- 2021-06-10 发布 |
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文档介绍
2019届二轮复习回扣四数列学案(全国通用)
回扣四数列 环节一 记牢概念公式,避免临场卡壳 等差数列、等比数列 等差数列 等比数列 通项公式 an=a1+(n-1)d an=a1qn-1(q≠0) 前n项和 Sn==na1+d (1)q≠1,Sn== (2)q=1,Sn=na1 环节二 巧用解题结论,考场快速抢分 1.等差数列的重要规律与推论 (1)an=a1+(n-1)d=am+(n-m)d,p+q=m+n⇒ap+aq=am+an. (2)ap=q,aq=p(p≠q)⇒ap+q=0;Sm+n=Sm+Sn+mnd. (3)S ,S2 -S ,S3 -S2 ,…构成的数列是等差数列. (4)若等差数列{an}的项数为偶数2m,公差为d,所有奇数项之和为S奇,所有偶数项之和为S偶,则所有项之和S2m=m(am+am+1),S偶-S奇=md,=. 2.等比数列的重要规律与推论 (1)an=a1qn-1=amqn-m,p+q=m+n⇒ap·aq=am·an. (2){an},{bn}成等比数列⇒{anbn}成等比数列. (3)连续m项的和(如Sm,S2m-Sm,S3m-S2m,…)仍然成等比数列(注意:这连续m项的和必须非零才能成立). (4)若等比数列有2n项,公比为q,奇数项之和为S奇,偶数项之和为S偶,则=q. 环节三 明辨易错易混,警惕命题陷阱 1.已知数列的前n项和求an,易忽视n=1的情形,直接用Sn-Sn-1表示.事实上,当n=1时,a1=S1;当n≥2时,an=Sn-Sn-1. 2.运用等比数列的前n项和公式时,易忘记分类讨论.一定分q=1和q≠1两种情况进行讨论. 3.对于通项公式中含有(-1)n的一类数列,在求Sn时,切莫忘记讨论n的奇偶性;遇 到已知an+1-an-1=d或=q(n≥2),求{an}的通项公式时,要注意分n的奇偶性讨论. 环节四 适当保温训练,树立必胜信念 1.设{an}为等差数列,公差d=-2,Sn为其前n项和.若S10=S11,则a1=( ) A.18 B.20 C.22 D.24 解析:由S10=S11,得a11=S11-S10=0.由于a11=a1+(11-1)×d,所以a1=a11+(1-11)×d=0+(-10)×(-2)=20. 答案:B 2.设{an}是首项为a1,公差为-1的等差数列,Sn为其前n项和.若S1,S2,S4成等比数列,则a1的值为( ) A.2 B.-2 C. D.- 解析:因为等差数列{an}的前n项和为Sn=na1+d,所以S1,S2,S4分别为a1,2a1-1,4a1-6.因为S1,S2,S4成等比数列,所以(2a1-1)2=a1·(4a1-6).解得a1=-. 答案:D 3.已知等比数列{an}的各项均为不等于1的正数,数列{bn}满足bn=lg an,b3=18,b6=12,则数列{bn}的前n项和的最大值等于( ) A.126 B.130 C.132 D.134 解析:bn+1-bn=lg an+1-lg an=lg=lg q(常数),∴{bn}为等差数列. 设公差为d,∴∴ 由bn=-2n+24≥0,得n≤12,∴{bn}的前11项为正,第12项为零,从第13项起为负,∴S11,S12最大且S11=S12=132. 答案:C 4.设Sn为等差数列{an}的前n项和,(n+1)Sn<nSn+1(n∈N ).若<-1,则( ) A.Sn的最大值是S8 B.Sn的最小值是S8 C.Sn的最大值是S7 D.Sn的最小值是S7 解析:由( n+1)Sn<nSn+1得(n+1)·<n·,整理得an<an+1,所以等差数列{an}是递增数列,又<-1,所以a8>0,a7<0,所以数列{an}的前7项为负值,即Sn的最小值是S7. 答案:D 5.公差d不为0的等差数列{an}的部分项a 1,a 2,a 3,…构成等比数列,且 1=1, 2=2, 3=6,则 4=________. 解析:因为a1,a2,a6构成等比数列,所以(a1+d)2=a1(a1+5d),得d=3a1,所以等比数列的公比q==4,等差数列{an}的通项公式为an=a1+(n-1)×3a1=3a1n-2a1=a1×43,解得n=22,即 4=22. 答案:22 6.已知等差数列{an}的各项互不相等,前2项和为10,设向量m=(a1,a3),n=(a3,a7),且m∥n,则数列{an}的通项公式为________. 解析:因为向量m=(a1,a3),n=(a3,a7),且m∥n,所以a1a7-a=0,即a1a7=a.设等差数列{an}的公差为d(d≠0), 则, 解得或(舍去).故an=2n+2. 答案:an=2n+2 7.已知数列{an}是首项为a,公差为1的等差数列,bn=,若对任意的n∈N ,都有bn≥b8成立,则实数a的取值范围为________. 解析:依题意得bn=1+,对任意的n∈N ,都有bn≥b8,即数列{bn}的最小项是第8项,于是有≥.又数列{an}是公差为1的等差数列,因此有即由此解得-8<a<-7,即实数a的取值范围是(-8,-7). 答案:(-8,-7) 8.设数列{an}的前n项和Sn满足6Sn+1=9an(n∈N ). (1)求数列{an}的通项公式; (2)若数列{bn}满足bn=,求数列{bn}和{bn}的前n项和Tn. 解析:(1)当n=1时,由6a1+1=9a1,得a1=. 当n≥2时,由6Sn+1=9an,得6Sn-1+1=9an-1, 两式相减得6(Sn-Sn-1)=9(an-an-1), 即6an=9(an-an-1),∴an=3an-1. ∴数列{an}是首项为,公比为3的等比数列,其通项公式为an=×3n-1=3n-2. (2)∵bn==n-2, ∴{bn}是首项为3,公比为的等比数列, Tn=b1+b2+…+bn==. 9.在数列{an}中,a1=2,a2=12,a3=54,数列{an+1-3an}是等比数列. (1)求证:数列{}是等差数列; (2)求数列{an}的前n项和Sn. 解析:(1)证明:∵a1=2,a2=12,a3=54, ∴a2-3a1=6,a3-3a2=18. 又∵数列{an+1-3an}是等比数列, ∴an+1-3an=6×3n-1=2×3n, ∴-=2, ∴数列是等差数列. (2)由(1)知数列是等差数列, ∴=+(n-1)×2=2n, ∴an=2n×3n-1. ∵Sn=2×1×30+2×2×31+…+2n×3n-1, ∴3Sn=2×1×3+2×2×32+…+2n×3n. ∴Sn-3Sn=2×1×30+2×1×3+…+2×1×3n-1-2n×3n =2×-2n×3n =3n-1-2n×3n, ∴Sn=×3n+.查看更多