第六章 第五节 数列求和-2022届(新高考)数学一轮复习考点讲解+习题练习学案
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这是一份第六章 第五节 数列求和-2022届(新高考)数学一轮复习考点讲解+习题练习学案,文件包含第六章第五节数列求和解析版docx、第六章第五节数列求和原卷版docx等2份学案配套教学资源,其中学案共33页, 欢迎下载使用。
第五节 数列求和
知识回顾
1.(1)an=
(2)等差数列前n项和Sn=,推导方法:倒序相加法;
(3)等比数列前n项和Sn=
推导方法:错位相减法.
2.常见数列的前n项和
(1)1+2+3+…+n=;
(2)2+4+6+…+2n=n(n+1);
(3)1+3+5+…+(2n-1)=n2.
3.数列求和的常见方法
(1)分组求和:把一个数列分成几个可以直接求和的数列;
(2)裂项相消:有时把一个数列的通项公式分成二项差的形式,相加过程消去中间项,只剩有限项再求和;
(3)错位相减:适用于一个等差数列和一个等比数列对应项相乘构成的数列求和;
(4)倒序相加:如等差数列前n项和公式的推导方法.
(5)并项求和法:一个数列的前n项和中,可两两结合求解,则称之为并项求和.
课前检测
1.已知数列满足,则值为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】,得,,
,选D;
2.数列1,2,3,…,,…,则其前n项和为________.
+1-
设Sn为数列的前n项和,
则Sn=(1+2+…+n)+=+=+1-.
分组转化法.
3.数列{an}的通项公式为an=(-1)n-1·(4n-3),则S100等于________.
-200
当n为奇数时,an+an+1=(-1)n-1·(4n-3)+(-1)n·(4n+1)=(4n-3)-(4n+1)=-4.
故S100=50×(-4)=-200.
并项求和法.
4.数列,,,…,的前n项和为________.
5.一个球从100 m高处自由落下,每次着地后又跳回到原高度的一半再落下,当它第10次着地时,经过的路程是________________.
答案 100+200(1-2-9)
解析 第10次着地时,经过的路程为100+2(50+25+…+100×2-9)=100+2×100×(2-1+2-2+…+2-9)=100+200×=100+200(1-2-9).
6.数列{an}的通项公式为an=ncos ,其前n项和为Sn,则S2 017=________.
答案 1 008
解析 因为数列an=ncos 呈周期性变化,观察此数列规律如下:a1=0,a2=-2,a3=0,a4=4.
故S4=a1+a2+a3+a4=2.
a5=0,a6=-6,a7=0,a8=8,
故a5+a6+a7+a8=2,∴周期T=4.
∴S2 017=S2 016+a2 017
=×2+2 017·cos π=1 008.
课中讲解
考点一.分组转化法求和
例1.已知正项等比数列{an}的前n项和为Sn,且Sn=2an-2(n∈N+).
(1) 求数列{an}的通项公式;
【答案】an=2n
【解析】由Sn=2an-2(n∈N+)
可得S1=2a1-2∴a1=2
又S2=2a2-2∴a1+a2=2a2-2∴a2=4
因为{an}是等比数列q=a2a1=2,则通项公式an=2n
(2) 若bn=lgan,求数列{an+bn}的前n项和Tn.
【答案】Tn=n(n+1)2lg2+2n+1-2
【解析】由(1)知:bn=lgan=nlg2
∴数列{an+bn}的前n项和Tn=(b1+a1)+(b2+a2)+⋯+(bn+an)
=(lg2+2)+(2lg2+4)+⋯+(nlg2+2n)=(lg2+2lg2+⋯+nlg2)+(2+4+⋯+2n)=n(n+1)2lg2+2n+1-2
变式1.已知数列{an}是公比为正数的等比数列,a1=2,a3=a2+4
(1) 求数列{an}的通项公式;
【答案】an=2n
【解析】∵a3=a2+4,∴a1⋅q2=a1⋅q+4
∴2q2=2q+4
∴(q-2)(q+1)=0
∵q>0
∴q=2,an=2n
(2) 设数列{bn}是首项为1,公差为2的等差数列,求数列{an+bn}的前n项和Tn.
【答案】Tn=2n+1+n2-2
【解析】bn=2n-1,
Tn=2n+1+n2-2
例2.已知等差数列{an},d≠0,a1=2,a4,a6,a9成等比数列.
(1) 求通项公式an;
【答案】an=2n;
【解析】∵a62=a4⋅a9,∴(a1+5d)2=(a1+3d)(a1+8d),解得d2=a1d,又∵d≠0,则d=a1=2,∴an=2+(n-1)⋅2=2n;
(2) 令bn=an+1+2n,n∈N*,求数列{bn}的前n项的和Tn.
【答案】Tn=n2+2n+2n+1-2
【解析】∵bn=2n+1+2n,∴Tn=2(1+2+…+n)+n+(21+22+…+2n)=2n(n+1)2+n+2(1-2n)1-2=n2+2n+2n+1-2.
变式2.已知数列{an}中,a1=-60,an+1=an+3,则|a1|+|a2|+|a3|+⋯+|an|=
【答案】|a1|+|a2|+|a3|+⋯+|an|={-n(3n-123)2,n≤20n(3n-123)2+1260,n≥21
【解析】第一步:求出绝对值下通项公式
∵a1=-60,an+1=an+3,
∴{an}是首项a1=-60,公差为3的等差数列,
∴an=-60+(n-1)×3=3n-63,Sn=n(3n-123)2.
第二步:确定数列中项的正负情况
当an0,an+1⋅(Sn+1+Sn)=2可得(Sn+1-Sn)(Sn+1+Sn)=2可得Sn+12-Sn2=2,即数列{Sn2}为首项为2,公差为2的等差数列,可得Sn2=2+2(n-1)=2n,由an>0,可得Sn=2n.
(2) 求1S1+S2+1S2+S3+…+1Sn+Sn+1
【答案】22(n+1-1)
【解析】1Sn+Sn+1=12n+2(n+1),=22(1n+n+1)=22(n+1-n),即有1S1+S2+1S1+S2+…,+1Sn+Sn+1,=22(2-1+3-2+2-3+…+n+1-n)=22(n+1-1)
变式4.已知数列 {an} 的通项 an=1n(n+1)(n+2),求它的前 n 项和 Sn.
【答案】Sn=n(n+3)4(n+1)(n+2)
【解析】 ∵an=12[1n(n+1)-1(n+1)(n+2)],∴Sn=12[(11⋅2-12⋅3)+(12⋅3-13⋅4)+⋯+(1n⋅(n+1)-1(n+1)⋅(n+2))]=12[12-1(n+1)⋅(n+2)]=n(n+3)4(n+1)(n+2).
变式5.我国古代数学名著《九章算术》中,有已知长方形面积求一边的算法,其方法的前两步为:
第一步:构造数列 1,12,13,14,…,1n①
第二步:将数列 ① 的各项乘以 n2,得到一个新数列 a1,a2,a3,…,an.
则 a1a2+a2a3+a3a4+…+an-1an=( )
A.n24
B.(n-1)24
C.n(n-1)4
D.n(n+1)4
【答案】C
【解析】1,12,13,14,…,1n①
将数列 ① 的各项乘以 n2,得到一个新数列 n2,n4,n6,…,n2n,
∴a1a2+a2a3+a3a4+…+an-1an=n2⋅n4+n4⋅n6+n6⋅n8+…+n2(n-1)⋅n2n=n24(11×2+12×3+13×4+…+1(n-1)n)=n24(1-12+12-13+13-14+…+1n-1-1n)=n24×n-1n=n(n-1)4
故选 C
【备注】由题意可得求得数列 {an},则 a1a2+a2a3+a3a4+…+an-1an=n2⋅n4+n4⋅n6+n6⋅n8+…+n2(n-1)⋅n2n,提公因数,可知a1a2+a2a3+a3a4+…+an-1an=n24(11×2+12×3+13×4+…+1(n-1)n),利用裂项法即可求得 a1a2+a2a3+a3a4+…+an-1an 的值.
本题考查数列的求和,考查“裂项法”求数列前 n 项和的应用,考查计算能力,属于中档题.
考点四.倒序相加求和
例1.已知f(x)=2xx+1,则f(12016)+f(12015)+f(12014)+……+f(12)+f(1)+f(2)+……+f(2014)+f(2015)+f(2016)=( )
A.0 B.2016
C.4032 D.4031
【答案】D
【解析】
因为 f(x)=2xx+1,所以f(x)+f(1x)=2,设S=f(12016)+f(12015)+f(12014)+……+f(12)+f(1)+f(2)+……+f(2014)+f(2015)+f(2016),则S=f(2016)+f(2015)+f(2014)+……+f(2)+f(1)+f(12)+……+f(12014)+f((12015)+f(12016),所以2S=4031×2,所以S=4031.故选D.
变式1.设 f(x)=4x4x+2,利用倒序相加法,可求得 f(111)+f(211)+…+f(1011) 的值为________ .
【答案】5
【解析】本题考查倒序相加法求和,得出 f(x)+f(1-x)=1 并得出所求即为 1007 对项的和是解决问题的关键.
∵f(x)=4x4x+2.
f(x)+f(-x)=4x4x+2+41-x41-x+2=4x4x+2+41-x×4x(41-x+2)×4x=4x+24x+2=1
则f(111)+f(211)+…+f(1011)=f(111)+f(1011)+f(211)+f(911)+f(311)+f(811)+f(411)+f(711)+f(511)+f(611)=5
故答案为 5.
例2.若函数f(x)对任意x∈R都有f(x)+f(1-x)=2.an=f(0)+f(1n)+f(2n)+…+f(n-1n)+f(1),数列{an}是等差数列吗?试证明你的结论;
【答案】数列{an}是a1=2,d=1的等差数列,证明见解析.
【解析】an=f(0)+f(1n)+f(2n)+…+f(n-1n)+f(1)
⇒an=f(1)+f(n-1n)+f(n-2n)+…+f(1n)+f(0)
1+0=1n+n-1n=2n+n-2n=…=1
则,由条件:对任意x∈R都有f(x)+f(1-x)=2。
⇒2an=2+2+2+…+2=2n+1
⇒an=n+1⇒an+1=n+2
⇒an+1-an=1
从而:数列{an}是a1=2,d=1的等差数列.
变式2.已知公差不为零的等差数列{an}的前n项和为Sn,且S8=4π, 函数f(x)=cosx(2sinx+1),则f(a1)+f(a2)+⋯+f(a8)的值为( )
A.0 B.4π
C.8π D.与a1有关
【答案】A
【解析】
因为S8=4π,
所以8(a1+a8)2=4π,
化为a1+a8=π,
所以f(a1)+f(a8)
=cosa1(2sina1+1)+cos(π-a1)(2sin(π-a1)+1)
=cosa1(2sina1+1)-cosa1(2sina1+1)
=0,
所以f(a1)+f(a2)+…+f(a8)
=12[(f(a1)+f(a8))+(f(a2)+f(a7))+…+(f(a8)+f(a1))]=0.
故选A.
【备注】由S8=4π,可得a1+a8=π,于是f(a1)+f(a8)=cosa1(2sina1+1)+cos(π-a1)(2sin(π-a1)+1)=0,即可得出.
例3.数列 {an} 是公差不为 0 的等差数列,且 ai∈[0,4],1⩽i⩽2019,设函数 f(x)=3sin(π4x-π2),若 f(a1)+f(a2)+f(a3)+…+f(a2019)=0,则 a1+a2+a3+…+a2019=________.
【答案】4038
【解析】根据题意,f(x)=3sin(π4x-π2)=-3cosπ4x,则函数 f(x) 是偶函数,且 f(x) 关于点 (2,0) 对称,
则有 f(x)+f(4-x)=0,
又由 ai∈[0,4],1⩽i⩽2019 且 f(a1)+f(a2)+f(a3)+…+f(a2019)=0,
则 a1+a2019=4,a2+a2018=4,……
则 a1+a2+a3+…+a2019=(a1+a2019)×20192=4038.
考点五.并项求和
例1 已知数列{an}的前n项和Sn=,n∈N*.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)设bn=2an+(-1)nan,求数列{bn}的前2n项和.
解 (1)当n=1时,a1=S1=1;
当n≥2时,an=Sn-Sn-1=-=n.
a1也满足an=n,
故数列{an}的通项公式为an=n(n∈N*).
(2)由(1)知an=n,故bn=2n+(-1)nn.
记数列{bn}的前2n项和为T2n,则T2n=(21+22+…+22n)+(-1+2-3+4-…+2n).
记A=21+22+…+22n,B=-1+2-3+4-…+2n,
则A==22n+1-2,
B=(-1+2)+(-3+4)+…+[-(2n-1)+2n]=n.
故数列{bn}的前2n项和T2n=A+B=22n+1+n-2(n∈N*).
课后习题
一. 单选题
1.12+(12+14)+(12+14+18)+…+(12+14+…+1210) 的值为( )
A.7+129
B.11+1211
C.9+1210
D.7+1210
【答案】C
【解析】∵12+122+123+…+12n=12(1-12n)12=1-12n,
∴12+(12+14)+(12+14+18)+…+(12+14+…+1210)=1-12+1-122+…+1-1210=10-(12+122+123+…+1210)=10-12(1-1210)12=9+1210
故选 C
【备注】本题考查了等比数列求和及分组求和,先得出 12+122+123+…+12n=1-12n,再代入得 1-12+1-122+…+1-1210,分组求和即可得出结果.
2.数列 {an} 的通项公式 an=ncosnπ2,其前 n 项和为 Sn,则 S2015 等于( )
A.-1008 B.3020 C.3024 D.0
【答案】A
【解析】本题考查了数列的函数特征,分组转化求和法和等差数列的求和.
利用数列 {an} 的周期性,再利用等差数列的求和计算得结论.
∵an=ncosnπ2.
又 ∵f(n)=cosnπ2 是以 T=4 为周期的周期函数.
∴a1+a2+a3+a4=(0-2+0+4)=2.
a5+a6+a7+a8=(0-6+0+8)=2.
⋯
a2009+a2010+a2011+a2012=(0-2010+0+2012)=2.
S2015=a1+a2+a3+a4+…+a2012+(a2013+a2014+a2015)=(0-2+0+4)+(0-6+0+8)+…+(0-2010+0+2012)+(a2013+a2014+a2015)=2×503+(0-2014+0)=-1008
故选 A
3.记 Sn=11+4+14+7+…+13n-2+3n+1,若 Sn=5,则 n=( )
A.84 B.85 C.86 D.87
【答案】B
【解析】本题考查了裂项相消法求和,再计算得结论.
因为 13n-2+3n+1=-3n-2-3n+13.
Sn=11+4+14+7+…+13n-2+3n+1=-13[(1-4)+(4-7)+…+(3n-2-3n+1)]=-13(1-3n+1)
由 Sn=5 得 -13(1-3n+1)=5.
解得 n=85.
故选 B
4.在数列{an}中,若an+1+(-1)nan=2n-1,则数列{an}的前12项和等于( )
A.76 B.78
C.80 D.82
解析:选B 由已知an+1+(-1)nan=2n-1,得an+2+(-1)n+1an+1=2n+1,得an+2+an=(-1)n(2n-1)+(2n+1),取n=1,5,9及n=2,6,10,结果相加可得S12=a1+a2+a3+a4+…+a11+a12=78.故选B.
5.(2019·开封调研)已知数列{an}满足a1=1,an+1·an=2n(n∈N*),则S2 018等于( )
A.22 018-1 B.3×21 009-3
C.3×21 009-1 D.3×21 008-2
解析:选B ∵a1=1,a2==2,
又==2,
∴=2.
∴a1,a3,a5,…成等比数列;a2,a4,a6,…成等比数列,
∴S2 018=a1+a2+a3+a4+a5+a6+…+a2 017+a2 018
=(a1+a3+a5+…+a2 017)+(a2+a4+a6+…+a2 018)
=+=3×21 009-3.故选B.
6.1-4+9-16+…+(-1)n+1n2=( )
A. B.-
C.(-1)n+1 D.以上均不正确
解析:选C 当n为偶数时,1-4+9-16+…+(-1)n+1n2=-3-7-…-(2n-1)=-=-;当n为奇数时,1-4+9-16+…+(-1)n+1n2=-3-7-…-[2(n-1)-1]+n2=-+n2=.综上可得,原式=(-1)n+1.
7.已知函数f(n)=且an=f(n)+f(n+1),则a1+a2+a3+…+a2 018=( )
A.-2 017 B.-2 018
C.2 017 D.2 018
解析:选D 当n为奇数时,n+1为偶数,则an=n2-(n+1)2=-2n-1,所以a1+a3+a5+…+a2 017=-(3+7+11+…+4 035).当n为偶数时,n+1为奇数,则an=-n2+(n+1)2=2n+1,所以a2+a4+a6+…+a2 018=5+9+13+…+4 037.所以a1+a2+a3+…+a2 018=(5-3)+(9-7)+(13-11)+…+(4 037-4 035)=2×1 009=2 018,故选D.
二.填空题
8.计算 21×3+23×5+…+2(2n-1)(2n+1)=________.
【答案】2n2n+1
【解析】裂项相消法 1n(n+k)=1k(1n-1n+k).
9.已知函数 f(x)=14x+2,当 x1+x2=1 时,f(x1)+f(x2)=12,则 f(1n)+f(2n)+⋯+f(n-1n)= ________.
【答案】n-14
【解析】令 S=f(1n)+f(2n)+⋯+f(n-1n),
则 S=f(n-1n)+f(n-2n)+⋯+f(1n),
所以 2S=[f(1n)+f(n-1n)]+[f(2n)+f(n-2n)]+⋯+[f(n-1n)+f(1n)]=(n-1)×12.
所以 S=n-14.
10.推导等差数列求和公式的方法叫做倒序求和法,利用此法可求得sin21∘+sin22∘+sin23∘+…+sin288∘+sin289∘=________
【答案】
44.5
【解析】
sin21∘+sin22∘+…+sin288∘+sin289∘
=(sin21∘+sin289∘)+(sin22∘+sin288∘)+…+(sin244∘+sin246∘)+sin245∘
=1+1+…+1+0.5
=44.5.
故答案为:44.5.
【备注】通过诱导公式sin89∘=cos1∘,得出sin21∘+cos21∘=1,依此类推,得出原式=44×1+sin245∘,得出答案.
主要考查了互为余角的三角函数关系式及特殊角的三角函数值,难度中等.解题的关键是将式子恰当分组.用到的知识点:sin2α+cos2α=1;sinα=cos(90∘-α).
三, 解答题
11.已知 Sn 是数列 {an} 的前 n 项和,且 a1=1,nan+1=2Sn(n∈N*),数列 {bn} 为等比数列,且满足 b1=a2,2b3=b4.
(1) 求 a2 的值;
【答案】a2=2
【解析】由 a1=1,nan+1=2Sn(n∈N*),得 a2=2S1=2a1=2.
(2) 求数列 {an},{bn} 的通项公式;
【答案】 an=n(n∈N*), bn=2n
【解析】当 n⩾2 时,由 nan+1=2Sn,得 (n-1)an=2Sn-1,
两式相减,得 nan+1-(n-1)an=2(Sn-Sn-1),
即:nan+1=(n+1)an,
所以 an+1an=n+1n,
所以 a2=2,a3a2=32,a4a3=43,⋯,anan-1=nn-1,
以上 (n-1) 个式子相乘得 an=2×32×43×⋯×n-1n-2×nn-1=n(n⩾3),
又 a1=1,a2=2,
所以 an=n(n∈N*),
由已知 b1=a2=2,设等比数列 {bn} 的公比为 q,
由 2b3=b4,得 b4b3=2,
即 q=2,
故 bn=2n.
(3) 求数列 {an⋅bn} 的前 n 项和 Tn.
【答案】 Tn=(n-1)⋅2n+1+2
【解析】设数列 {an⋅bn} 的前 n 项和 Tn,
则 Tn=1×2+2×22+3×23+⋯+n⋅2n,
2Tn=1×22+2×23+3×24+⋯+(n-1)⋅2n+n⋅2n+1,
两式相减得
-Tn=2+22+23+⋯+2n-n⋅2n+1=2(1-2n)1-2-n⋅2n+1=-(n-1)⋅2n+1-2.
故 Tn=(n-1)⋅2n+1+2.
12.已知公差不为0的等差数列{an}的首项a1=2,且a1+1,a2+1,a4+1成等比数列.
(1) 求数列{an}的通项公式;
【答案】an=3n-1,n∈N*.
【解析】设数列{an} 公差为d,则an=2+(n-1)d,n∈N+,由a1+1,a2+1,a4+1 成等比数列,得(a2+1)2=(a1+1)(a4+1),即(3+d)2=3(3+d),解得d=0(舍去)或者d=3,即an=3n-1,n∈N+
(2) 设bn=1anan+1,n∈N*,Sn是数列{bn}的前n项和,求使Sn
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