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    高考数学一轮复习第六章 6.3 教案
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    高考数学一轮复习第六章 6.3

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    这是一份高考数学一轮复习第六章 6.3,共17页。

    §6.3 等比数列及其前n项和


    1.等比数列的有关概念
    (1)定义:如果一个数列从第2项起,每一项与它的前一项的比等于同一常数(不为零),那么这个数列叫做等比数列.这个常数叫做等比数列的公比,通常用字母q表示,定义的表达式为=q(n∈N*,q为非零常数).
    (2)等比中项:如果a,G,b成等比数列,那么G叫做a与b的等比中项.即G是a与b的等比中项⇒a,G,b成等比数列⇒G2=ab.
    2.等比数列的有关公式
    (1)通项公式:an=a1qn-1.
    (2)前n项和公式:
    Sn=
    3.等比数列的常用性质
    (1)通项公式的推广:an=am·qn-m(n,m∈N*).
    (2)若m+n=p+q=2k(m,n,p,q,k∈N*),则am·an=ap·aq=a.
    (3)若数列{an},{bn}(项数相同)是等比数列,则{λan},,{a},{an·bn},(λ≠0)仍然是等比数列.
    (4)在等比数列{an}中,等距离取出若干项也构成一个等比数列,即an,an+k,an+2k,an+3k,…为等比数列,公比为qk.
    4.在等比数列{an}中,若Sn为其前n项和,则Sn,S2n-Sn,S3n-S2n也成等比数列(n为偶数且q=-1除外).
    概念方法微思考
    1.将一个等比数列的各项取倒数,所得的数列还是一个等比数列吗?若是,这两个等比数列的公比有何关系?
    提示 仍然是一个等比数列,这两个数列的公比互为倒数.
    2.任意两个实数都有等比中项吗?
    提示 不是.只有同号的两个非零实数才有等比中项.
    3.“b2=ac”是“a,b,c”成等比数列的什么条件?
    提示 必要不充分条件.因为b2=ac时不一定有a,b,c成等比数列,比如a=0,b=0,c=1.但a,b,c成等比数列一定有b2=ac.

    题组一 思考辨析
    1.判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)
    (1)满足an+1=qan(n∈N*,q为常数)的数列{an}为等比数列.( × )
    (2)如果数列{an}为等比数列,则数列{ln an}是等差数列.( × )
    (3)数列{an}的通项公式是an=an,则其前n项和为Sn=.( × )
    (4)数列{an}为等比数列,则S4,S8-S4,S12-S8成等比数列.( × )
    题组二 教材改编
    2.已知{an}是等比数列,a2=2,a5=,则公比q=______.
    答案 
    解析 由题意知q3==,∴q=.
    3.公比不为1的等比数列{an}满足a5a6+a4a7=18,若a1am=9,则m的值为(  )
    A.8 B.9 C.10 D.11
    答案 C
    解析 由题意得,2a5a6=18,a5a6=9,∴a1am=a5a6=9,∴m=10.
    题组三 易错自纠
    4.(多选)已知数列{an}是等比数列,那么下列数列一定是等比数列的是(  )
    A. B.log2a
    C.{an+an+1} D.{an+an+1+an+2}
    答案 AD
    解析 等比数列{an}的通项an=1时,log2a=0,数列{log2a}不是等比数列,
    等比数列{an}的公比q=-1时,an+an+1=0,数列{an+an+1}不是等比数列,
    由等比数列的定义知和{an+an+1+an+2}都是等比数列.故选AD.
    5.若1,a1,a2,4成等差数列,1,b1,b2,b3,4成等比数列,则的值为________.
    答案 -
    解析 ∵1,a1,a2,4成等差数列,
    ∴3(a2-a1)=4-1,∴a2-a1=1.
    又∵1,b1,b2,b3,4成等比数列,设其公比为q,
    则b=1×4=4,且b2=1×q2>0,∴b2=2,
    ∴==-.
    6.设Sn为等比数列{an}的前n项和,8a2+a5=0,则=________.
    答案 -11
    解析 设等比数列{an}的公比为q,
    ∵8a2+a5=0,∴8a1q+a1q4=0.
    ∴q3+8=0,∴q=-2,
    ∴=·
    ===-11.
    7.一种专门占据内存的计算机病毒开机时占据内存1 MB,然后每3秒自身复制一次,复制后所占内存是原来的2倍,那么开机________秒,该病毒占据内存8 GB.(1 GB=210 MB)
    答案 39
    解析 由题意可知,病毒每复制一次所占内存的大小构成一等比数列{an},且a1=2,q=2,∴an=2n,
    则2n=8×210=213,∴n=13.
    即病毒共复制了13次.
    ∴所需时间为13×3=39(秒).
    等比数列基本量的运算
    1.(2020·晋城模拟)设正项等比数列{an}的前n项和为Sn,若S2=3,S4=15,则公比q等于(  )
    A.5 B.4 C.3 D.2
    答案 D
    解析 因为S2=3,S4=15,S4-S2=12,
    所以
    两个方程左右两边分别相除,得q2=4,
    因为数列是正项等比数列,
    所以q=2,故选D.
    2.(2019·全国Ⅲ)已知各项均为正数的等比数列{an}的前4项和为15,且a5=3a3+4a1,则a3等于(  )
    A.16 B.8 C.4 D.2
    答案 C
    解析 设等比数列{an}的公比为q,由a5=3a3+4a1得q4=3q2+4,得q2=4,因为数列{an}的各项均为正数,所以q=2,又a1+a2+a3+a4=a1(1+q+q2+q3)=a1(1+2+4+8)=15,所以a1=1,所以a3=a1q2=4.
    3.(2019·全国Ⅰ)记Sn为等比数列{an}的前n项和,若a1=1,S3=,则S4=________.
    答案 
    解析 设等比数列的公比为q,
    则an=a1qn-1=qn-1.
    ∵a1=1,S3=,
    ∴a1+a2+a3=1+q+q2=,
    即4q2+4q+1=0,∴q=-,
    ∴S4==.
    4.(2018·全国Ⅲ)等比数列{an}中,a1=1,a5=4a3.
    (1)求{an}的通项公式;
    (2)记Sn为{an}的前n项和,若Sm=63,求m.
    解 (1)设{an}的公比为q,由题设得an=qn-1.
    由已知得q4=4q2,解得q=0(舍去),q=-2或q=2.
    故an=(-2)n-1或an=2n-1(n∈N*).
    (2)若an=(-2)n-1,则Sn=.
    由Sm=63得(-2)m=-188,此方程没有正整数解.
    若an=2n-1,则Sn=2n-1.
    由Sm=63得2m=64,解得m=6.
    综上,m=6.

    思维升华 (1)等比数列的通项公式与前n项和公式共涉及五个量a1,an,q,n,Sn,已知其中三个就能求另外两个(简称“知三求二”).
    (2)运用等比数列的前n项和公式时,注意对q=1和q≠1的分类讨论.
    等比数列的判定与证明
    例1 (2019·四川省名校联盟模拟)已知数列{an}的前n项和为Sn,且满足2Sn=-an+n(n∈N*).
    (1)求证:数列为等比数列;
    (2)求数列{an-1}的前n项和Tn.
    (1)证明 ∵2Sn=-an+n,
    当n=1时,2a1=-a1+1,解得a1=.
    当n≥2时,2Sn-1=-an-1+n-1,
    两式相减,得2an=-an+an-1+1,
    即an=an-1+.
    ∴an-=,
    又a1-=-≠0,
    ∴数列为等比数列.
    (2)解 由2S1=-a1+1,得a1=.
    由(1)知,数列是以-为首项,为公比的等比数列.
    ∴an-=-n-1=-n,
    ∴an=-n+,
    ∴an-1=-n-,
    ∴Tn=-=-.
    思维升华 判定一个数列为等比数列的常见方法
    (1)定义法:若=q(q是不为零的常数),则数列{an}是等比数列.
    (2)等比中项法:若a=anan+2(n∈N*,an≠0),则数列{an}是等比数列.
    (3)通项公式法:若an=Aqn(A,q是不为零的常数),则数列{an}是等比数列.
    跟踪训练1 设数列{an}的前n项和为Sn,已知a1=1,Sn+1=4an+2.
    (1)设bn=an+1-2an,证明:数列{bn}是等比数列;
    (2)求数列{an}的通项公式.
    (1)证明 由a1=1及Sn+1=4an+2,
    有a1+a2=S2=4a1+2.
    ∴a2=5,∴b1=a2-2a1=3.

    ①-②,得an+1=4an-4an-1(n≥2),
    ∴an+1-2an=2(an-2an-1)(n≥2).
    ∵bn=an+1-2an,∴bn=2bn-1(n≥2),
    故{bn}是首项b1=3,公比为2的等比数列.
    (2)解 由(1)知bn=an+1-2an=3·2n-1,
    ∴-=,
    故是首项为,公差为的等差数列.
    ∴=+(n-1)·=,
    故an=(3n-1)·2n-2.
    等比数列性质的应用
    例2 (1)(2019·黑龙江省大庆第一中学模拟)在各项不为零的等差数列{an}中,2a2 019-a+2a2 021=0,数列{bn}是等比数列,且b2 020=a2 020,则log2(b2 019·b2 021)的值为(  )
    A.1 B.2 C.4 D.8
    答案 C
    解析 因为等差数列{an}中a2 019+a2 021=2a2 020,
    所以2a2 019-a+2a2 021=4a2 020-a=0,
    因为数列{an}各项不为零,所以a2 020=4,
    因为数列{bn}是等比数列,所以b2 019·b2 021=a=16.
    所以log2(b2 019·b2 021)=log216=4.故选C.
    (2)(2020·长春质检)各项均为正数的等比数列{an}的前n项和为Sn,已知S6=30,S9=70,则S3=________.
    答案 10
    解析 根据等比数列的前n项和的性质,若Sn是等比数列的和,则Sn,S2n-Sn,S3n-S2n,…仍是等比数列,得到(S6-S3)2=S3(S9-S6),解得S3=10或S3=90(舍).
    思维升华 等比数列常见性质的应用
    等比数列性质的应用可以分为三类:
    (1)通项公式的变形.
    (2)等比中项的变形.
    (3)前n项和公式的变形.根据题目条件,认真分析,发现具体的变化特征即可找出解决问题的突破口.
    跟踪训练2 (1)(2019·安徽省江淮十校月考)已知等比数列{an}的公比q=-,该数列前9项的乘积为1,则a1等于(  )
    A.8 B.16 C.32 D.64
    答案 B
    解析 由已知a1a2…a9=1 ,又a1a9=a2a8=a3a7=a4a6=a ,所以a=1 ,即a5=1,所以a14=1 ,a1=16.故选B.
    (2)已知等比数列{an}的前n项和为Sn,且=,则=________(n≥2,且n∈N*).
    答案 -
    解析 很明显等比数列的公比q≠1,
    则由题意可得,===,
    解得q=,
    则====-.

    对于数列通项公式的求解,除了我们已经学习的方法以外,根据所给递推公式的特点,还有以下几种构造方式.

    构造法1 形如an+1=can+d(c≠0,其中a1=a)型
    (1)若c=1,数列{an}为等差数列;
    (2)若d=0,数列{an}为等比数列;
    (3)若c≠1且d≠0,数列{an}为线性递推数列,其通项可通过待定系数法构造等比数列来求.
    方法如下:设an+1+λ=c(an+λ),得an+1=can+(c-1)λ,
    与题设an+1=can+d比较系数得λ=(c≠1),
    所以an+=c(n≥2),
    即构成以a1+为首项,以c为公比的等比数列.
    例1 在数列{an}中,若a1=1,an+1=3an+2,则通项an=________.
    答案 2×3n-1-1
    解析 an+1=3an+2,即an+1+1=3(an+1),
    又因为a1+1=2≠0,
    所以{an+1}构成以2为首项,以3为公比的等比数列,
    所以an+1=2·3n-1,an=2·3n-1-1.
    构造法2 形如 an+1=pan+q·pn+1(p≠0,1,q≠0)型
    an+1=pan+q·pn+1(p≠0,1,q≠0)的求解方法是两端同时除以pn+1,即得-=q,则数列为等差数列.
    例2 (1)已知正项数列{an}满足a1=4,an+1=2an+2n+1,则an等于(  )
    A.n·2n-1 B.(n+1)·2n
    C.n·2n+1 D.(n-1)·2n
    答案 B
    解析 ∵an+1=2an+2n+1,
    ∴=+1,即-=1,
    又∵==2,
    ∴数列是首项为2,公差为1的等差数列,
    ∴=2+(n-1)×1=n+1,
    ∴an=(n+1)·2n,故选B.
    (2)(2019·武汉市二中月考)已知正项数列{an}中,a1=2,an+1=2an+3×5n,则数列{an}的通项an等于(  )
    A.-3×2n-1 B.3×2n-1
    C.5n+3×2n-1 D.5n-3×2n-1
    答案 D
    解析 方法一 在递推公式an+1=2an+3×5n的两边同时除以5n+1,得=×+,①
    令=bn,则①式变为bn+1=bn+,
    即bn+1-1=(bn-1),
    所以数列{bn-1}是等比数列,其首项为b1-1=-1=-,公比为,
    所以bn-1=×n-1,
    即bn=1-×n-1,
    所以=1-×n-1=1-.
    故an=5n-3×2n-1.
    方法二 设an+1+k·5n+1=2(an+k×5n),
    则an+1=2an-3k×5n,与题中递推公式比较得k=-1,
    即an+1-5n+1=2(an-5n),
    所以数列{an-5n}是首项为a1-5=-3,公比为2的等比数列,
    则an-5n=-3×2n-1,
    故an=5n-3×2n-1.故选D.
    构造法3 相邻项的差为特殊数列(形如an+1=pan+qan-1,其中a1=a,a2=b型)
    可化为an+1-x1an=x2(an-x1an-1),其中x1,x2是方程x2-px-q=0的两根.
    例3 数列{an}中,a1=1,a2=2,an+2=an+1+an,求数列{an}的通项公式.
    解 由an+2=an+1+an可得,
    an+2-an+1=-(an+1-an),
    所以数列{an+1-an}是首项为1,公比为-的等比数列,
    当n≥2时,a2-a1=1,a3-a2=-,a4-a3=,…,
    an-an-1=n-2,
    将上面的式子相加可得
    an-1=1+++…+n-2,
    从而可求得an=2+++…+n-2,
    故有an=+×n(n≥2).
    又a1=1也符合上式,则an=+×n.
    构造法4 倒数为特殊数列(形如an=型)
    例4 已知数列{an}中,a1=1,an+1=,求数列{an}的通项公式.
    解 ∵an+1=,a1=1,
    ∴an≠0,∴=+,
    即-=,
    又a1=1,则=1,
    ∴是以1为首项,为公差的等差数列.
    ∴=+(n-1)×=+,
    ∴an=(n∈N*).

    1.(2020·韶关模拟)若等比数列{an}的各项均为正数,a2=3,4a=a1a7,则a5等于(  )
    A. B. C.12 D.24
    答案 D
    解析 数列{an}是等比数列,各项均为正数,
    4a=a1a7=a,所以q2==4,
    所以q=2.
    所以a5=a2·q3=3×23=24,
    故选D.
    2.等比数列{an}的前n项和为Sn=32n-1+r,则r的值为(  )
    A. B.- C. D.-
    答案 B
    解析 当n=1时,a1=S1=3+r,
    当n≥2时,an=Sn-Sn-1=32n-1-32n-3
    =32n-3(32-1)=8·32n-3=8·32n-2·3-1
    =·9n-1,
    所以3+r=,即r=-,故选B.
    3.(2019·天津市河西区月考)设{an}是公比为q的等比数列,则“q>1”是“{an}为递增数列”的(  )
    A.充分不必要条件 B.必要不充分条件
    C.充要条件 D.既不充分也不必要条件
    答案 D
    解析 取an=-2n,此时q=2>1,
    但{an}是单调递减数列,取an=-n,
    因an-an-1=n>0,
    故{an}是单调递增数列,但q=<1,
    故“q>1 ”是“{an}是递增数列”的既不充分也不必要条件,故选D.
    4.已知递增的等比数列{an}中,a2=6,a1+1,a2+2,a3成等差数列,则该数列的前6项和S6等于(  )
    A.93 B.189 C. D.378
    答案 B
    解析 设数列{an}的公比为q,由题意可知,q>1,
    且2(a2+2)=a1+1+a3,
    即2×(6+2)=+1+6q,
    整理可得2q2-5q+2=0,
    则q=2,则a1==3,
    ∴数列{an}的前6项和S6==189.
    5.(2020·永州模拟)设等比数列{an}的公比为q,则下列结论正确的是(  )
    A.数列{anan+1}是公比为q的等比数列
    B.数列{an+an+1}是公比为q的等比数列
    C.数列{an-an+1}是公比为q的等比数列
    D.数列是公比为的等比数列
    答案 D
    解析 对于A,由=q2(n≥2)知其是公比为q2的等比数列;对于B,若q=-1,则{an+an+1}项中有0,不是等比数列;对于C,若q=1,则数列{an-an+1}项中有0,不是等比数列;对于D,==,所以数列是公比为的等比数列,故选D.
    6.若正项等比数列{an}满足anan+1=22n(n∈N*),则a6-a5的值是(  )
    A. B.-16
    C.2 D.16
    答案 D
    解析 设正项等比数列{an}的公比为q>0,
    ∵anan+1=22n(n∈N*),
    ∴==4=q2,解得q=2,
    ∴a×2=22n,an>0,解得an=,
    则a6-a5=-=16,故选D.
    7.(多选)在等比数列{an}中,a5=4,a7=16,则a6可以为(  )
    A.8 B.12
    C.-8 D.-12
    答案 AC
    解析 因为{an}为等比数列,a5=4,a7=16,所以a=a5·a7=4×16=64,所以a6=±8.
    8.(多选)在等比数列{an}中,公比为q,其前n项积为Tn,并且满足a1>1,a99·a100-1>0,<0,下列选项中,结论正确的是(  )
    A.0<q<1
    B.a99·a101-1<0
    C.T100的值是Tn中最大的
    D.使Tn>1成立的最大自然数n等于198
    答案 ABD
    解析 对于A,∵a99a100-1>0,
    ∴a·q197>1,∴(a1·q98)2·q>1.
    ∵a1>1,∴q>0.
    又∵<0,
    ∴a99>1,且a100<1.
    ∴0<q<1,故A正确;
    对于B,∵a=a99·a101,a100<1,∴0<a99·a101<1,
    即 a99·a101-1<0,故B正确;
    对于C,由于T100=T99·a100,而0<a100<1,
    故有 T100<T99,故C错误;
    对于D,T198=a1·a2·…·a198=(a1·a198)(a2·a197)·…(a99·a100)=(a99·a100)×99>1,
    T199=a1·a2·…·a199=(a1·a199)(a2·a198)…(a99·a101)·a100<1,故D正确.
    故选ABD.
    9.已知等比数列{an}的前n项和为Sn,且a1=2 020,a2+a4=-2a3,则S2 021=________.
    答案 2 020
    解析 ∵a2+a4=-2a3,
    ∴a2+a4+2a3=0,a2+2a2q+a2q2=0,
    ∵a2≠0,∴q2+2q+1=0,解得q=-1.
    ∵a1=2 020,
    ∴S2 021==
    =2 020.
    10.如图所示,正方形上连接着等腰直角三角形,等腰直角三角形腰上再连接正方形,…,如此继续下去得到一个树状图形,称为“勾股树”.若某勾股树含有1 023个正方形,且其最大的正方形的边长为,则其最小正方形的边长为________.

    答案 
    解析 由题意,得正方形的边长构成以为首项,以为公比的等比数列,现已知共得到1 023个正方形,则有1+2+…+2n-1=1 023,∴n=10,∴最小正方形的边长为×9=.
    11.(2018·全国Ⅰ)已知数列{an}满足a1=1,nan+1=2(n+1)an.设bn=.
    (1)求b1,b2,b3;
    (2)判断数列{bn}是否为等比数列,并说明理由;
    (3)求{an}的通项公式.
    解 (1)由条件可得an+1=an,
    将n=1代入得,a2=4a1,而a1=1,所以a2=4.
    将n=2代入得,a3=3a2,所以a3=12.
    从而b1=1,b2=2,b3=4.
    (2){bn}是首项为1,公比为2的等比数列.
    由条件可得=,即bn+1=2bn,
    又b1=1,所以{bn}是首项为1,公比为2的等比数列.
    (3)由(2)可得=2n-1,
    所以an=n·2n-1.
    12.(2019·淄博模拟)已知数列{an}的前n项和为Sn,a1=,Sn=Sn-1+an-1+(n∈N*且n≥2),数列{bn}满足:b1=-,且3bn-bn-1=n+1(n∈N*且n≥2).
    (1)求数列{an}的通项公式;
    (2)求证:数列{bn-an}为等比数列.
    (1)解 由Sn=Sn-1+an-1+,得Sn-Sn-1=an-1+,即an-an-1=(n≥2且n∈N*),
    则数列{an}是以为首项,为公差的等差数列,
    因此an=+(n-1)× =n+.
    (2)证明 因为3bn-bn-1=n+1(n≥2),
    所以bn=bn-1+(n+1)(n≥2),
    bn-an=bn-1+(n+1)-n-
    =bn-1-n+
    =(n≥2),
    bn-1-an-1=bn-1-(n-1)-
    =bn-1-n+(n≥2),
    所以bn-an=(bn-1-an-1)(n≥2),
    因为b1-a1=-10≠0,所以数列{bn-an}是以-10为首项,为公比的等比数列.

    13.各项均为正数的数列{an}和{bn}满足:an,bn,an+1成等差数列,bn,an+1,bn+1 成等比数列,且a1=1,a2=3,则数列{an}的通项公式为________.
    答案 an=
    解析 由题设可得an+1=,an=(n≥2),
    代入2bn=an+an+1得2bn=+(n≥2),
    即2=+(n≥2),
    则{}是首项为的等差数列.
    又a1=1,a2=3,所以2b1=4,b1=2,
    故b2==,
    则公差d=-=-=,
    所以=+(n-1)=,
    即=,=,
    则an+1==,
    所以an==.
    14.已知在等比数列{an}中,an>0,a+a=900-2a1a5,a5=9a3,则a2 020的个位数字是____.
    答案 7
    解析 由等比数列的性质可得a1a5=a2a4,
    因为a+a=900-2a1a5=900-2a2a4,
    所以a+a+2a2a4=(a2+a4)2=900,
    又因为an>0,所以a2+a4=30,
    又由a5=9a3,所以a1(q+q3)=30,a3q2=9a3,且q>0,解得a1=1,q=3,
    所以a2 020=a1q2 019=32 019=(34)504×33,
    所以a2 020的个位数字是7.

    15.在数列的每相邻两项之间插入此两项的积,形成新的数列,这样的操作叫做该数列的一次“扩展”.将数列1,2进行“扩展”,第一次得到数列1,2,2;第二次得到数列1,2,2,4,2,….设第n次“扩展”后得到的数列为1,x1,x2,…,xt,2,并记an=log2(1·x1·x2·…·xt·2),其中t=2n-1,n∈N*,求数列{an}的通项公式.
    解 an=log2(1·x1·x2·…·xt·2),
    所以an+1=log2[1·(1·x1)·x1·(x1·x2)·…·xt·(xt·2)·2]
    =log2(12·x·x·x·…·x·22)=3an-1,
    所以an+1-=3,
    所以数列是以为首项,以3为公比的等比数列,
    所以an-=×3n-1,所以an=.
    16.已知数列{an}的前n项和为Sn,且数列是首项为3,公差为2的等差数列,若bn=,数列{bn}的前n项和为Tn,求使得Sn+Tn≥268成立的n的最小值.
    解 因为数列是首项为3,公差为2的等差数列,
    所以=3+(n-1)×2 ,化简得Sn=2n2+n,
    则Sn-1=2(n-1)2+(n-1)(n≥2),
    所以an=Sn-Sn-1 =(2n2+n)-[2(n-1)2+(n-1)]
    =4n-1(n≥2),
    当n=1 时,S1=a1=3,也符合上式,
    所以an=4n-1,
    因为bn=,
    所以b1=a2,b2=a4,b3=a8,b4=a16,b5=a32,b6=a64,…
    所以Tn=a2+a4+a8+a16+…++
    =(23-1)+(24-1)+(25-1)+…+(2n+1-1)+(2n+2-1)
    =23+24+25+…+2n+1+2n+2-n
    =2n+3-n-8,
    所以S1+T1=(2×12+1)+(24-1-8)=10,
    S2+T2=(2×22+2)+(25-2-8)=32,
    S3+T3=(2×32+3)+(26-3-8)=74,
    S4+T4=(2×42+4)+(27-4-8)=152,
    S5+T5=(2×52+5)+(28-5-8)=298,
    所以使得Sn+Tn≥268成立的n的最小值为5.
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