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    高考数学复习专题二数列讲义

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    高考数学复习专题二数列讲义

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    专题二 数列小题专项 等差数列与等比数列|||1等差、等比数列基本量和性质的考查是高考热点,经常以小题形式出现。2.数列求和及数列与函数、不等式的综合问题是高考考查的重点,考查分析问题、解决问题的综合能力。明确考点 扣准要点必 备 知 识1等差、等比数列的通项公式、前n项和公式及性质 等差数列等比数列通项公式ana1(n1)dana1qn1(q0)n项和公式Snna1dq1Snq1Snna1性质mnpqN*,且mnpq,则amanapaqanam(nm)dSmS2mSmS3mS2m仍成等差数列mnpqN*,且mnpq,则am·anap·aqanamqnmSmS2mSmS3mS2m仍成等比数列(Sm0)2.求数列通项公式常用的方法(1)定义法:形如an1anC(C为常数),直接利用定义判断其为等差数列。形如an1kan(k为非零常数)且首项不为零,直接利用定义判断其为等比数列。(2)累加法:形如an1anf(n),利用ana1(a2a1)(a3a2)(anan1)求其通项公式。(3)累乘法:形如f(n)0,利用ana1····求其通项公式。(4)待定系数法:形如an1panq(其中pq均为常数,pq(p1)0),先用待定系数法把原递推公式转化为an1tp(ant),其中t,再转化为等比数列求解。(5)构造法:形如an1panqn(其中pq均为常数,pq(pq)0),先在原递推公式两边同除以qn1,得·,构造新数列{bn},得bn1·bn,接下来用待定系数法求解。3辨明易错易混点(1)忽略公式anSnSn1成立的条件是n2nN*(2)证明一个数列是等差或等比数列时,由数列的前几项想当然得到通项公式,易出错,必须用定义证明。(3)应用等比数列的前n项和公式时,应注意条件是否暗示了q的范围,否则,应注意讨论。(4)等差数列的单调性只取决于公差d的正负,等比数列的单调性既要考虑公比q又要考虑首项。精析精研 重点攻关考 向 突 破考向一  等差数列、等比数列的基本运算【例1】 (1)已知数列{an}的前n项和为Sn,若a11an10,则S5(  )A   B  C   D解析 an10,得Sn1Sn0,即Sn1Sn,所以{Sn}为等比数列,又S1a11,所以S54。故选B答案 B(2)已知数列{an}是等比数列,数列{bn}是等差数列,若a2·a6·a103b1b6b11,则tan的值是(  )A1    B  C.-  D.-解析 因为{an}是等比数列,所以a2·a6·a10a3,所以a6。因为{bn}是等差数列,所以b1b6b113b6,所以b6。故tantantan=-tan=-tan=-。故选D答案 D 等差、等比数列的基本量问题主要涉及函数与方程的思想,难度不大,重点在于利用数列的基本性质构建方程,进而求得基本量,运算时要避免粗心的问题。 【变式训练1】 (1)已知正项等比数列{an}的前n项和为Sn,若a4S3a1,则S4(  )A   B  C   D解析 因为a4S3a1,公比q>0q1,所以解得所以S4。故选D答案 D(2)设等差数列{an}的公差为d,前n项和为Sn,若a2a7a927,且S8S9,则d(  )A.-3   B.-1  C1    D3解析 等差数列{an}中,a2a7a9(a1d)(a16d)(a18d)3(a15d)3a627,所以a69;又S8S9,所以a90,所以a9a63d=-9,解得d=-3。故选A答案 A考向二  等差数列、等比数列的性质及应用【例2】 (1)已知数列{an}的前n项和为Sn,点(nan)在某条斜率存在且不为0的定直线上,同时满足2S513a45a810,则下列数中为定值的是(  )Aa8   BS9  Ca17   DS17解析 由点(nan)在某条斜率存在且不为0的定直线上,得{an}为等差数列。因为2S513a45a810,所以(10a120d)13(a13d)5(a17d)10,化简得a18d5,即a95,所以S1717×(a1a17)17a985,为定值,故选D答案 D(2)设数列{an}满足aanan2,其前n项和为Sn,已知S38S67,则a7a8a9等于(  )A   B.-  C   D解析 aanan2{an}为等比数列。解法一:(性质法)易知S3S6S3S9S6成等比数列,则(S6S3)2S3(S9S6)(78)28(S9S6),所以a7a8a9S9S6。故选A解法二:(整体法)S6S3q3S388q37,可得q3=-,故q62a1a2a3S38,所以a7a8a9。故选A答案 A 等差、等比数列性质使用的注意点(1)mnpq2k(mnpqN*),则对于等差数列有amanapaq2ak,但是不存在amana2k;对于等比数列有amanapaqa,但是不存在amana2k(2)对等差数列有SmS2mSmS3mS2m成等差数列;对等比数列有SmS2mSmS3mS2m成等比数列,且仅在q1q=-1m为奇数时满足。 【变式训练2】 (1)等差数列{an}的前n项和为Sn,若S2163,则a3a11a19(  )A12   B9  C6    D3解析 由等差数列的性质可知,S2121a1163,解得a113,所以a3a11a193a119。故选B答案 B(2)Sn是公比不为1的等比数列{an}的前n项和,若S9S3S6的等差中项,则(  )A   B  C   D解析 设等比数列{an}的公比为q(q1),由题意可知,Snqn,令A,则SnAAqn。因为S9S3S6的等差中项,所以2S9S3S6,即2(AAq9)(AAq3)(AAq6),整理可得2q61q3,即(2q31)(q31)0,因为q1,所以q3=-,所以1q6。故选A答案 A考向三  利用函数性质研究数列【例3】 (1)Sn为等差数列{an}的前n项和,(n1)Sn<nSn1(nN*)。若<1,则(  )ASn的最大值是S8 BSn的最小值是S8CSn的最大值是S7 DSn的最小值是S7解析 (n1)Sn<nSn1<。整理得an<an1,所以等差数列{an}是递增数列,又<1,所以a8>0a7<0,所以数列{an}的前7项为负值,所以Sn的最小值是S7答案 D(2)(2021·太原市期末检测)意大利数学家斐波那契提出的兔子数列1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,在现代生物及化学等领域有着广泛的应用,它可以表述为数列{an}满足a1a21an2an1an(nN*)。若此数列各项被3除后的余数构成一个新数列{bn},则{bn}的前2 021项和为(  )A2 014  B2 022  C2 265  D2 274解析 数列{an}的各项被3除后的余数构成的新数列{bn}1,1,2,0,2,2,1,0,1,1,2,0,2,可得数列{bn}是周期为8的周期数列,设{bn}的前n项和为Sn,则S89,且S2 021252S8S5252×962 26862 274,故选D答案 D 数列是一种特殊的函数,具有函数的一些性质,如单调性、周期性等,可利用函数的性质解题。 【变式训练3】 已知数列{an}的通项公式为ann1n1,则数列{an}(  )A.有最大项,没有最小项B.有最小项,没有最大项C.既有最大项又有最小项D.既没有最大项也没有最小项解析 由题意得an2n1。令tn1>0,则t1n1,所以ant2t。因为yt2t的对称轴为t,在上单调递减,在上单调递增,所以当t时,an取最小值;当t1时,an取最大值,所以{an}既有最大项又有最小项。故选C答案 C考向四  数列的通项与求和【例4】 (1)在数列{an}中,a11,数列{an1an}是以7为首项,-2为公差的等差数列,则数列{an}中最大项的值为________解析 由题意知an1an7(n1)(2)92n,当n2时,an(anan1)(an1an2)(a2a1)a1(112n)(132n)71(n1)1=-n210n8=-(n5)217,检验知a11满足上式。故an=-(n5)217,故当n5时,an取最大值17答案 17(2)设数列{an}的前n项和为Sn,若a11S24,且(n2nN*)。则________解析 (n2nN*)是等差数列。因为12,所以的首项为1,公差为1,可知n,即Snn2,所以anSnSn12n1(n2)。显然n1也符合上式。所以an2n1(nN*),故答案  (1)求通项的方法一定要灵活变通,不能死板,这需要掌握常见的方法:累加、累乘;利用anSn的关系;构造等差、等比数列;消元法;取对数、取倒数等。(2)求和问题从通项公式入手,具体数列具体分析,掌握常见的数列求和方法:公式法;分组求和;裂项相消;错位相减;倒序相加;并项法。 【变式训练4】 (1)已知数列{an}满足a14a242a34n1an(nN*),则an________解析 n1时,a1,因为a14a242a34n2an14n1an ,所以a14a242a34n2an1(n2nN*) ,得4n1an(n2nN*),所以an(n2nN*)。又a1适合上式,所以an(nN*)答案 (2)已知数列{an}满足an1anan2nN*i5,则i________解析 因为an1anan2,所以an2an1an,所以an3an2an1=-an,所以an6an,所以T6,而a1a2a3a4a5a60,又因为i5。所以i336×0i5答案 5(3)已知在公差不为零的等差数列{an}中,a37,且a1a4a13成等比数列,记数列{an·2n}的前n项和为Sn,则Sn________解析 设数列{an}的公差为d。由可得解得d2d0(舍去),所以a13,所以an2n1(nN*)an·2n(2n1)×2n,故Sn3×25×22(2n1)×2n,则2Sn3×225×23(2n1)×2n1,故-Sn3×22×222×232×2n(2n1)×2n162×(12n)×2n1=-2(12n)×2n1,故Sn22n1(12n)答案 22n1(12n)练真题 明确考向回 味 高 考1(2021·全国甲卷)Sn为等比数列{an}的前n项和。若S24S46,则S6(  )A7    B8  C9    D10解析 解法一:因为S24S46,且易知公比q±1,所以由等比数列的前n项和公式,得两式相除,得q2,所以所以S67。故选A解法二:易知S2S4S2S6S4构成等比数列,由等比中项得S2(S6S4)(S4S2)2,即4(S66)22,所以S67。故选A答案 A2(2021·全国甲卷)等比数列{an}的公比为q,前n项和为 Sn,设甲:q>0,乙:{Sn}是递增数列,则(  )A.甲是乙的充分条件但不是必要条件B.甲是乙的必要条件但不是充分条件C.甲是乙的充要条件D.甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件解析 a1<0q>1时,ana1qn1<0,此时数列{Sn}递减,所以甲不是乙的充分条件。当数列{Sn}递增时,有Sn1Snan1a1qn>0,若a1>0,则qn>0(nN*),即q>0;若a1<0,则qn<0(nN*),不存在。所以甲是乙的必要条件。答案 B3(2020·全国)数列{an}中,a12amnaman。若ak1ak2ak1021525,则k(  )A2    B3  C4    D5解析 m1,则由amnaman,得an1a1an,即a12,所以数列{an}是首项为2,公比q2的等比数列,所以an2n,所以ak1ak2ak10qk×(a1a2a10)2k×2k1×(2101)2152525×(2101),解得k4,故选C答案 C4(2020·全国)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)(  ) A3 699 B3 474C3 402 D3 339解析 由题意知,由天心石开始向外的每环的扇面形石板块数构成一个等差数列,记为{an},易知其首项a19,公差d9,所以ana1(n1)d9n。设数列{an}的前n项和为Sn,由等差数列的性质知SnS2nSnS3nS2n也成等差数列,所以2(S2nSn)SnS3nS2n,所以(S3nS2n)(S2nSn)S2n2Sn2×9n2729,得n9,所以三层共有扇面形石板的块数为S3n3 402。故选C答案 C5(2021·北京高考)已知{an}{bn}是两个等差数列,且(1k5)是常值,若a1288a596b1192,则b3的值为(  )A64    B100  C128   D132解析 由题意可得,则b564,故b3128答案 C6(2019·全国)Sn为等比数列{an}的前n项和。若a1aa6,则S5________解析 解法一:设等比数列{an}的公比为q,因为aa6,所以(a1q3)2a1q5,所以a1q1,又a1,所以q3,所以S5解法二:设等比数列{an}的公比为q,因为aa6,所以a2a6a6,所以a21,又a1,所以q3,所以S5答案 7(2020·新高考全国)将数列{2n1}{3n2}的公共项从小到大排列得到数列{an},则{an}的前n项和为________解析 解法一:设bn2n1cm3m2bncm,则2n13m2,得n1,于是m12kkN,所以m2k1kN,则ak3(2k1)26k1kN,得an6n5nN*。故Sn×n3n22n解法二:两等差数列的第1个公共项为1,公差的最小公倍数是6,所以{an}是首项为1,公差为6的等差数列,所以Snn×1×63n22n答案 3n22n增分专练() 等差数列与等比数列A级 基础达标一、选择题1.已知Sn为等差数列{an}的前n项和,若a215S565,则a1a4(  )A24 B26C28 D30解析 解法一:设等差数列{an}的公差为d,则由题意,得解得所以a1a4a1a13d1717628,故选C解法二:因为S55a365,所以a313,所以a1a4a2a3151328,故选C答案 C2.已知数列{an}是等差数列,a2a93a6,公差d=-4,则其前11项和等于(  )A44 B22C.-44 D22解析 解法一:由a2a93a6,得a1(4)a18×(4)3[a15×(4)],解得a124,所以前11项和S1111a1×d11×2455×(4)44,故选A解法二:因为a2a9a3da92a6d3a6,所以a6=-d4,所以前11项和S1111a644,故选A答案 A3.已知数列{an}是等比数列,首项为1,前3项和为7,则前5项和等于(  )A31 B61C3161 D3181解析 设数列{an}的公比为q,数列{an}的前n项和为Sn,显然q1。由S37,得q37q60,即(q3)(q1)(q2)0,解得q=-3q1(舍去)q2。当q=-3时,S561,当q2时,S531。所以S53161。故选C答案 C4(2021·甘肃省诊断测试)在数列{an}中,a11,数列是公比为2的等比数列,则an(  )A1 BC1 D解析 因为数列是公比为2的等比数列,所以1×2n12n,所以an,故选B答案 B5(2021·东北三省四市联考)5G是第五代移动通信技术的简称,其意义在于万物互联,即所有人和物都将存在于有机的数字生态系统中,它把以人为中心的通信扩展到同时以人与物为中心的通信,将会为社会生活与生产方式带来巨大的变化。目前我国最高的5G基站海拔6 500米。从全国范围看,中国5G发展进入了全面加速阶段,基站建设进度超过预期。现有8个工程队共承建10万个基站,从第二个工程队开始,每个工程队所建的基站数都比前一个工程队少,则第一个工程队承建的基站数(单位:万)约为(  )A BC D解析 由题意可知,8个工程队承建的基站数构成公比为1的等比数列{an},根据等比数列的前n项和公式得10,解得a1,故选B答案 B6.随着新一轮科技革命和产业变革持续推进,以数字化、网络化、智能化以及融合化为主要特征的新型基础设施建设越来越受到关注。5G基站建设就是新基建的众多工程之一,截至2020年底,我国已累计开通5G基站超70万个,未来将进一步完善基础网络体系,稳步推进5G网络建设,实现主要城区及部分重点乡镇5G网络覆盖。20211月计划新建设5万个5G基站,以后每个月比上一个月多建设1万个,预计我国累计开通500万个5G基站时要到(  )A202212 B20232C20234 D20236解析 依题意,20211月开始每个月的5G基站建设数目(单位:万个)构成等差数列{an},且a15d1,设预计我国累计开通500万个5G基站从20211月开始还需要n(nN*)个月,则5n×150070,化简整理,得n29n8600,解得nn(舍去)。因为59<<60,所以25<<,所以取n26,所以预计我国累计开通500万个5G基站要到20232月,故选B答案 B7.在数学发展史上,已知各除数及其对应的余数,求适合条件的被除数,这类问题统称为剩余问题。1852年《孙子算经》中物不知数问题的解法传至欧洲,在西方的数学史上将物不知数问题的解法称为中国剩余定理物不知数问题后经秦九韶推广,得到了一个普遍的解法,提升了中国剩余定理的高度。现有一个剩余问题:在(1,2 021]的整数中,把被4除余数为1,被5除余数也为1的数,按照由小到大的顺序排列,得到数列{an},则数列{an}的项数为(  )A101 B100C99 D98解析 根据题意,an1既能被4整除,又能被5整除,所以an1能被20整除,可得数列{an}是首项为21,公差为20的等差数列,所以an21(n1)×2020n1,又an2 021,所以20n12 021,所以n101,所以{an}的项数为101,故选A答案 A8.已知等比数列{an}满足an>0n1,2,且a5·a2n522n(n3),则当n1时,log2a1log2a3log2a2n1(  )An(2n1) B(n1)2Cn2 D(n1)2解析 因为数列{an}是等比数列,且a5·a2n522n(n3),所以根据等比数列的性质知,log2a1log2a3log2a2n1log2[(a1a2n1)(a3a2n3)]log2(22n)n2,故选C答案 C9(2021·东北三校联考)已知数列{an}满足a11anan12n(nN*),则S2 021(  )A3(21 0111) B21 0113C3(21 0101) D21 0123解析 因为anan12n(nN*) ,所以an1an2n1(n2) ÷,得2(n2),又a11,当n1时,a1·a22,所以a22,所以数列{an}从第2项开始,每隔一项,即偶数项,构成以2为首项,2为公比的等比数列,a2a4a6a2 020,共1 010项;从第1项开始,每隔一项,即奇数项,构成以1为首项,2为公比的等比数列,a1a3a5a2 021,共1 011项。所以S2 021(a1a3a5a2 021)(a2a4a6a2 020)21 011121 01122×21 011321 0123,故选D答案 D10.已知{an}是各项均为正数的等比数列,其前n项和为Sn,且{Sn}是等差数列,则下列结论错误的是(  )A{anSn}是等差数列 B{an·Sn}是等比数列C{a}是等差数列 D是等比数列解析 由题意知各项都为正数的等比数列{an}的前n项和为Sn,且{Sn}成等差数列,所以S1S32S2,即a1(a1a2a3)2(a1a2),化简得a2a3,所以数列{an}的公比为1,即{an}为常数列,所以ana1>0(nN*)Snna1。对于AanSnna1a1,则{anSn}是首项为2a1,公差为a1的等差数列,A正确;对于B,因为an·Snna,所以{an·Sn}是首项为a,公差为a的等差数列,不是等比数列,B错误;对于Caa,所以{a}是各项不为零的常数列,是等差数列,也是等比数列,C正确;对于Da1,所以是各项不为零的常数列,是等差数列,也是等比数列,D正确。故选B答案 B二、填空题11(2021·济南市模拟)设等差数列{an}的前n项和为Sn,若S728,则a2a3a7的值为________解析 解法一:设等差数列{an}的公差为d,则S77a1×d7(a13d)28,所以a13d4,所以a2a3a7a1da12da16d3(a13d)3×412解法二:由等差数列的性质知a1a72a4a2a3a1a4,得S77a428,所以a44,则a2a3a7a1a4a73a412答案 1212.设数列{an}的前n项和为Sn,且Sn(1)nan,则S1S3S5________解析 由题知Sn(1)n(SnSn1)(n2),若n为偶数,则Sn1(n2),所以Sk(k1,3,5),则S1S3S5答案 13.已知{an}是各项均为正数的等比数列,a11a3100,则{an}的通项公式为an________;设数列{lg an}的前n项和为Tn,则Tn________解析 设等比数列{an}的公比为q,由题知q>0。因为a11a3100,所以q10,所以an10n1。因为lg anlg 10n1n1,所以Tn答案 10n1 14.已知a1a1a5三个数成等比数列,则a____;若a1a1a5的倒数重新排列后为递增的等比数列{an}的前3项,则能使不等式a1a2an成立的正整数n的最大值为______解析 因为a1a1a5三个数成等比数列,所以(a1)2(a1)(a5),所以a3。倒数重新排列后恰好为递增的等比数列{an}的前3项,则{an}的前3项为,所以{an}是首项为,公比为2的等比数列,数列是以8为首项,为公比的等比数列,则不等式a1a2an等价于,整理得2n27,所以n7nN*,即n的最大值为7答案 3 7B级 素养落实15.设数列{an}的前n项和为Sn,且a11an2(n1)(nN*),则nSn2n2的最小值为(  )A.-2 B1C D3解析 由题知,当n2时,SnSn12(n1),整理得2,即数列是以1为首项,2为公差的等差数列,所以12(n1)2n1,故Sn2n2n,所以nSn2n22n33n2。令f(x)2x33x2x1,则f(x)6x26x6x(x1)0,故f(x)[1,+)上单调递增,所以数列{nSn2n2}是一个递增数列,当n1时,nSn2n2取得最小值12=-1。故选B答案 B16.已知数列{an}满足a11an1(nN*),记数列{an}的前n项和为Sn,则(  )A<S100<3 B3<S100<4C4<S100< D<S100<5解析 因为a11an1,所以an>0a2,所以S100>2。所以<2,两边同时开方可得<,则<<,由累加法可得<1,所以1,所以,所以an1an,即,则,由累乘法可得当n2时,an×××…××6,所以S100<1616<123。故选A答案 A17.在数列{an}中,a11an13an2n1(nN*),记cn3n2×(1)nλan,若对任意的nN*cn1>cn恒成立,则实数λ的取值范围为________解析 因为an13an2n1,所以·,令bn,则bn1bn,可得bn1,因为a11,所以b10,故bn0,即,所以an2n1,所以cn3n2×(1)nλan3nλ·(2)n。由cn1>cn3n1λ·(2)n1>3nλ·(2)n,化简得λ·n>,当n为奇数时,λ·n>恒成立,即λ·n<恒成立,可得λ<1;当n为偶数时,λ·n>恒成立,即λ·n>恒成立,可得λ>。综上,-<λ<1答案  大题专项 数列大题考向探究|||高考对数列的考查若只出现在解答题中时,常以数列的相关项以及关系式,或anSn的关系入手,结合等差、等比数列的定义进行考查,题型主要有:1.等差、等比数列基本量的运算。2.数列求和问题。3.等差、等比数列的判断与证明。精析精研 重点攻关考 向 突 破考向一  数列基本量的计算【例1】 已知数列{an}为正项等比数列,Sn{an}的前n项和,且S321a2a36a1(1)求数列{an}的通项公式;(2)从以下三个条件中任选一个作为已知条件,求数列{bn}的前n项和Tnbnbnan2nbnlog2解 (1)设数列{an}的公比为q,因为a2a36a1,所以a1qa1q26a1,故q2q60,解得q2q=-3,又数列{an}为正项等比数列,故q2。由S321,得a1(1qq2)21,将q2代入,得a13,所以数列{an}的通项公式为an3×2n1(2)选择bn:由(1)可得bnn1,所以数列{bn}是首项为1,公比为的等比数列,所以Tn3选择bnan2n:由(1)可得bnan2n3×2n12n,所以Tn3(2n1)n2n选择bnlog2:由(1)可得bnlog2log2log22n1n1,所以数列{bn}是首项为0,公差为1的等差数列,所以Tn 由等差数列、等比数列组成的综合问题,首先要立足两数列的概念,设出相应的基本量,充分使用通项公式、求和公式、数列的性质,确定基本量。解综合题的关键在于审清题目,弄懂来龙去脉,揭示问题的内在联系和隐含条件,确定解题策略。 【变式训练1】 Sn是等差数列{an}的前n项和,a37________(1)求数列{an}的通项公式;(2)求数列{an}的前n项和Sn的最值。S651anan13(n2)S5a3·a5中任选一个,补充在上面的问题中并作答。解 (1)设等差数列{an}的公差为d,由题设知解得所以an13(n1)3n2(2)(1)an3n2,所以数列{an}是递增数列,且an>0恒成立,所以(Sn)minS11Sn无最大值。(1)设等差数列{an}的公差为d,由题设知danan1=-3(n2),因为a3a12×(3)7,所以a113,所以an133(n1)163n(2)(1)an163n,令an>0,得n5,又数列{an}是递减数列,所以(Sn)maxS535Sn无最小值。(1)设等差数列{an}的公差为d,由题设知解得a55,所以d=-1,所以ana3(n3)×(1)10n(2)(1)an10n,令an0,得n10,又数列{an}是递减数列,所以(Sn)maxS9S1045Sn无最小值。考向二  数列的证明问题【例2】 已知数列{an}的前n项和为Sna11an>0SaλSn1,其中λ为常数。(1)证明:Sn12Snλ(2)是否存在实数λ,使得数列{an}为等比数列?若存在,求出λ;若不存在,请说明理由。解 (1)证明:因为an1Sn1SnSaλSn1所以S(Sn1Sn)2λSn1Sn1(Sn12Snλ)0因为an>0,知Sn1>0,所以Sn12Snλ0Sn12Snλ(2)(1)知,Sn12Snλn2时,Sn2Sn1λ两式相减,an12an(n2nN*)所以数列{an}从第二项起成等比数列,且公比q2S22S1λa2a12a1λ所以a2a1λ1λ>0λ>1因此an若数列{an}是等比数列,则a21λ2a12所以λ1,经验证得λ1时,数列{an}是等比数列。 (1)判定等差()数列的主要方法:定义法:对于任意n1nN*,验证an1an为与正整数n无关的一常数;中项公式法。(2)an1an·qaan1an1(n2)都是数列{an}为等比数列的必要不充分条件,判定时还要看各项是否为零。 【变式训练2】 已知数列{an}满足a2a11,其前n项和为Sn,当n2时,Sn11SnSn1成等差数列。(1)求证:{an}为等差数列;(2)Sn0Sn14,求n的值。解 (1)证明:当n2时,由Sn11SnSn1成等差数列,得2SnSn11Sn1SnSn1=-1Sn1Sn,即an=-1an1(n2),则an1an1(n2)a2a11,所以{an}是公差为1的等差数列。(2)(1)知数列{an}的公差为1Sn0Sn14an14,即a1n4 Sn0na10,即a10 ,联立①②,解得n7考向三  数列求和【例3】 (1)已知数列{an}的前n项和为Sn,且Snn2n{an}的通项公式;bn求数列{bn}的前2n项和T2n解 因为Snn2n所以当n1时,a1S11n2时,anSnSn1n2nnn1时符合上式,所以ann因为bn所以对任意的kN*b2k1b2k1(2k1)(2k1)2{b2k1}是以1为首项,2为公差的等差数列;4,则{b2k}是以4为首项,4为公比的等比数列。所以T2n(b1b3b5b2n1)(b2b4b6b2n)(132n1)(22242622n)n2(2)(2021·郑州市质量预测)已知数列{an}满足a11Sn(Sn为数列{an}的前n项和)求数列{an}的通项公式;bn(1)n1,数列{bn}的前n项和为Tn,求T2 021解 由已知SnSn1(n2)两式相减得,an(n2)化简得(n1)annan1所以1,所以annbn(1)n1(1)n1所以T2 0211 数列求和主要有公式法、错位相减法、裂项相消法、分组求和法与并项求和法等,每一种方法都有它的特点与解法,学习过程中应该认真领会与掌握。 【变式训练3】 (2021·石家庄市质量检测)已知公差不为0的等差数列{an}满足a11,且a1a2a5成等比数列。(1)求数列{an}的通项公式;(2)bn2n1,求数列{an·bn}的前n项和Tn解 (1)设数列{an}的公差为d(d0)a1a2a5成等比数列可得aa1·a5(1d)21×(14d),解得d2d0()所以an2n1(2)(1)an·bn(2n1)×2n1所以Tn1×203×215×22(2n1)×2n12Tn1×213×22(2n3)×2n1(2n1)×2n两式相减得-Tn1×202×212×222×2n1(2n1)×2n12×(2n1)×2n142×2n(2n1)×2n=-3(32n)×2n所以Tn3(2n3)×2n考向四  数列的综合问题【例4】 f(x)x22xf(x)yf(x)的导函数,若数列{an}满足an1f(an),且首项a11(1)求数列{an}的通项公式;(2)数列{an}的前n项和为Sn,等比数列{bn}中,b1a1b2a2,数列{bn}的前n项和为Tn,请写出适合条件TnSn的所有n的值。解 (1)f(x)x22x,得f(x)x2因为an1f(an),且a11所以an1an2,则an1an2因此数列{an}是公差为2,首项为1的等差数列。所以an12(n1)2n1(2)数列{an}的前n项和Snn2等比数列{bn}中,设公比为q,因为b1a11b2a23所以q3。所以bn3n1所以数列{bn}的前n项和TnTnSn可化为n2nN*,所以n1,或n2故适合条件TnSn的所有n的值为12 (1)求解数列与函数交汇问题要注意两点:数列是一类特殊的函数,其定义域是正整数集(或它的有限子集),在求数列最值或不等关系时要特别注意;解题时准确构造函数,利用函数性质时注意限制条件。(2)数列为背景的不等式恒成立、不等式证明,多与数列的求和相联系,最后利用数列或数列对应函数的单调性处理。 【变式训练4】 (2021·长春市质量监测)已知等比数列{an}满足:a1a220a2a380(1){an}的通项公式;(2)bnlog2an,数列{bn}的前n项和为Sn,若λ恒成立,求λ的最小值。解 (1){an}的公比为q,由题意得可得q4a14,所以{an}的通项公式为an4n(2)bnlog2anlog24n2n,所以{bn}是以2为首项,2为公差的等差数列,所以Sn2nn(n1)×2n2nnN*利用基本不等式以及对勾函数的性质可得n所以,则λ的最小值为练真题 明确考向回 味 高 考1(2021·全国乙卷)Sn为数列{an}的前n项和,bn为数列{Sn}的前n项积,已知2(1)证明:数列{bn}是等差数列;(2){an}的通项公式。解析 (1)证明:因为bn是数列{Sn}的前n项积,所以n2时,Sn代入2可得,2整理可得2bn112bn,即bnbn1(n2)2,所以b1{bn}是以为首项,为公差的等差数列。(2)(1)可知,bn2,所以Snn1时,a1S1n2时,anSnSn1=-a1不适合上式,an2(2021·新高考全国)已知数列{an}满足a11an1(1)bna2n,写出b1b2,并求数列{bn}的通项公式;(2){an}的前20项和。解 (1)因为bna2n,且a11an1所以b1a2a112b2a4a31a2215因为bna2n, 所以bn1a2n2a2n11a2n11a2n21a2n3所以bn1bna2n3a2n3所以数列{bn}是以2为首项,3为公差的等差数列,bn23(n1)3n1nN*(2)因为an1所以kN*时,a2ka2k11a2k11,即a2ka2k11 a2k1a2k2 a2k2a2k11a2k11,即a2k2a2k11 所以a2k1a2k13,即a2k1a2k13所以数列{an}的奇数项是以1为首项,3为公差的等差数列;a2k2a2k3,即a2k2a2k3a22,所以数列{an}的偶数项是以2为首项,3为公差的等差数列。所以数列{an}的前20项和S20(a1a3a5a19)(a2a4a6a20)10×320×33003(2021·浙江高考)已知数列{an}的前n项和为Sna1=-,且4Sn13Sn9(nN*)(1)求数列{an}的通项公式;(2)设数列{bn}满足3bn(n4)an0(nN*),记{bn}的前n项和为Tn。若Tnλbn对任意nN*恒成立,求实数λ的取值范围。解 (1)因为4Sn13Sn9所以当n2时,4Sn3Sn19两式相减可得4an13an,即n1时,4S24=-9解得a2=-所以所以数列{an}是首项为-,公比为的等比数列,所以an=-×n1=-(2)因为3bn(n4)an0所以bn(n4)×n所以Tn=-3×2×21×30×4(n4)×n Tn=-3×22×31×40×5(n5)×n(n4)×n1 Tn=-3×23n(n4)×n1=-(n4)×n1=-n×n1所以Tn=-4n×n1因为Tnλbn对任意nN*恒成立,所以-4n×n1λ(n4)×n恒成立,即-3nλ(n4)恒成立,n<4时,λ=-3,此时λ1n4时,-120恒成立;n>4时,λ=-3,此时λ3所以-3λ14(2020·新高考全国)已知公比大于1的等比数列{an}满足a2a420a38(1){an}的通项公式;(2)bm{an}在区间(0m](mN*)中的项的个数,求数列{bm}的前100项和S100解 (1){an}的公比为q,且q>1。由题设得a1qa1q320a1q28解得q(舍去)q2。由题设得a12所以{an}的通项公式为an2n(2)由题设及(1)b10,且当2nm<2n1时,bmn所以S100b1(b2b3)(b4b5b6b7)(b32b33b63)(b64b65b100)01×22×223×234×245×256×(10063)480增分专练() 数列大题考向探究第一次作业 基础通关训练1(2021·新高考全国)Sn是公差不为0的等差数列{an}的前n项和,若a3S5a2·a4S4(1)求数列{an}的通项公式an(2)求使Sn>an成立的n的最小值。解 (1){an}的公差为d(d0)所以解得所以an=-42(n1)2n6(2)Sn=-4n·2n25nSn>ann25n>2n6所以n27n6>0,即(n1)(n6)>0所以n>6n<1nN*,故n的最小值为72(2021·东北三省四市联考)已知等差数列{an}的前n项和为SnS525,且a31a41a73成等比数列。(1)求数列{an}的通项公式;(2)bn(1)nan1Tn是数列{bn}的前n项和,求T2n解 (1)因为S55a325,所以a35设数列{an}的公差为d,由a31a41a73成等比数列得(6d)24(84d)所以d24d40,所以d2所以ana3(n3)d2n1(2)因为bn(1)nan1所以bn(1)n(2n1)1所以T2n(11)(31)(51)(71)[(4n3)1][(4n1)1]4n3(2021·南通市调研)已知等差数列{an}满足an2an13n5(1)求数列{an}的通项公式;(2)记数列的前n项和为Sn,若nN*Sn<λ24λ(λ为偶数),求λ的值。解 (1)设等差数列{an}的公差为d因为an2an13n5所以解得a12d1所以an2(n1)n1经检验,ann1符合题设,所以数列{an}的通项公式为ann1(2)(1)所以Sn<因为nN*Sn<λ24λ所以-λ24λ,即(λ2)2因为λ为偶数,所以λ24.已知数列{an}满足a14an12an3×2n1(1)证明数列为等差数列,并求数列{an}的通项公式;(2)bn,求数列{bn}的前n项和Tn解 (1)因为an12an3×2n1,所以3即数列是首项为2,公差为3的等差数列,所以2(n1)×33n1,所以an(3n1)·2n(2)an(3n1)·2nbn,所以Tn5(2021·福州市质量检测)Sn2an1a1=-1log2(anan1)2n1aanan2S2=-3a3=-4这三个条件中任选一个,补充在下面问题的横线上,并解答。问题:已知单调数列{an}的前n项和为Sn,且满足________(1){an}的通项公式;(2)求数列{nan}的前n项和Tn解 (1),即Sn2an1 ()则当n1时,S12a11,故a1=-1n2时,Sn12an11 ()()()两式相减得an2an1(n2)所以{an}为等比数列,其中公比为2,首项为-1所以an=-2n1,即a1=-1log2(anan1)2n1所以当n2时,log2(anan1)log2(an1an)24所以{a2k1}(kN*)为等比数列,其中首项为a1=-1,公比为4所以a2k1=-1×4k1=-2(2k1)1(kN*)a1=-1log2(a1a2)1,得a2=-2同理可得,a2k=-2×4k1=-22k1(kN*)综上,an=-2n1,即aanan2S2=-3a3=-4所以{an}为等比数列,设其公比为q解得{an}为单调数列,所以q>0所以an=-2n1(2)(1)知,-nann·2n1所以Tn12×23×22(n1)·2n2n·2n12Tn22×22(n2)·2n2(n1)·2n1n·2n两式相减得-Tn12222n22n1n·2n(2n1)n·2n所以Tn(n1)·2n16(2021·皖豫名校联考)已知数列{an}的前n项和Sn12an,在等差数列{bn}中,b120b3b5b9(1){an}的通项公式;(2)求数列中项的最大值。解 (1)因为Sn12an,所以an0n2时,Sn112an1,两式相减,an12an12an12an2an1an2an1(n2)所以{an}是等比数列,公比q2n1时,S112a1a1,即a1=-1,所以an=-2n1(2){bn}的公差为d解得所以bn222n所以=-。设cn=-解法一:(作差法)则当n2时,cncn1=-可得当n>13时,cn<cn1n13时,cncn11<n<13时,cn>cn1所以当n12n13cn最大,最大,最大值为解法二:(不等式组法)n2时,由题意得解得12n13nN*,所以当n12n13cn最大,即最大,最大值为第二次作业 能力增分训练1(2021·苏北适应性考试)已知数列{an}中,a11a23,其前n项和Sn满足Sn1Sn12Sn2(n2nN*)(1)求数列{an}的通项公式;(2)bnan2an,求数列{bn}的前n项和Tn解 (1)由题意得Sn1SnSnSn12(n2)an1an2(n2)因为a2a1312,所以n1时上式也成立,所以an1an2(nN*)所以数列{an}是首项为1,公差为2的等差数列,所以an2n1(2)bnan2an(2n1)22n1(2n1)×4n所以Tn[135(2n1)]×(442434n)n22(2021·绵阳市诊断性考试)已知各项均为正数的数列{an}满足a11aan(an12an)(1)证明数列{an}为等比数列,并求通项公式;(2)若数列{an}的前n项和为Sn,且S2n>an,求n的最小值。解 (1)因为aan(an12an)所以aanan12a(an12an)(an1an)0又数列{an}的各项均为正数,所以an1an>0所以an12an0,即2所以数列{an}是首项a11,公比为2的等比数列,所以数列{an}的通项公式为an2n1(2)Sn2n1所以S2n22n1S2n>an所以9(22n1)>80×2n,即(9×2n1)(2n9)>0所以2n9>0,又nN*所以正整数n的最小值为43(2021·沈阳市质量监测)已知正项数列{an}的前n项和为Sn,且a2Snn1a22(1)求数列{an}的通项公式;(2)bnan·2n,数列{bn}的前n项和为Tn,求使Tn>2 021的最小的正整数n的值。解 (1)由题意,a2Snn1n2时,a2Sn1n11两式相减,得aa2an1aa2an1(an1)2(n2)因为数列{an}为正项数列,所以an1an1(n2)n1时,a2a1114所以a11a2a11,符合上式,所以数列{an}是以1为首项,1为公差的等差数列,所以ann(2)bnan·2nn·2nTn1×212×223×23n×2n2Tn1×222×233×24(n1)×2nn×2n1两式相减,得-Tn2122232nn×2n1n×2n1(1n)2n12所以Tn(n1)2n12易知{Tn}为递增数列,n7时,T76×2821 538<2 021n8时,T87×2923 586>2 021所以使Tn>2 021的最小的正整数n的值为84.已知函数f(x)cos πxsin πx(xR)的所有正的零点构成递增数列{an}(nN*)(1)求数列{an}的通项公式;(2)bnn,求数列{bn}的前n项和Tn解 (1)f(x)cos πxsin πx2cos由题意令πxkπ(kZ)解得xk(kZ)又函数f(x)的所有正的零点构成递增数列{an}所以{an}是首项a1,公差d1的等差数列,因此an(n1)×1n(nN*)(2)(1)bnnn·nTn123(n1)·n1n·n Tn234(n1)·nn·n1 Tn1(n2)·n1所以Tn25(2021·江西省六校联考)已知数列{an}中,a11an1(nN*)(1)求证:是等差数列;(2)cnanan1,且bn,数列{bncn}的前n项和为Tn,求Tn的取值范围。解 (1)证明:证法一:因为an1(nN*)所以2所以2,又1所以是以1为首项,2为公差的等差数列。证法二:因为an1所以21,所以是以1为首项,2为公差的等差数列。(2)(1)可知2n1an所以cnbncn所以Tn11因为Tn1Tn>0所以{Tn}是递增数列,所以Tn的最小值为T1,又Tn<1所以Tn<1,即Tn的取值范围是6(2021·福建省诊断性考试)已知数列{an}的前n项和为Sn,且Sn11Sn2an(nN*)(1)若数列{an1}不是等比数列,求an(2)a11,在akak1(kN*)中插入k个数构成一个新数列{bn}a1,1a2,3,5a3,7,9,11a4,插入的所有数依次构成首项为1,公差为2的等差数列,求{bn}的前50项和T50解 解法一:(1)Sn11Sn2anSn1Sn2an1,则an12an1所以an112(an1)a110时,{an1}不是等比数列,符合题意;a110时,an12(an11)22(an21)2n1(a11)0所以2,所以{an1}是首项为a11,公比为2的等比数列,与已知矛盾。综上,a110,从而an10,即an=-1(2)因为a11,所以a112,由(1){an1}是首项为a11,公比为2的等比数列,an12n,所以an2n1设插入的所有数构成数列{cn},则cn2n1因为123836,36945<501238945,451055>50所以,b1b2b50中包含{an}的前9项及{cn}的前41项,所以T50(a1a2a9)(c1c2c41)(21)(221)(291)41×1×291 681210111 6812 694解法二:(1)Sn11Sn2an n2时,Sn1Sn12an1 得,an1an2an2an1所以an12anan2an1所以an12ana22a1(n2nN*)n1时,S21S12a1,得a22a11所以an12an1(nN*)所以an112(an1)22(an11)2n(a11)因为{an1}不是等比数列,所以a110事实上,若a110,则an10,从而2此时{an1}是首项为a11,公比为2的等比数列,与已知矛盾。所以an10,即an=-1(2)同解法一。解法三:(1)Sn11Sn2an n2时,Sn1Sn12an1 得,an1an2an2an1所以an1an2(anan1)an1an2(anan1)2n1(a2a1)所以ana1(a2a1)(a3a2)(anan1)a1(a2a1)(12222n2)a1(a2a1)(2n11)(a2a1)2n12a1a2所以an1(a2a1)2n12a1a21n1时,S21S12a1,得a22a11所以an1(a11)2n1a110,则2此时{an1}是首项为a11,公比为2的等比数列,与已知矛盾。所以a110,则an10,即an=-1(2)同解法一。 

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