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高考数学统考一轮复习第6章6.2等差数列及其前n项和学案
展开这是一份高考数学统考一轮复习第6章6.2等差数列及其前n项和学案,共8页。学案主要包含了知识重温,小题热身等内容,欢迎下载使用。
【知识重温】
一、必记5个知识点
1.等差数列的定义
一般地,如果一个数列从第2项起,每一项与它的前一项的差等于①____________,那么这个数列就叫做等差数列,这个常数叫做等差数列的②________,一般用字母d表示;定义的表达式为:③______________(n∈N*).
2.等差数列的通项公式
设等差数列{an}的首项是a1,公差是d,则其通项公式为an=④________________.等差数列的通项公式是关于n的一次函数形的函数.
3.等差中项
若a,A,b成等差数列,则A叫做a,b的等差中项,且A=⑤________.
4.等差数列的前n项和公式
若已知首项a1和末项an,则Sn=⑥____________,或等差数列{an}的首项是a1,公差是d,则其前n项和公式为Sn=⑦________________.等差数列的前n项和公式是关于n的二次函数形的函数且无常数项.
5.等差数列与等差数列各项和的有关性质
(1)am=an+(m-n)d或eq \f(am-an,m-n)=d.(m、n∈N*)
(2)在等差数列中,若p+q=m+n,则有ap+aq=am+an;若2m=p+q,则有ap+aq=⑧________,(p,q,m,n∈N*).
(3)d>0⇔{an}是递增数列,Sn有最小值;d<0⇔{an}是递减数列,Sn有最大值;d=0⇔{an}是常数数列.
(4)数列{λan+b}仍为等差数列,公差为λd.
(5)若{bn},{an}都是等差数列,则{an±bn}仍为等差数列.
(6)am,am+k,am+2k,am+3k,…仍是等差数列,公差为kd.
(7)数列Sm,S2m-Sm,S3m-S2m,…也是等差数列.
(8)S2n-1=(2n-1)an.
(9)若n为偶数,则S偶-S奇=eq \f(n,2)d.
若n为奇数,则S奇-S偶=a中(中间项).
二、必明2个易误点
1.要注意概念中的“从第2项起”.如果一个数列不是从第2项起,而是从第3项或第4项起,每一项与它前一项的差是同一个常数,那么此数列不是等差数列.
2.注意区分等差数列定义中同一个常数与常数的区别.
【小题热身】
一、判断正误
1.判断下列说法是否正确(请在括号中打“√”或“×”).
(1)若一个数列从第2项起每一项与它的前一项的差都是常数,则这个数列是等差数列.( )
(2)数列{an}为等差数列的充要条件是对任意n∈N*,都有2an+1=an+an+2.( )
(3)数列{an}为等差数列的充要条件是其通项公式为n的一次函数.( )
(4)已知数列{an}的通项公式是an=pn+q(其中p,q为常数),则数列{an}一定是等差数列.( )
(5)等差数列的前n项和公式是常数项为0的二次函数.( )
二、教材改编
2.设数列{an}是等差数列,其前n项和为Sn,若a6=2且S5=30,则S8等于( )
A.31 B.32
C.33 D.34
3.在等差数列{an}中,若a3+a4+a5+a6+a7=450,则a2+a8=________.
三、易错易混
4.一个等差数列的首项为eq \f(1,25),从第10项起开始比1大,则这个等差数列的公差d的取值范围是( )
A.d>eq \f(8,75) B.d<eq \f(3,25)
C.eq \f(8,75)<d<eq \f(3,25) D.eq \f(8,75)<d≤eq \f(3,25)
5.若等差数列{an}满足a7+a8+a9>0,a7+a10<0,则当n=________时,{an}的前n项和最大.
四、走进高考
6.[2019·全国卷Ⅰ]记Sn为等差数列{an}的前n项和.已知S4=0,a5=5,则( )
A.an=2n-5 B.an=3n-10
C.Sn=2n2-8n D.Sn=eq \f(1,2)n2-2n
eq \x(考点一) 等差数列的基本运算[自主练透型]
1.[2020·全国卷Ⅱ]记Sn为等差数列{an}的前n项和.若a1=-2,a2+a6=2则S10=________.
2.[2020·六校联盟联考]设等差数列{an}的前n项和为Sn,若a4+S5=2,S7=14,则a10=( )
A.18 B.16 C.14 D.12
3.[2021·河南部分重点高中联考]记等差数列{an}的前n项和为Sn.若3S5-5S3=135,则数列{an}的公差d=________.
考点二 等差数列的判定与证明[互动讲练型]
[例1] [2021·湖北检测]已知数列{an}满足a1=2,n(an+1-n-1)=(n+1)(an+n)(n∈N*).
(1)求证:数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(an,n)))是等差数列,并求其通项公式;
(2)设bn=eq \r(2an)-15,求数列{bn}的前n项和Sn.
悟·技法
等差数列的判定方法
(1)等差数列的判定通常有两种方法:第一种是定义法,an-an-1=d(常数)(n≥2);第二种是利用等差中项法,即2an=an-1+an+1(n≥2).
(2)解答选择题和填空题时也可以用通项公式与前n项和公式直接判定.
(3)若判定一个数列不是等差数列,则只需要说明某连续3项(如前三项)不是等差数列即可.
[变式练]——(着眼于举一反三)
1.已知a1=eq \f(3,5),an=2-eq \f(1,an-1)(n≥2,n∈N*),数列{bn}满足bn=eq \f(1,an-1)(n∈N*).
求证:数列{bn}是等差数列.
考点三 等差数列的性质[分层深化型]
考向一:等差数列通项性质的应用
[例2] (1)已知等差数列{an}的前n项和为Sn,且2a5-a2=10,则S15=( )
A.20 B.75 C.300 D.150
(2)设公差为-3的等差数列{an}的前n项和为Sn,若S2 019=2 019,则 a3+a6+a9+…+a2 019=( )
A.-673 B.-1 346 C.673 D.1 346
考向二:等差数列前n项和性质的应用
[例3] (1)已知Sn是等差数列{an}的前n项和,若a1=-2 014,eq \f(S2 014,2 014)-eq \f(S2 008,2 008)=6,则S2 020=________.
(2)[2021·太原模拟]一个等差数列的前12项的和为354,前12项中偶数项的和与奇数项的和的比为32:27,求该数列的公差d.
悟·技法
应用等差数列的性质解题的三个注意点
(1)如果{an}为等差数列,m+n=p+q,则am+an=ap+aq(m,n,p,q∈N*).因此,若出现am-n,am,am+n等项时,可以利用此性质将已知条件转化为与am(或其他项)有关的条件;若求am项,可由am=eq \f(1,2)(am-n+am+n)转化为求am-n,am+n或am+n+am-n的值.
(2)要注意等差数列通项公式及前n项和公式的灵活应用,如an=am+(n-m)d,d=eq \f(an-am,n-m),S2n-1=(2n-1)an,Sn=eq \f(na1+an,2)=eq \f(na2+an-1,2)(n,m∈N*)等.
(3)当项数为偶数2n时,S偶-S奇= nd;项数为奇数2n-1时,S奇-S偶=a中,S奇:S偶=n:(n-1).
[变式练]——(着眼于举一反三)
2.设等差数列{an}的前n项和为Sn,若S3=9,S6=36,则a7+a8+a9等于( )
A.63 B.45 C.36 D.27
3.设等差数列{an}的前n项和为Sn,已知前6项和为36,最后6项的和为180,Sn=324(n>6),则数列{an}的项数为_______.
考点四 等差数列前n项和的最值问题
[互动讲练型]
[例4] (1)[2021·湖北襄阳四中联考]已知数列{an}为等差数列,a1+a2+a3=165,a2+a3+a4=156,{an}的前n项和为Sn,则使Sn达到最大值的n的值是( )
A.19 B.20 C.21 D.22
(2)[2021·西安八校联考]设等差数列{an}的前n项和为Sn,若S6>S7>S5, 则满足SnSn+1<0的正整数n的值为( )
A.10 B.11 C.12 D.13
悟·技法
求等差数列前n项和Sn最值的两种方法
(1)函数法:等差数列前n项和的函数表达式Sn=an2+bn=aeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(n+\f(b,2a)))2-eq \f(b2,4a),求“二次函数”最值.
(2)邻项变号法
①当a1>0,d<0时,满足eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(am≥0,?am+1≤0))的项数m使得Sn取得最大值为Sm;
②当a1<0,d>0时,满足eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(am≤0,?am+1≥0))的项数m使得Sn取得最小值为Sm.
[变式练]——(着眼于举一反三)
4.[2019·北京高考]设等差数列{an}的前n项和为Sn,若a2=-3,S5=-10,则a5=____________,Sn的最小值为____________.
5.[2021·南昌模拟]已知等差数列{an}的公差d<0,前n项和为Sn,若S5=10a6,则当Sn最大时,n=( )
A.8 B.9 C.7或8 D.8或9
第二节 等差数列及其前n项和
【知识重温】
①同一个常数 ②公差 ③an+1-an=d ④a1+(n-1)d ⑤eq \f(a+b,2) ⑥eq \f(na1+an,2) ⑦na1+eq \f(nn-1,2)d ⑧2am
【小题热身】
1.答案:(1)× (2)√ (3)× (4)√ (5)√
2.解析:由已知可得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a1+5d=2,,5a1+10d=30,))
解得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a1=\f(26,3),,d=-\f(4,3),)) ∴S8=8a1+eq \f(8×7,2)d=32.
答案:B
3.解析:由等差数列的性质,得a3+a4+a5+a6+a7=5a5=450,∴a5=90,∴a2+a8=2a5=180.
答案:180
4.解析:由题意可得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a10>1,,a9≤1,))即eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(\f(1,25)+9d>1,,\f(1,25)+8d≤1,))
所以eq \f(8,75)<d≤eq \f(3,25).故选D.
答案:D
5.解析:因为数列{an}是等差数列,且a7+a8+a9=3a8>0.
所以a8>0.又a7+a10=a8+a9<0,所以a9<0.
故当n=8时,其前n项和最大.
答案:8
6.解析:设{an}的公差为d,
依题意得,4a1+eq \f(4×3,2)d=0①,a1+4d=5②,
联立①②,解得a1=-3,d=2.所以an=2n-5,Sn=n2-4n.故选A.
答案:A
课堂考点突破
考点一
1.解析:通解 设等差数列{an}的公差为d,则由a2+a6=2,得a1+d+a1+5d=2,即-4+6d=2,解得d=1,所以S10=10×(-2)+eq \f(10×9,2)×1=25.
优解 设等差数列{an}的公差为d,因为a2+a6=2a4=2, 所以a4=1,所以d=eq \f(a4-a1,4-1)=eq \f(1--2,3)=1,所以S10=10×(-2)+eq \f(10×9,2)×1=25.
答案:25
2.解析:设an的公差为d,由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a1+3d+5a1+\f(5×4,2)d=2,7a1+\f(7×6,2)d=14)),
可得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(6a1+13d=2,a1+3d=2)),解得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a1=-4,d=2)),所以a10=-4+9×2=14.选C.
答案:C
3.解析:因为3S5-5S3=135,
所以3eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(5a1+\f(5×4,2)d))-5eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(3a1+\f(3×2,2)d))=135,
所以15d=135,解得d=9.
答案:9
考点二
例1 解析:(1)证明:∵n(an+1-n-1)=(n+1)(an+n)(n∈N*),
∴nan+1-(n+1)an=2n(n+1),∴eq \f(an+1,n+1)-eq \f(an,n)=2,
∴数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(an,n)))是等差数列,其公差为2,首项为2,
∴eq \f(an,n)=2+2(n-1)=2n.
(2)由(1)知an=2n2,∴bn=eq \r(2an)-15=2n-15,
则数列{bn}前n项和Sn=eq \f(n-13+2n-15,2)=n2-14n.
变式练
1.解析:证明:因为an=2-eq \f(1,an-1)(n≥2,n∈N*),bn=eq \f(1,an-1)(n∈N*),所以bn+1-bn=eq \f(1,an+1-1)-eq \f(1,an-1)=eq \f(1,\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2-\f(1,an)))-1)-eq \f(1,an-1)=eq \f(an,an-1)-eq \f(1,an-1)=1.又b1=eq \f(1,a1-1)=-eq \f(5,2).所以数列{bn}是以-eq \f(5,2)为首项,1为公差的等差数列.
考点三
例2 解法一 设数列{an}的公差为d,由2a5-a2=10,得2(a1+4d)-(a1+d)=10,整理得a1+7d=10,S15=15a1+eq \f(15×14,2)d=15(a1+7d)=15×10=150.故选D.
解法二 由题意知,a2+a8=2a5,所以2a5-a2=a8=10,S15=eq \f(15a1+a15,2)=eq \f(15×2a8,2)=150.故选D.
(2)解析:(1)解法一 设等差数列{an}的首项为a1,则S2 019=2 019a1+eq \f(1,2)×2 019×2 018×(-3)=2 019,解得a1=3 028,所以a3=3 022,则a3+a6+a9+…+a2 019=3 022×673+eq \f(1,2)×673×672×(-9)=-1 346.故选B.
解法二 S2 019=(a1+a4+a7+…a2 017)+(a2+a5+a8+…+a2 018)+(a3+a6+a9+…+a2 019)=(a3+a6+a9+…+a2 019)-673×(-6)+(a3+a6+a9+…+a2 019)-673×(-3)+(a3+a6+a9+…+a2 019)=3(a3+a6+a9+…+a2 019)-673×(-9)=2 019,解得a3+a6+a9+…+a2 019=-1 346.故选B.
答案:(1)D (2)B
例3 解析:(1)由等差数列的性质可得eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(Sn,n)))也为等差数列.
设其公差为d,则eq \f(S2 014,2 014)-eq \f(S2 008,2 008)=6d=6,∴d=1.故eq \f(S2 020,2 020)=eq \f(S1,1)+2 019d=-2 014+2 019=5,
∴S2 020=5×2 020=10 100.
(2)设等差数列的前12项中奇数项的和为S奇,偶数项的和为S偶,等差数列的公差为d.由已知条件,得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(S奇+S偶=354,,S偶?S奇=3227,)),解得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(S偶=192,,S奇=162.))
又S偶-S奇=6d,所以d=eq \f(192-162,6)=5.
答案:(1)10 100 (2)见解析
变式练
2.解析:由{an}是等差数列,得S3,S6-S3,S9-S6为等差数列,即2(S6-S3)=S3+(S9-S6),得到S9-S6=2S6-3S3=45,故选B.
答案:B
3.解析:由题意知a1+a2+…+a6=36,①
an+an-1+an-2+…+an-5=180,②
①+②得(a1+an)+(a2+an-1)+…+(a6+an-5)=6(a1+an)=216,∴a1+an=36,
又Sn=eq \f(na1+an,2)=324,∴18n=324,∴n=18.
答案:18
考点四
例4 解析:(1)设等差数列{an}的公差为d,则(a2+a3+a4)-(a1+a2+a3)=3d=156-165=-9,所以d=-3.因为a1+a2+a3=3a1+3d=3a1-9=165,所以a1=58.所以an=a1+(n-1)d=58+(n-1)·(-3)=61-3n.令an=61-3n>0,得n<eq \f(61,3).因为n∈N*,所以当n=20时,Sn达到最大值.故选B.
(2)由S6>S7>S5,得S7=S6+a7<S6,S7=S5+a6+a7>S5,所以a7<0,a6+a7>0,所以{an}为递减数列,又S13=eq \f(13a1+a13,2)=13a7<0,S12=eq \f(12a1+a12,2)=6(a6+a7)>0,所以S12S13<0,即满足 SnSn+1<0的正整数n的值为12,故选C.
答案:(1)B (2)C
变式练
4.解析:设等差数列{an}的首项为a1,公差为d.由S5=eq \f(5,2)(a1+a5)=eq \f(5,2)×2a3=-10,得a3=-2,∴d=a3-a2=-2-(-3)=1,∴a1=-3-1=-4,∴a5=a1+4d=-4+4=0.
解法一 ∵a1=-4,d=1,∴Sn=-4n+eq \f(nn-1,2)×1=eq \f(1,2)(n2-9n)=eq \f(1,2)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(n-\f(9,2)))2-eq \f(81,8).
∵n∈N*,∴当n=4或5时,Sn取最小值,为S4=S5=-10.
解法二 ∵a1=-4,d=1,∴an=-4+(n-1)×1=n-5.由an≤0得n≤5,且n=5时,a5=0,故当n=4或5时,Sn取最小值,为S4=S5=eq \f(5×-4+0,2)=-10.
答案:0 -10
5.解析:解法一 由S5=10a6,可得eq \f(5×a1+a1+4d,2)=10(a1+5d),解得a1=-8d,所以Sn=na1+eq \f(1,2)n(n-1)d=eq \f(d,2)eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(n-\f(17,2)))2-\f(289,4))).因为d<0,所以当n=8或9时,Sn最大.故选D.
解法二 因为S5=eq \f(5×a1+a5,2)=eq \f(5×2a3,2)=5a3,所以5a3=10a6,所以5(a1+2d)=10(a1+5d),化简可得a1+8d=0,即a9=0.因为d<0,所以当n=8或9时,Sn最大.故选D.
答案:D
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