2015届高考数学二轮专题训练:专题四 第1讲 等差数列和等比数列

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2015届高考数学二轮专题训练:专题四 第1讲 等差数列和等比数列

第1讲 等差数列和等比数列 考情解读 1.等差、等比数列基本量和性质的考查是高考热点,经常以小题形式出现.2.数列求和及数列与函数、不等式的综合问题是高考考查的重点,考查分析问题、解决问题的综合能力.‎ ‎1.an与Sn的关系Sn=a1+a2+…+an,an= ‎2.等差数列和等比数列 等差数列 等比数列 定义 an-an-1=常数(n≥2)‎ =常数(n≥2)‎ 通项公式 an=a1+(n-1)d an=a1qn-1(q≠0)‎ 判定方法 ‎(1)定义法 ‎(2)中项公式法:2an+1=an+‎ an+2(n≥1)⇔{an}为等差数列 ‎(3)通项公式法:an=pn+q(p、q为常数)⇔{an}为等差数列 ‎(4)前n项和公式法:Sn=An2+Bn(A、B为常数)⇔{an}为等差数列 ‎(5){an}为等比数列,an>0⇔{logaan}为等差数列 ‎(1)定义法 ‎(2)中项公式法:a=an·‎ an+2(n≥1)(an≠0)⇔ {an}为等比数列 ‎(3)通项公式法:‎ an=c·qn(c、q均是不为0的常数,n∈N*)⇔{an}为等比数列 ‎(4){an}为等差数列⇔{aan}为等比数列(a>0且a≠1)‎ 性质 ‎(1)若m、n、p、q∈N*,且m+n=p+q,则am+an=ap+aq ‎(2)an=am+(n-m)d ‎(3)Sm,S2m-Sm,S3m-S2m,…,仍成等差数列 ‎(1)若m、n、p、q∈N*,且m+n=p+q,则am·an=ap·aq ‎(2)an=amqn-m ‎(3)等比数列依次每n项和(Sn≠0)仍成等比数列 前n项和 Sn==na1+d ‎(1)q≠1,Sn== ‎(2)q=1,Sn=na1‎ 热点一 等差数列 例1 (1)等差数列{an}的前n项和为Sn,若a2+a4+a6=12,则S7的值是(  )‎ A.21 B.24 C.28 D.7‎ ‎(2)设等差数列{an}的前n项和为Sn,若-10且a6>|a5|,Sn是数列的前n项的和,则下列说法正确的是(  )‎ A.S1,S2,S3均小于0,S4,S5,S6…均大于0‎ B.S1,S2,…S5均小于0,S6,S7,…均大于0‎ C.S1,S2,…S9均小于0,S10,S11…均大于0‎ D.S1,S2,…S11均小于0,S12,S13…均大于0‎ 答案 (1)A (2)C 解析 (1)因为a8是a7,a9的等差中项,所以2a8=a7+a9=16⇒a8=8,再由等差数列前n项和的计算公式可得S11===11a6,又因为S11=,所以a6=,则d==,所以a12=a8+4d=15,故选A.‎ ‎(2)由题意可知a6+a5>0,故 S10==>0,‎ 而S9===9a5<0,故选C.‎ 热点二 等比数列 例2 (1)(2014·安徽)数列{an}是等差数列,若a1+1,a3+3,a5+5构成公比为q的等比数列,则q=_____________________.‎ ‎(2)已知等比数列{an}的前n项和为Sn,且a1+a3=,a2+a4=,则等于(  )‎ A.4n-1 B.4n-1‎ C.2n-1 D.2n-1‎ 思维启迪 (1)列方程求出d,代入q即可;(2)求出a1,q,代入化简.‎ 答案 (1)1 (2)D 解析 (1)设等差数列的公差为d,则a3=a1+2d,‎ a5=a1+4d,‎ ‎∴(a1+2d+3)2=(a1+1)(a1+4d+5),解得d=-1,‎ ‎∴q===1.‎ ‎(2)∵∴ 由①②可得=2,∴q=,代入①得a1=2,‎ ‎∴an=2×()n-1=,‎ ‎∴Sn==4(1-),‎ ‎∴==2n-1,故选D.‎ 思维升华 (1){an}为等比数列,其性质如下:‎ ‎①若m、n、r、s∈N*,且m+n=r+s,则am·an=ar·as;‎ ‎②an=amqn-m;‎ ‎③Sn,S2n-Sn,S3n-S2n成等比数列(q≠-1).‎ ‎(2)等比数列前n项和公式 Sn= ‎①能“知三求二”;②注意讨论公比q是否为1;③a1≠0.‎ ‎ (1)已知各项不为0的等差数列{an}满足a4-2a+3a8=0,数列{bn}是等比数列,且b7=a7,则b2b8b11等于(  )‎ A.1 B.2‎ C.4 D.8‎ ‎(2)在等比数列{an}中,a1+an=34,a2·an-1=64,且前n项和Sn=62,则项数n等于(  )‎ A.4 B.5‎ C.6 D.7‎ 答案 (1)D (2)B 解析 (1)∵a4-2a+3a8=0,∴2a=a4+3a8,即2a=4a7,∴a7=2,∴b7=2,又∵b2b8b11=b1qb1q7b1q10=bq18=(b7)3=8,故选D.‎ ‎(2)设等比数列{an}的公比为q,由a2an-1=a1an=64,又a1+an=34,解得a1=2,an=32或a1=32,an=2.当a1=2,an=32时,Sn====62,解得q=2.又an=a1qn-1,所以2×2n-1=2n=32,解得n=5.同理,当a1=32,an=2时,由Sn=62,解得q=.由an=a1qn-1=32×()n-1=2,得()n-1==()4,即n-1=4,n=5.综上,项数n等于5,故选B.‎ 热点三 等差数列、等比数列的综合应用 例3 已知等差数列{an}的公差为-1,且a2+a7+a12=-6.‎ ‎(1)求数列{an}的通项公式an与前n项和Sn;‎ ‎(2)将数列{an}的前4项抽去其中一项后,剩下三项按原来顺序恰为等比数列{bn}的前3项,记{bn}的前n项和为Tn,若存在m∈N*,使对任意n∈N*,总有Sn6.即实数λ的取值范围为(6,+∞).‎ 思维升华 等差(比)数列的综合问题的常见类型及解法 ‎(1)等差数列与等比数列交汇的问题,常用“基本量法”求解,但有时灵活地运用性质,可使运算简便.‎ ‎(2)等差数列、等比数列与函数、方程、不等式等的交汇问题,求解时用等差(比)数列的相关知识,将问题转化为相应的函数、方程、不等式等问题求解即可.‎ ‎ 已知数列{an}前n项和为Sn,首项为a1,且,an,Sn成等差数列.‎ ‎(1)求数列{an}的通项公式;‎ ‎(2)数列{bn}满足bn=(log2a2n+1)×(log2a2n+3),求证:+++…+<.‎ ‎(1)解 ∵,an,Sn成等差数列,∴2an=Sn+,‎ 当n=1时,2a1=S1+,∴a1=,‎ 当n≥2时,Sn=2an-,Sn-1=2an-1-,‎ 两式相减得an=Sn-Sn-1=2an-2an-1,‎ ‎∴=2,‎ ‎∴数列{an}是首项为,公比为2的等比数列,‎ ‎∴an=×2n-1=2n-2.‎ ‎(2)证明 bn=(log2a2n+1)×(log2a2n+3)=log222n+1-2×log222n+3-2=(2n-1)(2n+1),‎ =×=(-),‎ +++…+=[(1-)+(-)+…+(-)]=(1-)<(n∈N*).‎ 即+++…+<.‎ ‎1.在等差(比)数列中,a1,d(q),n,an,Sn五个量中知道其中任意三个,就可以求出其他两个.解这类问题时,一般是转化为首项a1和公差d(公比q)这两个基本量的有关运算.‎ ‎2.等差、等比数列的性质是两种数列基本规律的深刻体现,是解决等差、等比数列问题既快捷又方便的工具,应有意识地去应用.但在应用性质时要注意性质的前提条件,有时需要进行适当变形.‎ ‎3.等差、等比数列的单调性 ‎(1)等差数列的单调性 d>0⇔{an}为递增数列,Sn有最小值.‎ d<0⇔{an}为递减数列,Sn有最大值.‎ d=0⇔{an}为常数列.‎ ‎(2)等比数列的单调性 当或时,{an}为递增数列,当或时,{an}为递减数列.‎ ‎4.常用结论 ‎(1)若{an},{bn}均是等差数列,Sn是{an}的前n项和,则{man+kbn},{}仍为等差数列,其中m,k为常数.‎ ‎(2)若{an},{bn}均是等比数列,则{can}(c≠0),{|an|},{an·bn},{manbn}(m为常数),{a},{}仍为等比数列.‎ ‎(3)公比不为1的等比数列,其相邻两项的差也依次成等比数列,且公比不变,即a2-a1,a3-a2,a4-a3,…,成等比数列,且公比为==q.‎ ‎(4)等比数列(q≠-1)中连续k项的和成等比数列,即Sk,S2k-Sk,S3k-S2k,…,成等比数列,其公差为qk.‎ 等差数列中连续k项的和成等差数列,即Sk,S2k-Sk,S3k-S2k,…,成等差数列,公差为k2d.‎ ‎5.易错提醒 ‎(1)应用关系式an=时,一定要注意分n=1,n≥2两种情况,在求出结果后,看看这两种情况能否整合在一起.‎ ‎(2)三个数a,b,c成等差数列的充要条件是b=,但三个数a,b,c成等比数列的充要条件是b2=ac.‎ 真题感悟 ‎1.(2014·大纲全国)等比数列{an}中,a4=2,a5=5,则数列{lg an}的前8项和等于(  )‎ A.6 B.5 C.4 D.3‎ 答案 C 解析 数列{lg an}的前8项和S8=lg a1+lg a2+…+lg a8=lg(a1·a2·…·a8)=lg(a1·a8)4‎ ‎=lg(a4·a5)4=lg(2×5)4=4.‎ ‎2.(2014·北京)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.‎ 答案 8‎ 解析 ∵a7+a8+a9=3a8>0,∴a8>0.‎ ‎∵a7+a10=a8+a9<0,∴a9<-a8<0.‎ ‎∴数列的前8项和最大,即n=8.‎ 押题精练 ‎1.已知等比数列{an}的前n项和为Sn,则下列一定成立的是(  )‎ A.若a3>0,则a2 013<0‎ B.若a4>0,则a2 014<0‎ C.若a3>0,则a2 013>0‎ D.若a4>0,则a2 014>0‎ 答案 C 解析 因为a3=a1q2,a2 013=a1q2 012,而q2与q2 012均为正数,若a3>0,则a1>0,所以a2 013>0,故选C.‎ ‎2.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________.‎ 答案 (-8,-7)‎ 解析 an=a+(n-1)×1=n+a-1,所以bn==,因为对任意的n∈N*,都有bn≥b8成立,即≥(n∈N*)恒成立,即≤0(n∈N*),则有解得-80,∴an+1=an+2.‎ ‎∴当n≥2时,{an}是公差d=2的等差数列.‎ ‎∵a2,a5,a14构成等比数列,‎ ‎∴a=a2·a14,(a2+6)2=a2·(a2+24),解得a2=3,‎ 由条件可知,4a1=a-5=4,∴a1=1,‎ ‎∵a2-a1=3-1=2,‎ ‎∴{an}是首项a1=1,公差d=2的等差数列.‎ ‎∴等差数列{an}的通项公式为an=2n-1.‎ ‎∵等比数列{bn}的公比q===3,‎ ‎∴等比数列{bn}的通项公式为bn=3n.‎ ‎(2)Tn===,‎ ‎∴(+)k≥3n-6对任意的n∈N*恒成立,‎ ‎∴k≥对任意的n∈N*恒成立,‎ 令cn=,cn-cn-1=-=,‎ 当n≤3时,cn>cn-1;‎ 当n≥4时,cn0,上式不成立;‎ 当n为奇数时,(-2)n=-2n≤-2 012,‎ 即2n≥2 012,得n≥11.‎ 综上,存在符合条件的正整数n,且所有这样的n的集合为{n|n=2k+1,k∈N,k≥5}.‎ ‎ ‎
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