|学案下载
搜索
    上传资料 赚现金
    第一章 习题课 错位相减法求和、裂项相消法求和学案
    立即下载
    加入资料篮
    第一章 习题课 错位相减法求和、裂项相消法求和学案01
    第一章 习题课 错位相减法求和、裂项相消法求和学案02
    第一章 习题课 错位相减法求和、裂项相消法求和学案03
    还剩10页未读, 继续阅读
    下载需要5学贝 1学贝=0.1元
    使用下载券免费下载
    加入资料篮
    立即下载

    第一章 习题课 错位相减法求和、裂项相消法求和学案

    展开
    这是一份第一章 习题课 错位相减法求和、裂项相消法求和学案,共13页。

    习题课 错位相减法求和、裂项相消法求和学习目标 1.熟练掌握等差数列、等比数列的求和方法.2.掌握裂项相消法求和、错位相减法求和的使用情形和解题要点.一、裂项相消法例1 求和:eq \f(1,22-1)+eq \f(1,32-1)+eq \f(1,42-1)+…+eq \f(1,n2-1),n≥2,n∈N+.解 ∵eq \f(1,n2-1)=eq \f(1,n-1n+1)=eq \f(1,2)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,n-1)-\f(1,n+1))),∴原式=eq \f(1,2)eq \b\lc\[\rc\ (\a\vs4\al\co1(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1-\f(1,3)))+\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)-\f(1,4)))+\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,3)-\f(1,5)))))+…+eq \b\lc\ \rc\](\a\vs4\al\co1(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,n-1)-\f(1,n+1)))))=eq \f(1,2)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1+\f(1,2)-\f(1,n)-\f(1,n+1)))=eq \f(3,4)-eq \f(2n+1,2nn+1)(n≥2,n∈N+).延伸探究 求和:eq \f(22,22-1)+eq \f(32,32-1)+eq \f(42,42-1)+…+eq \f(n2,n2-1),n≥2,n∈N+.解 ∵eq \f(n2,n2-1)=eq \f(n2-1+1,n2-1)=1+eq \f(1,n2-1),∴原式=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1+\f(1,22-1)))+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1+\f(1,32-1)))+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1+\f(1,42-1)))+…+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1+\f(1,n2-1)))=(n-1)+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,22-1)+\f(1,32-1)+\f(1,42-1)+…+\f(1,n2-1)))=(n-1)+eq \f(3,4)-eq \f(2n+1,2nn+1)=n-eq \f(2n+1,2nn+1)-eq \f(1,4)(n≥2,n∈N+).反思感悟 (1)裂项相消法的原理与规律①把数列的每一项拆成两项之差,求和时有些部分可以相互抵消,从而达到求和的目的.②裂项原则:一般是前边裂几项,后边就裂几项直到发现被消去项的规律为止.③消项规律:消项后前边剩几项,后边就剩几项,前边剩第几项,后边就剩倒数第几项.(2)常见的裂项技巧①eq \f(1,nn+k)=eq \f(1,k)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,n)-\f(1,n+k))).②eq \f(1,\r(n+k)+\r(n))=eq \f(1,k)(eq \r(n+k)-eq \r(n)).③eq \f(1,2n-12n+1)=eq \f(1,2)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2n-1)-\f(1,2n+1))).④eq \f(1,nn+1n+2)=eq \f(1,2)eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(1,nn+1)-\f(1,n+1n+2))).跟踪训练1 在数列{an}中,a1=4,nan+1-(n+1)an=2n2+2n.(1)求证:数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(an,n)))是等差数列;(2)求数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(1,an)))的前n项和Sn.(1)证明 nan+1-(n+1)an=2n2+2n的两边同时除以n(n+1),得eq \f(an+1,n+1)-eq \f(an,n)=2(n∈N+),所以数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(an,n)))是首项为4,公差为2的等差数列.(2)解 由(1)得eq \f(an,n)=2n+2,所以an=2n2+2n,故eq \f(1,an)=eq \f(1,2n2+2n)=eq \f(1,2)·eq \f(n+1-n,nn+1)=eq \f(1,2)·eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,n)-\f(1,n+1))),所以Sn=eq \f(1,2)eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1-\f(1,2)))+\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)-\f(1,3)))+…+\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,n)-\f(1,n+1)))))=eq \f(1,2)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1-\f(1,n+1)))=eq \f(n,2n+1).二、错位相减法例2 已知等比数列{an}满足a1,a2,a3-a1成等差数列,且a1a3=a4.等差数列{bn}的前n项和Sn=eq \f(n+1log2an,2).(1)求an,bn;(2)求数列{anbn}的前n项和Tn.解 (1)设{an}的公比为q,{bn}的公差为d.因为a1,a2,a3-a1成等差数列,所以2a2=a1+(a3-a1),即2a2=a3.因为a2≠0,所以q=eq \f(a3,a2)=2.因为a1a3=a4,所以a1=eq \f(a4,a3)=q=2.因此an=a1qn-1=2n.由题意得,Sn=eq \f(n+1log2an,2)=eq \f(n+1n,2),所以b1=S1=1,b1+b2=S2=3,从而b2=2,所以{bn}的公差d=b2-b1=2-1=1,所以bn=b1+(n-1)d=1+(n-1)·1=n.(2)令cn=anbn,则cn=n·2n.因此Tn=1×21+2×22+3×23+…+(n-1)·2n-1+n·2n,又因为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=eq \f(2-2n·2,1-2)-n·2n+1=2n+1-2-n·2n+1=(1-n)·2n+1-2.所以Tn=(n-1)·2n+1+2.延伸探究 设{an}是公比不为1的等比数列,a1为a2,a3的等差中项.(1)求{an}的公比;(2)若a1=1,求数列{nan}的前n项和.解 (1)设等比数列{an}的公比为q(q≠0),∵2a1=a2+a3,∴2a1=a1q+a1q2,又∵a1≠0,故q2+q-2=0,解得q=-2或q=1(舍去).(2)由a1=1,可得an=a1qn-1=(-2)n-1,设数列{nan}的前n项和为Sn,则Sn=1×(-2)0+2×(-2)1+…+n×(-2)n-1,①-2Sn=1×(-2)1+2×(-2)2+…+n×(-2)n,②①-②得3Sn=(-2)0+(-2)1+(-2)2+…+(-2)n-1-n×(-2)n=eq \f(-2n-1,-2-1)-n×(-2)n=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-n-\f(1,3)))·(-2)n+eq \f(1,3),∴Sn=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(1,3)n-\f(1,9)))·(-2)n+eq \f(1,9).反思感悟 (1)一般地,如果数列{an}是等差数列,{bn}是等比数列,求数列{an·bn}的前n项和时,可采用错位相减法.(2)用错位相减法求和时,应注意:①要善于识别题目类型,特别是等比数列公比为负数的情形.②在写出“Sn”与“qSn”的表达式时应特别注意将两式“错项对齐”,以便于下一步准确地写出“Sn-qSn”的表达式.跟踪训练2 已知数列{an}的前n项和为Sn,a1=1,an+1=2Sn+1(n∈N+),等差数列{bn}中,bn>0(n∈N+),且b1+b2+b3=15,3,b4,27成等比数列.(1)求数列{an},{bn}的通项公式;(2)求数列{anbn}的前n项和Tn.解 (1)∵a1=1,an+1=2Sn+1(n∈N+),∴an=2Sn-1+1(n∈N+,n>1),∴an+1-an=2(Sn-Sn-1),即an+1-an=2an,∴an+1=3an(n∈N+,n>1),而a2=2a1+1=3,∴a2=3a1,∴数列{an}是以1为首项,3为公比的等比数列,∴an=3n-1(n∈N+).在等差数列{bn}中,∵b1+b2+b3=15,∴b2=5,又3,b4,27成等比数列,得b4=±9,又bn>0,故公差d>0,∴b4=9,d=2,又b2=5,∴bn=2n+1(n∈N+).(2)由(1)知Tn=3×1+5×3+7×32+…+(2n-1)·3n-2+(2n+1)3n-1,①∴3Tn=3×3+5×32+7×33+…+(2n-1)3n-1+(2n+1)3n,②∴①-②得,-2Tn=3×1+2×3+2×32+2×33+…+2×3n-1-(2n+1)3n=3+2(3+32+33+…+3n-1)-(2n+1)3n=3+2×eq \f(3-3n,1-3)-(2n+1)3n=3n-(2n+1)3n=-2n·3n,∴Tn=n·3n.1.知识清单:(1)错位相减法求和.(2)裂项相消法求和.2.方法归纳:公式法、错位相减法、裂项相消法.3.常见误区:错位相减法中要注意项的符号以及化简合并;裂项求和法中要关注正项与负项的个数是否相同.1.数列{an}的前n项和为Sn,若an=eq \f(1,nn+1),则S5等于(  )A.1 B.eq \f(5,6) C.eq \f(1,6) D.eq \f(1,30)答案 B解析 ∵an=eq \f(1,nn+1)=eq \f(1,n)-eq \f(1,n+1).∴S5=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1-\f(1,2)))+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)-\f(1,3)))+…+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,5)-\f(1,6)))=1-eq \f(1,6)=eq \f(5,6).2.在等比数列{an}中,a5=2,a6=5,则数列{lg an}的前10项和等于(  )A.6 B.5 C.4 D.3答案 B解析 ∵数列{an}是等比数列,a5=2,a6=5,∴a1a10=a2a9=a3a8=a4a7=a5a6=10,∴lg a1+lg a2+…+lg a10=lg(a1·a2·…·a10)=lg(a5a6)5=5lg 10=5.3.设数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(1,\r(n)+\r(n+1))))的前n项和为Sn,则Sn等于(  )A.eq \r(n+1)-eq \r(n) B.eq \r(n+1)+eq \r(n)C.eq \r(n+1)-1 D.eq \r(n+1)+1答案 C解析 an=eq \f(1,\r(n)+\r(n+1))=eq \r(n+1)-eq \r(n),∴Sn=a1+a2+…+an=(eq \r(2)-eq \r(1))+(eq \r(3)-eq \r(2))+…+(eq \r(n+1)-eq \r(n))=eq \r(n+1)-eq \r(1)=eq \r(n+1)-1.4.数列eq \f(1,2),eq \f(2,4),eq \f(3,8),…,eq \f(n,2n),…的前n项和为________.答案 2-eq \f(1,2n-1)-eq \f(n,2n)解析 Sn=eq \f(1,2)+eq \f(2,22)+eq \f(3,23)+…+eq \f(n,2n),①eq \f(1,2)Sn=eq \f(1,22)+eq \f(2,23)+…+eq \f(n-1,2n)+eq \f(n,2n+1),②①-②得eq \f(1,2)Sn=eq \f(1,2)+eq \f(1,22)+eq \f(1,23)+…+eq \f(1,2n)-eq \f(n,2n+1)=eq \f(\f(1,2)\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(1-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)))n)),1-\f(1,2))-eq \f(n,2n+1)=1-eq \f(1,2n)-eq \f(n,2n+1),∴Sn=2-eq \f(1,2n-1)-eq \f(n,2n).课时对点练1.数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(2,nn+1)))的前2 021项和为(  )A.eq \f(2 021,1 011) B.2 C.eq \f(2 021,1 010) D.eq \f(2 020,1 011)答案 A解析 因为eq \f(2,nn+1)=2eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,n)-\f(1,n+1))),所以S2 021=2×eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1-\f(1,2)+\f(1,2)-\f(1,3)+…+\f(1,2 021)-\f(1,2 022)))=2×eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1-\f(1,2 022)))=eq \f(2 021,1 011).2.数列eq \f(1,2×5),eq \f(1,5×8),eq \f(1,8×11),…,eq \f(1,3n-1×3n+2),…的前n项和为(  )A.eq \f(n,3n+2) B.eq \f(n,6n+4) C.eq \f(3n,6n+4) D.eq \f(n+1,n+2)答案 B解析 由数列通项公式eq \f(1,3n-13n+2)=eq \f(1,3)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,3n-1)-\f(1,3n+2))),得前n项和Sn=eq \f(1,3)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)-\f(1,5)+\f(1,5)-\f(1,8)+\f(1,8)-\f(1,11)+…+\f(1,3n-1)-\f(1,3n+2)))=eq \f(1,3)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)-\f(1,3n+2)))=eq \f(n,6n+4).3.已知Tn为数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(2n+1,2n)))的前n项和,若m>T10+1 013恒成立,则整数m的最小值为(  )A.1 026 B.1 025 C.1 024 D.1 023答案 C解析 ∵eq \f(2n+1,2n)=1+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)))n,∴Tn=n+1-eq \f(1,2n),∴T10+1 013=11-eq \f(1,210)+1 013=1 024-eq \f(1,210),又m>T10+1 013,∴整数m的最小值为1 024.4.(多选)设等差数列{an}满足a2=5,a6+a8=30,则下列说法正确的是(  )A.an=2n+1B.d=2C.eq \f(1,a\o\al(2,n)-1)=eq \f(1,4)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,n)+\f(1,n+1)))D.eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(1,a\o\al(2,n)-1)))的前n项和为eq \f(n,4n+1)答案 ABD解析 设等差数列{an}的公差为d.∵{an}是等差数列,∴a6+a8=30=2a7,解得a7=15,又a2=5,a7-a2=5d,∴d=2.∴an=2n+1. 故A,B正确;∴eq \f(1,a\o\al(2,n)-1)=eq \f(1,4nn+1)=eq \f(1,4)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,n)-\f(1,n+1))),故C错误;∴eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(1,a\o\al(2,n)-1)))的前n项和为Sn=eq \f(1,4)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1-\f(1,2)+\f(1,2)-\f(1,3)+…+\f(1,n)-\f(1,n+1)))=eq \f(1,4)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1-\f(1,n+1)))=eq \f(n,4n+1).故D正确.5.(多选)数列{an}满足a1=1,且对任意的n∈N+都有an+1=an+n+1,则(  )A.an=eq \f(nn+1,2)B.数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(1,an)))的前100项和为eq \f(200,101)C.数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(1,an)))的前100项和为eq \f(99,100)D.数列{an}的第100项为50 050答案 AB解析 因为an+1=an+n+1,所以an+1-an=n+1.又因为a1=1,所以an=(an-an-1)+(an-1-an-2)+…+(a2-a1)+a1=n+(n-1)+…+2+1=eq \f(nn+1,2),数列{an}的第100项为5 050,故A正确,D错误;所以eq \f(1,an)=eq \f(2,nn+1)=2eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,n)-\f(1,n+1))),所以数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(1,an)))的前100项和为2eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1-\f(1,2)))+\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)-\f(1,3)))+…+\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,100)-\f(1,101)))))=2eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1-\f(1,101)))=eq \f(200,101),故B正确,C错误.6.已知Sn为数列{an}的前n项和,且Sn=2an-1,则数列{nan}的前10项和为(  )A.9×210-1 B.9×210+1C.9×211-1 D.9×211+1答案 B解析 由Sn=2an-1,得a1=1.当n≥2时,an=Sn-Sn-1=2(an-an-1),∴an=2an-1.∴数列{an}是首项为1,公比为2的等比数列,∴an=2n-1.∴数列{nan}的前10项和为T=1×20+2×2+3×22+…+10×29,①∴2T=1×2+2×22+3×23+…+10×210.②①-②得-T=1+2+22+…+29-10×210=eq \f(1-210,1-2)-10×210=-9×210-1,故T=9×210+1.7.若数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(1,nn+1)))的前n项和为Sn,且Sn=eq \f(19,20),则n=________.答案 19解析 Sn=eq \f(1,1×2)+eq \f(1,2×3)+…+eq \f(1,nn+1)=1-eq \f(1,2)+eq \f(1,2)-eq \f(1,3)+eq \f(1,3)-eq \f(1,4)+…+eq \f(1,n)-eq \f(1,n+1)=1-eq \f(1,n+1)=eq \f(n,n+1).由已知得eq \f(n,n+1)=eq \f(19,20),解得n=19.8.设数列{nan}的前n项和为Tn,若nan=n·eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(1,2)))n-1,则Tn=________.答案 eq \f(4,9)-eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2,3)n+\f(4,9)))·eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(1,2)))n解析 Tn=1·eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(1,2)))0+2·eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(1,2)))1+3·eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(1,2)))2+…+n·eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(1,2)))n-1,-eq \f(1,2)Tn=1·eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(1,2)))1+2·eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(1,2)))2+…+(n-1)·eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(1,2)))n-1+n·eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(1,2)))n,两式相减得eq \f(3,2)Tn=1+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(1,2)))1+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(1,2)))2+…+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(1,2)))n-1-n·eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(1,2)))n=eq \f(1-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(1,2)))n,1-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(1,2))))-n·eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(1,2)))n=eq \f(2,3)-eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(n+\f(2,3)))·eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(1,2)))n.所以数列{nan}的前n项和Tn=eq \f(4,9)-eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2,3)n+\f(4,9)))·eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(1,2)))n.9.设等差数列{an}的前n项和为Sn,且S4=4S2,a2n=2an+1.(1)求数列{an}的通项公式;(2)若数列{bn}满足eq \f(b1,a1)+eq \f(b2,a2)+…+eq \f(bn,an)=1-eq \f(1,2n),n∈N+,求{bn}的前n项和Tn.解 (1)设等差数列{an}的首项为a1,公差为d.由S4=4S2,a2n=2an+1,得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(4a1+6d=8a1+4d,,a1+2n-1d=2a1+2n-1d+1,))解得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(a1=1,,d=2.))因此an=2n-1,n∈N+.(2)由已知eq \f(b1,a1)+eq \f(b2,a2)+…+eq \f(bn,an)=1-eq \f(1,2n),n∈N+,当n=1时,eq \f(b1,a1)=eq \f(1,2);当n≥2时,eq \f(bn,an)=1-eq \f(1,2n)-eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1-\f(1,2n-1)))=eq \f(1,2n).eq \f(b1,a1)=eq \f(1,2)适合上式,所以eq \f(bn,an)=eq \f(1,2n),n∈N+.由(1)知an=2n-1,n∈N+,所以bn=eq \f(2n-1,2n),n∈N+.所以Tn=eq \f(1,2)+eq \f(3,22)+eq \f(5,23)+…+eq \f(2n-1,2n),eq \f(1,2)Tn=eq \f(1,22)+eq \f(3,23)+…+eq \f(2n-3,2n)+eq \f(2n-1,2n+1).两式相减,得eq \f(1,2)Tn=eq \f(1,2)+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2,22)+\f(2,23)+…+\f(2,2n)))-eq \f(2n-1,2n+1)=eq \f(3,2)-eq \f(1,2n-1)-eq \f(2n-1,2n+1),所以Tn=3-eq \f(2n+3,2n).10.已知数列{an}的前n项和为Sn,a1=2,Sn+1=Sn+(n+1)·eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(3,n)an+2)).(1)求数列{an}的通项公式;(2)若bn=an+n,求数列{bn}的前n项和Tn.解 (1)由题意知an+1=Sn+1-Sn=(n+1)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(3,n)an+2)),即eq \f(an+1,n+1)=3×eq \f(an,n)+2,即eq \f(an+1,n+1)+1=3eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(an,n)+1)),∵a1=2,∴a1+1=3≠0,∴eq \f(an,n)+1≠0,∴数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(an,n)+1))是首项为3,公比为3的等比数列,∴eq \f(an,n)+1=3n,∴an=n×3n-n.(2)由(1)知,bn=n×3n,∴Tn=1×3+2×32+3×33+…+n×3n,①∴3Tn=1×32+2×33+…+(n-1)×3n+n×3n+1,②①-②得-2Tn=3+32+33+…+3n-n×3n+1=eq \f(31-3n,1-3)-n×3n+1=eq \f(1-2n3n+1,2)-eq \f(3,2),∴Tn=eq \f(2n-13n+1,4)+eq \f(3,4).11.定义eq \f(n,p1+p2+…+pn)为n个正数p1,p2,…,pn的“均倒数”,若已知数列{an}的前n项的“均倒数”为eq \f(1,5n),又bn=eq \f(an,5),则eq \f(1,b1b2)+eq \f(1,b2b3)+…+eq \f(1,b10b11)等于(  )A.eq \f(8,17) B.eq \f(9,19) C.eq \f(10,21) D.eq \f(11,23)答案 C解析 由定义可知a1+a2+…+an=5n2,所以当n≥2时,a1+a2+…+an-1=5(n-1)2,两式相减得an=10n-5(n≥2).当n=1时,a1=5也符合上式,所以an=10n-5,则bn=2n-1.又eq \f(1,bnbn+1)=eq \f(1,2)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,bn)-\f(1,bn+1))),所以eq \f(1,b1b2)+eq \f(1,b2b3)+…+eq \f(1,b10b11)=eq \f(1,2)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,b1)-\f(1,b2)+\f(1,b2)-…-\f(1,b10)+\f(1,b10)-\f(1,b11)))=eq \f(1,2)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,b1)-\f(1,b11)))=eq \f(10,21).12.在递减的等差数列{an}中,a1a3=aeq \o\al(2,2)-4,a1=13,则数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(1,anan+1)))的前n项和的最大值为(  )A.eq \f(24,143) B.eq \f(1,143) C.eq \f(24,13) D.eq \f(6,13)答案 D解析 设等差数列{an}的公差为d,则d<0,因为a1a3=aeq \o\al(2,2)-4,a1=13,所以13(13+2d)=(13+d)2-4,解得d=-2或d=2(舍去),所以an=a1+(n-1)d=13-2(n-1)=15-2n,当an=15-2n≥0时,n≤7.5,所以当n≤7时,an>0.因为eq \f(1,anan+1)=eq \f(1,15-2n13-2n)=eq \f(1,2)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2n-15)-\f(1,2n-13))),所以数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(1,anan+1)))的前n项和Sn=eq \f(1,2)×eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,-13)-\f(1,-11)+\f(1,-11)-\f(1,-9)+…+\f(1,2n-15)-\f(1,2n-13)))=eq \f(1,2)×eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(1,13)-\f(1,2n-13))),当n=6时,Sn取得最大值,最大值为eq \f(1,2)×eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(1,13)+1))=eq \f(6,13).13.在数列{an}中,a1=1,对于任意自然数n,都有an+1=an+n·2n,则a15等于(  )A.14·215+2 B.13·214+2C.14·215+3 D.13·215+3答案 D解析 an+1-an=n·2n,∴a2-a1=1·21,a3-a2=2·22,a4-a3=3·23,… an-an-1=(n-1)·2n-1,以上n-1个等式,累加得an-a1=1·21+2·22+3·23+…+(n-1)·2n-1,①又∵2an-2a1=1·22+2·23+3·24+…+(n-2)·2n-1+(n-1)·2n,②①- ②得a1-an=2+22+23+…+2n-1-(n-1)·2n=eq \f(21-2n-1,1-2)-(n-1)·2n=(2-n)·2n-2,∴an=(n-2)·2n+3(n≥2),∴a15=(15-2)·215+3=13·215+3.14.设S=eq \r(1+\f(1,12)+\f(1,22))+eq \r(1+\f(1,22)+\f(1,32))+eq \r(1+\f(1,32)+\f(1,42))+…+eq \r(1+\f(1,2 0202)+\f(1,2 0212)),[S]表示不大于S的最大整数(例如:[2.34]=2,[-π]=-4),则[S]等于(  )A.2 019 B.2 020 C.2 021 D.2 022答案 B解析 因为eq \r(1+\f(1,n2)+\f(1,1+n2))=eq \r(\f(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(n2+n))2+2\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(n2+n))+1,n21+n2))=eq \f(n2+n+1,n\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(n+1)))=1+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,n)-\f(1,n+1))),所以S=1+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,1)-\f(1,2)))+1+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)-\f(1,3)))+…+1+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2 020)-\f(1,2 021)))=2 021-eq \f(1,2 021),所以eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(S))=2 020.15.在平面直角坐标系xOy中,已知An,Bn是圆x2+y2=n2上两个动点,且满足eq \o(OAn,\s\up6(→))·eq \o(OBn,\s\up6(→))=-eq \f(n2,2)(n∈N+),设An,Bn到直线x+eq \r(3)y+n(n+1)=0的距离之和的最大值为an,若数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(1,an)))的前n项和Sn
    • 精品推荐
    • 所属专辑

    免费资料下载额度不足,请先充值

    每充值一元即可获得5份免费资料下载额度

    今日免费资料下载份数已用完,请明天再来。

    充值学贝或者加入云校通,全网资料任意下。

    提示

    您所在的“深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载 10 份资料 (今日还可下载 0 份),请取消部分资料后重试或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载10份资料,您的当日额度已用完,请明天再来,或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深圳市第一中学”云校通余额已不足,请提醒校管理员续费或选择从个人账户扣费下载。

    重新选择
    明天再来
    个人账户下载
    下载确认
    您当前为教习网VIP用户,下载已享8.5折优惠
    您当前为云校通用户,下载免费
    下载需要:
    本次下载:免费
    账户余额:0 学贝
    首次下载后60天内可免费重复下载
    立即下载
    即将下载:资料
    资料售价:学贝 账户剩余:学贝
    选择教习网的4大理由
    • 更专业
      地区版本全覆盖, 同步最新教材, 公开课⾸选;1200+名校合作, 5600+⼀线名师供稿
    • 更丰富
      涵盖课件/教案/试卷/素材等各种教学资源;900万+优选资源 ⽇更新5000+
    • 更便捷
      课件/教案/试卷配套, 打包下载;手机/电脑随时随地浏览;⽆⽔印, 下载即可⽤
    • 真低价
      超⾼性价⽐, 让优质资源普惠更多师⽣
    VIP权益介绍
    • 充值学贝下载 本单免费 90%的用户选择
    • 扫码直接下载
    元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
    您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      充值到账1学贝=0.1元
      0学贝
      本次充值学贝
      0学贝
      VIP充值赠送
      0学贝
      下载消耗
      0学贝
      资料原价
      100学贝
      VIP下载优惠
      0学贝
      0学贝
      下载后剩余学贝永久有效
      0学贝
      • 微信
      • 支付宝
      支付:¥
      元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
      您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      扫码支付0直接下载
      • 微信
      • 支付宝
      微信扫码支付
      充值学贝下载,立省60% 充值学贝下载,本次下载免费
        下载成功

        Ctrl + Shift + J 查看文件保存位置

        若下载不成功,可重新下载,或查看 资料下载帮助

        本资源来自成套资源

        更多精品资料

        正在打包资料,请稍候…

        预计需要约10秒钟,请勿关闭页面

        服务器繁忙,打包失败

        请联系右侧的在线客服解决

        单次下载文件已超2GB,请分批下载

        请单份下载或分批下载

        支付后60天内可免费重复下载

        我知道了
        正在提交订单

        欢迎来到教习网

        • 900万优选资源,让备课更轻松
        • 600万优选试题,支持自由组卷
        • 高质量可编辑,日均更新2000+
        • 百万教师选择,专业更值得信赖
        微信扫码注册
        qrcode
        二维码已过期
        刷新

        微信扫码,快速注册

        还可免费领教师专享福利「樊登读书VIP」

        手机号注册
        手机号码

        手机号格式错误

        手机验证码 获取验证码

        手机验证码已经成功发送,5分钟内有效

        设置密码

        6-20个字符,数字、字母或符号

        注册即视为同意教习网「注册协议」「隐私条款」
        QQ注册
        手机号注册
        微信注册

        注册成功

        下载确认

        下载需要:0 张下载券

        账户可用:0 张下载券

        立即下载
        账户可用下载券不足,请取消部分资料或者使用学贝继续下载 学贝支付

        如何免费获得下载券?

        加入教习网教师福利群,群内会不定期免费赠送下载券及各种教学资源, 立即入群

        即将下载

        第一章 习题课 错位相减法求和、裂项相消法求和学案
        该资料来自成套资源,打包下载更省心 该专辑正在参与特惠活动,低至4折起
        [共10份]
        浏览全套
          立即下载(共1份)
          返回
          顶部
          Baidu
          map