从第2项起”.如果一个数列不是从第2项起,而是从第3项或第4项起,每一项与它前一项的差是同一个常数,那么此数列不是等差数列.2.注意区分等差数列定义中同一个常数与常数的区别.[自测练习]1.现给出以下几个数列:①2,4,6,8,…,2(n -1),2n ;②1,1,2,3,…,n ;③常数列a ,a ,a ,…,a ;④在数列{a n }中,已知a 2-a 1=2,a 3-a 2=2.其中等差数列的个数为( )A .1B .2C .3D .4解析:①由4-2=6-4=…=2n -2(n -1)=2,得数列2,4,6,8,…,2(n -1),2n 为等差数列;②因为1-1=0≠2-1=1,所以数列1,1,2,3,…,n 不是等差数列;③常数列a ,a ,a ,…,a 为等差数列;④当数列{a n }仅有3项时,数列{a n }是等差数列,当数列{a n }的项数超过3项时,数列{a n }不一定是等差数列.故等差数列的个数为2.答案:B2.若2,a ,b ,c,9成等差数列,则c -a =________. 解析:由题意得该等差数列的公式d =9-25-1=74,所以c -a =2d =72.答案:72知识点二 等差数列的通项及求和公式 等差数列的有关公式(1)通项公式:a n =a 1+(n -1)d . (2)前n 项和公式:S n =na 1+n (n -1)2d =(a 1+a n )n2. 必记结论1.巧用等差数列的常用性质(1)通项公式的推广:a n =a m +(n -m )d ,(n ,m ∈N +).(2)若{a n }为等差数列,且k +l =m +n ,(k ,l ,m ,n ∈N +),则a k +a l =a m +a n . (3)若{a n }是等差数列,公差为d ,则a k ,a k +m ,a k +2m ,…(k ,m ∈N +)是公差为md 的等差数列.(4)数列S m ,S 2m -S m ,S 3m -S 2m ,…也是等差数列.2.前n 项和公式S n =d2n 2+⎝⎛⎭⎫a 1-d 2n 视为关于n 的一元二次函数,开口方向由公差d 的正负确定;S n =(a 1+a n )n2中(a 1+a n )视为一个整体,常与等差数列性质结合利用“整体代换”思想解题.[自测练习]3.(2016·日照模拟)已知数列{a n }为等差数列,且a 1=2,a 2+a 3=13,那么a 4+a 5+a 6等于( )A .40B .42C .43D .45解析:设等差数列公差为d ,则有a 2+a 3=2a 1+3d =4+3d =13,解得d =3,故a 4+a 5+a 6=3a 5=3(a 1+4d )=3×(2+4×3)=42,故选B.答案:B4.(2015·兰州诊断)已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若a 4=18-a 5,则S 8=( ) A .18 B .36 C .54D .72解析:由S 8=8×(a 1+a 8)2,又a 4+a 5=a 1+a 8=18,∴S 8=8×182=72.答案:D5.数列{a n }是公差不为0的等差数列,且a 2+a 6=a 8,则S 5a 5=________.解析:在等差数列中,由a 2+a 6=a 8得2a 1+6d =a 1+7d ,即a 1=d ≠0, 所以S 5a 5=5a 1+5×42da 1+4d =5a 1+10d a 1+4d =155=3.答案:3考点一 等差数列的基本运算|1.(2015·高考全国卷Ⅱ)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 .5 B .7 C .9 D .11解析:法一:数列{a n }为等差数列,设公差为d ,∴a 1+a 3+a 5=3a 1+6d =3,∴a 1+2d =1,∴S 5=5a 1+5×42×d =5(a 1+2d )=5.法二:数列{a n }为等差数列,∴a 1+a 3+a 5=3a 3=3,∴a 3=1,∴S 5=5(a 1+a 5)2=5×2a 32=5.答案:A2.等差数列{a n }中,a 1=12 015,a m =1n ,a n =1m (m ≠n ),则数列{a n }的公差d 为________.解析:∵a m =12 015+(m -1)d =1n ,a n =12 015+(n -1)d =1m ,∴(m -n )d =1n -1m ,∴d =1mn ,∴a m =12 015+(m -1)1mn =1n ,解得1mn =12 015,即d =12 015. 答案:12 0153.(2015·通州模拟)已知等差数列{a n }中,a 2=-2,公差d =-2,那么数列{a n }的前5项和S 5=________.解析:将已知条件代入公式易得S 5=5(a 2-d )+5×42d =-20.答案:-20等差数列的基本运算的两个解题策略(1)等差数列的通项公式及前n 项和公式共涉及五个量a 1,a n ,d ,n ,S n ,知其中三个就能求另外两个,体现了用方程组解决问题的思想.(2)数列的通项公式和前n 项和公式在解题中起到变量代换的作用,而a 1和d 是等差数列的两个基本量,用它们表示已知量和未知量是常用方法.考点二 等差数列的判断与证明|已知数列{a n }满足(a n +1-1)(a n -1)=3(a n -a n +1),a 1=2,令b n =1a n -1.(1)证明:数列{b n }是等差数列; (2)求数列{a n }的通项公式. [解] (1)证明:1a n +1-1-1a n -1=a n -a n +1(a n +1-1)(a n -1)=13,∴b n +1-b n =13,∴{b n }是等差数列.(2)由(1)及b 1=1a 1-1=12-1=1,知b n =13n +23,∴a n -1=3n +2,∴a n =n +5n +2.等差数列的四种判定方法(1)定义法:对于n ≥2的任意自然数,验证a n -a n -1为同一常数; (2)等差中项法:验证2a n -1=a n +a n -2(n ≥3,n ∈N *)成立; (3)通项公式法:验证a n =pn +q ; (4)前n 项和公式法:验证S n =An 2+Bn .1.已知数列{a n }中,a 1=35,a n =2-1a n -1(n ≥2,n ∈N *),数列{b n }满足b n =1a n -1(n ∈N *).求证:数列{b n }是等差数列. 证明:∵a n =2-1a n -1(n ≥2,n ∈N *),b n =1a n -1, ∴当n ≥2时,b n -b n -1=1a n -1-1a n -1-1=12-1a n -1-1-1a n -1-1=a n -1a n -1-1-1a n -1-1=1. 又b 1=1a 1-1=-52,∴数列{b n }是以-52为首项,1为公差的等差数列.考点三 等差数列的性质及最值|(1)(2016·泉州质检)设等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若a 5+a 14=10,则S 18=( )A .20B .60C .90D .100[解析] 因为{a n }是等差数列,所以S 18=18(a 1+a 18)2=9(a 5+a 14)=90,故选择C.[答案] C(2)(2015·广州模拟)已知等差数列{a n }的公差为2,项数是偶数,所有奇数项之和为15,所有偶数项之和为25,则这个数列的项数为( )A .10B .20C .30D .40[解析] 本题考查等差数列的性质.这个数列的项数为2n ,于是有2×n =25-15=10,2n =10,即这个数列的项数为10,故选A.[答案] A(3)已知在等差数列{a n }中,a 1=31,S n 是它的前n 项的和,S 10=S 22. ①求S n ;②这个数列前多少项的和最大?并求出这个最大值. [解] ①∵S 10=a 1+a 2+…+a 10, S 22=a 1+a 2+…+a 22,又S 10=S 22,∴a 11+a 12+…+a 22=0, 即12(a 11+a 22)2=0,即a 11+a 22=2a 1+31d =0. 又a 1=31,∴d =-2.∴S n =na 1+n (n -1)2d =31n -n (n -1)=32n -n 2.②法一:由①知,S n =32n -n 2=-(n -16)2+256, ∴当n =16时,S n 有最大值256. 法二:由①知,令⎩⎪⎨⎪⎧a n =31+(n -1)·(-2)=-2n +33≥0,a n +1=31+n ·(-2)=-2n +31≤0(n ∈N *), 解得312≤n ≤332,∵n ∈N *,∴n =16时,S n 有最大值256.求等差数列前n 项和的最值的方法(1)运用配方法转化为二次函数,借助二次函数的单调性以及数形结合的思想,从而使问题得解.(2)通项公式法:求使a n ≥0(a n ≤0)成立时最大的n 值即可.一般地,等差数列{a n }中,若a 1>0,且S p =S q (p ≠q ),则:①若p +q 为偶数,则当n =p +q2时,S n 最大; ②若p +q 为奇数,则当n =p +q -12或n =p +q +12时,S n 最大.2.(2015·深圳调研)等差数列{a n }中,已知a 5>0,a 4+a 7<0,则{a n }的前n 项和S n 的最大值为( )A .S 7B .S 6C .S 5D .S 4解析:∵⎩⎪⎨⎪⎧ a 4+a 7=a 5+a 6<0,a 5>0,∴⎩⎪⎨⎪⎧a 5>0,a 6<0,∴S n 的最大值为S 5. 答案:C3.设S n 为等差数列{a n }的前n 项和,若S 3=3,S 6=18,则a 8=________.解析:等差数列性质可得S 3=3,S 6-S 3=15,S 9-S 6=a 7+a 8+a 9=3a 8成等差数列,故有2(S 6-S 3)=S 3+S 9-S 6⇒2×15=3+3a 8,解得a 8=9.答案:917.整体思想在等差数列中的应用【典例】 已知S n 为等差数列{a n }的前n 项和,若S 1=1,S 4S 2=4,则S 6S 4的值为( )A.94B.32C.53D .4[思路点拨] 若利用a ,d 基本计算较繁,可考虑S 2,S 4-S 2,S 6-S 4成等差数列,采用整体求值较简便.[解析] 由等差数列的性质可知S 2,S 4-S 2,S 6-S 4成等差数列,由S 4S 2=4,得S 4-S 2S 2=3,则S 6-S 4=5S 2,所以S 4=4S 2,S 6=9S 2,S 6S 4=94.[答案] A[方法点评] 利用整体思想解数学问题,就是从全局着眼,由整体入手,把一些彼此独立但实际上紧密联系的量作为一个整体考虑的方法.有不少等差数列题,其首项、公差无法确定或计算烦琐,对这类问题,若从整体考虑,往往可寻得简捷的解题途径.[跟踪练习] 已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,且S 10=10,S 20=30,则S 30=________. 解析:∵S 10,S 20-S 10,S 30-S 20成等差数列, 且S 10=10,S 20=30,S 20-S 10=20, ∴S 30-S 20=10+2×10=30, ∴S 30=60. 答案:60A 组 考点能力演练1.已知等差数列{a n }满足:a 3=13,a 13=33,则数列{a n }的公差为( ) A .1 B .2 C .3D .4解析:设等差数列{a n }的公差为d ,则d =a 13-a 313-3=33-1310=2,故选择B.答案:B2.(2016·宝鸡质检)设等差数列{a n }的前n 项和为S n ,且S 9=18,a n -4=30(n >9),若S n=336,则n 的值为( )A .18B .19C .20D .21解析:因为{a n }是等差数列,所以S 9=9a 5=18,a 5=2,S n =n (a 1+a n )2=n (a 5+a n -4)2=n2×32=16n =336,解得n =21,故选择D.答案:D3.(2015·武昌联考)已知数列{a n }是等差数列,a 1+a 3+a 5=105,a 2+a 4+a 6=99,{a n }的前n 项和为S n ,则使得S n 达到最大的n 是( )A .18B .19C .20D .21解析:a 1+a 3+a 5=105⇒a 3=35,a 2+a 4+a 6=99⇒a 4=33,则{a n }的公差d =33-35=-2,a 1=a 3-2d =39,S n =-n 2+40n ,因此当S n 取得最大值时,n =20.答案:C4.在等差数列{a n }中,a 2+a 3+a 4+a 5=40,则3a 1+a 11=( ) A .20 B .30 C .40D .60解析:本题考查等差数列的通项公式及性质的应用.由等差数列的性质得a 2+a 3+a 4+a 5=2(a 3+a 4)=40,解得a 3+a 4=20,即a 3+a 4=2a 1+5d =20,又3a 1+a 11=4a 1+10d =2(2a 1+5d )=40,故选C.答案:C5.已知数列{a n },{b n }都是等差数列,S n ,T n 分别是它们的前n 项和,并且S n T n =7n +1n +3,则a 2+a 5+a 17+a 22b 8+b 10+b 12+b 16=( ) A.345 B .5 C.314D.315解析:法一:令S n =(7n +1)n ,T n =(n +3)n ,则a n =14n -6,b n =2n +2,所以a 2+a 5+a 17+a 22b 8+b 10+b 12+b 16=22+64+232+30218+22+26+34=315.法二:设等差数列{a n },{b n }的公差分别为d 1,d 2,则a 2+a 5+a 17+a 22b 8+b 10+b 12+b 16=4a 1+42d 14b 1+42d 2=2a 1+21d 12b 1+21d 2=a 1+a 22b 1+b 22=S 22T 22=7×22+122+3=315.答案:D6.(2015·广州一模)若S n 是等差数列{a n }的前n 项和,且S 8-S 3=20,则S 11=________. 解析:因为{a n }是等差数列,所以S 8-S 3=a 4+a 5+a 6+a 7+a 8=5a 6=20,所以a 6=4,所以S 11=11(a 1+a 11)2=11a 6=44.答案:447.设数列{a n }的前n 项和为S n ,且a 1=a 2=1,{nS n +(n +2)a n }为等差数列,则{a n }的通项公式为a n =________.解析:设b n =nS n +(n +2)a n ,则b 1=1×S 1+(1+2)a 1=1×a 1+3a 1=4,b 2=2×S 2+(2+2)a 2=2×(a 1+a 2)+(2+2)a 2=8,所以等差数列{b n }的首项为4,公差为4,所以b n =4+(n -1)×4=4n ,即nS n +(n +2)a n =4n .当n ≥2时,S n -S n -1+⎝⎛⎭⎫1+2n a n -⎝⎛⎭⎫1+2n -1a n -1=0,所以2(n +1)n a n =n +1n -1a n -1,即2·a n n =a n -1n -1,所以⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n n 是以12为公比,1为首项的等比数列,所以a n n =⎝⎛⎭⎫12n -1,所以a n=n2n -1. 答案:n2n -18.设等差数列{a n }满足公差d ∈N *,a n ∈N *,且数列{a n }中任意两项之和也是该数列的一项.若a 1=35,则d 的所有可能取值之和为________.解析:本题考查等差数列的通项公式.依题意得a n =a 1+(n -1)d ,a i +a j =2a 1+(i +j -2)d =a 1+(m -1)d (i ,j ,m ∈N *),即(m -i -j +1)d =a 1,kd =a 1=35(其中k ,d ∈N *),因此d 的所有可能取值是35的所有正约数,即分别是1,3,32,33,34,35,因此d 的所有可能取值之和为1-35×31-3=364. 答案:3649.已知{a n }是一个公差大于0的等差数列,且满足a 3a 6=55,a 2+a 7=16. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)若数列{b n }满足:b 1=a 1且b n =a n +b n -1(n ≥2,n ∈N *),求数列{b n }的通项公式.解:(1)由题意得:⎩⎪⎨⎪⎧a 3a 6=55,a 3+a 6=a 2+a 7=16,∵公差d >0,∴⎩⎪⎨⎪⎧a 3=5,a 6=11,∴d =2,a n =2n -1.(2)∵b n =a n +b n -1(n ≥2,n ∈N *), ∴b n -b n -1=2n -1(n ≥2,n ∈N *).∵b n =(b n -b n -1)+(b n -1-b n -2)+…+(b 2-b 1)+b 1(n ≥2,n ∈N *),且b 1=a 1=1, ∴b n =2n -1+2n -3+…+3+1=n 2(n ≥2,n ∈N *). ∴b n =n 2(n ∈N *).10.(2015·南昌一模)已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=1,S 3=6,正项数列{b n }满足b 1·b 2·b 3·…·b n =2S n .(1)求数列{a n },{b n }的通项公式;(2)若λb n >a n 对n ∈N *均成立,求实数λ的取值范围. 解:(1)∵a 1=1,S 3=6,∴数列{a n }的公差d =1,a n =n .由题知,⎩⎪⎨⎪⎧b 1·b 2·b 3·…·b n =2S n ,①b 1·b 2·b 3·…·b n -1=2S n -1(n ≥2),② ①÷②得b n =2S n -S n -1=2a n =2n (n ≥2), 又b 1=2S 1=21=2,满足上式,故b n =2n . (2)λb n >a n 恒成立⇒λ>n2n 恒成立,设c n =n2n ,则c n +1c n =n +12n,当n ≥2时,c n <1,数列{c n }单调递减, ∴(c n )max =12,故λ>12.B 组 高考题型专练1.(2015·高考重庆卷)在等差数列{a n }中,若a 2=4,a 4=2,则a 6=( ) A .-1 B .0 C .1D .6解析:由等差数列的性质知a 2+a 6=2a 4,所以a 6=2a 4-a 2=0,故选B. 答案:B2.(2015·高考全国卷Ⅰ)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.192 C .10D .12解析:设等差数列{a n }的首项为a 1,公差为d .由题设知d =1,S 8=4S 4,所以8a 1+28=4(4a 1+6),解得a 1=12,所以a 10=12+9=192,选B.答案:B3.(2015·高考北京卷)设{a n }是等差数列,下列结论中正确的是( ) A .若a 1+a 2>0,则a 2+a 3>0 B .若a 1+a 3<0,则a 1+a 2<0 C .若0<a 1<a 2,则a 2>a 1a 3 D .若a 1<0,则(a 2-a 1)(a 2-a 3)>0解析:若{a n }是递减的等差数列,则选项A ,B 都不一定正确.若{a n }为公差为0的等差数列,则选项D 不正确.对于C 选项,由条件可知{a n }为公差不为0的正项数列,由等差中项的性质得a 2=a 1+a 32,由基本不等式得a 1+a 32>a 1a 3,所以C 正确.答案:C4.(2015·高考安徽卷)已知数列{a n }中,a 1=1,a n =a n -1+12(n ≥2),则数列{a n }的前9项和等于________.解析:因为a 1=1,a n =a n -1+12(n ≥2),所以数列{a n }是首项为1、公差为12的等差数列,所以前9项和S 9=9+9×82×12=27. 答案:275.(2015·高考北京卷)已知等差数列{a n }满足a 1+a 2=10,a 4-a 3=2.(1)求{a n }的通项公式;(2)设等比数列{b n }满足b 2=a 3,b 3=a 7.问:b 6与数列{a n }的第几项相等? 解:(1)设等差数列{a n }的公差为d . 因为a 4-a 3=2,所以d =2.又因为a 1+a 2=10,所以2a 1+d =10,故a 1=4. 所以a n =4+2(n -1)=2n +2(n =1,2,…).(2)设等比数列{b n }的公比为q .因为b 2=a 3=8,b 3=a 7=16,所以q =2,b 1=4.所以b 6=4×26-1=128. 由128=2n +2,得n =63.所以b 6与数列{a n }的第63项相等.6.(2015·高考重庆卷)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 . 解:(1)设{a n }的公差为d ,则由已知条件得a 1+2d =2,3a 1+3×22d =92, 即a 1+2d =2,a 1+d =32, 解得a 1=1,d =12, 故通项公式为a n =1+n -12,即a n =n +12. (2)由(1)得b 1=1,b 4=a 15=15+12=8. 设{b n }的公比为q ,则q 3=b 4b 1=8,从而q =2,故{b n }的前n 项和T n =b 1(1-q n )1-q =1×(1-2n )1-2=2n -1.。

新高考2023版高考数学一轮总复习练案35第六章第二讲等差数列及其前n项和

第二讲 等差数列及其前n 项和A 组基础巩固一、单选题1.在等差数列{a n }中,a 2=2,a 3=4,则a 10=( D ) A .12 B .14 C .16D .18[解析] 由a 2=2,a 3=4知d =4-23-2=2.所以a 10=a 2+8d =2+8×2=18.故选D.2.(2021·贵州阶段性检测)在等差数列{a n }中,已知a 3+a 5+a 7=15,则该数列前9项和S 9=( D )A .18B .27C .36D .45[解析] 本题考查等差数列的性质,前n 项和公式.在等差数列{a n }中,a 3+a 5+a 7=3a 5=15,a 5=5,所以S 9=a 1+a 92×9=2a 52×9=9a 5=9×5=45.故选D.3.已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若a 2=4,S 4=22,a n =28,则n =( D ) A .3 B .7 C .9D .10[解析] 因为S 4=a 1+a 2+a 3+a 4=4a 2+2d =22,所以d =22-4a 22=3,a 1=a 2-d =4-3=1,a n =a 1+(n -1)d =1+3(n -1)=3n -2,由3n -2=28,解得n =10.4.(2022·安徽合肥模拟)记等差数列{a n }的公差为d ,前n 项和为S n .若S 10=40,a 6=5,则( C )A .d =3B .a 10=12C .S 20=280D .a 1=-4[解析] 依题意,得S 10=a 1+a 10·102=5(a 5+a 6)=40,解得a 5=3,则d =a 6-a 5=2,则a 10=a 6+4d =5+8=13,a 1=a 5-4d =3-8=-5,S 20=20a 1+190d =-100+380=280,故选C.5.一个等差数列的首项为125,从第10项起开始比1大,则这个等差数列的公差d 的取值范围是( D )A .d >875B .d <325C .875<d <325D .875<d ≤325[解析] 由题意可得⎩⎪⎨⎪⎧a 10>1,a 9≤1,即⎩⎪⎨⎪⎧125+9d >1,125+8d ≤1,解得875<d ≤325.故选D.6.(2021·六校联盟第二次联考)设等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若a 4+S 5=2,S 7=14,则a 10=( C )A .18B .16C .14D .12[解析] 设{a n }的公差为d ,由⎩⎪⎨⎪⎧a 1+3d +5a 1+5×42d =2,7a 1+7×62d =14,可得⎩⎪⎨⎪⎧6a 1+13d =2,a 1+3d =2,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=-4,d =2,所以a 10=-4+9×2=14,选C. 二、多选题7.等差数列{a n }是递增数列,满足a 7=3a 5,前n 项和为S n ,下列选项正确的是( AD ) A .d >0 B .a 1>0C .当n =5时S n 最小D .S n >0时,n 最小值为8[解析] ∵a 7=3a 5,∴a 1+6d =3a 1+12d , ∴a 1=-3d ,由已知得d >0, ∴a 1<0,故A 正确,B 不正确.S n =d 2n 2+(a 1-d 2)n =d 2n 2-72dn =d2(n 2-7n ),当n =3或4时,S n 最小,故C 不正确.S n >0解得n >7或n <0,因此S n >0时n 最小为8,故D 正确,选A 、D.8.已知数列{a n }是公差不为0的等差数列,前n 项和为S n ,满足a 1+5a 3=S 8,下列选项正确的有( AC )A .a 10=0B .S 10最小C .S 7=S 12D .S 20=0[解析] 根据题意,数列{a n }是等差数列,若a 1+5a 3=S 8, 即a 1+5a 1+10d =8a 1+28d ,变形可得a 1=-9d , 又由a n =a 1+(n -1)d =(n -10)d , 则有a 10=0,故A 一定正确;不能确定a 1和d 的符号,不能确定S 10最小,故B 不正确; 又由S n =na 1+n n -1d2=-9nd +n n -1d 2=d2×(n 2-19n ), 则有S 7=S 12,故C 一定正确;则S 20=20a 1+20×192d =-180d +190d =10d ,∵d ≠0,∴S 20≠0,则D 不正确. 三、填空题9.已知数列{a n }中,a 1=1且1a n +1=1a n +13(n ∈N *),则a 10= 14 . [解析] 由已知得1a 10=1a 1+(10-1)×13=1+3=4,故a 10=14. 10.已知等差数列{a n }的前n 项为S n ,若S 4=3,S 5=4,则a 9= 75.[解析] 由题知:⎩⎪⎨⎪⎧S 4=4a 1+6d =3S 5=5a 1+10d =4,解得a 1=35,d =110.∴a 9=a 1+8d =35+8×110=75.11.若等差数列{a n }的前17项和S 17=51,则a 5-a 7+a 9-a 11+a 13= 3 . [解析] 因为S 17=a 1+a 172×17=17a 9=51,所以a 9=3.根据等差数列的性质知a 5+a 13=a 7+a 11,所以a 5-a 7+a 9-a 11+a 13=a 9=3.12.记S n 为正项等差数列{a n }的前n 项和,若a 1=1,a 3·a 4=S 7,则S n = 32n 2-12n .[解析] 设等差数列的公差为d ,由题意得a 3·a 4=S 7=a 1+a 72×7=7a 4,所以a 3=7,所以1+2d =7,∴d =3,所以S n =n +n n -12×3=32n 2-12n .故答案为:32n 2-12n .四、解答题13.(2019·全国卷Ⅰ)记S n 为等差数列{a n }的前n 项和.已知S 9=-a 5. (1)若a 3=4,求{a n }的通项公式;(2)若a 1>0,求使得S n ≥a n 的n 的取值范围.[解析] (1)设{a n }的公差为d .由S 9=-a 5得a 1+4d =0.由a 3=4得a 1+2d =4. 于是a 1=8,d =-2.因此{a n }的通项公式为a n =10-2n .(2)由S 9=-a 5得a 1=-4d ,故a n =(n -5)d ,S n =n n -9d2.由a 1>0知d <0,故S n ≥a n 等价于n 2-11n +10≤0, 解得1≤n ≤10.所以n 的取值范围是{n |1≤n ≤10,n ∈N }.14.已知数列{a n }的各项均为正数,其前n 项和为S n ,且满足2S n =a 2n +n -4(n ∈N *). (1)求证:数列{a n }为等差数列; (2)求数列{a n }的通项公式.[解析] (1)证明:当n =1时,有2a 1=a 21+1-4,即a 21-2a 1-3=0, 所以a 1=3(a 1=-1舍去). 当n ≥2时,有2S n -1=a 2n -1+n -5, 又2S n =a 2n +n -4,所以两式相减得2a n =a 2n -a 2n -1+1,即a 2n -2a n +1=a 2n -1, 即(a n -1)2=a 2n -1,因此a n -1=a n -1或a n -1=-a n -1.若a n -1=-a n -1,则a n +a n -1=1.而a 1=3, 所以a 2=-2,这与数列{a n }的各项均为正数矛盾, 所以a n -1=a n -1,即a n -a n -1=1, 因此数列{a n }为等差数列.(2)由(1)知a 1=3,数列{a n }的公差d =1,所以数列{a n }的通项公式为a n =3+(n -1)×1=n +2.B 组能力提升1.(2021·湖北咸宁联考)等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若S 2=3,S 5=10,则{a n }的公差为( C )A .23B .12C .13D .14[解析] 由题意知a 1+a 2=3①,S 5=5a 1+a 52=10,即a 1+a 5=4②,②-①得3d =1,∴d =13,故选C.2.设S n 是等差数列{a n }的前n 项和,若S 674=2,S 1 348=12,则S 2 022=( C ) A .22 B .26 C .30D .34[解析] 由等差数列的性质知,S 674,S 1 348-S 674,S 2 022-S 1 348成等差数列,则2(S 1 348-S 674)=S 674+S 2 022-S 1 348,即2×(12-2)=2+S 2 022-12,解得S 2 022=30.3.(2020·课标Ⅱ)北京天坛的圜丘坛为古代祭天的场所,分上、中、下三层.上层中心有一块圆形石板(称为天心石),环绕天心石砌9块扇面形石板构成第一环,向外每环依次增加9块.下一层的第一环比上一层的最后一环多9块,向外每环依次也增加9块.已知每层环数相同,且下层比中层多729块,则三层共有扇面形石板(不含天心石)( C )A .3 699块B .3 474块C .3 402块D .3 339块[解析] 本题考查等差数列的性质及其前n 项和.设由内到外每环的扇面形石板的块数构成数列{a n },由题意知a 1=9.又因为向外每环依次增加9块,下一层的第一环比上一层的最后一环多9块,向外每环依次也增加9块,所以数列{a n }为公差为9的等差数列.解法一:设每层环数为n (n ∈N *),则上层由内向外每环的扇面形石板的块数依次为a 1,a 2,…,a n ,中层由内向外每环的扇面形石板的块数依次为a n +1,a n +2,…,a 2n ,下层由内向外每环的扇面形石板的块数依次为a 2n +1,a 2n +2,…,a 3n .由题意知(a 2n +1+a 2n +2+…+a 3n )-(a n+1+a n +2+…+a 2n )=729,由等差数列的性质知a 2n +1-a n +1=a 2n +2-a n +2=…=a 3n -a 2n =9n ,所以9n 2=729,得n =9.则数列{a n }共有9×3=27项,故三层共有扇面形石板(不含天心石)的块数即为数列{a n }的前27项和,即27×9+27×262×9=3 402,故选C.解法二:设每层环数为n (n ∈N *),设数列{a n }的前n 项和为S n ,由等差数列的性质知,S n ,S 2n -S n ,S 3n -S 2n 成等差数列,且(S 3n -S 2n )-(S 2n -S n )=9n 2,则9n 2=729,解得n =9.则数列{a n }共有9×3=27项,故三层共有扇面形石板(不含天心石)的块数即为数列{a n }的前27项和,即27×9+27×262×9=3 402,故选C.4.(多选题)(2021·商洛市高考模拟)我国天文学和数学著作《周髀算经》中记载:一年有二十四个节气,每个节气的晷长损益相同(晷是按照日影测定时刻的仪器,晷长即为所测量影子的长度).二十四节气及晷长变化如图所示,相邻两个节气晷长减少或增加的量相同,周而复始,已知每年冬至的晷长为一丈三尺五寸,夏至的晷长为一尺五寸(一丈等于十尺,一尺等于十寸),则下列选项正确的有( ABC )A.相邻两个节气晷长减少或增加的量为一尺B.春分和秋分两个节气的晷长相同C.立冬的晷长为一丈五寸D.立春的晷长比立秋的晷长短[解析] 由题意可知夏至到冬至的晷长构成等差数列{a n},其中a1=15寸,a13=135寸,公差为d寸,则135=15+12d,解得d=10寸,同理可知由冬至到夏至的晷长构成等差数列{b n},首项b1=135,末项b13=15,公差d=-10(单位都为寸).故A正确;∵春分的晷长为b7,∴b7=b1+6d=135-60=75,∵秋分的晷长为a7,∴a7=a1+6d=15+60=75,故B正确;∵立冬的晷长为a10,∴a10=a1+9d=15+90=105,即立冬的晷长为一丈五寸,故C正确;∵立春的晷长,立秋的晷长分别为b4,a4,∴a4=a1+3d=15+30=45,b4=b1+3d=135-30=105,∴b4>a4,故D错误.故选A、B、C.。

2023年高考数学(文科)一轮复习——等差数列及其前n项和

第2节 等差数列及其前n 项和考试要求 1.理解等差数列的概念.2.掌握等差数列的通项公式与前n 项和公式.3.能在具体的问题情境中识别数列的等差关系,并能用等差数列的有关知识解决相应的问题.4.了解等差数列与一次函数的关系.1.等差数列的概念(1)如果一个数列从第2项起,每一项与它的前一项的差等于同一个常数,那么这个数列就叫做等差数列. 数学语言表达式:a n +1-a n =d (n ∈N *,d 为常数).(2)若a ,A ,b 成等差数列,则A 叫做a ,b 的等差中项,且A =a +b 2.2.等差数列的通项公式与前n 项和公式(1)若等差数列{a n }的首项是a 1,公差是d ,则其通项公式为a n =a 1+(n -1)d .(2)前n 项和公式:S n =na 1+n (n -1)d 2=n (a 1+a n )2. 3.等差数列的性质(1)通项公式的推广:a n =a m +(n -m )d (n ,m ∈N *).(2)若{a n }为等差数列,且k +l =m +n (k ,l ,m ,n ∈N *),则a k +a l =a m +a n .(3)若{a n }是等差数列,公差为d ,则a k ,a k +m ,a k +2m ,…(k ,m ∈N *)是公差为md 的等差数列.(4)若S n 为等差数列{a n }的前n 项和,则数列S m ,S 2m -S m ,S 3m -S 2m ,…也是等差数列.(5)若S n 为等差数列{a n }的前n 项和,则数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n n 也为等差数列.1.已知数列{a n }的通项公式是a n =pn +q (其中p ,q 为常数),则数列{a n }一定是等差数列,且公差为p .2.在等差数列{a n }中,a 1>0,d <0,则S n 存在最大值;若a 1<0,d >0,则S n 存在最小值.3.等差数列{a n }的单调性:当d >0时,{a n }是递增数列;当d <0时,{a n }是递减数列;当d =0时,{a n }是常数列.4.数列{a n }是等差数列⇔S n =An 2+Bn (A ,B 为常数).1.思考辨析(在括号内打“√”或“×”)(1)数列{a n }为等差数列的充要条件是对任意n ∈N *,都有2a n +1=a n +a n +2.( )(2)等差数列{a n }的单调性是由公差d 决定的.( )(3)数列{a n }为等差数列的充要条件是其通项公式为n 的一次函数.( )(4)等差数列的前n 项和公式是常数项为0且关于n 的二次函数.( ) 答案 (1)√ (2)√ (3)× (4)×解析 (3)若公差d =0,则通项公式不是n 的一次函数.(4)若公差d =0,则前n 项和不是n 的二次函数.2.(2022·南宁一模)记S n 为等差数列{a n }的前n 项和,若a 1=1,S 3=92,则数列{a n }的通项公式a n =( )A.nB.n +12C.2n -1D.3n -12答案 B解析 设等差数列{a n }的公差为d ,则S 3=3a 1+3×22d =3+3d =92,解得d =12,∴a n =1+(n -1)×12=n +12.3.(2021·宝鸡二模)已知{a n }是等差数列,满足3(a 1+a 5)+2(a 3+a 6+a 9)=18,则该数列的前8项和为( )A.36B.24C.16D.12答案 D解析 由等差数列性质可得a 1+a 5=2a 3,a 3+a 6+a 9=3a 6,所以3×2a 3+2×3a 6=18,即a 3+a 6=3,所以S 8=8(a 1+a 8)2=8(a 3+a 6)2=12. 4.在等差数列{a n }中,若a 1+a 2=5,a 3+a 4=15,则a 5+a 6=( )A.10B.20C.25D.30答案 C解析 等差数列{a n }中,每相邻2项的和仍然构成等差数列,设其公差为d ,若a 1+a 2=5,a 3+a 4=15,则d =15-5=10,因此a 5+a 6=(a 3+a 4)+d =15+10=25.5.一物体从1 960 m 的高空降落,如果第1秒降落4.90 m ,以后每秒比前一秒多降落9.80 m ,那么经过________秒落到地面.答案 20解析 设物体经过t 秒降落到地面.物体在降落过程中,每一秒降落的距离构成首项为4.90,公差为9.80的等差数列.所以4.90t +12t (t -1)×9.80=1 960,即4.90t 2=1 960,解得t =20.6.(易错题)在等差数列{a n }中,|a 3|=|a 9|,公差d <0,则使数列{a n }的前n 项和S n 取最大值的正整数n 的值是________.答案 5或6解析 ∵|a 3|=|a 9|,∴|a 1+2d |=|a 1+8d |,可得a 1=-5d ,∴a 6=a 1+5d =0,且a 1>0,∴a 5>0,故S n 取最大值时n 的值为5或6.考点一 等差数列的基本运算1.记S n 为等差数列{a n }的前n 项和.已知S 4=0,a 5=5,则( )A.a n =2n -5B.a n =3n -10C.S n =2n 2-8nD.S n =12n 2-2n答案 A解析 设首项为a 1,公差为d .由S 4=0,a 5=5可得⎩⎪⎨⎪⎧a 1+4d =5,4a 1+6d =0,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=-3,d =2.所以a n =-3+2(n -1)=2n -5,S n =n ×(-3)+n (n -1)2×2=n 2-4n . 2.(2022·太原调研)已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若S 8=a 8=8,则公差d =( )A.14B.12C.1D.2 答案 D解析 ∵S 8=a 8=8,∴a 1+a 2+…+a 8=a 8,∴S 7=7a 4=0,则a 4=0.∴d =a 8-a 48-4=2. 3.(2020·全国Ⅱ卷)记S n 为等差数列{a n }的前n 项和.若a 1=-2,a 2+a 6=2,则S 10=________.答案 25解析 设等差数列{a n }的公差为d ,则a 2+a 6=2a 1+6d =2×(-2)+6d =2.解得d =1.所以S 10=10×(-2)+10×92×1=25.4.(2019·全国Ⅰ卷)记S n 为等差数列{a n }的前n 项和.已知S 9=-a5.(1)若 a 3=4,求{a n }的通项公式;(2)若a 1>0,求使得S n ≥a n 的n 的取值范围.解 (1)设{a n }的公差为d .由S 9=-a 5可知9a 5=-a 5,所以a 5=0.因为a 3=4,所以d =a 5-a 32=0-42=-2,所以a n =a 3+(n -3)×(-2)=10-2n ,因此{a n }的通项公式为a n =10-2n .(2)由(1)得a 5=0,因为a 1>0,所以等差数列{a n }单调递减,即d <0,a 1=a 5-4d =-4d ,S n =n (n -9)d 2, a n =-4d +d (n -1)=dn -5d ,因为S n ≥a n ,所以nd (n -9)2≥dn -5d , 又因为d <0,所以1≤n ≤10.感悟提升 1.等差数列的通项公式及前n 项和公式共涉及五个量a 1,a n ,d ,n ,S n ,知其中三个就能求另外两个,体现了用方程的思想来解决问题.2.数列的通项公式和前n 项和公式在解题中起到变量代换作用,而a 1和d 是等差数列的两个基本量,用它们表示已知和未知是常用方法.考点二 等差数列的判定与证明例1 (2021·全国甲卷)已知数列{a n }的各项均为正数,记S n 为{a n }的前n 项和,从下面①②③中选取两个作为条件,证明另外一个成立.①数列{a n }是等差数列;②数列{S n }是等差数列;③a 2=3a 1.注:若选择不同的组合分别解答,则按第一个解答计分.解 ①③⇒②.已知{a n }是等差数列,a 2=3a 1.设数列{a n }的公差为d ,则a 2=3a 1=a 1+d ,得d =2a 1,所以S n =na 1+n (n -1)2d =n 2a 1. 因为数列{a n }的各项均为正数, 所以S n =n a 1, 所以S n +1-S n =(n +1)a 1-n a 1=a 1(常数),所以数列{S n }是等差数列. ①②⇒③.已知{a n }是等差数列,{S n }是等差数列.设数列{a n }的公差为d ,则S n =na 1+n (n -1)2d =12n 2d +⎝ ⎛⎭⎪⎫a 1-d 2n . 因为数列{S n }是等差数列,所以数列{S n }的通项公式是关于n 的一次函数,则a1-d2=0,即d=2a1,所以a2=a1+d=3a1.②③⇒①.已知数列{S n}是等差数列,a2=3a1,所以S1=a1,S2=a1+a2=4a1.设数列{S n}的公差为d,d>0,则S2-S1=4a1-a1=d,得a1=d2,所以S n=S1+(n -1)d=nd,所以S n=n2d2,所以n≥2时,a n=S n-S n-1=n2d2-(n-1)2d2=2d2n-d2,对n=1也适合,所以a n=2d2n-d2,所以a n+1-a n=2d2(n+1)-d2-(2d2n-d2)=2d2(常数),所以数列{a n}是等差数列.感悟提升 1.证明数列是等差数列的主要方法:(1)定义法:对于n≥2的任意自然数,验证a n-a n-1为同一常数.即作差法,将关于a n-1的a n代入a n-a n-1,再化简得到定值.(2)等差中项法:验证2a n-1=a n+a n-2(n≥3,n∈N*)都成立.2.判定一个数列是等差数列还常用到的结论:(1)通项公式:a n=pn+q(p,q为常数)⇔{a n}是等差数列.(2)前n项和公式:S n=An2+Bn(A,B为常数)⇔{a n}是等差数列.问题的最终判定还是利用定义.训练1 (2021·全国乙卷)设S n为数列{a n}的前n项和,b n为数列{S n}的前n项积,已知2S n+1b n=2.(1)证明:数列{b n}是等差数列;(2)求{a n}的通项公式.(1)证明因为b n是数列{S n}的前n项积,所以n ≥2时,S n =b n b n -1, 代入2S n +1b n =2可得,2b n -1b n +1b n=2, 整理可得2b n -1+1=2b n ,即b n -b n -1=12(n ≥2).又2S 1+1b 1=3b 1=2,所以b 1=32, 故{b n }是以32为首项,12为公差的等差数列.(2)解 由(1)可知,b n =32+12(n -1)=n +22,则2S n +2n +2=2,所以S n =n +2n +1, 当n =1时,a 1=S 1=32,当n ≥2时,a n =S n -S n -1=n +2n +1-n +1n =-1n (n +1). 故a n =⎩⎪⎨⎪⎧32,n =1,-1n (n +1),n ≥2. 考点三 等差数列的性质及应用角度1 等差数列项的性质例2 (1)设S n 为等差数列{a n }的前n 项和,且4+a 5=a 6+a 4,则S 9等于( )A.72B.36C.18D.9 (2)在等差数列{a n }中,若a 5+a 6=4,则log 2(2a 1·2a 2·…·2a 10)=( )A.10B.20C.40D.2+log 25答案 (1)B (2)B解析 (1)∵a 6+a 4=2a 5,∴a 5=4,∴S 9=9(a 1+a 9)2=9a 5=36. (2)由等差数列的性质知a 1+a 10=a 2+a 9=a 3+a 8=a 4+a 7=a 5+a 6=a 4,则2a 1···2a 10=2a 1+a 2+…+a 10=25(a 5+a 6)=25×4,所以log 2(2a 1·2a 2·…·2a 10)=log 225×4=20. 角度2 等差数列前n 项和的性质例3 (1)已知等差数列{a n }的前n 项和为S n .若S 5=7,S 10=21,则S 15等于( )A.35B.42C.49D.63(2)(2020·全国Ⅱ卷)北京天坛的圜丘坛为古代祭天的场所,分上、中、下三层.上层中心有一块圆形石板(称为天心石),环绕天心石砌9块扇面形石板构成第一环,向外每环依次增加9块.下一层的第一环比上一层的最后一环多9块.向外每环依次也增加9块.已知每层环数相同,且下层比中层多729块,则三层共有扇面形石板(不含天心石)( )A.3 699块B.3 474块C.3 402块D.3 339块答案 (1)B (2)C解析 (1)在等差数列{a n }中,S 5,S 10-S 5,S 15-S 10成等差数列,即7,14,S 15-21成等差数列,所以7+(S 15-21)=2×14,解得S 15=42.(2)设每一层有n 环,由题可知从内到外每环之间构成公差d =9,a 1=9的等差数列.由等差数列的性质知S n ,S 2n -S n ,S 3n -S 2n 成等差数列,且(S 3n -S 2n )-(S 2n -S n )=n 2d ,则9n 2=729,得n =9,则三层共有扇面形石板S 3n =S 27=27×9+27×262×9=3 402(块).角度3 等差数列前n 项和的最值例4 等差数列{a n }中,设S n 为其前n 项和,且a 1>0,S 3=S 11,则当n 为多少时,S n 最大?解 法一 设公差为d .由S 3=S 11,可得3a 1+3×22d =11a 1+11×102d ,即d =-213a 1.从而S n =d 2n 2+⎝ ⎛⎭⎪⎫a 1-d 2n =-a 113(n -7)2+4913a 1, 因为a 1>0,所以-a 113<0.故当n =7时,S n 最大.法二 易知S n =An 2+Bn 是关于n 的二次函数,由S 3=S 11,可知S n =An 2+Bn 的图象关于直线n =3+112=7对称. 由解法一可知A =-a 113<0,故当n =7时,S n 最大.法三 设公差为d .由解法一可知d =-213a 1.要使S n 最大,则有⎩⎪⎨⎪⎧a n ≥0,a n +1≤0,即⎩⎪⎨⎪⎧a 1+(n -1)⎝ ⎛⎭⎪⎫-213a 1≥0,a 1+n ⎝ ⎛⎭⎪⎫-213a 1≤0, 解得6.5≤n ≤7.5,故当n =7时,S n 最大.法四 设公差为d .由S 3=S 11,可得2a 1+13d =0, 即(a 1+6d )+(a 1+7d )=0,故a 7+a 8=0, 又由a 1>0,S 3=S 11可知d <0,所以a 7>0,a 8<0,所以当n =7时,S n 最大.感悟提升 1.项的性质:在等差数列{a n }中,若m +n =p +q (m ,n ,p ,q ∈N *),则a m +a n =a p +a q .2.和的性质:在等差数列{a n }中,S n 为其前n 项和,则(1)S 2n =n (a 1+a 2n )=…=n (a n +a n +1);(2)S 2n -1=(2n -1)a n .(3)依次k 项和成等差数列,即S k ,S 2k -S k ,S 3k -S 2k ,…成等差数列.3.求等差数列前n 项和的最值,常用的方法:(1)利用等差数列的单调性,求出其正负转折项,或者利用性质求其正负转折项,便可求得和的最值;(2)利用公差不为零的等差数列的前n 项和S n =An 2+Bn (A ,B 为常数,A ≠0)为二次函数,通过二次函数的性质求最值.训练2 (1)(2021·洛阳质检)记等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若S 17=272,则a 3+a 9+a 15=( )A.24B.36C.48D.64(2)已知S n 是等差数列{a n }的前n 项和,若a 1=-2 020,S 2 0202 020-S 2 0142 014=6,则S 2 023等于( )A.2 023B.-2 023C.4 046D.-4 046(3)设等差数列{a n }满足a 1=1,a n >0(n ∈N *),其前n 项和为S n ,若数列{S n }也为等差数列,则S n +10a 2n的最大值是________. 答案 (1)C (2)C (3)121解析 (1)因为数列{a n }是等差数列,其前n 项和为S n ,所以S 17=272=a 1+a 172×17=2a 92×17=17a 9,∴a 9=16,所以a 3+a 9+a 15=3a 9=48.(2)∵⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n n 为等差数列,设公差为d ′, 则S 2 020 2 020-S 2 0142 014=6d ′=6,∴d ′=1,首项为S 11=-2 020,∴S 2 0232 023=-2 020+(2 023-1)×1=2,∴S 2 023=2 023×2=4 046,故选C.(3)设数列{a n }的公差为d ,依题意得2S 2=S 1+S 3,∴22a 1+d =a 1+3a 1+3d ,把a 1=1代入求得d =2,∴a n =1+(n -1)×2=2n -1,S n =n +n (n -1)2×2=n 2,∴S n +10a 2n =(n +10)2(2n -1)2=⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫n +102n -12=⎣⎢⎡⎦⎥⎤12(2n -1)+2122n -12=14⎝ ⎛⎭⎪⎫1+212n -12≤121.∴S n +10a 2n 的最大值是121.1.在等差数列{a n }中,3a 5=2a 7,则此数列中一定为0的是() A.a 1 B.a 3 C.a 8 D.a 10答案 A解析 设{a n }的公差为d (d ≠0),∵3a 5=2a 7,∴3(a 1+4d )=2(a 1+6d ),得a 1=0.2.(2021·重庆二模)已知公差不为0的等差数列{a n }中,a 2+a 4=a 6,a 9=a 26,则a 10=( )A.52B.5C.10D.40答案 A解析 设公差为d ,由已知得⎩⎪⎨⎪⎧a 1+d +a 1+3d =a 1+5d ,a 1+8d =(a 1+5d )2,由于d ≠0,故a 1=d =14,所以a 10=14+14×9=52.3.已知数列{a n }满足5an +1=25·5an ,且a 2+a 4+a 6=9,则log 13(a 5+a 7+a 9)=() A.-3 B.3 C.-13 D.13答案 A解析 数列{a n }满足5an +1=25·5an ,∴a n +1=a n +2,即a n +1-a n =2,∴数列{a n }是等差数列,公差为2.∵a 2+a 4+a 6=9,∴3a 4=9,a 4=3.∴a 1+3×2=3,解得a 1=-3.∴a 5+a 7+a 9=3a 7=3×(-3+6×2)=27,则log 13(a 5+a 7+a 9)=log 1333=-3.故选A.4.(2022·太原一模)在数列{a n }中,a 1=3,a m +n =a m +a n (m ,n ∈N *),若a 1+a 2+a 3+…+a k =135,则k =( )A.10B.9C.8D.7 答案 B解析 令m =1,由a m +n =a m +a n 可得a n +1=a 1+a n ,所以a n +1-a n =3, 所以{a n }是首项为a 1=3,公差为3的等差数列,a n =3+3(n -1)=3n ,所以a 1+a 2+a 3+…+a k =k (a 1+a k )2=k (3+3k )2=135. 整理可得k 2+k -90=0,解得k =9或k =-10(舍).5.程大位《算法统宗》里有诗云“九百九十六斤棉,赠分八子做盘缠.次第每人多十七,要将第八数来言.务要分明依次弟,孝和休惹外人传.”意为:996斤棉花,分别赠送给8个子女做旅费,从第一个开始,以后每人依次多17斤,直到第八个孩子为止.分配时一定要等级分明,使孝顺子女的美德外传,则第八个孩子分得斤数为( )A.65B.176C.183D.184答案 D解析 根据题意可知每个孩子所得棉花的斤数构成一个等差数列{a n },其中d =17,n =8,S 8=996.由等差数列前n 项和公式可得8a 1+8×72×17=996,解得a 1=65.由等差数列通项公式得a 8=65+(8-1)×17=184.则第八个孩子分得斤数为184.6.(2021·全国大联考)在等差数列{a n }中,若a 10a 9<-1,且它的前n 项和S n 有最大值,则使S n >0成立的正整数n 的最大值是( )A.15B.16C.17D.14答案 C解析 ∵等差数列{a n }的前n 项和有最大值,∴等差数列{a n }为递减数列, 又a 10a 9<-1,∴a 9>0,a 10<0, ∴a 9+a 10<0,又S 18=18(a 1+a 18)2=9(a 9+a 10)<0, 且S 17=17(a 1+a 17)2=17a 9>0. 故使得S n >0成立的正整数n 的最大值为17.7.设S n 为等差数列{a n }的前n 项和,若S 6=1,S 12=4,则S 18=________. 答案 9解析 在等差数列中,S 6,S 12-S 6,S 18-S 12成等差数列,∵S 6=1,S 12=4,∴1,3,S 18-4成公差为2的等差数列,即S 18-4=5,S 18=9.8.等差数列{a n }与{b n }的前n 项和分别为S n 和T n ,若S n T n =3n -22n +1,则a 7b 7等于________. 答案 3727解析 a 7b 7=2a 72b 7=a 1+a 13b 1+b 13=a 1+a 132×13b 1+b 132×13=S 13T 13=3×13-22×13+1=3727. 9.(2021·西安一模)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,满足a 1=32,a 2=2,2(S n +2+S n )=4S n +1+1,则数列{a n }的前16项和S 16=________.答案 84解析 将2(S n +2+S n )=4S n +1+1变形为(S n +2-S n +1)-(S n +1-S n )=12,即a n +2-a n+1=12,又a 1=32,a 2=2,∴a 2-a 1=12符合上式,∴{a n }是首项a 1=32,公差d =12的等差数列,∴S 16=16×32+16×152×12=84.10.已知公差大于零的等差数列{a n }的前n 项和为S n ,且满足a 2a 4=65,a 1+a 5=18.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)是否存在常数k ,使得数列{S n +kn }为等差数列?若存在,求出常数k ;若不存在,请说明理由.解 (1)设公差为d .∵{a n }为等差数列,∴a 1+a 5=a 2+a 4=18,又a 2a 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. (2)由(1)知,S n =n +n (n -1)2×4=2n 2-n , 假设存在常数k ,使数列{S n +kn }为等差数列. 由S 1+k +S 3+3k =2S 2+2k , 得1+k +15+3k =26+2k ,解得k =1. ∴S n +kn =2n 2=2n ,当n ≥2时,2n -2(n -1)=2,为常数,∴数列{S n +kn }为等差数列.故存在常数k =1,使得数列{S n +kn }为等差数列. 11.设数列{a n }的各项都为正数,其前n 项和为S n ,已知对任意n ∈N *,S n 是a 2n 和a n 的等差中项.(1)证明:数列{a n }为等差数列;(2)若b n =-n +5,求{a n ·b n }的最大项的值并求出取最大值时n 的值.(1)证明 由已知可得2S n =a 2n +a n ,且a n >0,当n =1时,2a 1=a 21+a 1,解得a 1=1.当n ≥2时,有2S n -1=a 2n -1+a n -1,所以2a n =2S n -2S n -1=a 2n -a 2n -1+a n -a n -1,所以a 2n -a 2n -1=a n +a n -1,即(a n +a n -1)(a n -a n -1)=a n +a n -1,因为a n +a n -1>0,所以a n -a n -1=1(n ≥2).故数列{a n }是首项为1,公差为1的等差数列.(2)解 由(1)可知a n =n ,设c n =a n ·b n ,则c n =n (-n +5)=-n 2+5n=-⎝ ⎛⎭⎪⎫n -522+254, 因为n ∈N *,所以n =2或3,c 2=c 3=6,因此当n =2或n =3时,{a n ·b n }取最大项,且最大项的值为6.12.(2020·新高考山东卷)将数列{2n -1}与{3n -2}的公共项从小到大排列得到数列{a n },则{a n }的前n 项和为__________.答案 3n 2-2n解析 法一(观察归纳法) 数列{}2n -1的各项为1,3,5,7,9,11,13,…;数列{3n -2}的各项为1,4,7,10,13,….现观察归纳可知,两个数列的公共项为1,7,13,…,是首项为1,公差为6的等差数列, 则a n =1+6(n -1)=6n -5.故其前n 项和为S n =n (a 1+a n )2=n (1+6n -5)2=3n 2-2n . 法二(引入参变量法) 令b n =2n -1,c m =3m -2,b n =c m ,则2n -1=3m -2,即3m =2n +1,m 必为奇数.令m =2t -1,则n =3t -2(t =1,2,3,…).a t =b 3t -2=c 2t -1=6t -5,即a n =6n -5.以下同法一.13.(2022·衡水模拟)已知在数列{a n }中,a 6=11,且na n -(n -1)a n +1=1,则a n =______;a 2n +143n 的最小值为________.答案 2n -1 44解析 na n -(n -1)a n +1=1,∴(n +1)a n +1-na n +2=1,两式相减得na n -2na n +1+na n +2=0,∴a n +a n +2=2a n +1,∴数列{a n }为等差数列.当n =1时,由na n -(n -1)a n +1=1得a 1=1,由a 6=11,得公差d =2,∴a n =1+2(n -1)=2n -1,∴a 2n +143n =(2n -1)2+143n=4n +144n -4≥24n ·144n -4=44, 当且仅当4n =144n ,即n =6时等号成立.14.等差数列{a n }中,公差d <0,a 2+a 6=-8,a 3a 5=7.(1)求{a n }的通项公式;(2)记T n 为数列{b n }前n 项的和,其中b n =|a n |,n ∈N *,若T n ≥1 464,求n 的最小值.解 (1)∵等差数列{a n }中,公差d <0,a 2+a 6=-8, ∴a 2+a 6=a 3+a 5=-8,又∵a 3a 5=7,∴a 3,a 5是一元二次方程x 2+8x +7=0的两个根,且a 3>a 5, 解方程x 2+8x +7=0,得a 3=-1,a 5=-7,∴⎩⎪⎨⎪⎧a 1+2d =-1,a 1+4d =-7,解得a 1=5,d =-3. ∴a n =5+(n -1)×(-3)=-3n +8.(2)由(1)知{a n }的前n 项和S n =5n +n (n -1)2×(-3)=-32n 2+132n . ∵b n =|a n |,∴b 1=5,b 2=2,b 3=|-1|=1,b 4=|-4|=4, 当n ≥3时,b n =|a n |=3n -8.当n <3时,T 1=5,T 2=7;当n ≥3时,T n =-S n +2S 2=3n 22-13n 2+14.∵T n ≥1 464,∴T n =3n 22-13n 2+14≥1 464,即(3n-100)(n+29)≥0,解得n≥100,3∴n的最小值为34.。

高考数学(文)一轮复习讲练测:专题6.2等差数列及其前n项和(练)答案解析

A基础稳固训练1.【 2016 届北京通州区高三 4 月一模】已知a n是首项为 2 且公差不为0 的等差数列,若a1, a3, a6成等比数列,则a n的前9项和等于()A .26B. 30C. 36D. 40【答案】 C【分析】试题剖析:设等差数列公差为d,则由已知(22)2 2 ( 25 ),解得1,因此d d d2a n的前 9项和为 998136 . 2222.在等差数列{ a n}中,已知a3a8 10 ,则 3a5a7=()A .10B. 18C. 20D. 28【答案】 C3 .【 2016新课标II 押题卷 1 】设公差不为零的等差数列a n的前 n 项和为 S n,若a42(a2a3 ) ,则S7()a4A .7B.14C. 7 D .14 45【命题企图】此题考察等差数列的通项公式及其前n 项和,意在考察运算求解能力.【答案】 C.【分析】依据等差数列的性质,a4 2(a2 a3 )a1 3d2(a1 d a1 2d) ,化简得7a17 6 d14da1S72d ,∴a13d 7,应选 C.a42d4.【 2016 新课标I 学易大联考一】设数列{ a n} 是的等差数列,S n为其前n 项和.若S68S3,a3a58 ,则a20()A. 4B. 36C.74D. 80【命题企图】此题主要考察等差数列的通项公式、前 n 项和公式等知识,考察运算求解能力.中等题 .【答案】C5【. 2016 山东押题卷1】在等差数列{ a n}中,a1S10S82,2016 ,其前 n 项和为 S n,若810则 S2016的值等于.【命题企图】此题考察等差数列的通项公式、前 n 项和公式,平等差数列性质也有较高要求,属于中等难度 .【答案】2016【分析】∵ S n na1n(n 1)d,∴Sn a1n1d,又S10S8 2 ,∴d 2 .2n2108∴S20162016(2016)2016 20152016(20162015)2016 .B能力提高训练1.【 2016 年江西九江高三第三次联考】设S n是等差数列a n的前n 项和,若S6722, S134412 ,则S2016()A.22B.26C.30D.34C【分析】由 S672,S1344S672,S2016S1344成等差数列,得 2 10 2 S201612 ,即S201630 ,应选C.2.【 2016届云南玉溪高三第三次质检文】各项均为正数的等差数列a n.其公差d0 ,前 n 项和为S n,若a1 ,a2, a5组成等比数列,则以下能组成等比数列的是()A .S1,S2, S3B.S1, S2, S4C.S1, S3,S4D.S2, S3, S4【答案】B【分析】g3.【 2016 年河南六校高三联考】已知正项数列a n的前 n 项和为 S n,若 a n和S n都是等差数列,且公差相等,则a6()1137A.B.C.D.1422【答案】 A.【分析】由题意得,S n na1n(n1) d d n2(a1d)n ,又∵ {S n } 是等差数222d dd1221511列,且公差同样,∴,∴a6a15d,∴应选 A .d1424a1a1424.【河南商丘市高2016 年高三三模】在等差数列a n中,首项 a10 ,公差 d0 ,若a k a1 a2a3a7,则 k()A.22B.23C.24D.25【答案】 A【分析】 a k a1k 1 d k 1 d , a1 a2a3a77a47a121d21d ,因此k 121,k22.5.【 2016 届黑龙江省大庆实验中学高三上学期开学考试】已知等差数列a n知足 a3=2,前3项和S3=9 .2(Ⅰ)求a n的通项公式,(Ⅱ)设等比数列b n知足b1= a1, b4= a15,求b n前n项和 T n.【答案】(1)a n=n+1.( 2)T n2n1.2【分析】C思想拓展训练1.【 2016 海南中学考前模拟】已知等差数列{ a n } 的前n项和为 S n, S3 6, S4n n a2k 1a1a3a2 n 1为数列{ a n}的前 n 项奇数项之和,则a2 k 1k 1k1【答案】2n22n 12,定义.2 .【 2016届云南省高三第二次统一检测】已知等差数列a n的前n项和为S , S 2 2 ,a1,如2果当n m时,S最小,那么 m 的值为()n 1 14nA.10B.9C.5D.4【答案】 C【分析】【陕西西安铁一中学国际合作校高三放学期模拟考】若数列{ a n}( n N ) 为等差数列,则数列 b n a1 a2a3an (n N ) 也为等差数列,类比上述性质,相应地,若数列c nn是等比数列且 c n0(n N ) ,则有数列 d n=(n N+ ) 也是等比数列.【答案】n c1c2 c3c n【分析】试题剖析:从商类比开方,从和类比到积.从商类比开方,从和类比到积,可得以下结论dn n c c c cn.1 2 34.【 2016 甘肃兰州实战】等差数列{ a n} 中,已知 a n0 , a1a2 a3 15 ,且a12, a2 5,a313 组成等比数列{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 .【答案】(1)a n2n 1;b n52n 1(2) T n5[(2n 1)2n1]【分析】(Ⅰ)设设等差数列的公差为 d ,则由已知得:a1a2a33a215 即 a2 5又 (5d2)(5d 13) 100 ,解得d 2 或 d13 (舍)a1a2d3因此a n a1( n 1) d 2 n 1b1 a1 2 5,b2a2 5 10因此 q 2,又因此b n 5 2n 1 6 分52016a n n S na n21S n n N21a n2T n1n Tn a n1n N a n a n 11 a n2n 1 21 . 91n 1a1S1a1 4 21.4a1n2a n S n Sn 1a n 4 2an 1 4 244a n 1 2a n 1 1 20 ,a n an 1anan 1 2 0a n0, a n an 10a nan 12a n12.a n2n 1 5211111 a n a n 12n 1 2n 1 2 2n 1 2n 1T n1 11a 1a 2a 2 a 3a nan 11 1 1 1 1 1 11. 823352n2n 11 1 1 1 n12 2n 2n。

高考数学一轮复习专题6.2等差数列及其前n项和知识点讲解文科版含解析

专题6.2 等差数列及其前n 项和【考情分析】1.理解等差数列的概念;2.掌握等差数列的通项公式与前n 项和公式;3.能在具体的问题情境中识别数列的等差关系,并能用有关知识解决相应的问题;4.了解等差数列与一次函数、二次函数的关系. 【重点知识梳理】 知识点一 等差数列的定义如果一个数列从第2项起,每一项与它的前一项的差等于同一个常数,那么这个数列就叫做等差数列,这个常数叫做等差数列的公差,公差通常用字母d 表示.数学语言表达式:a n +1-a n =d (n ∈N *,d 为常数),或a n -a n -1=d (n ≥2,d 为常数). 知识点二 等差数列的通项公式与前n 项和公式(1)若等差数列{a n }的首项是a 1,公差是d ,则其通项公式为a n =a 1+(n -1)d . 通项公式的推广:a n =a m +(n -m )d (m ,n ∈N *). (2)等差数列的前n 项和公式S n =n (a 1+a n )2=na 1+n (n -1)2d (其中n ∈N *,a 1为首项,d 为公差,a n 为第n 项).知识点三 等差数列及前n 项和的性质(1)若a ,A ,b 成等差数列,则A 叫做a ,b 的等差中项,且A =a +b2.(2)若{a n }为等差数列,且m +n =p +q ,则a m +a n =a p +a q (m ,n ,p ,q ∈N *).(3)若{a n }是等差数列,公差为d ,则a k ,a k +m ,a k +2m ,…(k ,m ∈N *)是公差为md 的等差数列. (4)数列S m ,S 2m -S m ,S 3m -S 2m ,…也是等差数列. (5)S 2n -1=(2n -1)a n .(6)若n 为偶数,则S 偶-S 奇=nd2;若n 为奇数,则S 奇-S 偶=a 中(中间项).知识点四 等差数列的前n 项和公式与函数的关系S n =d 2n 2+⎝ ⎛⎭⎪⎫a 1-d 2n .数列{a n }是等差数列⇔S n =An 2+Bn (A ,B 为常数). 知识点五 等差数列的前n 项和的最值在等差数列{a n }中,a 1>0,d <0,则S n 存在最大值;若a 1<0,d >0,则S n 存在最小值. 【必会结论】等差数列的常用性质(1)通项公式的推广:a n =a m +(n -m )d (n ,m ∈N *).(2)若{a n }为等差数列,且k +l =m +n (k ,l ,m ,n ∈N *),则a k +a l =a m +a n .若m +n =2p (m ,n ,p ∈N *),则a m +a n =2a p .(3)若{a n }是等差数列,公差为d ,则{a 2n }也是等差数列,公差为2d . (4)若{a n },{b n }是等差数列,则{pa n +qb n }也是等差数列.(5)若{a n }是等差数列,公差为d, 则a k ,a k +m ,a k +2m ,…(k ,m ∈N *)是公差为md 的等差数列. (6)等差数列{a n }的前n 项和为S n, 则S n ,S 2n -S n ,S 3n -S 2n 仍成等差数列,其公差为n 2d . 【典型题分析】高频考点一 等差数列基本量的运算【例1】(2019·全国卷Ⅰ)记S n 为等差数列{a n }的前n 项和.已知S 4=0,a 5=5,则( ) A .a n =2n -5 B .a n =3n -10 C .S n =2n 2-8n D .S n =12n 2-2n【答案】A【解析】法一:设等差数列{a n }的首项为a 1,公差为d ,因为⎩⎪⎨⎪⎧S 4=0,a 5=5,所以⎩⎪⎨⎪⎧4a 1+4×32d =0,a 1+4d =5,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=-3,d =2,所以a n =a 1+(n -1)d =-3+2(n -1)=2n -5,S n=na 1+n (n -1)2d =n 2-4n .故选A.法二:设等差数列{a n }的公差为d ,因为⎩⎪⎨⎪⎧S 4=0,a 5=5,所以⎩⎪⎨⎪⎧4a 1+4×32d =0,a 1+4d =5,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=-3,d =2.选项A ,a 1=2×1-5=-3;选项B ,a 1=3×1-10=-7,排除B ; 选项C ,S 1=2-8=-6,排除C ; 选项D ,S 1=12-2=-32,排除D.故选A.【举一反三】 (2018·全国Ⅰ)记S n 为等差数列{a n }的前n 项和,若3S 3=S 2+S 4,a 1=2,则a 5等于( ) A .-12 B .-10 C .10 D .12【答案】B【解析】设等差数列{a n }的公差为d ,由3S 3=S 2+S 4,得3⎣⎢⎡⎦⎥⎤3a 1+3×(3-1)2×d =2a 1+2×(2-1)2×d+4a 1+4×(4-1)2×d ,将a 1=2代入上式,解得d =-3,故a 5=a 1+(5-1)d =2+4×(-3)=-10,故选B 。

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- 1 - / 9 《等差数列及其前n项和》专题 题型一 等差数列基本量的运算 1.等差数列{an}的前n项和为Sn,若a2+a3=9,S5=30,则a5=

解析:由题得 2a1+3d=95a1+10d=30,∴a1=0,d=3.所以a5=4×3=12. 2.记Sn为等差数列{an}的前n项和.若a4+a5=24,S6=48,则{an}的公差为

解析:由题意知,a4+a5=a1+3d+a1+4d=24,即2a1+7d=24;S6=6a1+6×52d=48, 即2a1+5d=16.联立,得2a1+7d=24,①2a1+5d=16.② ①-②,得2d=8,∴d=4. 3.已知{an}为等差数列,且a1949=2019,a2019=1949,则a3968= . 解析:(法一)设公差为d,则a1+1948d=2019,a1+2018d=1949,解得a1=3967,d=-1. ∴a3968=a1+3967d=3967+3967×(-1)=0. (法二)由a1949=2019,a2019=1949,

得d=2019-19491949-2019=-1,∴a3968=a2019+(3968-2019)d=1949+1949×(-1)=0.

4.已知数列{an}是等差数列,a1+a7=-8,a2=2,则数列{an}的公差d等于 解析:法一 由题意可得 a1+a1+6d=-8,a1+d=2,解得a1=5,d=-3. 法二 a1+a7=2a4=-8,∴a4=-4,∴a4-a2=-4-2=2d,∴d=-3. 5.设数列{an}是等差数列,其前n项和为Sn,若a6=2且S5=30,则S8等于

解析: 由已知可得 a1+5d=2,5a1+10d=30,解得 a1=263,d=-43, ∴S8=8a1+8×72d=32. 6.记Sn为等差数列{an}的前n项和,若3S3=S2+S4,a1=2,则a5等于 解析: 设等差数列{an}的公差为d,由3S3=S2+S4,

得33a1+3×3-12×d=2a1+2×2-12×d+4a1+4×4-12×d,将a1=2代入上式, 解得d=-3,故a5=a1+(5-1)d=2+4×(-3)=-10. 7.已知等差数列{an},a2=2,a3+a5+a7=15,则数列{an}的公差d等于 解析: ∵a3+a5+a7 =3a5=15,∴a5=5,∴a5-a2=3=3d,可得d=1. - 2 - / 9

8.已知等差数列{an}的公差为2,项数是偶数,所有奇数项之和为15,所有偶数项之和为25,则这个数列的项数为 解析: 设项数为2n ,则由S偶-S奇=nd得,25-15=2n解得n=5,故这个数列的项数为10. 9.若{an}为等差数列,且a7-2a4=-1,a3=0,则公差d等于 解析: 由于a7-2a4=a1+6d-2(a1+3d)=-a1=-1,

则a1=1.又由a3=a1+2d=1+2d=0,解得d=-12. 10.在等差数列{an}中,已知a1=2,a2+a3+a4=24,则a4+a5+a6等于 解析: 由a1=2,a2+a3+a4=24,可得,3a1+6d=24,解得d=3, ∴a4+a5+a6=3a1+12d=42. 11.设{an}是等差数列,且a1=3,a2+a5=36,则{an}的通项公式为 . 解析: 方法一 设公差为d. ∵a2+a5=36,∴(a1+d)+(a1+4d)=36, ∴2a1+5d=36.∵a1=3,∴d=6, ∴通项公式an=a1+(n-1)d=6n-3(n∈N+). 方法二 设公差为d,∵a2+a5=a1+a6=36,a1=3,

∴a6=33,∴d=a6-a15=6.∵a1=3,∴通项公式an=6n-3(n∈N+). 12.设数列{an}的通项公式为an=2n-10(n∈N+),则|a1|+|a2|+…+|a15|=________. 解析:由an=2n-10(n∈N+)知{an}是以-8为首项,2为公差的等差数列, 又由an=2n-10≥0得n≥5,∴当n≤5时,an≤0,当n>5时,an>0, ∴|a1|+|a2|+…+|a15|=-(a1+a2+a3+a4)+(a5+a6+…+a15)=20+110=130. 13.三个数成等差数列,它们的和为21,平方和为155,求这三个数; 解析:设这三个数为a-d,a,a+d,

根据题意,有a-d+a+a+d=21,(a-d)2+a2+(a+d)2=155,

解得a=7,d=2或a=7,d=-2.∴这三个数为5,7,9或9,7,5. 14.设Sn为等差数列{an}的前n项和,若a1=1,公差d=2,Sn+2-Sn=36,则n= 解析: ∵an=1+(n-1)×2=2n-1,∴Sn+2-Sn=36⇒an+2+an+1=36⇒2n+3+2n+1=36⇒n=8. 15.设Sn是等差数列{an}的前n项和,已知S7=49,则a2,a6的等差中项是

解析: 由已知得S7=7a1+a72=7a4=49,所以a4=7. - 3 - / 9

所以a2,a6的等差中项为a2+a62=a4=7. 16.已知数列{an}满足a1=15,且3an+1=3an-2.若ak·ak+1<0,则正整数k= 解析: 因为3an+1=3an-2,所以an+1-an=-23,所以数列{an}是等差数列,首项a1=15,

公差为-23.所以an=15-23(n-1)=47-2n3. 因为ak·ak+1<0,所以47-2k3·47-2k+13<0.可化为(2k-45)(2k-47)<0, 解得45217.已知等差数列{an}的公差d=2,且a2+a5=2,{an}的前n项和为Sn. (1)求{an}的通项公式; (2)若Sm,a9,a15成等比数列,求m的值. 解析:(1)因为a5+a2=2,d=2,所以2a1+5d=2a1+10=2, 所以a1=-4, 所以an=2n-6.

(2)Sm=a1+amm2=m2-5m, 又a9=12,a15=24, 因为Sm,a9,a15是等比数列, 所以(a9)2=Sma15,得Sm=6,所以m2-5m-6=0, m=6,m=-1, 因为m∈N*,所以m=6. 18.在数列{an}中,a1=-5,a2=-2,记A(n)=a1+a2+…+an,B(n)=a2+a3+…+an+1,C(n)=a3+a4+…+an+2(n∈N+),若对于任意n∈N+,A(n),B(n),C(n)成等差数列. (1)求数列{an}的通项公式;(2)求数列{|an|}的前n项和. 解析:(1)根据题意A(n),B(n),C(n)成等差数列.∴A(n)+C(n)=2B(n), 整理得an+2-an+1=a2-a1=-2+5=3, ∴数列{an}是首项为-5,公差为3的等差数列,∴an=-5+3(n-1)=3n-8.

(2)|an|= -3n+8,n≤2,3n-8,n≥3,记数列{|an|}的前n项和为Sn. 当n≤2时,Sn=n5+8-3n2=-3n22+132n; 当n≥3时,Sn=7+n-21+3n-82=3n22-132n+14,

综上,Sn= -32n2+132n,n≤2,32n2-132n+14,n≥3. 题型二 等差数列的性质及应用 - 4 - / 9

类型一 等差数列项的性质的应用 1.在等差数列{an}中,若a3+a4+a5+a6+a7=450,则a2+a8= . 解析: a3+a4+a5+a6+a7=5a5=450,∴a5=90,∴a2+a8=2a5=180. 2.已知等差数列{an}的前n项和为Sn,若6a3+2a4-3a2=5,则S7等于 解析:由6a3+2a4-3a2=5,得6(a1+2d)+2(a1+3d)-3(a1+d)=5a1+15d=5(a1+3d)=5,

即5a4=5,所以a4=1,所以S7=7×a1+a72=7×2a42=7a4=7. 3.等差数列{an}的前n项和为Sn,若a5=7,则S9=________. 解析::因为a5=7,所以S9=9a1+a92=9a5=63. 4.已知{an}为等差数列,a2+a8=18,则{an}的前9项和S9等于 解析:由等差数列的性质可得,a1+a9=a2+a8=18,

则{an}的前9项和S9=9a1+a92=9×182=81. 5.在等差数列{an}中,已知a4+a8=16,则该数列的前11项和S11= 解析::S11=11(a1+a11)2=11(a4+a8)2=88.

6.等差数列{an}的前n项和为Sn,若S11=22,则a3+a7+a8等于 解析::由题意得S11=11a1+a112=112a1+10d2=22,即a1+5d=2, 所以a3+a7+a8=a1+2d+a1+6d+a1+7d=3(a1+5d)=6. 7.在等差数列{an}中,如果a1+a2=40,a3+a4=60,那么a7+a8= 解析: 由等差数列的性质可知,a1+a2,a3+a4,a5+a6,a7+a8构成新的等差数列, 于是a7+a8=(a1+a2)+(4-1)[(a3+a4)-(a1+a2)]=40+3×20=100. 8.设等差数列{an}的前n项和为Sn,且S9=18,an-4=30(n>9),若Sn=336,则n的值为

解析:由题意得S9=9a5=18,解得a5=2,根据等差数列的性质得Sn=na1+an2=na5+an-42

=n2×(2+30)=336,解得n=21. 9.已知正项等差数列{an}的前n项和为Sn(n∈N*),a5+a7-a26=0,则S11的值为 解析::结合等差数列的性质,可得a5+a7=2a6=a26,因为该数列为正项数列,可得a6=2,所以结合S2n-1=(2n-1)an,可得S11=11a6=22.

10.等差数列{an},{bn}的前n项和分别为Sn,Tn,且SnTn=3n-12n+3,则a10b10= .

解析: 在等差数列中,S19=19a10,T19=19b10,因此a10b10=S19T19=3×19-12×19+3=5641.

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