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    高中数学新教材同步课时精品讲练选择性必修第二册 第4章 章末复习课(含解析)

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    这是一份高中数学新教材同步课时精品讲练选择性必修第二册 第4章 章末复习课(含解析),共8页。

    章末复习课

     

    一、等差()数列的基本运算

    1.数列的基本运算以小题居多,但也可作为解答题第一步命题,主要考查利用数列的通项公式及求和公式,求数列中的项、公差、公比及前n项和等,一般试题难度较小.

    2.通过等差、等比数列的基本运算,培养数学运算、逻辑推理等核心素养.

    1 在等比数列{an}中,已知a12a416.

    (1)求数列{an}的通项公式;

    (2)a3a5分别为等差数列{bn}的第3项和第5项,试求数列{bn}的通项公式及前n项和Sn.

    解 (1)设数列{an}的公比为q

    由已知得162q3

    解得q2an2×2n12nnN*.

    (2)(1)a38a532

    b38b532.

    设数列{bn}的公差为d,则有

    解得

    所以bn=-1612(n1)12n28nN*.

    所以数列{bn}的前n项和

    Sn6n222nnN*.

    反思感悟 在等差数列和等比数列的通项公式an与前n项和公式Sn中,共涉及五个量:a1anndqSn,其中a1dq为基本量,知三求二是指将已知条件转换成关于a1dqanSnn的方程组,利用方程的思想求出需要的量,当然在求解中若能运用等差()数列的性质会更好,这样可以化繁为简,减少运算量,同时还要注意整体代入思想方法的运用.

    跟踪训练1 已知等差数列{an}的公差d1,前n项和为Sn.

    (1)1a1a3成等比数列,求a1

    (2)(1)的条件下,若a10,求Sn.

    解 (1)因为数列{an}的公差d1,且1a1a3成等比数列,所以a1×(a12)

    aa120,解得a1=-1a12.

    (2)因为a10,所以a12

    所以Sn2nnN*.

    二、等差、等比数列的判定

    1.判断等差或等比数列是数列中的重点内容,经常在解答题中出现,对给定条件进行变形是解题的关键所在,经常利用此类方法构造等差或等比数列.

    2.通过等差、等比数列的判定与证明,培养逻辑推理、数学运算等核心素养.

    2 已知数列{an}满足a11nan12(n1)an.bn.

    (1)b1b2b3

    (2)判断数列{bn}是否为等比数列,并说明理由;

    (3)求数列{an}的通项公式.

    解 (1)由条件可得an1an.

    n1代入得,a24a1,而a11,所以a24.

    n2代入得,a33a2,所以a312.

    从而b11b22b34.

    (2){bn}是首项为1,公比为2的等比数列.理由如下:

    由条件可得

    bn12bn,又b11

    所以{bn}是首项为1,公比为2的等比数列.

    (3)(2)可得2n1,所以ann·2n1nN*.

    反思感悟 判断和证明数列是等差()数列的方法

    (1)定义法:对于n1的任意自然数,验证an1an为与正整数n无关的常数.

    (2)中项公式法:

    2anan1an1(nN*n2),则{an}为等差数列.

    aan1·an1(nN*n2an0),则{an}为等比数列.

    (3)通项公式法:anknb(kb是常数){an}是等差数列;anc·qn(cq为非零常数){an}是等比数列.

    (4)n项和公式法:SnAn2Bn(AB为常数,nN*){an}是等差数列;SnAqnA(Aq为常数,且A0q0q1nN*){an}是公比不为1的等比数列.

    跟踪训练2 已知数列{an}满足a1,且当n>1nN*时,有.

    (1)求证:数列为等差数列;

    (2)试问a1a2是否是数列{an}中的项?如果是,是第几项?如果不是,请说明理由.

    (1)证明 n2时,由an1an4an1an

    两边同除以an1an

    4.

    所以数列是首项5

    公差d4的等差数列.

    (2)解 (1)(n1)d4n1

    所以an

    所以a1a2×

    假设a1a2是数列{an}中的第t项,

    at

    解得t11N*

    所以a1a2是数列{an}中的第11项.

    三、等差、等比数列的性质及应用

    1.等差、等比数列的性质主要涉及数列的单调性、最值及其前n项和的性质,利用性质求数列中某一项等.试题充分体现”“”“的特点,题型多以选择题和填空题的形式出现,难度为中低档.

    2.借助等差、等比数列的性质及应用,提升逻辑推理、数学运算等核心素养.

    3 (1)已知{an}为等差数列,a1a3a5105a2a4a699,以Sn表示数列{an}的前n项和,则使得Sn取得最大值的n(  )

    A21  B20  C19  D18

    答案 B

    解析 a1a3a5105得,3a3105

    a335.

    同理可得a433

    da4a3=-2

    ana4(n4)×(2)

    412n.

    n20.

    使Sn取得最大值的n20.

    (2)记等比数列{an}的前n项积为Tn(nN*),已知am1am12am0,且T2m1128,则m________.

    答案 4

    解析 因为{an}为等比数列,所以am1am1a,又由am1am12am0(am0),从而am2.由等比数列的性质可知前(2m1)项积T2m1a,则22m1128,故m4.

    反思感悟 

    等差数列

    等比数列

    mnpq(mnpqN*),则amanapaq.

    特别地,若mn2p,则aman2ap

    mnpq(mnpqN*),则am·anap·aq.

    特别地,若mn2p,则am·ana

    amamkam2k仍是等差数列,公差为kd

    amamkam2k仍是等比数列,公比为qk

    {an}{bn}是两个项数相同的等差数列,则{panqbn}仍是等差数列

    {an}{bn}是两个项数相同的等比数列,则{pan·qbn}仍是等比数列

    SmS2mSmS3mS2m是等差数列

    SmS2mSmS3mS2m是等比数列(q1q=-1m为奇数)

    若数列{an}的项数为2n,则SSnd

    若数列{an}的项数为2n,则q

    若数列{an}的项数为2n1,则SSan1

    若数列{an}的项数为2n1,则q

     

    跟踪训练3 (1)等差数列{an}的前16项和为640,前16项中偶数项和与奇数项和之比为119,则公差d的值分别是(  )

    A8  B9  C9  D8

    答案 D

    解析 Sa1a3a15Sa2a4a16,则有SS(a2a1)(a4a3)(a16a15)8d.

    解得S288S352.

    因此d8.

    (2)在等差数列{an}中,3(a3a5)2(a7a10a13)24,则该数列的前13项和为(  )

    A13   B26

    C52   D156

    答案 B

    解析 3(a3a5)2(a7a10a13)246a46a1024a4a104S1326.

    四、数列求和

    1.数列求和一直是考查的热点,在命题中,多以与不等式的证明或求解相结合的形式出现.一般数列的求和,主要是将其转化为等差数列或等比数列的求和问题,题型多以解答题形式出现,难度中等.

    2.通过数列求和,培养数学运算、逻辑推理等核心素养.

    4 已知数列{an}n次多项式f(x)a1xa2x2anxn的系数,且f(1).

    (1)求数列{an}的通项公式;

    (2)f ,并说明f <2.

    解 (1)f(1)a1a2anSn

    anSnSn1nn2

    n1时,a11S11成立.所以ann(nN*)

    (2)(1)f(x)x2x2nxn

    所以f 2×3×n×

    f 2×3×(n1)n×

    f n×1,所以f 2<2.

    反思感悟 数列求和的常用类型

    (1)错位相减法:适用于各项由一个等差数列和一个等比数列对应项的乘积组成的数列.把Sna1a2an两边同乘以相应等比数列的公比q,得到qSna1qa2qanq,两式错位相减即可求出Sn.

    (2)裂项相消法:即将数列的通项分成两个式子的代数和的形式,然后通过累加抵消中间若干项的方法,裂项相消法适用于形如(其中{an}是各项均不为零的等差数列,c为常数)的数列.

    (3)拆项分组法:把数列的每一项拆成两项(或多项),再重新组合成两个(或多个)简单的数列,最后分别求和.

    (4)并项求和法:与拆项分组相反,并项求和是把数列的两项(或多项)组合在一起,重新构成一个数列再求和,一般适用于正负相间排列的数列求和,注意对数列项数(是奇数还是偶数)的讨论.

    跟踪训练4 正项数列{an}满足:a(2n1)an2n0.

    (1)求数列{an}的通项公式an

    (2)bn,求数列{bn}的前n项和Tn.

    解 (1)a(2n1)an2n0,得

    (an2n)(an1)0.

    由于{an}是正项数列,所以an2nnN*.

    (2)an2nbn,得

    bn

    Tn

    .

    1(2020·全国){an}是等比数列,且a1a2a31a2a3a42,则a6a7a8等于(  )

    A12  B24  C30  D32

    答案 D

    解析 设等比数列{an}的公比为q

    q2

    所以a6a7a8(a1a2a3q51×2532.

    2(2020·全国)数列{an}中,a12amnaman,若ak1ak2ak1021525,则k等于(  )

    A2  B3  C4  D5

    答案 C

    解析 a12amnaman

    m1,则an1a1an2an

    {an}是以a12为首项,q2为公比的等比数列,

    an2×2n12n.

    ak1ak2ak1021525

    21525

    2k1(2101)25(2101)

    2k125k15k4.

    3(2019·全国)Sn为等差数列{an}的前n项和.若a10a23a1,则________.

    答案 4

    解析 设等差数列{an}的公差为d,由a23a1

    a1d3a1,得d2a1,所以

    4.

    4(2019·全国)Sn为等比数列{an}的前n项和.若a1aa6,则S5________.

    答案 

    解析 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.

    5(2019·全国)Sn为等差数列{an}的前n项和.已知S9=-a5.

    (1)a34,求{an}的通项公式;

    (2)a1>0,求使得Snann的取值范围.

    解 (1){an}的公差为d.

    S9=-a5,即9a5=-a5

    所以a50,得a14d0.

    a34a12d4.

    于是a18d=-2.

    因此{an}的通项公式为an102nnN*.

    (2)(1)a1=-4d,故an(n5)d

    Sn.

    a1>0d<0

    Snan等价于(n5)d,化简得

    n211n100

    解得1n10

    所以n的取值范围是{n|1n10nN*}

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