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文档介绍
2020届二轮复习(文)第2部分专题2第1讲 等差数列、等比数列学案
第1讲 等差数列、等比数列 [做小题——激活思维] 1.在等差数列{an}中,若a3+a4+a5+a6+a7=450,则a2+a8等于( ) A.45 B.75 C.180 D.300 [答案] C 2.已知数列{an}为等比数列,若a4=7,a6=21,则a8等于( ) A.35 B.63 C.21 D.±21 [答案] B 3.已知数列{an}是公差为1的等差数列,Sn为{an}的前n项和,若S8=4S4,则a7等于( ) A. B. C.7 D.9 [答案] A 4.已知数列{an}为等差数列,若a5=11,a8=5,则an=________. [答案] -2n+21 5.设首项为1,公比为2的等比数列{an}的前n项和为Sn,则Sn与an的关系可表示为________. [答案] Sn=2an-1 [扣要点——查缺补漏] 1.等差数列的通项及前n项和公式 (1)an=a1+(n-1)d.如T4. (2)Sn=na1+d=.如T3. 2.等比数列的通项及前n项和公式 (1)an=a1qn-1(q≠0). (2)Sn=如T5. 3.等差、等比数列的性质 (1)在等差数列中,若m+n=p+q(m,n,p,q∈N*),则am+an=ap+aq,如T1. (2)若{an}是等差数列,则也是等差数列. (3)在等差数列{an}中,Sn,S2n-Sn,S3n-S2n也成等差数列. (4)在等比数列中,若m+n=p+q(m,n,p,q∈N*),则am·an=ap·aq,如T2. (5)在等比数列中,Sn,S2n-Sn,S3n-S2n也成等比数列(n为偶数且q=-1除外). 4.判断等差(比)数列的常用方法 (1)定义法:若an+1-an=d(n∈N*),d为常数,则{an}为等差(比)数列; (2)中项公式法; (3)通项公式法. 等差、等比数列的基本运算(5年13考) [高考解读] 高考重点考查等差数列、等比数列的通项及前n项和公式的应用,属每年必考内容. 1.(2019·全国卷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=( ) A.16 B.8 C.4 D.2 切入点:S4=15,a5=3a3+4a1. 关键点:正确求出首项a1和公比q. C [由题意知解得 ∴a3=a1q2=4. 故选C.] 2.[一题多解](2018·全国卷Ⅰ)记Sn为等差数列{an}的前n项和,若3S3=S2+S4,a1=2,则a5=( ) A.-12 B.-10 C.10 D.12 切入点:将3S3=S2+S4利用a1和d表示. 关键点:利用已知条件正确求出公差d. B [法一:设等差数列{an}的公差为d,∵3S3=S2+S4,∴3=2a1+d+4a1+d,解得d=-a1,∵a1=2,∴d=-3, ∴a5=a1+4d=2+4×(-3)=-10. 故选B. 法二:设等差数列{an}的公差为d,∵3S3=S2+S4,∴3S3=S3-a3+S3+a4,∴S3=a4-a3,∴3a1+d=d.∵a1=2,∴d=-3,∴a5=a1+4d=2+4×(-3)=-10.故选B.] 3.(2019·全国卷Ⅱ)已知{an}是各项均为正数的等比数列,a1=2,a3=2a2+16. (1)求{an}的通项公式; (2)设bn=log2an,求数列{bn}的前n项和. 切入点:{an}为各项均为正数的等比数列,an>0,a1=2,a3=2a2+16. 关键点:正确求出公比q,进而正确求出{bn}的通项. [解] (1)设{an}的公比为q,由题设得2q2=4q+16,即q2-2q-8=0. 解得q=-2(舍去)或q=4. 因此{an}的通项公式为an=2×4n-1=22n-1. (2)由(1)得bn=(2n-1)log22=2n-1,因此数列{bn}的前n项和为1+3+…+2n-1=n2. [教师备选题] (2016·全国卷Ⅰ)已知{an}是公差为3的等差数列,数列{bn}满足b1=1,b2= ,anbn+1+bn+1=nbn. (1)求{an}的通项公式; (2)求{bn}的前n项和. [解] (1)由已知,a1b2+b2=b1,b1=1,b2=,得a1=2. 所以数列{an}是首项为2,公差为3的等差数列,通项公式为an=3n-1. (2)由(1)知anbn+1+bn+1=nbn,得bn+1=, 因此{bn}是首项为1,公比为的等比数列. 记{bn}的前n项和为Sn, 则Sn==-. 等比数列基本量运算问题的常见类型及解题策略 (1)求通项.求出等比数列的两个基本量a1和q后,通项便可求出. (2)求特定项.利用通项公式或者等比数列的性质求解. (3)求公比.利用等比数列的定义和性质建立方程(组)求解. (4)求前n项和.直接将基本量代入等比数列的前n项和公式求解或利用等比数列的性质求解. 易错提醒:解方程时,注意对根的检验.求解等比数列的公比时,要结合题意进行讨论、取值,避免错解. 1.(等差数列的基本运算)[一题多解]已知等差数列{an}的前n项和为Sn,若6a3+2a4-3a2=5,则S7=( ) A.28 B.21 C.14 D.7 D [法一:设等差数列{an}的公差为d,由6a3+2a4-3a2=5,得6(a1+2d)+2(a1+3d)-3(a1+d)=5a1+15d=5(a1+3d)=5,即5a4=5,所以a4=1,所以S7= ==7a4=7,故选D. 法二:设等差数列{an}的公差为d,由6a3+2a4-3a2=5,得6(a4-d)+2a4-3(a4-2d)=5,即5a4=5,所以a4=1,所以S7===7a4=7,故选D.] 2.(等比数列的基本运算)设Sn为等比数列{an}的前n项和,已知3S3=a4-2,3S2=a3-2,则公比q=( ) A.3 B.4 C.5 D.6 B [由题意知,q≠1,则,两式相减可得=q3-q2,即=1,所以q=4.] 3.(等差、等比数列的综合运算)已知等差数列{an}的前n项和为Sn,等比数列{bn}的前n项和为Tn,a1=-1,b1=1,a2+b2=3. (1)若a3+b3=7,求{bn}的通项公式; (2)若T3=13,求Sn. [解] (1)设{an}的公差为d,{bn}的公比为q, 则an=-1+(n-1)d,bn=qn-1. 由a2+b2=3,得d+q=4,① 由a3+b3=7,得2d+q2=8,② 联立①②,解得q=2或q=0(舍去), 因此{bn}的通项公式为bn=2n-1. (2)∵T3=b1(1+q+q2),∴1+q+q2=13, 解得q=3或q=-4, 由a2+b2=3,得d=4-q,∴d=1或d=8. 由Sn=na1+n(n-1)d, 得Sn=n2-n或Sn=4n2-5n. 等差、等比数列的性质(5年2考) [高考解读] 高考对等差、等比数列的性质的考查主要体现在项与项之间的性质和前n项和的性质,要求不高,重点考查通性通法. 1.[一题多解](2015·全国卷Ⅱ)已知等比数列{an}满足a1=,a3a5=4(a4-1),则a2=( ) A.2 B.1 C. D. 切入点:a3a5=a. 关键点:利用等比数列的性质及a3a5=4(a4-1),求出公比q. C [法一:根据等比数列的性质,结合已知条件求出a4,q后求解. ∵a3a5=a,a3a5=4(a4-1),∴a=4(a4-1), ∴a-4a4+4=0,∴a4=2.又∵q3===8, ∴q=2,∴a2=a1q=×2=,故选C. 法二:直接利用等比数列的通项公式,结合已知条件求出q后求解. ∵a3a5=4(a4-1),∴a1q2·a1q4=4(a1q3-1), 将a1=代入上式并整理,得q6-16q3+64=0, 解得q=2, ∴a2=a1q=,故选C.] 2.(2018·全国卷Ⅱ)记Sn为等差数列{an}的前n项和,已知a1=-7,S3=-15. (1)求{an}的通项公式; (2)求Sn,并求Sn的最小值. 切入点:S3=-15. 关键点:根据等差数列的前n项和公式求出公差d. [解] (1)设{an}的公差为d,由题意得3a1+3d=-15.由a1=-7得d=2. 所以{an}的通项公式为an=2n-9. (2)由(1)得Sn=n2-8n=(n-4)2-16. 所以当n=4时,Sn取得最小值,最小值为-16. [教师备选题] 1.(2015·浙江高考)已知{an}是等差数列,公差d不为零.若a2,a3,a7成等比数列,且2a1+a2=1,则a1=________,d=________. -1 [∵a2,a3,a7成等比数列,∴a=a2a7, ∴(a1+2d)2=(a1+d)(a1+6d),即2d+3a1=0.① 又∵2a1+a2=1,∴3a1+d=1.② 由①②解得a1=,d=-1.] 2.(2015·广东高考)若三个正数a,b,c成等比数列,其中a=5+2,c=5-2,则b=________. 1 [∵a,b,c成等比数列,∴b2=a·c=(5+2)(5-2)=1,又b>0,∴b=1. 3.(2014·广东高考)等比数列{an}的各项均为正数,且a1a5=4,则log2a1+log2a2+log2a3+log2a4+log2a5=________. 5 [log2a1+log2a2+log2a3+log2a4+log2a5 =log2(a1a2a3a4a5)=log2a=5log2a3 =5log2=5log22=5.] 等差、等比数列性质应用问题求解策略 (1)等差数列{an}的前n项和 (n为奇数)是常用的转化方法. (2)熟练运用等差、等比数列的性质,如m+n=p+q时,若{an}为等差数列,则am+an=ap+aq;若{an}为等比数列,则有am·an=ap·aq,可减少运算过程,提高解题效率. 1.(项的性质)已知数列{an}为等比数列,a4+a7=2,a5a6=-8,则a1+a10的值为( ) A.7 B.-5 C.5 D.-7 D [在等比数列{an}中,a5a6=-8,∴a4a7=-8,又a4+a7=2,解得a4=4,a7=-2或a4=-2,a7=4.若a4=4,a7=-2,则q3=-,∴a1=-8,a10=a7·q3=1,∴a1+a10=-7;若a4=-2,a7=4,则q3=-2,∴a1=1,a10=a7·q3=-8,∴a1+a10=-7.综上可得,a1+a10=-7.故选D.] 2.(和的性质)一个等差数列{an}的前12项的和为354,前12项中偶数项的和S偶与前12项中奇数项的和S奇之比为,则公差d等于( ) A.5 B.6 C.10 D.12 A [由题意可知 解得 又由等差数列的性质,可得S偶-S奇=6d,即192-162=6d,解得d=5.故选A.] 3.(等差、等比数列性质的综合问题)已知正项等比数列{an}的前n项和为Sn,且a1a6=2a3,a4与2a6的等差中项为,则S5=( ) A.36 B.33 C.32 D.31 D [设{an}的公比为q(q>0),∵a1a6=2a3, 而a1a6=a3a4,∴a3a4=2a3,∴a4=2. 又a4+2a6=3,∴a6=,∴q=,a1=16, ∴S5==31.故选D.] 等差、等比数列的判定与证明(5年3考) [高考解读] 高考对此类问题的考查是先判断后证明,重点是等差数列和等比数列的定义及通性通法的应用. 角度一:等差数列的判定与证明 1.(2017·全国卷Ⅰ)记Sn为等比数列{an}的前n项和.已知S2=2,S3=-6. (1)求{an}的通项公式; (2)求Sn,并判断Sn+1,Sn,Sn+2是否成等差数列. 切入点:①由S2=2,S3=-6求首项和公比q; ②等差数列的定义. 关键点:正确求出等比数列的前n项和Sn. [解] (1)设{an}的公比为q.由题设可得 解得q=-2,a1=-2. 故{an}的通项公式为an=(-2)n. (2)由(1)可得Sn==-+(-1)n. 由于Sn+2+Sn+1=-+(-1)n· =2=2Sn, 故Sn+1,Sn,Sn+2成等差数列. 角度二:等比数列的判定与证明 2.(2018·全国卷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. 切入点:①通过nan+1=2(n+1)an和bn=,利用赋值法求b1,b2,b3; ②通过nan+1=2(n+1)an与bn=建立bn+1与bn的关系. 关键点:利用已知条件建立bn+1与bn的关系. [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. [教师备选题] 1.(2016·浙江高考)如图,点列{An},{Bn}分别在某锐角的两边上,且|AnAn+1|=|An+1An+2|,An≠An+2,n∈N*,|BnBn+1|=|Bn+1Bn+2|,Bn≠Bn+2,n∈N*.(P≠Q表示点P与Q不重合)若dn=|AnBn|,Sn为△AnBnBn+1的面积,则( ) A.{Sn}是等差数列 B.{S}是等差数列 C.{dn}是等差数列 D.{d}是等差数列 A [先将Sn用已知线段的长表示出来,再利用等差数列的定义判断. 作A1C1,A2C2,A3C3,…,AnCn垂直于直线B1Bn,垂足分别为C1,C2,C3,…,Cn,则A1C1∥A2C2∥…∥AnCn. ∵|AnAn+1|=|An+1An+2|,∴|CnCn+1|=|Cn+1Cn+2|. 设|A1C1|=a,|A2C2|=b,|B1B2|=c, 则|A3C3|=2b-a,…,|AnCn|=(n-1)b-(n-2)a(n≥3), ∴Sn=c[(n-1)b-(n-2)a]=c[(b-a)n+(2a-b)], ∴Sn+1-Sn=c[(b-a)(n+1)+(2a-b)-(b-a)n-(2a-b)]=c(b-a),∴数列{Sn}是等差数列.] 2.(2016·全国卷Ⅲ)已知数列{an}的前n项和Sn=1+λan,其中λ≠0. (1)证明{an}是等比数列,并求其通项公式; (2)若S5=,求λ. [解] (1)证明:由题意得a1=S1=1+λa1, 故λ≠1,a1=,故a1≠0. 由Sn=1+λan,Sn+1=1+λan+1得an+1=λan+1-λan, 即an+1(λ-1)=λan. 由a1≠0,λ≠0得an≠0,所以=. 因此{an}是首项为,公比为的等比数列, 于是an=n-1. (2)由(1)得Sn=1-n. 由S5=得1-5=,即5=. 解得λ=-1. 判断或证明一个数列是等差、等比数列时应注意的问题 (1)判断一个数列是等差(等比)数列,有通项公式法及前n项和公式法,但不作为证明方法. (2)若要判断一个数列不是等差(等比)数列,只需判断存在连续三项不成等差(等比)数列. (3)=an-1an+1(n≥2,n∈N*)是{an}为等比数列的必要而不充分条件,也就是判断一个数列是等比数列时,要注意各项不为0. 易错提醒:(1)判断或者证明数列为等差数列、等比数列最基本的方法是用定义判断或证明,其他方法最后都会回到定义,如证明等差数列可以证明通项公式是n的一次函数,但最后还得使用定义才能说明其为等差数列. (2)证明数列{an}为等比数列时,不能仅仅证明an+1=qan,还要说明q≠0,才能递推得出数列中的各项均不为零,最后断定数列{an}为等比数列. 1.(构造法证明)数列{an}满足a1=1,a2=2,an+2=2an+1-an+2. (1)设bn=an+1-an,证明{bn}是等差数列; (2)求{an}的通项公式. [解] (1)证明:由an+2=2an+1-an+2得, an+2-an+1=an+1-an+2,即bn+1=bn+2. 又b1=a2-a1=1,所以{bn}是首项为1,公差为2的等差数列. (2)由(1)得bn=1+2(n-1),即an+1-an=2n-1. 于是 (ak+1-ak)= (2k-1), 所以an+1-a1=n2,即an+1=n2+a1. 又a1=1,所以{an}的通项公式为an=n2-2n+2. 2.(等比数列的证明)已知数列{an}的前n项和为Sn,且满足Sn=2an-n. (1)求证:{an+1}为等比数列; (2)求数列{Sn}的前n项和Tn. [解] (1)证明:当n=1时,a1=S1=2a1-1,即a1=1. 当n≥2时,由Sn=2an-n,① 得Sn-1=2an-1-(n-1),② ①-②得an=2an-2an-1-1,即an+1=2(an-1+1),又a1+1=2, 所以{an+1}是以2为首项,2为公比的等比数列. (2)由(1)知an+1=2n, 所以an=2n-1. 所以Sn=2(2n-1)-n=2n+1-(n+2), 所以Tn=-=2n+2-4-. 3.(等比数列的判定)已知数列{an}的前n项和为Sn,a1=1,an>0,S=a-λSn+1,其中λ为常数. (1)求证:Sn+1=2Sn+λ; (2)是否存在实数λ,使得数列{an}为等比数列?若存在,求出λ的值;若不存在,请说明理由. [解] (1)证明:因为an+1=Sn+1-Sn,S=a-λSn+1, 所以S=(Sn+1-Sn)2-λSn+1, 所以Sn+1(Sn+1-2Sn-λ)=0. 因为an>0,所以Sn+1>0,所以Sn+1-2Sn-λ=0, 所以Sn+1=2Sn+λ,即得证. (2)因为Sn+1=2Sn+λ,所以Sn=2Sn-1+λ(n≥2), 两式相减得an+1=2an(n≥2), 所以{an}从第二项起成等比数列. 因为S2=2S1+λ,即a2+a1=2a1+λ, 所以a2=1+λ>0,得λ>-1, 所以an= 若使{an}是等比数列,则a1a3=a, 所以2(λ+1)=(λ+1)2, 所以λ=-1(舍去)或λ=1,经检验符合题意. 故存在λ=1,使得数列{an}为等比数列.查看更多