2019届二轮复习第1讲 等差数列、等比数列的基本问题学案(全国通用)
第1讲 等差数列、等比数列的基本问题
高考定位 1.等差、等比数列基本运算和性质的考查是高考热点,经常以小题形式出现;2.数列的通项也是高考热点,难度中档以下.
真 题 感 悟
1.(2017·浙江卷)已知等差数列{an}的公差为d,前n项和为Sn,则“d>0”是“S4+S6>2S5”的( )
A.充分不必要条件
B.必要不充分条件
C.充分必要条件
D.既不充分也不必要条件
解析 由S4+S6-2S5=S6-S5-(S5-S4)=a6-a5=d,当d>0时,则S4+S6-2S5>0,即S4+S6>2S5,反之,S4+S6>2S5,可得d>0,所以“d>0”是“S4+S6>2S5”的充要条件.
答案 C
2.(2018·浙江卷)已知a1,a2,a3,a4成等比数列,且a1+a2+a3+a4=ln(a1+a2+a3).若a1>1,则( )
A.a1
a3,a2a4 D.a1>a3,a2>a4
解析 法一 因为ln x≤x-1(x>0),所以a1+a2+a3+a4=ln(a1+a2+a3)≤a1+a2+a3-1,所以a4≤-1,又a1>1,所以等比数列的公比q<0.若q≤-1,则a1+a2+a3+a4=a1(1+q)(1+q2)≤0,而a1+a2+a3≥a1>1,所以ln(a1+a2+a3)>0,与ln(a1+a2+a3)=a1+a2+a3+a4≤0矛盾,
所以-10,a2-a4=a1q(1-q2)<0,
所以a1>a3,a21,所以等比数列的公比q<0.
若q≤-1,则a1+a2+a3+a4=a1(1+q)(1+q2)≤0,而a1+a2+a3≥a1>1,所以ln(a1+a2+a3)>0,与ln(a1+a2+a3)=a1+a2+a3+a4≤0矛盾,
所以-10,
a2-a4=a1q(1-q2)<0,
所以a1>a3,a20恒成立,所以B>-(2n+1)恒成立,所以B>-3.
答案 1 (-3,+∞)
12.等差数列{an}的前n项和为Sn,a3=3,S4=10,则 =________.
解析 设{an}首项为a1,公差为d,则
由得∴Sn=,
=++…++
=2
=2=.
答案
三、解答题
13.已知各项都为正数的数列{an}满足a1=1,a-(2an+1-1)an-2an+1=0.
(1)求a2,a3.
(2)求{an}的通项公式.
解 (1)由a1=1,a-(2an+1-1)an-2an+1=0,
令n=1,得a2=,
令n=2,得a-(2a3-1)a2-2a3=0,则a3=.
(2)由a-(2an+1-1)an-2an+1=0,
得2an+1(an+1)=an(an+1),
因为{an}的各项都为正数,所以=.
故{an}是首项为1,公比为的等比数列,因此an=.
14.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.
(1)证明 由题意得a1=S1=1+λa1,故λ≠1,a1=,a1≠0.
由Sn=1+λan,Sn+1=1+λan+1,
得an+1=λan+1-λan,则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=.
(2)解 由(1)得Sn=1-.
由S5=得1-=,即=.
解得λ=-1.
15.(2018·全国Ⅰ卷)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.
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.理由如下:
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.
