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    2019版高考数学(理)一轮精选教师用书人教通用:第6章1第1讲 数列的概念与简单表示法
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    2019版高考数学(理)一轮精选教师用书人教通用:第6章1第1讲 数列的概念与简单表示法

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    知识点
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    数列的概念和
    简单表示法
    了解数列的概念和几种简单的表示方法(列表、图象、通项公式).
    了解数列是自变量为正整数的一类函数.
    等差数列
    理解等差数列的概念.
    掌握等差数列的通项公式与前n项和公式.
    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.
    了解等差数列与一次函数的关系.
    等比数列
    理解等比数列的概念.
    掌握等比数列的通项公式与前n项和公式.
    能在具体的问题情境中识别数列的等比关系,并能用等比数列的有关知识解决相应的问题.
    了解等比数列与指数函数的关系.
    第1讲 数列的概念与简单表示法

    1.数列的有关概念

    概念
    含义
    数列
    按照一定顺序排列的一列数
    数列的项
    数列中的每一个数
    数列的通项
    数列{an}的第n项an
    通项公式
    数列{an}的第n项与序号n之间的关系式
    前n项和
    数列{an}中,Sn=a1+a2+…+an
    2.数列的表示方法

    列表法
    列表格表示n与an的对应关系
    图象法
    把点(n,an)画在平面直角坐标系中
    公式法
    通项公式
    把数列的通项使用公式表示的方法
    递推公式
    使用初始值a1和an与an+1的关系式或a1,a2和an-1,an,an+1的关系式等表示数列的方法
    3. an与Sn的关系
    若数列{an}的前n项和为Sn,
    则an=
    4.数列的分类

    分类原则
    类型
    满足条件
    按项数
    分类
    有穷数列
    项数有限
    无穷数列
    项数无限
    按项与项间
    的大小关
    系分类
    递增数列
    an+1>an
    其中n∈N*
    递减数列
    an+1 常数列
    an+1=an
    按其他
    标准分类
    摆动数列
    从第二项起,有些项大于它的前一项,有些项小于它的前一项的数列

    判断正误(正确的打“√”,错误的打“×”)
    (1)相同的一组数按不同顺序排列时都表示同一个数列.(  )
    (2)所有数列的第n项都能使用通项公式表示.(  )
    (3)数列{an}和集合{a1,a2,a3,…,an}是一回事.(  )
    (4)若数列用图象表示,则从图象上看都是一群孤立的点.(  )
    (5)一个确定的数列,它的通项公式只有一个.(  )
    (6)若数列{an}的前n项和为Sn,则对∀n∈N*,都有an=Sn-Sn-1.(  )
    答案:(1)× (2)× (3)× (4)√ (5)× (6)×
    在数列{an}中 ,a1=1,an=1+(n≥2),则a4=(  )
    A.           B.
    C. D.
    解析:选B.由题意知,a1=1,a2=1+=2,a3=1+=,a4=1+=.
    已知数列{an}的通项公式为an=n2-8n+15,则3(  )
    A.不是数列{an}中的项
    B.只是数列{an}中的第2项
    C.只是数列{an}中的第6项
    D.是数列{an}中的第2项或第6项
    解析:选D.令an=3,即n2-8n+15=3,解得n=2或n=6,故3是数列{an}中的第2项或第6项.
    若数列{an}的通项公式为an=,那么这个数列是__________数列.(填“递增”或“递减”或“摆动”)
    解析:法一:令f(x)=,则f(x)=1-在(0,+∞)上是增函数,则数列{an}是递增数列.
    法二:因为an+1-an=-=>0,
    所以an+1>an,所以数列{an}是递增数列.
    答案:递增
    数列1,,,,,…的一个通项公式an=________.
    解析:由已知得,数列可写成,,,…,故通项公式可以为.
    答案:


          由an与Sn的关系求通项公式an(高频考点)
    an与Sn关系的应用是高考的常考内容,且多出现在选择题或填空题中,有时也出现在解答题的已知条件中,属容易题.高考对an与Sn关系的考查主要有以下两个命题角度:
    (1)利用an与Sn的关系求通项公式an;
    (2)利用an与Sn的关系求Sn.
    [典例引领]
    角度一 利用an与Sn的关系求通项公式an
    已知数列{an}的各项均为正数,Sn为其前n项和,且对任意n∈N*,均有an,Sn,a成等差数列,则an=________.
    【解析】 因为an,Sn,a成等差数列,
    所以2Sn=an+a,
    当n=1时,2S1=2a1=a1+a,
    又a1>0,所以a1=1,
    当n≥2时,2an=2(Sn-Sn-1)=an+a-an-1-a,
    所以(a-a)-(an+an-1)=0,
    所以(an+an-1)(an-an-1-1)=0,
    又an+an-1>0,n≥2,
    所以an-an-1=1,n≥2,
    所以{an}是等差数列,其公差为1,
    因为a1=1,
    所以an=n(n∈N*).
    【答案】 n
    角度二 利用an与Sn的关系求Sn
    设Sn是数列{an}的前n项和,且a1=-1,an+1=SnSn+1,则Sn=________.
    【解析】 由已知得an+1=Sn+1-Sn=Sn+1Sn,两边同时除以Sn+1Sn,得-=-1,故数列是以-1为首项,-1为公差的等差数列,则=-1-(n-1)=-n,所以Sn=-.
    【答案】 -

    (1)已知Sn求an的三个步骤
    ①先利用a1=S1求出a1.
    ②用n-1替换Sn中的n得到一个新的关系,利用an=Sn-Sn-1(n≥2)便可求出当n≥2时an的表达式.
    ③注意检验n=1时的表达式是否可以与n≥2的表达式合并.
    (2)Sn与an关系问题的求解思路
    根据所求结果的不同要求,将问题向不同的两个方向转化.
    ①利用an=Sn-Sn-1(n≥2)转化为只含Sn,Sn-1的关系式,再求解.
    ②利用Sn-Sn-1=an(n≥2)转化为只含an,an-1的关系式,再求解. 
    [通关练习]
    1.已知数列{an}的前n项和Sn=3n+1,则an=________.
    解析:当n=1时,a1=S1=3+1=4;
    当n≥2时,an=Sn-Sn-1=(3n+1)-(3n-1+1)=2·3n-1.
    当n=1时,2×31-1=2≠a1,所以an=
    答案:
    2.已知数列{an}的前n项和为Sn,a1=1,Sn=2an+1,则Sn=________.
    解析:法一:因为Sn=2an+1,所以当n≥2时,Sn-1=2an,
    所以an=Sn-Sn-1=2an+1-2an(n≥2),
    即=(n≥2),
    又a2=,所以an=×(n≥2).
    当n=1时,a1=1≠×=,
    所以an=
    所以Sn=2an+1=2××=.
    法二:因为S1=a1,an+1=Sn+1-Sn,则Sn=2(Sn+1-Sn),
    所以Sn+1=Sn,
    所以数列{Sn}是首项为1,公比为的等比数列,
    所以Sn=.
    答案:
    3.已知数列{an}满足a1+2a2+3a3+4a4+…+nan=3n2-2n+1,求an.
    解:设a1+2a2+3a3+4a4+…+nan=Tn,
    当n=1时,a1=T1=3×12-2×1+1=2,
    当n≥2时,
    nan=Tn-Tn-1=3n2-2n+1-[3(n-1)2-2(n-1)+1]
    =6n-5,
    因此an=,
    显然当n=1时,不满足上式.
    故数列的通项公式为an=

          由递推关系求数列的通项公式
    [典例引领]
    分别求出满足下列条件的数列的通项公式.
    (1)a1=0,an+1=an+(2n-1)(n∈N*);
    (2)a1=1,an=an-1(n≥2,n∈N*);
    (3)a1=1,an+1=3an+2(n∈N*).
    【解】 (1)an=a1+(a2-a1)+…+(an-an-1)=0+1+3+…+(2n-5)+(2n-3)=(n-1)2,
    所以数列的通项公式为an=(n-1)2.
    (2)当n≥2,n∈N*时,
    an=a1×××…×
    =1×××…×××=n,
    当n=1时,也符合上式,
    所以该数列的通项公式为an=n.
    (3)因为an+1=3an+2,所以an+1+1=3(an+1),所以=3,所以数列{an+1}为等比数列,公比q=3,又a1+1=2,所以an+1=2·3n-1,所以该数列的通项公式为an=2·3n-1-1.

    若本例(3)条件an+1=3an+2变为an+1=3an+3n+1,求an.
    解:因为an+1=3an+3n+1,所以=+1,
    所以数列{}是以为首项,1为公差的等差数列.
    所以=+(n-1)=n-,
    所以an=n·3n-2·3n-1.

    由数列递推式求通项公式的常用方法
     
    [通关练习]
    1.(2018·兰州市诊断考试)已知数列{an},{bn},若b1=0,an=,当n≥2时,有bn=bn-1+an-1,则b2 017=________.
    解析:由bn=bn-1+an-1得bn-bn-1=an-1,所以b2-b1=a1,b3-b2=a2,…,bn-bn-1=
    an-1,所以b2-b1+b3-b2+…+bn-bn-1=a1+a2+…+an-1=++…+,即bn-b1=a1+a2+…+an-1=++…+=-+-+…+-=1-=,因为b1=0,所以bn=,所以b2 017=.
    答案:
    2.在数列{an}中,a1=1,an+1=2nan,则an=________.
    解析:由于=2n,
    故=21,=22,…,=2n-1,
    将这n-1个等式叠乘,
    得=21+2+…+(n-1)=2,故an=2.
    答案:2

          数列的性质(高频考点)
    数列的性质主要有单调性、周期性及最值问题,是高考的热点,多以选择题或填空题形式考查,多存在一定难度.高考对数列的性质的考查常有以下三个命题角度:
    (1)数列的单调性;
    (2)数列的周期性;
    (3)数列的最值.
    [典例引领]
    角度一 数列的单调性
    已知{an}是递增数列,且对于任意的n∈N*,an=n2+λn恒成立,则实数λ的取值范围是________.
    【解析】 {an}是递增数列,所以对任意的n∈N*,都有an+1>an,即(n+1)2+λ(n+1)>n2+λn,整理,得2n+1+λ>0,即λ>-(2n+1).(*)
    因为n≥1,所以-(2n+1)≤-3,要使不等式(*)恒成立,只需λ>-3.
    【答案】 (-3,+∞)
    角度二 数列的周期性
    设数列{an}满足:an+1=,a2 018=3,那么a1=(  )
    A.-          B.
    C.- D.
    【解析】 设a1=x,由an+1=,
    得a2=,
    a3===-,
    a4===,
    a5===x=a1,
    所以数列{an}是周期为4的周期数列.
    所以a2 018=a504×4+2=a2==3.
    解得x=.
    【答案】 B
    角度三 数列的最值
    已知数列{an}的前n项和Sn=-n2+kn,k∈N*,且Sn的最大值为8.试确定常数k,并求数列{an}的通项公式.
    【解】 因为Sn=-n2+kn=-(n-k)2+k2,其中k是常数,且k∈N*,所以当n=k时,Sn取最大值k2,故k2=8,k2=16,因此k=4,从而Sn=-n2+4n.
    当n=1时,a1=S1=-+4=;
    当n≥2时,an=Sn-Sn-1=-=-n.
    当n=1时,-1==a1,所以an=-n.

    (1)利用递推公式探求数列的周期性的两种思想
    思想1:根据递推公式,写出数列的前n项直到出现周期情况后,利用an+T=an写出周期(n+T)-n=T.
    思想2:利用递推公式“逐级”递推,直到出现an+T=an,即得周期T=(n+T)-n.
    (2)判断数列的单调性的两种方法

    [通关练习]
    1.已知数列{an}满足an+1=an+2n,且a1=33,则的最小值为(  )
    A.21 B.10
    C. D.
    解析:选C.由已知条件可知,当n≥2时,
    an=a1+(a2-a1)+(a3-a2)+…+(an-an-1)
    =33+2+4+…+2(n-1)
    =n2-n+33,又n=1时,a1=33满足此式.
    所以=n+-1.
    令f(n)==n+-1,则f(n)在[1,5]上为减函数,
    在[6,+∞)上为增函数,又f(5)=,f(6)=,
    则f(5)>f(6),故f(n)=的最小值为.
    2.已知数列{an}满足a1=2,an=-(n≥2且n∈N*),若数列{an}的前n项和为Sn,则S2 018=________.
    解析:因为a1=2,a2=-,a3=-,a4=2,所以数列{an}是周期为3的数列,所以S2 018=672×+2-=.
    答案:

          数学文化与数列问题
    [典例引领]
    (2017·高考全国卷Ⅱ)我国古代数学名著《算法统宗》中有如下问题:“远望巍巍塔七层,红光点点倍加增,共灯三百八十一,请问尖头几盏灯?”意思是:一座7层塔共挂了381盏灯,且相邻两层中的下一层灯数是上一层灯数的2倍,则塔的顶层共有灯(  )
    A.1盏 B.3盏
    C.5盏 D.9盏
    【解析】 每层塔所挂的灯数从上到下构成等比数列,记为{an},则前7项的和S7=381,公比q=2,依题意,得=381,解得a1=3.
    【答案】 B

    解决这类问题的关键是将古代实际问题转化为现代数学问题,即数列问题,利用数列的通项公式及求和公式求解. 
    [通关练习]
    1.《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.钱 B.钱
    C.钱 D.钱
    解析:选D.设等差数列{an}的首项为a1,公差为d,依题意有解得
    2.(2018·新疆第二次适应性检测)《九章算术》之后,人们学会了用等差数列的知识来解决问题,《张丘建算经》卷上第22题:“今有女善织,日益功疾,初日织五尺,今一月,日织九匹三丈”(注:从第2天开始,每天比前一天多织相同量的布),第一天织5尺布,现一月(按30天计)共织390尺布,则第30天比第一天多织布的尺数是(  )
    A.19 B.18
    C.17 D.16
    解析:选D.依题意,织女每天所织布的尺数依次排列形成等差数列,记为{an},其中a1=5,S30==390,a1+a30=26,a30=26-a1=21,a30-a1=16.

    数列与函数的关系
    数列是一种特殊的函数,即数列是一个定义在正整数集N*或其子集上的函数,当自变量依次从小到大取值时所对应的一列函数值,就是数列.
    数列的单调性的判断
    (1)作差比较法.an+1-an>0⇔数列{an}是递增数列;an+1-an<0⇔数列{an}是递减数列;an+1-an=0⇔数列{an}是常数列.
    (2)作商比较法.当an>0时,则>1⇔数列{an}是递增数列;<1⇔数列{an}是递减数列;=
    1⇔数列{an}是常数列.当an<0时,则>1⇔数列{an}是递减数列;<1⇔数列{an}是递增数列;=1⇔数列{an}是常数列.
    易错防范
    (1)数列是按一定“次序”排列的一列数,一个数列不仅与构成它的“数”有关,而且还与这些“数”的排列顺序有关.
    (2)易混项与项数两个不同的概念,数列的项是指数列中某一确定的数,而项数是指数列的项对应的位置序号.                                        

    1.已知数列1,2,,,,…,则2在这个数列中的项数是(  )
    A.16   B.24   C.26   D.28
    解析:选C.因为a1=1=,a2=2=,a3=,a4=,a5=,…,所以an=.令an==2=,解得n=26.
    2.在数列{an}中,a1=1,anan-1=an-1+(-1)n(n≥2,n∈N*),则的值是(  )
    A.           B.
    C. D.
    解析:选C.由已知得a2=1+(-1)2=2,所以2a3=2+(-1)3,a3=,所以a4=+(-1)4,a4=3,所以3a5=3+(-1)5,所以a5=,所以=×=.
    3.(2018·长沙市统一模拟考试)《九章算术》是我国古代第一部数学专著,全书收集了246个问题及其解法,其中一个问题为“现有一根九节的竹子,自上而下各节的容积成等差数列,上面四节容积之和为3升,下面三节的容积之和为4升,求中间两节的容积各为多少?”该问题中的第2节,第3节,第8节竹子的容积之和为(  )
    A.升 B.升
    C.升 D.升
    解析:选A.自上而下依次设各节竹子的容积分别为a1,a2,…,a9,依题意有,因为a2+a3=a1+a4,a7+a9=2a8,故a2+a3+a8=+=.选A.
    4.数列{an}中,如果存在ak,使得ak>ak-1且ak>ak+1成立(其中k≥2,k∈N*),则称ak为数列{an}的峰值.若an=-3n2+15n-18,则{an}的峰值为(  )
    A.0 B.4
    C. D.
    解析:选A.因为an=-3+,且n∈N*,所以当n=2或n=3时,an取最大值,最大值为a2=a3=0.故选A.
    5.(2018·广东省五校协作体第一次诊断考试)数列{an}满足a1=1,且an+1=a1+an+n(n∈N*),则++…+等于(  )
    A. B.
    C. D.
    解析:选A.由a1=1,an+1=a1+an+n可得an+1-an=n+1,利用累加法可得an-a1=,所以an=,所以==2,故++…+=2
    =2=,选A.
    6.已知数列{an}为,,-,,-,,…,则数列{an}的一个通项公式是________.
    解析:各项的分母分别为21,22,23,24,…,易看出从第2项起,每一项的分子都比分母少3,且第1项可变为-,故原数列可变为-,,-,,…,故其通项公式可以为an=(-1)n·.
    答案:an=(-1)n·
    7.若数列{an}满足a1·a2·a3·…·an=n2+3n+2,则数列{an}的通项公式为________.
    解析:a1·a2·a3·…·an=(n+1)(n+2),
    当n=1时,a1=6;
    当n≥2时,
    故当n≥2时,an=,
    所以an=
    答案:an=
    8.已知数列{an}满足a1=1,an+1=a-2an+1(n∈N*),则a2 018=________.
    解析:因为a1=1,
    所以a2=(a1-1)2=0,
    a3=(a2-1)2=1,
    a4=(a3-1)2=0,…,
    可知数列{an}是以2为周期的周期数列,
    所以a2 018=a2=0.
    答案:0
    9.已知数列{an}的前n项和Sn=2n+1-2.
    (1)求数列{an}的通项公式;
    (2)设bn=an+an+1,求数列{bn}的通项公式.
    解:(1)当n=1时,a1=S1=22-2=2;
    当n≥2时,an=Sn-Sn-1=2n+1-2-(2n-2)=2n+1-2n=2n.
    因为a1也适合此等式,
    所以an=2n(n∈N*).
    (2)因为bn=an+an+1,且an=2n,an+1=2n+1,
    所以bn=2n+2n+1=3·2n.
    10.已知数列{an}满足前n项和Sn=n2+1,数列{bn}满足bn=且前n项和为Tn,设cn=T2n+1-Tn.
    (1)求数列{bn}的通项公式;
    (2)判断数列{cn}的增减性.
    解:(1)a1=2,an=Sn-Sn-1=2n-1(n≥2).
    所以bn=
    (2)因为cn=bn+1+bn+2+…+b2n+1
    =++…+,
    所以cn+1-cn=+-=-=<0,所以cn+1<cn,
    所以数列{cn}为递减数列.

    1.(2018·湖南岳阳模拟)已知数列{an}的前n项和为Sn,且a1=1,Sn=,则a2 017=(  )
    A.2 016 B.2 017
    C.4 032 D.4 034
    解析:选B.由题意知n≥2时,an=Sn-Sn-1=-,化为=,所以==…==1,所以an=n.则a2 017=2 017.故选B.
    2.(2018·湖北六校模拟)已知数列{an}满足:a1=1,an+1=(n∈N*).若bn+1=(n-2λ)·(n∈N*),b1=-λ,且数列{bn}是单调递增数列,则实数λ的取值范围是(  )
    A.λ< B.λ<1
    C.λ< D.λ<
    解析:选A.因为数列{an}满足:a1=1,an+1=(n∈N*),
    所以an>0,=+1,则+1=2,
    所以数列是等比数列,且首项为+1=2,公比为2,
    所以+1=2n.
    所以bn+1=(n-2λ)=(n-2λ)·2n(n∈N*),
    所以bn=(n-1-2λ)·2n-1(n≥2),
    因为数列{bn}是单调递增数列,
    所以bn+1>bn,
    所以(n-2λ)·2n>(n-1-2λ)·2n-1(n≥2),
    可得λ<(n≥2),所以λ<,
    又当n=1时,b2>b1,
    所以(1-2λ)·2>-λ,解得λ<,
    综上,λ的取值范围是λ<,故选A.
    3.下列关于星星的图案构成一个数列,则该数列的一个通项公式是________.

    解析:从题图中可观察星星的构成规律,n=1时,有1个,n=2时,有3个;n=3时,有6个;n=4时,有10个;…,所以an=1+2+3+4+…+n=.
    答案:an=
    4.(2018·成都市第二次诊断性检测)在数列{an}中,a1=1,an=an-1(n≥2,n∈N*),则数列的前n项和Tn=________.
    解析:由题意知==,所以an=a1×××…×=1×
    ××…×=

    =,所以==2,所以数列的前n项和Tn=2(-+-+…+-+-)=2=.
    答案:
    5.已知数列{an}满足a1=1,a2=-13,an+2-2an+1+an=2n-6.
    (1)设bn=an+1-an,求数列{bn}的通项公式;
    (2)求n为何值时,an最小.
    解:(1)由得bn+1-bn=2n-6,b1=a2-a1=-14.
    当n≥2时,bn=b1+(b2-b1)+(b3-b2)+(b4-b3)+…+(bn-bn-1)
    =-14+(2×1-6)+(2×2-6)+(2×3-6)+…+[2(n-1)-6]
    =-14+2×-6(n-1)
    =n2-7n-8,
    当n=1时,上式也成立.
    所以数列{bn}的通项公式为bn=n2-7n-8.
    (2)由(1)可知
    an+1-an=n2-7n-8=(n+1)(n-8),
    当n<8时,an+1 即a1>a2>a3>…>a8,
    当n=8时,a9=a8,
    当n>8时,an+1>an,即a9 所以当n=8或n=9时,an的值最小.
    6.设数列{an}的前n项和为Sn.已知a1=a(a≠3),an+1=Sn+3n,n∈N*.
    (1)设bn=Sn-3n,求数列{bn}的通项公式;
    (2)若an+1≥an,n∈N*,求a的取值范围.
    解:(1)依题意得Sn+1-Sn=an+1=Sn+3n,
    即Sn+1=2Sn+3n,
    由此得Sn+1-3n+1=2(Sn-3n),即bn+1=2bn,
    又b1=S1-3=a-3,
    因此,所求通项公式为bn=(a-3)2n-1,n∈N*.
    (2)由(1)可知Sn=3n+(a-3)2n-1,n∈N*,
    于是,当n≥2时,an=Sn-Sn-1=3n+(a-3)2n-1-3n-1-(a-3)2n-2=2×3n-1+(a-3)2n-2,
    an+1-an=4×3n-1+(a-3)2n-2
    =2n-2,
    所以,当n≥2时,
    an+1≥an⇒12+a-3≥0⇒a≥-9,
    又a2=a1+3>a1,a≠3.
    所以,所求的a的取值范围是[-9,3)∪(3,+∞).
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