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    (新高考)高考数学一轮复习讲义第6章§6.2等差数列(含详解)
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    (新高考)高考数学一轮复习讲义第6章§6.2等差数列(含详解)

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    这是一份(新高考)高考数学一轮复习讲义第6章§6.2等差数列(含详解),共15页。试卷主要包含了理解等差数列的概念,))等内容,欢迎下载使用。


    知识梳理
    1.等差数列的有关概念
    (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都等于同一个常数,那么这个数列就叫做等差数列,这个常数叫做等差数列的公差,通常用字母d表示,定义表达式为an-an-1=d(常数)(n≥2,n∈N*).
    (2)等差中项
    若三个数a,A,b成等差数列,则A叫做a与b的等差中项,且有A=eq \f(a+b,2).
    2.等差数列的有关公式
    (1)通项公式:an=a1+(n-1)d.
    (2)前n项和公式:Sn=na1+eq \f(nn-1,2)d或Sn=eq \f(na1+an,2).
    3.等差数列的常用性质
    (1)通项公式的推广:an=am+(n-m)d(n,m∈N*).
    (2)若{an}为等差数列,且k+l=m+n(k,l,m,n∈N*),则ak+al=am+an.
    (3)若{an}是等差数列,公差为d,则ak,ak+m,ak+2m,…(k,m∈N*)是公差为md的等差数列.
    (4)数列Sm,S2m-Sm,S3m-S2m,…也是等差数列.
    (5)S2n-1=(2n-1)an.
    (6)等差数列{an}的前n项和为Sn,eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(Sn,n)))为等差数列.
    常用结论
    1.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,且公差为p.
    2.在等差数列{an}中,a1>0,d<0,则Sn存在最大值;若a1<0,d>0,则Sn存在最小值.
    3.等差数列{an}的单调性:当d>0时,{an}是递增数列;当d<0时,{an}是递减数列;当d=0时,{an}是常数列.
    4.数列{an}是等差数列⇔Sn=An2+Bn(A,B为常数).这里公差d=2A.
    思考辨析
    判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)
    (1)等差数列{an}的单调性是由公差d决定的.( √ )
    (2)若一个数列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.( × )
    (3)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.( √ )
    (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.
    ( √ )
    教材改编题
    1.已知等差数列{an}中,a2=3,前5项和S5=10,则数列{an}的公差为( )
    A.-1 B.-eq \f(5,2)
    C.-2 D.-4
    答案 A
    解析 设等差数列{an}的公差为d,
    ∵S5=5a3=10,
    ∴a3=a2+d=2,
    又∵a2=3,∴d=-1.
    2.在等差数列{an}中,若a3+a4+a5+a6+a7=450,则a5=________.
    答案 90
    3.已知{an}是等差数列,其前n项和为Sn,若a3=2,且S6=30,则S9=________.
    答案 126
    解析 由已知可得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a1+2d=2,,2a1+5d=10,))
    解得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a1=-10,,d=6.))
    ∴S9=9a1+eq \f(9×8,2)d=-90+36×6=126.
    题型一 等差数列基本量的运算
    例1 (1)(多选)记Sn为等差数列{an}的前n项和.已知S4=0,a5=5,则下列选项正确的是( )
    A.a2+a3=0 B.an=2n-5
    C.Sn=n(n-4) D.d=-2
    答案 ABC
    解析 S4=eq \f(4×a1+a4,2)=0,
    ∴a1+a4=a2+a3=0,A正确;
    a5=a1+4d=5,①
    a1+a4=a1+a1+3d=0,②
    联立①②得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(d=2,,a1=-3,))
    ∴an=-3+(n-1)×2=2n-5,
    B正确,D错误;
    Sn=-3n+eq \f(nn-1,2)×2=n2-4n,C正确.
    (2)(2022·内蒙古模拟)已知等差数列{an}中,Sn为其前n项和,S4=24,S9=99,则a7等于( )
    A.13 B.14 C.15 D.16
    答案 C
    解析 ∵eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(S4=24,,S9=99,))∴eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(4a1+6d=24,,9a1+36d=99,))
    解得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a1=3,,d=2.))则a7=a1+6d=15.
    教师备选
    1.已知等差数列{an}的前n项和为Sn,若a3=5,S4=24,则a9等于( )
    A.-5 B.-7
    C.-9 D.-11
    答案 B
    解析 ∵a3=5,S4=24,
    ∴a1+2d=5,4a1+6d=24,
    解得a1=9,d=-2,
    ∴an=11-2n,
    ∴a9=11-2×9=-7.
    2.已知{an}是公差不为零的等差数列,且a1+a10=a9,则eq \f(a1+a2+…+a9,a10)=________.
    答案 eq \f(27,8)
    解析 ∵a1+a10=a9,
    ∴a1+a1+9d=a1+8d,即a1=-d,
    ∴a1+a2+…+a9=S9=9a1+eq \f(9×8,2)d=27d,
    a10=a1+9d=8d,∴eq \f(a1+a2+…+a9,a10)=eq \f(27,8).
    思维升华 (1)等差数列的通项公式及前n项和公式共涉及五个量a1,n,d,an,Sn,知道其中三个就能求出另外两个(简称“知三求二”).
    (2)确定等差数列的关键是求出两个最基本的量,即首项a1和公差d.
    跟踪训练1 (1)(多选)记Sn为等差数列{an}的前n项和.若a3+a6=24,S6=48,则下列正确的是( )
    A.a1=-2 B.a1=2
    C.d=4 D.d=-4
    答案 AC
    解析 因为eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a3+a6=2a1+7d=24,,S6=6a1+15d=48,))
    所以eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a1=-2,,d=4.))
    (2)(2020·全国Ⅱ)记Sn为等差数列{an}的前n项和.若a1=-2,a2+a6=2,则S10=______.
    答案 25
    解析 设等差数列{an}的公差为d,
    则a2+a6=2a1+6d=2.
    因为a1=-2,所以d=1.
    所以S10=10×(-2)+eq \f(10×9,2)×1=25.
    题型二 等差数列的判定与证明
    例2 (2021·全国甲卷)已知数列{an}的各项均为正数,记Sn为{an}的前n项和,从下面①②③中选取两个作为条件,证明另外一个成立.
    ①数列{an}是等差数列;②数列{eq \r(Sn)}是等差数列;③a2=3a1.
    注:若选择不同的组合分别解答,则按第一个解答计分.
    解 ①③⇒②.
    已知{an}是等差数列,a2=3a1.
    设数列{an}的公差为d,
    则a2=3a1=a1+d,得d=2a1,
    所以Sn=na1+eq \f(nn-1,2)d=n2a1.
    因为数列{an}的各项均为正数,
    所以eq \r(Sn)=neq \r(a1),
    所以eq \r(Sn+1)-eq \r(Sn)=(n+1)eq \r(a1)-neq \r(a1)=eq \r(a1)(常数),所以数列{eq \r(Sn)}是等差数列.
    ①②⇒③.
    已知{an}是等差数列,{eq \r(Sn)}是等差数列.
    设数列{an}的公差为d,
    则Sn=na1+eq \f(nn-1,2)d=eq \f(1,2)n2d+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(a1-\f(d,2)))n.
    因为数列{eq \r(Sn)}是等差数列,所以数列{eq \r(Sn)}的通项公式是关于n的一次函数,则a1-eq \f(d,2)=0,即d=2a1,所以a2=a1+d=3a1.
    ②③⇒①.
    已知数列{eq \r(Sn)}是等差数列,a2=3a1,
    所以S1=a1,S2=a1+a2=4a1.
    设数列{eq \r(Sn)}的公差为d,d>0,
    则eq \r(S2)-eq \r(S1)=eq \r(4a1)-eq \r(a1)=d,得a1=d2,
    所以eq \r(Sn)=eq \r(S1)+(n-1)d=nd,
    所以Sn=n2d2,
    所以an=Sn-Sn-1=n2d2-(n-1)2d2=2d2n-d2(n≥2),是关于n的一次函数,且a1=d2满足上式,所以数列{an}是等差数列.
    教师备选
    (2022·烟台模拟)已知在数列{an}中,a1=1,an=2an-1+1(n≥2,n∈N*),记bn=lg2(an+1).
    (1)判断{bn}是否为等差数列,并说明理由;
    (2)求数列{an}的通项公式.
    解 (1){bn}是等差数列,理由如下:
    b1=lg2(a1+1)=lg22=1,
    当n≥2时,bn-bn-1=lg2(an+1)-lg2(an-1+1)
    =lg2eq \f(an+1,an-1+1)=lg2eq \f(2an-1+2,an-1+1)=1,
    ∴{bn}是以1为首项,1为公差的等差数列.
    (2)由(1)知,bn=1+(n-1)×1=n,
    ∴an+1= SKIPIF 1 < 0 =2n,
    ∴an=2n-1.
    思维升华 判断数列{an}是等差数列的常用方法
    (1)定义法:对任意n∈N*,an+1-an是同一常数.
    (2)等差中项法:对任意n≥2,n∈N*,满足2an=an+1+an-1.
    (3)通项公式法:对任意n∈N*,都满足an=pn+q(p,q为常数).
    (4)前n项和公式法:对任意n∈N*,都满足Sn=An2+Bn(A,B为常数).
    跟踪训练2 已知数列{an}满足a1=1,且nan+1-(n+1)an=2n2+2n.
    (1)求a2,a3;
    (2)证明数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(an,n)))是等差数列,并求{an}的通项公式.
    解 (1)由题意可得a2-2a1=4,
    则a2=2a1+4,又a1=1,所以a2=6.
    由2a3-3a2=12,得2a3=12+3a2,
    所以a3=15.
    (2)由已知得eq \f(nan+1-n+1an,nn+1)=2,
    即eq \f(an+1,n+1)-eq \f(an,n)=2,
    所以数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(an,n)))是首项为eq \f(a1,1)=1,公差为d=2的等差数列,
    则eq \f(an,n)=1+2(n-1)=2n-1,
    所以an=2n2-n.
    题型三 等差数列的性质
    命题点1 等差数列项的性质
    例3 (1)已知数列{an}满足2an=an-1+an+1(n≥2),a2+a4+a6=12,a1+a3+a5=9,则a3+a4等于( )
    A.6 B.7
    C.8 D.9
    答案 B
    解析 因为2an=an-1+an+1,
    所以{an}是等差数列,
    由等差数列性质可得a2+a4+a6=3a4=12,
    a1+a3+a5=3a3=9,
    所以a3+a4=3+4=7.
    (2)(2022·宁波模拟)已知等差数列{an}的前n项和为Sn,且a3+a4+a5+a6+a7=150,则S9等于( )
    A.225 B.250
    C.270 D.300
    答案 C
    解析 等差数列{an}的前n项和为Sn,
    且a3+a4+a5+a6+a7=150,
    ∴a3+a4+a5+a6+a7=5a5=150,
    解得a5=30,
    ∴S9=eq \f(9,2)(a1+a9)=9a5=270.
    命题点2 等差数列前n项和的性质
    例4 (1)已知等差数列{an}的前n项和为Sn,若S10=10,S20=60,则S40等于( )
    A.110 B.150
    C.210 D.280
    答案 D
    解析 因为等差数列{an}的前n项和为Sn,
    所以S10,S20-S10,S30-S20,S40-S30也成等差数列.
    故(S30-S20)+S10=2(S20-S10),
    所以S30=150.
    又因为(S20-S10)+(S40-S30)=2(S30-S20),
    所以S40=280.
    (2)等差数列{an},{bn}的前n项和分别为Sn,Tn,若对任意正整数n都有eq \f(Sn,Tn)=eq \f(2n-1,3n-2),则eq \f(a11,b6+b10)+eq \f(a5,b7+b9)的值为________.
    答案 eq \f(29,43)
    解析 eq \f(a11,b6+b10)+eq \f(a5,b7+b9)=eq \f(a11+a5,2b8)=eq \f(2a8,2b8)=eq \f(a8,b8),
    ∴eq \f(a8,b8)=eq \f(S2×8-1,T2×8-1)=eq \f(S15,T15)=eq \f(2×15-1,3×15-2)=eq \f(29,43).
    教师备选
    1.若等差数列{an}的前15项和S15=30,则2a5-a6-a10+a14等于( )
    A.2 B.3
    C.4 D.5
    答案 A
    解析 ∵S15=30,∴eq \f(15,2)(a1+a15)=30,
    ∴a1+a15=4,
    ∴2a8=4,∴a8=2.
    ∴2a5-a6-a10+a14=a4+a6-a6-a10+a14=a4-a10+a14=a10+a8-a10=a8=2.
    2.已知Sn是等差数列{an}的前n项和,若a1=-2 020,eq \f(S2 020,2 020)-eq \f(S2 014,2 014)=6,则S2 023等于( )
    A.2 023 B.-2 023
    C.4 046 D.-4 046
    答案 C
    解析 ∵eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(Sn,n)))为等差数列,设公差为d′,
    则eq \f(S2 020,2 020)-eq \f(S2 014,2 014)=6d′=6,∴d′=1,
    首项为eq \f(S1,1)=-2 020,
    ∴eq \f(S2 023,2 023)=-2 020+(2 023-1)×1=2,
    ∴S2 023=2 023×2=4 046.
    思维升华 (1)项的性质:在等差数列{an}中,若m+n=p+q(m,n,p,q∈N*),则am+an=ap+aq.
    (2)和的性质:在等差数列{an}中,Sn为其前n项和,则
    ①S2n=n(a1+a2n)=…=n(an+an+1).
    ②S2n-1=(2n-1)an.
    ③依次k项和成等差数列,即Sk,S2k-Sk,S3k-S2k,…成等差数列.
    跟踪训练3 (1)(2021·北京){an}和{bn}是两个等差数列,其中eq \f(ak,bk)(1≤k≤5)为常值,若a1=288,a5=96,b1=192,则b3等于( )
    A.64 B.128 C.256 D.512
    答案 B
    解析 由已知条件可得eq \f(a1,b1)=eq \f(a5,b5),
    则b5=eq \f(a5b1,a1)=eq \f(96×192,288)=64,
    因此,b3=eq \f(b1+b5,2)=eq \f(192+64,2)=128.
    (2)(2022·郴州模拟)已知Sn为等差数列{an}的前n项和,满足a3=3a1,a2=3a1-1,则数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(Sn,n)))的前10项和为( )
    A.eq \f(55,2) B.55 C.eq \f(65,2) D.65
    答案 C
    解析 设等差数列{an}的公差为d,则eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a1+2d=3a1,,a1+d=3a1-1,))
    所以a1=1,d=1,
    所以Sn=n+eq \f(nn-1,2)=eq \f(nn+1,2),
    所以eq \f(Sn,n)=eq \f(n+1,2),
    所以eq \f(Sn+1,n+1)-eq \f(Sn,n)=eq \f(n+1+1,2)-eq \f(n+1,2)=eq \f(1,2),
    所以eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(Sn,n)))是以1为首项,eq \f(1,2)为公差的等差数列,
    数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(Sn,n)))的前10项和T10=10+eq \f(10×(10-1),2)×eq \f(1,2)=eq \f(65,2).
    课时精练
    1.(2022·芜湖模拟)在等差数列{an}中,若a3+a9=30,a4=11,则{an}的公差为( )
    A.-2 B.2 C.-3 D.3
    答案 B
    解析 设公差为d,因为a3+a9=2a6=30,
    所以a6=15,从而d=eq \f(a6-a4,6-4)=2.
    2.(2022·莆田模拟)已知等差数列{an}满足a3+a6+a8+a11=12,则2a9-a11的值为( )
    A.-3 B.3 C.-12 D.12
    答案 B
    解析 由等差中项的性质可得,
    a3+a6+a8+a11=4a7=12,
    解得a7=3,
    ∵a7+a11=2a9,
    ∴2a9-a11=a7=3.
    3.(2022·铁岭模拟)中国古代数学名著《张邱建算经》中有如下问题:今有十等人,每等一人,宫赐金以等次差降之(等差数列),上三人先入,得金四斤,持出;下四人后入,得金三斤,持出;中间三人未到者,亦依等次更给.则第一等人(得金最多者)得金斤数是( )
    A.eq \f(37,26) B.eq \f(37,27)
    C.eq \f(52,39) D.eq \f(56,39)
    答案 A
    解析 由题设知在等差数列{an}中,
    a1+a2+a3=4,a7+a8+a9+a10=3.
    所以3a1+3d=4,4a1+30d=3,
    解得a1=eq \f(37,26).
    4.(2022·山东省实验中学模拟)已知等差数列{an}的项数为奇数,其中所有奇数项之和为319,所有偶数项之和为290,则该数列的中间项为( )
    A.28 B.29
    C.30 D.31
    答案 B
    解析 设等差数列{an}共有2n+1项,
    则S奇=a1+a3+a5+…+a2n+1,
    S偶=a2+a4+a6+…+a2n,
    该数列的中间项为an+1,
    又S奇-S偶=a1+(a3-a2)+(a5-a4)+…+(a2n+1-a2n)=a1+d+d+…+d=a1+nd=an+1,
    所以an+1=S奇-S偶=319-290=29.
    5.(多选)等差数列{an}的公差为d,前n项和为Sn,当首项a1和d变化时,a3+a8+a13是一个定值,则下列各数也为定值的有( )
    A.a7 B.a8 C.S15 D.S16
    答案 BC
    解析 由等差中项的性质可得a3+a8+a13=3a8为定值,则a8为定值,
    S15=eq \f(15\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(a1+a15)),2)=15a8为定值,
    但S16=eq \f(16\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(a1+a16)),2)=8eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(a8+a9))不是定值.
    6.(多选)已知Sn是等差数列{an}(n∈N*)的前n项和,且S8>S9>S7,则下列结论正确的是( )
    A.公差d<0
    B.在所有小于0的Sn中,S17最大
    C.a8>a9
    D.满足Sn>0的n的个数为15
    答案 ABC
    解析 ∵S8>S9,且S9=S8+a9,
    ∴S8>S8+a9,即a9<0,
    又S8>S7,S8=S7+a8,
    ∴S7+a8>S7,即a8>0,
    ∴d=a9-a8<0,故A,C中的结论正确;
    ∵S9>S7,S9=S7+a8+a9,
    ∴S7+a8+a9>S7,即a8+a9>0,
    又a1+a16=a8+a9,
    ∴S16=eq \f(16a1+a16,2)=8(a8+a9)>0,
    又a1+a15=2a8,
    ∴S15=eq \f(15a1+a15,2)=15a8>0,
    又a1+a17=2a9,且a9<0,
    ∴S17=eq \f(17a1+a17,2)=17a9<0,
    故B中的结论正确,D中的结论错误.
    7.(2019·北京)设等差数列{an}的前n项和为Sn.若a2=-3,S5=-10,则a5=________.
    答案 0
    解析 设等差数列{an}的公差为d,
    ∵eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a2=-3,,S5=-10,))
    即eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a1+d=-3,,5a1+10d=-10,))
    ∴eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a1=-4,,d=1,))∴a5=a1+4d=0.
    8.(2022·铁岭模拟)一百零八塔,位于宁夏吴忠青铜峡市,是始建于西夏时期的喇嘛式实心塔群,是中国现存最大且排列最整齐的喇嘛塔群之一.一百零八塔,因塔群的塔数而得名,塔群随山势凿石分阶而建,由下而上逐层增高,依山势自上而下各层的塔数分别为1,3,3,5,5,7,…,该数列从第5项开始成等差数列,则该塔群最下面三层的塔数之和为________.
    答案 51
    解析 设该数列为{an},依题意可知,a5,a6,…成等差数列,且公差为2,a5=5,
    设塔群共有n层,则1+3+3+5+5(n-4)+eq \f(n-4n-5,2)×2=108,
    解得n=12(n=-8舍去).
    故最下面三层的塔数之和为a10+a11+a12=3a11=3×(5+2×6)=51.
    9.(2021·全国乙卷)记Sn为数列{an}的前n项和,bn为数列{Sn}的前n项积,已知eq \f(2,Sn)+eq \f(1,bn)=2.
    (1)证明:数列{bn}是等差数列;
    (2)求{an}的通项公式.
    (1)证明 因为bn是数列{Sn}的前n项积,
    所以n≥2时,Sn=eq \f(bn,bn-1),
    代入eq \f(2,Sn)+eq \f(1,bn)=2可得,eq \f(2bn-1,bn)+eq \f(1,bn)=2,
    整理可得2bn-1+1=2bn,
    即bn-bn-1=eq \f(1,2)(n≥2).
    又eq \f(2,S1)+eq \f(1,b1)=eq \f(3,b1)=2,所以b1=eq \f(3,2),
    故{bn}是以eq \f(3,2)为首项,eq \f(1,2)为公差的等差数列.
    (2)解 由(1)可知,bn=eq \f(n+2,2),
    则eq \f(2,Sn)+eq \f(2,n+2)=2,所以Sn=eq \f(n+2,n+1),
    当n=1时,a1=S1=eq \f(3,2),
    当n≥2时,
    an=Sn-Sn-1=eq \f(n+2,n+1)-eq \f(n+1,n)=-eq \f(1,nn+1).
    故an=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(\f(3,2),n=1,,-\f(1,nn+1),n≥2.))
    10.在数列{an}中,a1=8,a4=2,且满足an+2-2an+1+an=0(n∈N*).
    (1)求数列{an}的通项公式;
    (2)设Tn=|a1|+|a2|+…+|an|,求Tn.
    解 (1)∵an+2-2an+1+an=0,
    ∴an+2-an+1=an+1-an,
    ∴数列{an}是等差数列,设其公差为d,
    ∵a1=8,a4=2,
    ∴d=eq \f(a4-a1,4-1)=-2,
    ∴an=a1+(n-1)d=10-2n,n∈N*.
    (2)设数列{an}的前n项和为Sn,则由(1)可得,
    Sn=8n+eq \f(nn-1,2)×(-2)=9n-n2,n∈N*.
    由(1)知an=10-2n,令an=0,得n=5,
    ∴当n>5时,an<0,
    则Tn=|a1|+|a2|+…+|an|
    =a1+a2+…+a5-(a6+a7+…+an)
    =S5-(Sn-S5)=2S5-Sn
    =2×(9×5-25)-(9n-n2)=n2-9n+40;
    当n≤5时,an≥0,
    则Tn=|a1|+|a2|+…+|an|
    =a1+a2+…+an=9n-n2,
    ∴Tn=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(9n-n2,n≤5,n∈N*,,n2-9n+40,n≥6,n∈N*.))
    11.设等差数列{an}的前n项和为Sn,若Sm-1=-2,Sm=0,Sm+1=3,则m等于( )
    A.3 B.4 C.5 D.6
    答案 C
    解析 ∵数列{an}为等差数列,且前n项和为Sn,
    ∴数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(Sn,n)))也为等差数列.
    ∴eq \f(Sm-1,m-1)+eq \f(Sm+1,m+1)=eq \f(2Sm,m),
    即eq \f(-2,m-1)+eq \f(3,m+1)=0,
    解得m=5,经检验为原方程的解.
    12.(多选)(2022·济宁模拟)设等差数列{an}的前n项和是Sn,已知S14>0,S15<0,则下列选项正确的有( )
    A.a1>0,d<0
    B.a7+a8>0
    C.S6与S7均为Sn的最大值
    D.a8<0
    答案 ABD
    解析 因为S14>0,S15<0,
    所以S14=eq \f(14×a1+a14,2)
    =7(a1+a14)=7(a7+a8)>0,
    即a7+a8>0,
    因为S15=eq \f(15×a1+a15,2)=15a8<0,
    所以a8<0,所以a7>0,
    所以等差数列{an}的前7项为正数,从第8项开始为负数,
    则a1>0,d<0,S7为Sn的最大值.
    13.(2020·新高考全国Ⅰ)将数列{2n-1}与{3n-2}的公共项从小到大排列得到数列{an},则{an}的前n项和为________.
    答案 3n2-2n
    解析 方法一 (观察归纳法)
    数列{2n-1}的各项为1,3,5,7,9,11,13,…;
    数列{3n-2}的各项为1,4,7,10,13,….
    观察归纳可知,两个数列的公共项为1,7,13,…,是首项为1,公差为6的等差数列,
    则an=1+6(n-1)=6n-5.
    故前n项和为Sn=eq \f(na1+an,2)=eq \f(n1+6n-5,2)
    =3n2-2n.
    方法二 (引入参变量法)
    令bn=2n-1,cm=3m-2,bn=cm,
    则2n-1=3m-2,即3m=2n+1,m必为奇数.
    令m=2t-1,则n=3t-2(t=1,2,3,…).
    at=b3t-2=c2t-1=6t-5,即an=6n-5.
    以下同方法一.
    14.(2022·东莞模拟)已知等差数列{an}的首项a1=1,公差为d,前n项和为Sn.若Sn≤S8恒成立,则公差d的取值范围是______________.
    答案 eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(-\f(1,7),-\f(1,8)))
    解析 根据等差数列{an}的前n项和Sn满足Sn≤S8恒成立,
    可知a8≥0且a9≤0,
    所以1+7d≥0且1+8d≤0,
    解得-eq \f(1,7)≤d≤-eq \f(1,8).
    15.定义向量列a1,a2,a3,…,an从第二项开始,每一项与它的前一项的差都等于同一个常向量(即坐标都是常数的向量),即an=an-1+d(n≥2,且n∈N*),其中d为常向量,则称这个向量列{an}为等差向量列.这个常向量叫做等差向量列的公差向量,且向量列{an}的前n项和Sn=a1+a2+…+an.已知等差向量列{an}满足a1=(1,1),a2+a4=(6,10),则向量列{an}的前n项和Sn=____________________.
    答案 eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(n+n2,2),n2))
    解析 因为向量线性运算的坐标运算,是向量的横坐标、纵坐标分别进行对应的线性运算,则等差数列的性质在等差向量列里面也适用,由等差数列的等差中项的性质知2a3=a2+a4=(6,10),解得a3=(3,5),
    则等差向量列{an}的公差向量为d=eq \f(a3-a1,2)=eq \f(3,5-1,1,2)=eq \f(3-1,5-1,2)=eq \f(2,4,2)=(1,2),
    由等差数列的通项公式可得等差向量列{an}的通项公式为an=a1+(n-1)d
    =(1,1)+(n-1)(1,2)=(1,1)+(n-1,2n-2)
    =(1+n-1,1+2n-2)=(n,2n-1),
    由等差数列的前n项和公式,可得等差向量列{an}的前n项和Sn=eq \f(na1+an,2)
    =eq \f(n[1,1+n,2n-1],2)=eq \f(n1+n,2n,2)
    =eq \f(n+n2,2n2,2)=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(n+n2,2),n2)).
    16.在等差数列{an}中,a3+a4=4,a5+a7=6.
    (1)求{an}的通项公式;
    (2)设{bn}=[an],求数列{bn}的前10项和,其中[x]表示不超过x的最大整数,如[0.9]=0,[2.6]=2.
    解 (1)设数列{an}的公差为d,由题意得2a1+5d=4,a1+5d=3,解得a1=1,d=eq \f(2,5),
    所以{an}的通项公式为an=eq \f(2n+3,5).
    (2)由(1)知,bn=eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(2n+3,5))),
    当n=1,2,3时,1≤eq \f(2n+3,5)<2,bn=1;
    当n=4,5时,2当n=6,7,8时,3≤eq \f(2n+3,5)<4,bn=3;
    当n=9,10时,4所以数列{bn}的前10项和为1×3+2×2+3×3+4×2=24.
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