2020届二轮复习数列与数学归纳法学案(全国通用)

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文档介绍

2020届二轮复习数列与数学归纳法学案(全国通用)

‎[析考情·明重点]‎ 小题考情分析 大题考情分析 常考点 ‎1.等差、等比数列的概念及运算(5年4考) ‎ ‎2.等差、等比数列的性质(5年4考)‎ 高考对数列的考查在解答题中常以数列的相关项以及关系式,或an与Sn的关系入手,结合等差、等比数列的定义展开考查.数学归纳法也是高考常考内容,题型主要有:‎ ‎(1)等差、等比数列基本量的运算;‎ ‎(2)数列求和问题;‎ ‎(3)数列与不等式的综合问题;‎ ‎(4)数学归纳法常与数列、不等式等知识综合考查.‎ 偶考点 ‎1.数列的递推关系式 ‎2.等差与等比数列的综合应用问题 第一讲 小题考法——数列的概念及基本运算 考点(一)‎ 数列的递推关系式 主要考查方式有两种:一是利用an与Sn的关系求通项an或前n项和Sn;二是利用an与an+1的关系求通项an或前n项和Sn.‎ ‎[典例感悟]‎ ‎[典例] (1)(2018·台州调考)设数列{an},{bn}满足an+bn=700,an+1=an+bn,n∈N*,若a6=400,则(  )‎ A.a4>a3        B.b4b3 D.a4‎0”‎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 ‎(2)(2018·浙江考前冲刺)已知等差数列{an}满足an+an+1=2n-3,n∈N*,则a1+a2+a6+a7=________,数列{an}的前n项和Sn=________.‎ ‎(3)(2018·江苏高考)等比数列{an}的各项均为实数,其前n项和为Sn.已知S3=,S6=,则a8=________.‎ ‎[解析] (1)因为{an}为等差数列,所以S4+S6=‎4a1+6d+‎6a1+15d=‎10a1+21d,2S5=‎10a1+20d,S4+S6-2S5=d,所以d>0⇔S4+S6>2S5.‎ ‎(2)分别令n=1,6,可得a1+a2+a6+a7=-1+9=8.设数列{an}的公差为d,则2n-3=an+an+1=a1+(n-1)d+a1+nd=2dn+(‎2a1-d)对任意的n∈N*恒成立,所以解得故Sn=n×(-1)+×1=.‎ ‎(3)设等比数列{an}的公比为q,则由S6≠2S3,得q≠1,则解得 则a8=a1q7=×27=32.‎ ‎[答案] (1)C (2)8  (3)32‎ ‎[方法技巧]‎ 等差(比)数列基本运算的解题思路 ‎(1)设基本量:首项a1和公差d(公比q).‎ ‎(2)列、解方程(组):把条件转化为关于a1和d(或q)的方程(组),然后求解,注意整体计算,以减少运算量.‎ ‎[演练冲关]‎ ‎1.(2018·诸暨质量检测)已知数列{an}的前n项和是Sn,则下列四个命题中,错误的是(  )‎ A.若数列{an}是公差为d的等差数列,则数列是公差为的等差数列 B.若数列是公差为d的等差数列,则数列{an}是公差为2d的等差数列 C.若数列{an}是等差数列,则数列的奇数项、偶数项分别构成等差数列 D.若数列{an}的奇数项、偶数项分别构成公差相等的等差数列,则{an}是等差数列 解析:选D A项,若等差数列{an}的首项为a1,公差为d,前n项的和为Sn,则数列为等差数列,且通项为=a1+(n-1),即数列是公差为的等差数列,故说法正确;B项,由题意得=a1+(n-1)d,所以Sn=na1+n(n-1)d,则an=Sn-Sn-1=a1+2(n-1)d,即数列{an}是公差为2d的等差数列,故说法正确;C项,若等差数列{an}的公差为d,则数列的奇数项、偶数项都是公差为2d的等差数列,故说法正确;D项,若数列{an}的奇数项、偶数项分别构成公差相等的等差数列,则{an}不一定是等差数列,例如:{1,4,3,6,5,8,7},说法错误.故选D.‎ ‎2.(2018·全国卷Ⅲ)设等比数列{an}满足a1+a2=-1,a1-a3=-3,则a4=________.‎ 解析:设等比数列{an}的公比为q,‎ 则a1+a2=a1(1+q)=-1,‎ a1-a3=a1(1-q2)=-3,‎ 两式相除,得=,‎ 解得q=-2,a1=1,‎ 所以a4=a1q3=-8.‎ 答案:-8‎ ‎3.(2019届高三·浙江名校联考)已知等比数列{an}的公比q>0,前n项和为Sn.若2(a5-‎ a3-a4)=a4,且a‎2a4a6=64,则q=________,Sn=________.‎ 解析:∵2(a5-a3-a4)=a4,∴‎2a5=‎2a3+‎3a4⇒2q4=2q2+3q3⇒2q2-3q-2=0,得q=-(舍去)或q=2.∵a‎2a4a6=64,∴a=64⇒a4=4,∴a1=,Sn==.‎ 答案:2  考点(三)‎ 等差、等比数列的性质 主要考查利用等差、等比数列的性质求解基本量及与前n项和有关的最值问题.‎ ‎[典例感悟]‎ ‎[典例] (1)(2018·浙江“七彩阳光”联盟期中)已知等差数列{an},Sn表示前n项的和,a5+a11>0,a6+a9<0,则满足Sn<0的正整数n的最大值是(  )‎ A.12           B.13‎ C.14 D.15‎ ‎(2)(2018·杭州二中期中)已知等比数列{an}的前n项积为Tn,log‎2a3+log‎2a7=2,则T9的值为(  )‎ A.±512 B.512‎ C.±1 024 D.1 024‎ ‎(3)(2019届高三·温州十校联考)已知数列{an}的首项a1=1,前n项和为Sn,且满足2an+1+Sn=2,则满足<<的n的最大值是(  )‎ A.8 B.9‎ C.10 D.11‎ ‎(4)(2018·绍兴高三3月适应性模拟)设Sn为等差数列{an}的前n项和,满足S2=S6,-=2,则a1=________,公差d=________.‎ ‎[解析] (1)∵‎2a8=a5+a11>0,∴a8>0,则S15=×15=‎15a8>0.‎ 又a7+a8=a6+a9<0,∴a7<-a8<0,则S13=×13=‎13a7<0.‎ 而S14=×14=7(a6+a9)<0,则满足Sn<0的正整数n的最大值是14.‎ ‎(2)∵a3>0,a7>0,∴a5=a3q2>0.‎ ‎∴log‎2a3+log‎2a7=log2(a‎3a7)=log‎2a=2,故a5=2.‎ 从而T9=(a‎1a9)×(a‎2a8)×(a‎3a7)×(a‎4a6)×a5=a=29=512,故选B.‎ ‎(3)当n=1时,由‎2a2+S1=2,得a2=.‎ 由2an+1+Sn=2知,‎ 当n≥2时,有2an+Sn-1=2,‎ 两式相减得an+1=an.‎ 当n=1时上式也成立,‎ 所以数列{an}是公比为的等比数列,‎ 故Sn=2-2·n.‎ 因此原不等式化为<<,化简得1,则(  )‎ A.a1a3,a2a4 D.a1>a3,a2>a4‎ ‎[解析] (1)法一:数列{an}是公比q=2的等比数列,由a6=a2·a10得a1q5=a1q·a1q9,∴a1q5=1,∴a6=1,‎ ‎∴b9=‎2a7=‎2a6·q=2×1×2=4,设等差数列{bn}的公差为d,则S17=17b1+d=17(b1+8d)=17b9=68,故选D.‎ 法二:数列{an}是公比为2的等比数列,由等比数列的性质得a6=a2·a10=a,∴a6=1,∴b9=‎2a7=‎2a6×2=4,∴等差数列{bn}的前17项和S17==17b9=68,故选D.‎ ‎(2)由已知得 解得那么nSn=n‎2a1+d=-.由于函数f(x)=-在x=处取得极小值,又6<<7,从而检验n=6时,6S6=-48,n=7时,7S7=-49.所以nSn 的最小值为-49.‎ ‎(3)法一:构造不等式ln x≤x-1(x>0),‎ 则a1+a2+a3+a4=ln(a1+a2+a3)≤a1+a2+a3-1,‎ 所以a4=a1·q3≤-1.由a1>1,得q<0.‎ 若q≤-1,则ln(a1+a2+a3)=a1+a2+a3+a4=a1(1+q)·(1+q2)≤0.‎ 又a1+a2+a3=a1(1+q+q2)≥a1>1,‎ 所以ln(a1+a2+a3)>0,矛盾.‎ 因此-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,a21,则a1+a2=‎2a1+d=2b1=4,又a3=a1+2d=5,所以a1=1,d=2,an=1+2(n-1)=2n-1,所以b3=a4+1=8,Sn=n+×2=n2.因为数列{bn}是单调递增的等比数列,所以q2==4,q=2,bn=2n.因为当n≥m(m∈N*)时,Sn≤bn恒成立,所以当n≥m(m∈N*)时,n2≤2n 恒成立,数形结合可知m的最小值为4.‎ 答案:4‎ ‎ ‎(一) 主干知识要记牢 ‎1.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项和公式 Sn==na1+d ‎(1)q≠1,Sn==;‎ ‎(2)q=1,Sn=na1‎ ‎2.判断等差数列的常用方法 ‎(1)定义法:an+1-an=d(常数)(n∈N*)⇔{an}是等差数列.‎ ‎(2)通项公式法:an=pn+q(p,q为常数,n∈N*)⇔{an}是等差数列.‎ ‎(3)中项公式法:2an+1=an+an+2(n∈N*)⇔{an}是等差数列.‎ ‎(4)前n项和公式法:Sn=An2+Bn(A,B为常数,n∈N*)⇔{an}是等差数列.‎ ‎3.判断等比数列的常用方法 ‎(1)定义法:=q(q是不为0的常数,n∈N*)⇔{an}是等比数列.‎ ‎(2)通项公式法:an=cqn(c,q均是不为0的常数,n∈N*)⇔{an}是等比数列.‎ ‎(3)中项公式法:a=an·an+2(an·an+1·an+2≠0,n∈N*)⇔{an}是等比数列.‎ ‎(二) 二级结论要用好 ‎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)连续k项的和(如Sk,S2k-Sk,S3k-S2k,…)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,=.‎ ‎(5)若等差数列{an}的项数为奇数‎2m-1,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-1=(‎2m-1)am,S奇=mam,S偶=(m-1)am,S奇-S偶=am,=‎ eq f(m,m-1).‎ ‎[针对练1] 一个等差数列的前12项和为354,前12项中偶数项的和与奇数项的和之比为32∶27,则该数列的公差d=________.‎ 解析:设等差数列的前12项中奇数项的和为S奇,偶数项的和为S偶,等差数列的公差为d.‎ 由已知条件,得 解得 又S偶-S奇=6d,所以d==5.‎ 答案:5‎ ‎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,…)构成的数列是等比数列(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.‎ ‎(5)对于等比数列前n项和Sn,有:‎ ‎①Sm+n=Sm+qmSn;‎ ‎②=(q≠±1).‎ ‎(三) 易错易混要明了 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.‎ ‎[针对练2] 已知数列{an}的前n项和Sn=n2+1,则该数列的通项公式为________.‎ 解析:当n=1时,a1=S1=2.‎ 当n≥2时,an=Sn-Sn-1=(n2+1)-[(n-1)2+1]=n2-(n-1)2=2n-1,‎ 又当n=1时,2×1-1=1≠2.‎ ‎∴an= 答案:an= ‎ A组——10+7提速练 一、选择题 ‎1.设等比数列{an}的公比q=2,前n项和为Sn,则=(  )‎ A.2            B.4‎ C. D. 解析:选C ∵q=2,‎ ‎∴S4==‎15a1,‎ ‎∴==.故选C.‎ ‎2.(2018·全国卷Ⅰ)记Sn为等差数列{an}的前n项和.若a4+a5=24,S6=48,则{an}的公差为(  )‎ A.1 B.2‎ C.4 D.8‎ 解析:选C 设等差数列{an}的公差为d,‎ 则由得 即解得d=4.‎ ‎3.设等比数列{an}的前n项和为Sn,若S1=a2-,S2=a3-,则公比q=(  )‎ A.1 B.4‎ C.4或0 D.8‎ 解析:选B ∵S1=a2-,S2=a3-,‎ ‎∴ 解得或,‎ 故所求的公比q=4.故选B.‎ ‎4.(2019届高三·湖州五校联考)若{an}是公差为d(d≠0)的等差数列,Sn是其前n项和,则下列结论中正确的是(  )‎ A.若a1+a2>0,则a1+a3>0‎ B.若a1+a4>0,则a‎1a4>a‎2a3‎ C.若d>0且a1>0,则+> D.若S3+S7>2S5,则d>0‎ 解析:选D 由a1+a2=‎2a1+d>0,得d>-‎2a1,由a1+a3=‎2a1+2d>0,得d>-a1,显然不符,A错;a1·a4=a+‎3a1d,a2·a3=a+‎3a1d+2d2,因为d≠0,所以a‎1a42S5=‎10a1+20d,解得d>0,D正确.‎ ‎5.(2018·金华统考)已知等差数列{an}的前n项和为Sn,满足S7=S11,且a1>0,则Sn中最大的是(  )‎ A.S7 B.S8‎ C.S9 D.S10‎ 解析:选C 法一:设数列{an}的公差为d,根据S7=S11可得‎7a1+d=‎11a1+d,即d=-a1,则Sn=na1+d=na1+×=-(n-9)2+a1,由a1>0可知-<0,故当n=9时,Sn最大.‎ 法二:根据S7=S11可得a8+a9+a10+a11=0,根据等差数列的性质可得a8+a11=a9+a10=0,由a1>0可知a9>0,a10<0,所以数列{an}的前9项和最大.‎ ‎6.(2019届高三·浙江名校联考信息卷)已知数列{an}是正项数列,则“{an}为等比数列”是“a+a≥‎2a”的(  )‎ A.充分不必要条件 B.必要不充分条件 C.充要条件 D.既不充分也不必要条件 解析:选A 若{an}为等比数列,则有an·an+2=a,所以a+a≥2=‎2a,当且仅当an=an+2时取等号,所以充分性成立;当a+a≥‎2a时,取an=n,则a+a-‎2a=n2+(n+2)2-2(n+1)2=2n2+4n+4-2n2-4n-2=2>0,所以a+a≥‎2a成立,但{an}是等差数列,不是等比数列,所以必要性不成立.所以“{an}为等比数列”是“a+a≥‎2a”的充分不必要条件.故选A.‎ ‎7.若等差数列{an}的前n项和为Sn,若S6>S7>S5,则满足SnSn+1<0的正整数n的值为(  )‎ A.10 B.11‎ C.12 D.13‎ 解析:选C 由S6>S7>S5,得S7=S6+a7S5,所以a7<0,a6+a7>0,所以S13==‎13a7<0,S12==6(a6+a7)>0,所以S12S13<0,即满足SnSn+1<0的正整数n的值为12,故选C.‎ ‎8.(2018·浙江考前热身联考)‎ 我国古代的天文学和数学著作《周髀算经》中记载:一年有二十四个节气,每个节气晷(ɡuǐ)长损益相同(晷是按照日影测定时刻的仪器,晷长即为所测量影子的长度).二十四个节气及晷长变化如图所示,相邻两个节气晷长的变化量相同,周而复始.若冬至晷长一丈三尺五寸夏至晷长一尺五寸(一丈等于十尺,一尺等于十寸),则夏至之后的那个节气(小暑)晷长是(  )‎ A.五寸 B.二尺五寸 C.三尺五寸 D.四尺五寸 解析:选B 设从夏至到冬至的晷长依次构成等差数列{an},公差为d,a1=15,a13=135,则15+12d=135,解得d=10.∴a2=15+10=25,∴小暑的晷长是25寸.故选B.‎ ‎9.已知数列{an}满足a‎1a2a3…an=2n2(n∈N*),且对任意n∈N*都有++…+的最大正整数n为________.‎ 解析:设等差数列{an}的公差为d,‎ 由已知可得解得 故数列{an}的通项公式为an=2-n.‎ Sn=a1++…+,①‎ =++…+.②‎ ‎①-②得=a1++…+-=1--=1-- ‎=,‎ 所以Sn=,由Sn=>,得0100且该数列的前N项和为2的整数幂.那么该款软件的激活码是(  )‎ A.440 B.330‎ C.220 D.110‎ 解析:选A 设第一项为第1组,接下来的两项为第2组,再接下来的三项为第3组,依此类推,则第n组的项数为n,前n组的项数和为.‎ 由题意可知,N>100,令>100,‎ 得n≥14,n∈N*,即N出现在第13组之后.‎ 易得第n组的所有项的和为=2n-1,前n组的所有项的和为-n=2n+1-n-2.‎ 设满足条件的N在第k+1(k∈N*,k≥13)组,且第N项为第k+1组的第t(t∈N*)个数,‎ 若要使前N项和为2的整数幂,则第k+1组的前t项的和2t-1应与-2-k互为相反数,‎ 即2t-1=k+2,∴2t=k+3,∴t=log2(k+3),‎ ‎∴当t=4,k=13时,N=+4=95<100,不满足题意;‎ 当t=5,k=29时,N=+5=440;‎ 当t>5时,N>440,故选A.‎ ‎3.(2018·浙江考前冲刺卷)已知数列{an}是首项为1,公差d不为0的等差数列,且a‎2a3=a8,数列{bn}是等比数列,其中b2=-2,b5=16,若数列{cn}满足cn=anbn,则|c1|+|c2|+|c3|+…+|cn|=(  )‎ A.3+(2n-3)2n+1 B.3+(2n-3)2n C.3-(2n-3)2n D.3+(2n+3)2n 解析:选B 由题意知,(a1+d)(a1+2d)=a1+7d,a1=1,得d=2,所以an=a1+(n-1)d=2n-1.设数列{bn}的公比为q,则q3==-8,q=-2,所以bn=(-2)n-1,所以|cn|=|(2n-1)(-2)n-1|=(2n-1)·2n-1,所以|c1|+|c2|+|c3|+…+|cn|=1×20+3×21+…+(2n-1)2n-1.令Tn=1×20+3×21+…+(2n-1)2n-1,则2Tn=1×21+3×22+…+(2n-3)2n-1+(2n-1)2n,两式相减得Tn=-2(21+22+…+2n-1)+(2n-1)2n-1=3+(2n-3)2n,所以选B.‎ ‎4.(2018·浙江高三模拟)已知在数列{an}中,a1=-,[1-(-1)n]an=(-1)n·an-1+2-(n≥2),且对任意的n∈N*,(an+1-p)(an-p)<0恒成立,则实数p的取值范围是(  )‎ A. B. C. D. 解析:选A ∵[1-(-1)n]an=(-1)nan-1+2-(n≥2),(*)‎ a1=-,∴①当n为偶数时,化简(*)式可知,an-1=-2,∴an=-2(n为奇数);‎ ‎②当n为奇数时,化简(*)式可知,2an=-an-1+2-,即-4=-an-1+2-,即an-1=6-,‎ ‎∴an=6-(n为偶数).于是an= ‎∵对任意n∈N*,(an+1-p)(an-p)<0恒成立,‎ ‎∴对任意n∈N*,(p-an+1)(p-an)<0恒成立.又数列{a2k-1}单调递减,数列{a2k}单调递增,∴当n为奇数时,有an3×2n-1,且bn∈Z,则bn=________,数列的前n项和为________.‎ 解析:由2an+1=an+an+2,知数列{an}是等差数列,因为a1=2,a2‎ ‎=4,所以其公差为2,所以an=2n.由bn+1-bn<2n+,得bn+2-bn+1<2n+1+,所以bn+2-bn<3×2n+1,又bn+2-bn>3×2n-1,且bn∈Z,所以bn+2-bn=3×2n,又b1=2,b2=4,所以bn=2n.所以==2n-1,则数列的前n项和为=2n-1.‎ 答案:2n 2n-1‎ 第二讲 大题考法——数列的综合应用及数学归纳法 题型(一)‎ 等差、等比数列基本量的计算 主要考查等差数列、等比数列的通项公式及前n项和的求解,且常结合数列的递推公式命题.‎ ‎[典例感悟]‎ ‎[典例1] 已知数列{an}是等差数列,满足a1=2,a4=8,数列{bn}是等比数列,满足b2=4,b5=32.‎ ‎(1)求数列{an}和{bn}的通项公式;‎ ‎(2)求数列{an+bn}的前n项和Sn.‎ ‎[解] (1)设等差数列{an}的公差为d,‎ 由题意得d==2,‎ 所以an=a1+(n-1)d=2+(n-1)×2=2n.‎ 设等比数列{bn}的公比为q,‎ 由题意得q3==8,解得q=2.‎ 因为b1==2,所以bn=b1·qn-1=2×2n-1=2n.‎ ‎(2)因为an=2n,bn=2n,所以an+bn=2n+2n,所以Sn=+=n2+n+2n+1-2.‎ ‎[备课札记]  ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎[方法技巧]‎ 等差、等比数列的基本量的求解策略 ‎(1)分析已知条件和求解目标,确定为最终解决问题需要先求解的中间问题.如为求和需要先求出通项、为求出通项需要先求出首项和公差(公比)等,即确定解题的逻辑次序.‎ ‎(2)注意细节.例如:在等差数列与等比数列综合问题中,若等比数列的公比不能确定,则要看其是否有等于1的可能;在数列的通项问题中,第一项和后面的项能否用同一个公式表示等.‎ ‎[演练冲关]‎ ‎1.(2018·浙江第二次联盟联考)设数列{an}的首项a1=,前n项和为Sn,且满足2an+1+Sn=3(n∈N*).‎ ‎(1)求a2及an;‎ ‎(2)求证:anSn的最大值为.‎ 解:(1)由题意得‎2a2+S1=3,‎ 即‎2a2+a1=3,‎ 所以a2==.‎ 当n≥2时,由2an+1+Sn=3,得2an+Sn-1=3,‎ 两式相减得2an+1-an=0,即an+1=an.‎ 因为a1=,a2=,所以a2=a1,‎ 即当n=1时,an+1=an也成立.‎ 所以{an}是以为首项,为公比的等比数列,‎ 所以an=.‎ ‎(2)证明:因为2an+1+Sn=3,且an+1=an,‎ 所以Sn=3-2an+1=3-an.‎ 于是,anSn=an(3-an)≤2=,‎ 当且仅当an=,即n=1时等号成立.‎ 故anSn的最大值为.‎ 题型(二)‎ 等差、等比数列的判定与证明 主要考查等差数列与等比数列的定义、等差中项及等比中项,且常与数列的递推公式相结合命题.‎ ‎[典例感悟]‎ ‎[典例2] 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.‎ ‎[备课札记]  ‎ ‎ ‎ ‎  ‎ ‎ ‎ ‎[方法技巧]‎ 判定和证明数列是等差(比)数列的方法 定义法 对于n≥1的任意自然数,验证an+1-an为与正整数n无关的某一常数 中项公式法 ‎①若2an=an-1+an+1(n∈N*,n≥2),则{an}为等差数列;‎ ‎②若a=an-1·an+1≠0(n∈N*,n≥2),则{an}为等比数列 ‎[演练冲关]‎ ‎2.(2018·温州高考适应性测试)已知数列{an}的前n项积为Tn,且Tn=1-an.‎ ‎(1)证明:是等差数列;‎ ‎(2)求数列的前n项和Sn.‎ 解:(1)证明:由Tn=1-an得,当n≥2时,Tn=1-,‎ 两边同时除以Tn,得-=1.‎ ‎∵T1=1-a1=a1,∴a1=,==2,‎ ‎∴是首项为2,公差为1的等差数列.‎ ‎(2)由(1)知=n+1,则Tn=,‎ 从而an=1-Tn=,故=n.‎ ‎∴数列是首项为1,公差为1的等差数列,‎ ‎∴Sn=.‎ 题型(三)‎ 数列求和问题 主要考查错位相减法求和、裂项相消法求和以及分组求和、含绝对值的数列求和,且常结合数列的递推公式、周期等命题.‎ ‎[典例感悟]‎ ‎[典例3] (2018·浙江高考)已知等比数列{an}的公比q>1,且a3+a4+a5=28,a4+2是a3,a5的等差中项.数列{bn}满足b1=1,数列{(bn+1-bn)an}的前n项和为2n2+n.‎ ‎(1)求q的值;‎ ‎(2)求数列{bn}的通项公式.‎ ‎[解] (1)由a4+2是a3,a5的等差中项,‎ 得a3+a5=‎2a4+4,‎ 所以a3+a4+a5=‎3a4+4=28,‎ 解得a4=8.‎ 由a3+a5=20,得8=20,‎ 解得q=2或q=.‎ 因为q>1,所以q=2.‎ ‎(2)设cn=(bn+1-bn)an,数列{cn}的前n项和为Sn.‎ 由cn=解得cn=4n-1.‎ 由(1)可得an=2n-1,‎ 所以bn+1-bn=(4n-1)×n-1,‎ 故bn-bn-1=(4n-5)×n-2,n≥2,‎ bn-b1=(bn-bn-1)+(bn-1-bn-2)+…+(b3-b2)+(b2-b1)=(4n-5)×n-2+(4n-9)×n-3+…+7×+3.‎ 设Tn=3+7×+11×2+…+(4n-5)×n-2,n≥2.①‎ 则Tn=3×+7×2+…+(4n-9)×n-2+(4n-5)×n-1,②‎ ‎①-②,得Tn=3+4×+4×2+…+4×n-2-(4n-5)×n-1,‎ 所以Tn=14-(4n+3)×n-2,n≥2.‎ 又b1=1,所以bn=15-(4n+3)×n-2.‎ ‎[备课札记]  ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ [方法技巧]‎ ‎1.分组求和中分组的策略 ‎(1)根据等差、等比数列分组.‎ ‎(2)根据正号、负号分组.‎ ‎2.裂项相消的规律 ‎(1)裂项系数取决于前后两项分母的差.‎ ‎(2)裂项相消后前、后保留的项数一样多.‎ ‎3.错位相减法的关注点 ‎(1)适用题型:等差数列{an}与等比数列{bn}对应项相乘({an·bn})型数列求和.‎ ‎(2)步骤:‎ ‎①求和时先乘以数列{bn}的公比;‎ ‎②将两个和式错位相减;‎ ‎③整理结果形式.‎ ‎[演练冲关]‎ ‎3.(2018·浙江高三模拟)已知数列{an}是等差数列,{bn}是等比数列,且a1=11,b1=1,a2+b2=11,a3+b3=11.‎ ‎(1)求数列{an}和{bn}的通项公式;‎ ‎(2)求数列{|an-bn|}的前12项和S12.‎ 解:(1)设数列{an}的公差为d,{bn}的公比为q(q≠0),‎ 则由a3+b3=a2+b2=a1=11,‎ 可得得d=-2,q=2,‎ 从而an=-2n+13,bn=2n-1.‎ ‎(2)不妨设cn=an-bn=13-2n-2n-1,‎ 若n≤3,则cn>0;若n≥4,则cn<0,‎ 因此S12=|c1|+|c2|+|c3|+|c4|+|c5|+…+|c12|‎ ‎=c1+c2+c3-(c4+c5+…+c12)‎ ‎=2(c1+c2+c3)-(c1+c2+…+c12)‎ ‎=2(c1+c2+c3)-(a1+a2+…+a12)+(b1+b2+…+b12)‎ ‎=2×(10+7+3)-×12+ ‎=40-0+212-1‎ ‎=4 135.‎ ‎4.(2018·浙江考前冲刺卷)已知等比数列{an}的前n项和为Sn,公比q>0,S2=‎2a2-2,S3=a4-2.‎ ‎(1)求数列{an}的通项公式;‎ ‎(2)设bn=Tn为数列{bn}的前n项和,求T2n.‎ 解:(1)∵S2=‎2a2-2,①‎ S3=a4-2,②‎ ‎②—①得a3=a4-‎2a2,即q2-q-2=0.‎ 又q>0,∴q=2.‎ ‎∵S2=‎2a2-2,∴a1+a2=‎2a2-2,‎ 即a1+a1q=‎2a1q-2,∴a1=2,‎ ‎∴an=2n.‎ ‎(2)由(1)知bn= 即bn= ‎∴T2n=b1+b2+b3+…+b2n=+[2×2-2+4×2-4+6×2-6+…+(2n)×2-2n]=+[2×2-2+4×2-4+6×2-6+…+(2n)×2-2n].‎ 设A=2×2-2+4×2-4+6×2-6+…+(2n)×2-2n,‎ 则2-‎2A=2×2-4+4×2-6+6×2-8+…+(2n-2)×2-2n+(2n)×2-2n-2,‎ 两式相减得A=+2(2-4+2-6+2-8+…+2-2n)-(2n)×2-2n-2,‎ 整理得A=-,‎ ‎∴T2n=-+.‎ 题型(四)‎ 数列与不等式的综合问题 主要考查证明不等式、比较数列中项的大小问题.‎ ‎[典例感悟]‎ ‎[典例4] (2018·衢州质量检测)已知数列{an}满足a1=1,Sn=2an+1,其中Sn为{an}的前n项和(n∈N*).‎ ‎(1)求S1,S2及数列{Sn}的通项公式;‎ ‎(2)若数列{bn}满足bn=,且{bn}的前n项和为Tn,求证:当n≥2时,≤|Tn|≤.‎ ‎[解] (1)易知S1=a1=1,且S1=‎2a2,‎ 所以a2=,S2=a1+a2=.‎ 因为Sn=2an+1,‎ 所以Sn=2an+1=2(Sn+1-Sn),‎ 即3Sn=2Sn+1,‎ 所以=,即数列{Sn}是以1为首项,为公比的等比数列,所以Sn=n-1(n∈N*).‎ ‎(2)证明:由(1)知,bn==-1×=-n-1,‎ ‎|Tn|=-1×.‎ 而当n≥2时,1-≤1+++3+…+n-1≤1++=,‎ 即≤|Tn|≤.‎ ‎[备课札记]  ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎[方法技巧]‎ 数列中不等式的证明问题 数列型不等式的证明常用到“放缩法”,一是在求和中将通项“放缩”为“可求和数列”;二是求和后再“放缩”.‎ 放缩法常见的放缩技巧有:‎ ‎(1)<=.‎ ‎(2)-<<-.‎ ‎(3)2(-)<<2(-).‎ ‎[演练冲关]‎ ‎5.已知数列{an}满足a1=,an+1=,n∈N*.‎ ‎(1)求a2;‎ ‎(2)求的通项公式;‎ ‎(3)设{an}的前n项和为Sn,求证:≤Sn<.‎ 解:(1)由条件可得a2==.‎ ‎(2)由an+1=得=·-,‎ 所以-1=,又-1=,‎ 所以是以首项为,公比为的等比数列,‎ 因此,=n+1.‎ ‎(3)证明:由(2)可得 an=≥=×n-1,‎ 所以Sn=a1+a2+…+an≥+·1+…+·n-1=.‎ 又an=<=n,‎ 所以Sn=a1+a2+a3+…+an<++3+…+n=+-·n-2<,n≥3,‎ 又S1=<,S2=<,‎ 因此,Sn<,n∈N*.‎ 综上,≤Sn<.‎ 题型(五)‎ 数学归纳法 主要考查利用数学归纳法证明不等式、比较大小等,常与数列、不等式等知识综合在一起.‎ ‎[典例感悟]‎ ‎[典例5] (2019届高三·台州中学月考)已知数列{an}中,a1=,an≠0,Sn为该数列的前n项和,且Sn+1=an(1-an+1)+Sn,n∈N*.‎ ‎(1)求数列{an}的通项公式;‎ ‎(2)若不等式an+an+1+an+2+…+a3n>对一切正整数n都成立,求正整数a的最大值,并证明结论.‎ ‎[解] (1)因为Sn+1=an(1-an+1)+Sn,n∈N*,‎ 所以Sn+1-Sn=an(1-an+1),‎ 所以an+1=an(1-an+1)=an-anan+1,‎ 所以an-an+1=anan+1.‎ 又an≠0,所以-=1,‎ 所以构成以2为首项,以1为公差的等差数列,‎ 所以=2+(n-1)×1=n+1,‎ 所以an=,n∈N*.‎ ‎(2)当n=1时,++>,‎ 即>,所以a<26.‎ 而a是最大的正整数,所以取a=25.‎ 下面用数学归纳法证明:++…+>.‎ ‎①当n=1时,已证;‎ ‎②假设当n=k(k≥1,k∈N*)时,不等式成立,‎ 即++…+>,‎ 则当n=k+1时,‎ 有++…+ ‎=++…++++->+.‎ 因为+=>=.‎ 即+>,所以+->0.‎ 所以当n=k+1时不等式也成立.‎ 由①②知,对一切正整数n,都有++…+>,所以a的最大值等于25.‎ ‎[备课札记]  ‎ ‎ ‎ ‎  ‎ ‎  ‎ ‎ [方法技巧]‎ 数学归纳法的解题策略 由k到k+1的证明中寻找由k到k+1的变化规律是难点,突破难点的关键是掌握由k到k+1的证明方法.在运用归纳假设时,应分析P(k)与P(k+1)的差异及联系,利用拆、添、并、放、缩等方法,或从P(k)出发拼凑P(k+1),或从P(k+1)中分离出P(k),再进行局部调整;也可考虑寻求二者的“结合点”,以便顺利过渡,切实掌握“‎ 观察——归纳——猜想——证明”的由特殊到一般的推理方法.‎ ‎[演练冲关]‎ ‎6.(2018·浙江高考)已知数列{xn}满足:x1=1,xn=xn+1+ln(1+xn+1)(n∈N*).‎ 证明:当n∈N*时,‎ ‎(1)00.‎ 当n=1时,x1=1>0.‎ 假设n=k(k≥1,k∈N*)时,xk>0,‎ 那么n=k+1时,若xk+1≤0,‎ 则00.‎ 因此xn>0(n∈N*).‎ 所以xn=xn+1+ln(1+xn+1)>xn+1.‎ 因此00(x>0),‎ 所以函数f(x)在[0,+∞)上单调递增,‎ 所以f(x)≥f(0)=0,‎ 因此x-2xn+1+(xn+1+2)ln(1+xn+1)=f(xn+1)≥0,‎ 故2xn+1-xn≤(n∈N*).‎ ‎(3)因为xn=xn+1+ln(1+xn+1)≤xn+1+xn+1=2xn+1,‎ 所以xn≥.‎ 由≥2xn+1-xn得-≥2>0,‎ 所以-≥2≥…≥2n-1=‎ ‎2n-2,‎ 故xn≤.‎ 综上,≤xn≤(n∈N*).‎                     [技法指导]‎ 化归的常用策略 利用化归思想可探索一些一般数列的简单性质.等差数列与等比数列是数列中的两个特殊的基本数列,高考中通常考查的是非等差、等比数列问题,应对的策略就是通过化归思想,将其转化为这两种数列.‎ ‎[典例] Sn为数列{an}的前n项和.已知an>0,a+2an=4Sn+3.‎ ‎(1)求{an}的通项公式;‎ ‎(2)设bn=,求数列{bn}的前n项和.‎ ‎[解题示范] ‎ ‎(1)由a+2an=4Sn+3,①‎ 可知a+2an+1=4Sn+1+3.②‎ ‎②-①,得a-a+2(an+1-an)=4an+1,‎ 即2(an+1+an)=a-a ‎=(an+1+an)(an+1-an).‎ 由an>0,得an+1-an=2.‎ 又a+‎2a1=‎4a1+3,‎ 解得a1=-1(舍去)或a1=3.‎ 所以{an}是首项为3,公差为2的等差数列,通项公式为an=2n+1.‎ ‎(2)由an=2n+1可知 bn== ‎=.‎ 设数列{bn}的前n项和为Tn,则 Tn=b1+b2+…+bn ‎= ‎=.‎ ‎[思维升华]‎ 对于数列的备考:(1)准确掌握数列中an与Sn之间的关系,这是解决数列问题的基础;(2)重视等差与等比数列的复习,熟悉其基本概念、公式和性质,这是解决数列问题的根本;(3)注意数列与函数、不等式等的综合问题,掌握解决此类问题的通法;(4)在知识的复习和解题过程中体会其中所蕴含的数学思想方法,如分类讨论、数形结合、等价转化、函数与方程思想等.‎ ‎[应用体验]‎ ‎(2018·温州模拟)已知数列{an}的前n项和为Sn,a1=,2Sn=(n+1)an+1(n≥2).‎ ‎(1)求{an}的通项公式;‎ ‎(2)设bn=(n∈N*),数列{bn}的前n项和为Tn,证明:Tn<(n∈N*).‎ 解:(1)当n=2时,2(a1+a2)=‎3a2+1,解得a2=2.‎ 当n≥3时,2an=2Sn-2Sn-1=(n+1)an-nan-1,‎ ‎∴(n-1)an=nan-1,‎ ‎∴=,‎ ‎∴=,=,…,=,‎ 将以上各式相乘得=,‎ ‎∴an=n.‎ 显然,当n=1时,上式不成立,当n=2时,上式成立.‎ ‎∴an= ‎(2)证明:bn== 当n≥2时,bn=<=-,‎ ‎∴Tn=+++…+=+-=-<<.‎ ‎ ‎1.数列{an}的前n项和Sn满足Sn=2an-a1,且a1,a2+1,a3成等差数列.‎ ‎(1)求数列{an}的通项公式;‎ ‎(2)设bn=,求数列{bn}的前n项和Tn.‎ 解:(1)∵Sn=2an-a1,①‎ ‎∴当n≥2时,Sn-1=2an-1-a1,②‎ ‎①-②得,an=2an-2an-1,即an=2an-1.‎ 由a1,a2+1,a3成等差数列,得2(a2+1)=a1+a3,‎ ‎∴2(‎2a1+1)=a1+‎4a1,解得a1=2.‎ ‎∴数列{an}是首项为2,公比为2的等比数列.‎ ‎∴an=2n.‎ ‎(2)∵an=2n,∴Sn=2an-a1=2n+1-2,Sn+1=2n+2-2.‎ ‎∴bn===.‎ ‎∴数列{bn}的前n项和 Tn===.‎ ‎2.(2018·浙江“七彩阳光”联盟联考)已知等比数列{an}为递增数列,且a4=,a3+a5=,设bn=log3(n∈N*).‎ ‎(1)求数列{bn}的前n项和Sn;‎ ‎(2)令Tn=b1+b2+b22+…+b2n-1,求使Tn>0成立的最小值n.‎ 解:(1)设等比数列{an}的公比为q,由题意知,两式相除,得=,‎ 解得q=3或q=,∵{an}为递增数列,∴q=3,a1=.‎ ‎∴an=a1qn-1=·3n-1=2·3n-5.‎ ‎∴bn=log3=n-5,数列{bn}的前n项和Sn==(n2-9n).‎ ‎(2)Tn=b1+b2+b22+…+b2n-1=(1-5)+(2-5)+(22-5)+…+(2n-1-5)=-5n>0,‎ 即2n>5n+1,‎ ‎∵24<5×4+1,25>5×5+1,∴nmin=5.‎ ‎3.已知数列{an}的前n项和为Sn,若an=-3Sn+4,bn=-log2an+1.‎ ‎(1)求数列{an}的通项公式与数列{bn}的通项公式;‎ ‎(2)令cn=+,其中n∈N*,若数列{cn}的前n项和为Tn,求Tn.‎ 解:(1)由a1=-‎3a1+4,得a1=1,‎ 由an=-3Sn+4,知an+1=-3Sn+1+4,‎ 两式相减并化简得an+1=an,‎ ‎∴an=n-1,bn=-log2an+1=-log2n=2n.‎ ‎(2)由题意知,cn=+.‎ 令Hn=+++…+, ①‎ 则Hn=++…++, ②‎ ‎①-②得,Hn=+++…+-=1-.‎ ‎∴Hn=2-.‎ 又Tn-Hn=++…+=1-+-+…+-=1-=,‎ ‎∴Tn=Hn+(Tn-Hn)=2-+.‎ ‎4.(2018·江苏泰州中学模拟)已知数列{an}满足:a1=1,an+1=(n∈N*),设bn=a2n-1.‎ ‎(1)求b2,b3,并证明bn+1=2bn+2;‎ ‎(2)①证明:数列{bn+2}为等比数列;‎ ‎②若a2k,a2k+1,9+a2k+2成等比数列,求正整数k的值.‎ 解:(1)∵数列{an}满足a1=1,an+1=(n∈N*),bn=a2n-1,‎ ‎∴b2=a3=‎2a2=2(a1+1)=4,‎ b3=a5=‎2a4=2(a3+1)=10,‎ 同理,bn+1=a2n+1=‎2a2n=2(a2n-1+1)=2(bn+1)=2bn+2.‎ ‎(2)①证明:∵b1=a1=1,b1+2≠0,‎ ==2,‎ ‎∴数列{bn+2}为等比数列.‎ ‎②由①知bn+2=3×2n-1,‎ ‎∴bn=3×2n-1-2,‎ ‎∴a2n-1=3×2n-1-2,‎ a2n=a2n-1+1=3×2n-1-1,‎ ‎∵a2k,a2k+1,9+a2k+2成等比数列,‎ ‎∴(3×2k-2)2=(3×2k-1-1)(3×2k+8),‎ 令2k=t,得(3t-2)2=(3t+8),‎ 整理,得3t2-14t+8=0,‎ 解得t=或t=4,‎ ‎∵k∈N*,∴2k=4,解得k=2.‎ ‎5.(2019届高三·浙江五校联考)已知各项均不相等的等差数列{an}的前4项和为14,且a1,a3,a7恰为等比数列{bn}的前3项.‎ ‎(1)分别求数列{an},{bn}的前n项和Sn,Tn;‎ ‎(2)设Kn为数列{anbn}的前n项和,若不等式λSnTn≥Kn+n对一切n∈N*恒成立,求实数λ的最小值.‎ 解:(1)设数列{an}的公差为d,‎ 则 解得d=1或d=0(舍去),a1=2,‎ 所以an=n+1,Sn=.‎ bn=2n,Tn=2n+1-2.‎ ‎(2)由题意得Kn=2×21+3×22+…+(n+1)×2n,①‎ 则2Kn=2×22+3×23+…+n×2n+(n+1)×2n+1,②‎ ‎①-②得-Kn=2×21+22+23+…+2n-(n+1)×2n+1,∴Kn=n×2n+1.‎ 要使λSnTn≥Kn+n对一切n∈N*恒成立,‎ 即λ≥=恒成立,‎ 设g(n)=,‎ 因为==<<1,‎ 所以g(n)随n的增加而减小,所以g(n)max=g(1)=,所以当λ≥时不等式恒成立,‎ 因此λ的最小值为.‎ ‎6.已知在数列{an}中,a1=,an+1=a-2an+2,n∈N*,其前n项和为Sn.‎ ‎(1)求证:1,当n≥3时,<1,‎ 又1n.‎ 由an≤=1+<1+,‎ 得Sn<++…+=n+=n+20时,q=±,t<0时,无解.‎ 失误2‎ 因忘记an与Sn关系而解题受阻 ‎  [例2] 已知数列{an}的前n项和为Sn,a1=1,当n≥2时,2Sn=(n+1)an-2.‎ ‎(1)求a2,a3和通项an;‎ ‎(2)设数列{bn}满足bn=an·2n-1,求{bn}的前n项和Tn.‎ ‎[解] (1)当n=2时,2S2=2(1+a2)=‎3a2-2,则a2=4,‎ 当n=3时,2S3=2(1+4+a3)=‎4a3-2,则a3=6,‎ 当n≥2时,2Sn=(n+1)an-2,‎ 当n≥3时,2Sn-1=nan-1-2,‎ 所以当n≥3时,2(Sn-Sn-1)=(n+1)an-nan-1=2an,‎ 即2an=(n+1)an-nan-1,‎ 整理可得(n-1)an=nan-1,‎ 所以=,‎ 因为==2,‎ 所以==…===2,‎ 因此,当n≥2时,an=2n,而a1=1,‎ 故an= ‎(2)由(1)可知bn= 所以当n=1时,T1=b1=1,‎ 当n≥2时,Tn=b1+b2+b3+…+bn,则 Tn=1+2×22+3×23+…+(n-1)×2n-1+n×2n,‎ ‎2Tn=2+2×23+3×24+…+(n-1)×2n+n×2n+1,‎ 作差得Tn=1-8-(23+24+…+2n)+n×2n+1=(n-1)×2n+1+1,‎ 易知当n=1时,也满足上式,‎ 故Tn=(n-1)×2n+1+1(n∈N*).‎ ‎[微评] 数列{an}中,由Sn与an的等量关系式求an时,先利用a1=S1求出首项a1,然后用n-1替换等量关系式中的n,得到一个新的等量关系式,再利用an=Sn-Sn-1(n≥2),便可求出当n≥2时an的表达式,最后对n=1时的结果进行检验,看是否符合n≥2时an的表达式,若符合,则可以把数列{an}的通项合写,若不符合,则应该分n=1与n≥2两段来写.‎ 而an-an-1=d(n≥2)与an+1-an=d(n∈N*)等价,=q(n≥2)与=q(n∈N*)等价,不需验证n=1的情形.‎ 失误3‎ 因错位相减法求和处理不当而失分 ‎  [例3] 已知函数f(x)=4x,数列{an}中,2an+1-2an+an+1an=0,a1=1,且an≠0,数列{bn}中,b1=2,bn=f(n≥2,n∈N*).‎ ‎(1)证明:数列是等差数列,并求数列{an}的通项公式;‎ ‎(2)求数列的前n项和Sn.‎ ‎[解] (1)证明:由an≠0,2an+1-2an+an+1an=0,得-=,‎ 所以数列是首项为=1,公差为的等差数列,‎ 所以=1+(n-1)=,an=.‎ ‎(2)当n≥2时,bn=f=f=2n,‎ 当n=1时,b1=2也符合上式,‎ 所以bn=2n(n∈N*),=(n+1)·2n-1,‎ Sn=2×20+3×21+4×22+…+(n+1)×2n-1,①‎ ‎2Sn=2×21+3×22+4×23+…+n×2n-1+(n+1)×2n,②‎ 由①-②得-Sn=2+21+22+…+2n-1-(n+1)×2n=2+2n-2-(n+1)×2n=-n×2n,故Sn=n×2n.‎ ‎[微评] 错位相减法主要用于形如{anbn}的数列的求和,其中数列{an}是公差不为0的等差数列,数列{bn}是公比不为1的等比数列,若它们的通项分别为an=an+b(a≠0),bn=qn-1(q≠1),则数列{anbn}的前n项和为Sn=(An+B)·qn+C的形式,其中A=,B=,C=-B.‎   策略1‎ 累加法:求形如an+1-an=f(n)型通项问题 ‎[例1] 已知数列{an}满足a1=2,an-an-1=n(n≥2,n∈N*),则an=________.‎ ‎[解析] 由题意可知,a2-a1=2,a3-a2=3,…,an-an-1=n(n≥2),‎ 以上式子累加得,an-a1=2+3+…+n.‎ 因为a1=2,所以an=2+(2+3+…+n)‎ ‎=2+=(n≥2).‎ 因为a1=2满足上式,所以an=.‎ ‎[答案]  ‎[微评] 已知形如an+1=an+f(n)的递推关系式,常令n分别为1,2,3,…,n-1,把所得的n-1个等式相加,即利用an=a1+(a2-a1)+(a3-a2)+…+(an-an-1),求出通项公式an.‎ 策略2‎ 累乘法:求形如=f(n)型通项问题 ‎[例2] 已知在数列{an}中,an+1=an(n∈N*),且a1=4,则数列{an}的通项公式an ‎=________.‎ ‎[解析] 由an+1=an,得=,‎ 故=,=,…,=(n≥2),‎ 以上式子累乘得,=··…···=.‎ 因为a1=4满足上式,所以an=.‎ ‎[答案]  ‎[微评] 已知形如=f(n)的递推关系式,常令n分别为1,2,3,…,n-1,把所得的n-1个等式相乘,即利用an=a1···…·,求出通项公式an.‎ 策略3‎ 构造法:求形如an+1=pan+q或an+1=pa型通项问题 ‎[例3] (1)(2018·衡水中学模拟)数列{an}满足a1=2,an+1=a(an>0,n∈N*),则an=(  )‎ A.10n-2         B.10n-1‎ C.102n-1 D.22n-1‎ ‎(2)(2018·陕西实验中学模拟)已知数列{an}中,a1=3,且点Pn(an,an+1)(n∈N*)在直线4x-y+1=0上,则数列{an}的通项公式为an=____________.‎ ‎[解析] (1)因为数列{an}满足a1=2,an+1=a(an>0,n∈N*),‎ 所以log2an+1=2log2an,‎ 即=2.‎ 又a1=2,所以log‎2a1=log22=1.‎ 故数列{log2an}是首项为1,公比为2的等比数列.‎ 所以log2an=2n-1,即an=22n-1.故选D.‎ ‎(2)因为点Pn(an,an+1)(n∈N*)在直线4x-y+1=0上,‎ 所以4an-an+1+1=0.‎ 所以an+1+=4.‎ 因为a1=3,所以a1+=.‎ 故数列是首项为,公比为4的等比数列.‎ 所以an+=×4n-1,‎ 故数列{an}的通项公式为an=×4n-1-.‎ ‎[答案] (1)D (2)×4n-1- ‎[微评] (1)求解递推公式为an+1=pa(p,an>0)型的数列{an}的通项公式的关键:一是对已知等式两边取对数;二是利用待定系数法构造数列,并活用等比数列的定义,即可利用等比数列的通项公式,求出所构造数列的通项公式,从而得数列{an}的通项公式.‎ ‎(2)求解递推公式为an+1=pan+q(p≠0,q≠1)型的数列{an}的通项公式的关键:一是利用待定系数法构造an+1+m=p(an+m);二是活用定义,即利用等比数列的定义,判断出数列{an+m}为等比数列;三是利用等比数列的通项公式,求出数列{an+m}的通项公式,从而得到数列{an}的通项公式.‎   ‎1.方程思想——解决数列基本量的求解问题 ‎[例1] 设{an}是正数组成的数列,其前n项和为Sn,并且对于所有的正整数n,an与2的等差中项等于Sn与2的等比中项,求{an}的通项公式.‎ ‎[解] 由题意可知=,‎ 整理得Sn=(an+2)2,‎ 当n=1时,S1=(a1+2)2=a1,解得a1=2.‎ 又an+1=Sn+1-Sn,‎ ‎∴an+1=(an+1+2)2-(an+2)2,‎ 整理得(an+1+an)(an+1-an-4)=0.‎ 又∵an>0,∴an+1-an-4=0,‎ ‎∴an+1-an=4,即{an}是首项为2,公差为4的等差数列,‎ ‎∴an=4n-2.‎ ‎[微评] 本例利用了方程的消元思想,通过an+1=Sn+1-Sn、Sn=(an+2)2消去Sn,找到数列中相邻两项的递推关系,使问题得到解决.值得注意的是有时可借助an+1=Sn+1-Sn消去an,利用Sn+1、Sn的递推关系解题.‎ ‎2.分类讨论思想——解决数列前n项和的问题 ‎[例2] 设等比数列{an}的公比为q,前n项和Sn>0(n=1,2,…).‎ ‎(1)求q的取值范围;‎ ‎(2)设bn=an+2-an+1,记{bn}的前n项和为Tn,试比较Sn与Tn的大小.‎ ‎[解] (1)因为{an}是等比数列,Sn>0,可得a1=S1>0,q≠0.‎ 当q=1时,Sn=na1>0;‎ 当q≠1时,Sn=>0,即>0,(n=1,2,…)‎ 上式等价于不等式组:(n=1,2,…),①‎ 或(n=1,2,…),②‎ 解①式得q>1;解②式,由于n可为奇数、可为偶数,得-10且-10.‎ ‎∴当-12时,Tn-Sn>0,即Tn>Sn;‎ 当-0,所以S10(S30-S20)=(S20-S10)2,即10(130-S20)=(S20-10)2,解得S20=40,又(S20-S10)(S40-S30)=(S30-S20)2,即30(S40-130)=902,解得S40=400.‎ ‎2.在数列{an}中,a1=1,a2=2,an+2-an=1+(-1)n,那么S100的值为(  )‎ A.2 500 B.2 600‎ C.2 700 D.2 800‎ 解析:选B 当n为奇数时,an+2-an=0⇒an=1,‎ 当n为偶数时,an+2-an=2⇒an=n,‎ 故an= 于是S100=50+=2 600.‎ ‎3.在数列{an}中,“an=2an-1,n=2,3,4,…”是“{an}是公比为2的等比数列”的(  )‎ A.充分不必要条件 B.必要不充分条件 C.充要条件 D.既不充分也不必要条件 解析:选B 当an=0时,也有an=2an-1,n=2,3,4,…,但{an}不是等比数列,因此充分性不成立;当{an}是公比为2的等比数列时,有=2,n=2,3,4,…,即an=2an-1,n=2,3,4,…,所以必要性成立.‎ ‎4.已知数列{an}的前n项和为Sn=n2+1,数列{bn}满足bn=,则bn=________.‎ 解析:当n=1时,a1=S1=2,‎ 因为Sn=n2+1,Sn-1=(n-1)2+1(n≥2),‎ 两式相减得an=Sn-Sn-1=2n-1(n≥2),‎ 所以当n≥2时,an=2n-1,‎ 又a1=2不符合上式,所以an= 因为bn=,所以bn= 答案: ‎5.已知一个等比数列{an}的前4项之积为,第2,3项的和为,则数列{an}的公比q=________.‎ 解析:设数列{an}的前4项分别为a,aq,aq2,aq3,‎ 则可得 所以(1+q)4=64q2,即(1+q)2=±8q,‎ 当q>0时,可得q2-6q+1=0,‎ 解得q=3±2,‎ 当q<0时,可得q2+10q+1=0,‎ 解得q=-5±2.‎ 综上,q=3±2或q=-5±2.‎ 答案:3±2或-5±2 B组——方法技巧练 ‎1.已知正项数列{an}中,a1=1,且(n+2)a-(n+1)a+anan+1=0,则它的通项公式为(  )‎ A.an= B.an= C.an= D.an=n 解析:选B 因为(n+2)a-(n+1)a+anan+1=0,所以[(n+2)an+1-(n+1)an](an+1+an)=0.又{an}为正项数列,所以(n+2)an+1-(n+1)an=0,即=,则an=··…··a1=··…··1=.故选B.‎ ‎2.(2019届高三·豫南十校联考)设f(x)是定义在R上的恒不为零的函数,且对任意的x,y∈R,都有f(x)·f(y)=f(x+y).若a1=,an=f(n)(n∈N*),则数列{an}的前n项和Sn的取值范围是(  )‎ A. B. C. D. 解析:选C 在f(x)·f(y)=f(x+y)中,令x=n,y=1,得f(n+1)=f(n)f(1),又a1=,an=f(n)(n∈N*),则an+1=an,所以数列{an}是首项和公比都是的等比数列,其前n项和Sn= ‎=1-∈,故选C.‎ ‎3.已知数列{an}中,a1=1,an+1=(n∈N*),则数列{an}的通项公式为________.‎ 解析:因为an+1=(n∈N*),‎ 所以=+1,‎ 设+t=3,‎ 所以3t-t=1,‎ 解得t=,‎ 所以+=3,‎ 又+=1+=,‎ 所以数列是以为首项,3为公比的等比数列,‎ 所以+=×3n-1=,‎ 所以=,所以an=.‎ 答案:an= ‎4.(2018·惠州调研)已知数列{an}中,点(an,an+1)在直线y=x+2上,且首项a1=1.‎ ‎(1)求数列{an}的通项公式;‎ ‎(2)数列{an}的前n项和为Sn,等比数列{bn}中,b1=a1,b2=a2,数列{bn}的前n项和为Tn,请写出适合条件Tn≤Sn的所有n的值.‎ 解:(1)根据已知a1=1,an+1=an+2,‎ 即an+1-an=2=d,‎ 所以数列{an}是首项为1,公差为2的等差数列,‎ an=a1+(n-1)d=2n-1.‎ ‎(2)数列{an}的前n项和Sn=n2.‎ 等比数列{bn}中,b1=a1=1,b2=a2=3,‎ 所以q=3,bn=3n-1.‎ 数列{bn}的前n项和Tn==.‎ Tn≤Sn即≤n2,又n∈N*,‎ 所以n=1或2. ‎ C组——创新应用练 ‎1.(2018·襄阳四校联考)我国古代数学名著《九章算术》中,有已知长方形面积求一边的算法,其方法的前两步为:‎ ‎(1)构造数列1,,,,…,;①‎ ‎(2)将数列①的各项乘以,得到一个新数列a1,a2,a3,a4,…,an.‎ 则a‎1a2+a‎2a3+a‎3a4+…+an-1an=(  )‎ A. B. C. D. 解析:选C 依题意可得新数列为,,,…,×,所以a‎1a2+a‎2a3+…+an-1an===×=.故选C.‎ ‎2.已知数列{an}的通项公式为an=log(n+1)(n+2)(n∈N*),我们把使乘积a1·a2·a3·…·an为整数的n叫做“优数”,则在(0,2 018]内的所有“优数”的和为(  )‎ A.1 024 B.2 012‎ C.2 026 D.2 036‎ 解析:选C a1·a2·a3·…·an=log23·log34·log45·…·log(n+1)(n+2)=log2(n+2)=k,k∈Z,令00)的图象上,若点Bn的坐标为(n,0)(n≥2,n∈N*),记矩形AnBnCnDn的周长为an,则a2+a3+…+a10=(  )‎ A.208 B.212‎ C.216 D.220‎ 解析:选C 由题意得|AnDn|=|BnCn|=n+,设点Dn的坐标为,则有x+=n+,得x=(x=n舍去),即An,则|AnBn|=n-,所以矩形的周长为an=2(|AnBn|+|BnCn|)=2+2=4n,则a2+a3+…+a10=4(2+3+4+…+10)=216.‎ ‎5.(2018·上海松江区联考)在一个有穷数列的每相邻两项之间添加一项,使其等于两相邻项的和,我们把这样的操作叫做该数列的一次“H扩展”.已知数列1,2第一次“H扩展”后得到数列1,3,2,第二次“H扩展”后得到数列1,4,3,5,2,那么第10次“H扩展”后得到的数列的所有项的和为(  )‎ A.88 572 B.88 575‎ C.29 523 D.29 526‎ 解析:选B 记第n次“H扩展”后得到的数列所有项的和为Hn,则H1=1+2+3=6,H2=1+3+2+4+5=15,H3=15+5+7+8+7=42,从中发现H3-H2=27=33,H2-H1=9=32,归纳得Hn-Hn-1=3n(n≥2),利用累加法求和得Hn=,n≥2,所以H10==88 575,故选B.‎ ‎6.(2018·河北衡水中学检测)对于数列{an},定义Hn=为{an}的“优值”,现在已知某数列{an}的“优值”Hn=2n+1,记数列{an-kn}的前n项和为Sn,若Sn≤S5对任意的n∈N*恒成立,则实数k的取值范围为________.‎ 解析:由题意知Hn==2n+1,‎ 所以a1+‎2a2+…+2n-1an=n×2n+1,①‎ 当n≥2时,a1+‎2a2+…+2n-2an-1=(n-1)×2n,②‎ ‎①-②得:2n-1an=n×2n+1-(n-1)×2n,‎ 解得an=2n+2,n≥2,‎ 当n=1时,a1=4也满足上式,所以数列{an}的通项公式为an=2n+2,且数列{an}为等差数列,公差为2.‎ 令bn=an-kn=(2-k)n+2,则数列{bn}也是等差数列,‎ 由Sn≤S5对任意的n∈N*恒成立,知2-k<0,且b5=12-5k≥0,b6=14-6k≤0,‎ 解得≤k≤.‎ 答案: ‎7.设函数f(x)=+sin x的所有正的极小值点从小到大排成的数列为{xn}.‎ ‎(1)求数列{xn}的通项公式;‎ ‎(2)令bn=,设数列的前n项和为Sn,求证:Sn<.‎ 解:(1)f(x)=+sin x,令f′(x)=+cos x=0,得x=2kπ±(k∈Z),‎ 由f′(x)>0⇒2kπ-0,所以c1=1.‎ 当n≥2时,c+c+c+…+c=T,‎ c+c+c+…+c=T.‎ 两式相减,得c=T-T ‎=(Tn-Tn-1)(Tn+Tn-1)‎ ‎=cn·(Tn+Tn-1).‎ 因为cn>0,所以c=Tn+Tn-1=2Tn-cn.‎ 显然c1=1适合上式,‎ 所以当n≥2时,c=2Tn-1-cn-1.‎ 于是c-c=2(Tn-Tn-1)-cn+cn-1‎ ‎=2cn-cn+cn-1=cn+cn-1.‎ 因为cn+cn-1>0,所以cn-cn-1=1,‎ 所以数列{cn}是首项为1,公差为1的等差数列,‎ 所以cn=n,Tn=.‎ 所以==不为常数,‎ 故数列{cn}不是“幸福数列”.‎ ‎ ‎(时间:120分钟 满分:150分)‎ 一、选择题(本大题共10小题,每小题4分,共40分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)‎ ‎1.(2018·浙江名校联考)已知首项为1的等差数列{an}的公差为d,前n项和为Sn,且S2,S4,S8成等比数列,则(  )‎ A.a2=1         B.{an}是单调数列 C.Sn≥an恒成立 D.数列是等比数列 解析:选C 由a1=1及S2,S4,S8成等比数列,可得S=S2·S8⇒d2=2d⇒d=0或d=2.当d=0时,an=1,Sn=n,当d=2时,an=2n-1,Sn=n2,故Sn≥an恒成立,选C.‎ ‎2.(2018·杭州模拟)已知数列{an}满足a1=1,a2=3,且an+an+1=n+3,则a3+a4-a5=(  )‎ A.1 B.2‎ C.3 D.4‎ 解析:选C 由已知,an+1=n+3-an,‎ ‎∴a3=2+3-a2=2,‎ a4=3+3-a3=4,a5=4+3-a4=3,‎ ‎∴a3+a4-a5=3,故选C.‎ ‎3.已知a,b,c分别为△ABC的三个内角A,B,C的对边,若a2-c2=2b,sin B=4cos A·sin C,则b=(  )‎ A. B. C.2 D.4‎ 解析:选D 由题意得,sin B=sin(A+C)=sin Acos C+cos Asin C,所以sin Acos C+cos Asin C=4cos A·sin C,所以sin Acos C=3cos Asin C,由正弦定理和余弦定理得a·=‎3c·,化简得a2-c2=b2,又a2-c2=2b,所以b2=2b,解得b=4或b=0(舍去),所以b=4,故选D.‎ ‎4.(2018·浙江考前热身联考)如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线和虚线画出的是某空间几何体的三视图,则该几何体的体积为(  )‎ A. B. C.2 D.4‎ 解析:选B 构造棱长为2的正方体如图所示,由三视图知该几何体是图中的四棱锥PABCD,其中B,D分别为棱的中点,则其体积V=××2=.故选B.‎ ‎5.(2018·嘉兴高三测试)由函数y=cos 2x的图象变换得到函数y=cos的图象,这个变换可以是(  )‎ A.向左平移个单位长度 B.向右平移个单位长度 C.向左平移个单位长度 D.向右平移个单位长度 解析:选B 由于函数y=cos=cos 2,因此该函数的图象是由函数y=cos 2x的图象向右平移个单位长度得到的,故选B.‎ ‎6.(2018·浙江考前模拟)对于数列{an},“|an+1|0时,则an+10,则a4=,故log‎2a4=log2=-3.‎ 答案:-3‎ ‎12.(2018·绍兴模拟)已知数列{an}的奇数项依次构成公差为d1的等差数列,偶数项依次构成公差为d2的等差数列(其中d1,d2为整数),且对任意n∈N*,都有anan,‎ 所以数列{an}单调递增且各项均为正数,‎ 所以++…+=-<=2.‎ 又结合(1)可知++…+>1,‎ 所以=1.‎ 答案:(1)1 (2)1‎ ‎16.(2018·绍兴高三监测考试)在数列{an}中,a1+++…+=2n-1(n∈N*),且a1=1,若存在n∈N*使得an≤n(n+1)λ成立,则实数λ的最小值为________.‎ 解析:由题意知,a1++…+=2n-1,‎ 则n≥2时,有a1++…+=2n-1-1,‎ 两式作差得,=2n-2n-1=2n-1,‎ 且=21-1=1,‎ 所以=2n-1(n∈N*),‎ =,‎ 令bn=,则bn>0,‎ ==>=1,‎ 所以bn+1>bn,数列{bn}是递增数列,数列{bn}的最小项是b1=,‎ 依题意得,存在n∈N*使得λ≥=bn成立,‎ 即有λ≥b1=,λ的最小值是.‎ 答案: ‎17.(2018·浙江名校联考)如图,已知正四面体D ABC,P为线段AB上的动点(端点除外),则二面角D PCB的平面角的余弦值的取值范围是________.‎ 解析:当点P从点A运动到点B时,二面角D PCB的平面角逐渐增大,二面角D PCB的平面角最小趋近于二面角D ACB的平面角,最大趋近于二面角D BCA的平面角的补角.设正四面体的棱长为2,如图所示,取AC的中点为E.连接DE,BE,易知∠DEB为二面角DACB的平面角,DE=BE=,所以cos∠DEB==,同理二面角D BCA的平面角的补角的余弦值为-,故二面角DPCB的平面角的余弦值的取值范围是.‎ 答案: 三、解答题(本大题共5小题,共74分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)‎ ‎18.(本小题满分14分)(2018·杭州一中调考)已知数列{an}是等差数列,Sn是其前n项和,且a1=2,S3=12.‎ ‎(1)求数列{an}的通项公式;‎ ‎(2)设bn=an+4n,求数列{bn}的前n项和Tn.‎ 解:(1)∵数列{an}是等差数列,Sn是其前n项和,a1=2,S3=12,‎ ‎∴S3=3×2+d=12,解得d=2,‎ ‎∴an=2+(n-1)×2=2n.‎ ‎(2)∵bn=an+4n=2n+4n,‎ ‎∴Tn=2(1+2+3+…+n)+(4+42+43+…+4n)‎ ‎=2×+ ‎=n2+n+-.‎ ‎19.(本小题满分15分)已知函数f(x)=2sin xcos x+2cos2x-.‎ ‎(1)求函数y=f(x)的最小正周期和单调递减区间;‎ ‎(2)已知△ABC的三个内角A,B,C的对边分别为a,b,c,其中a=7,若锐角A满足f=,且sin B+sin C=,求bc的值.‎ 解:(1)f(x)=2sin xcos x+2cos2x-=sin 2x+cos 2x=2sin,‎ 因此f(x)的最小正周期为T==π.‎ 由2kπ+≤2x+≤2kπ+(k∈Z),‎ 得kπ+≤x≤kπ+(k∈Z),‎ 所以f(x)的单调递减区间为(k∈Z).‎ ‎(2)由f=2sin=2sin A=,且A为锐角,所以A=.‎ 由正弦定理可得2R===,‎ sin B+sin C==,‎ 则b+c=×=13,‎ 所以cos A===,‎ 所以bc=40.‎ ‎20.(本小题满分15分)(2019·贵阳摸底)如图,CD,AB分别是圆柱的上、下底面圆的直径,四边形ABCD是边长为2的正方形,E是底面圆周上不同于A,B两点的一点,AE=1.‎ ‎(1)求证:BE⊥平面DAE;‎ ‎(2)求二面角CDBE的余弦值.‎ 解:(1)证明:由圆柱的性质知,DA⊥平面ABE,‎ 又BE⊂平面ABE,∴BE⊥DA,‎ ‎∵AB是底面圆的直径,E是底面圆周上不同于A,B两点的一点,‎ ‎∴BE⊥AE.‎ 又DA∩AE=A,DA⊂平面DAE,AE⊂平面DAE,‎ ‎∴BE⊥平面DAE.‎ ‎(2)法一:如图,过E作EF⊥AB,垂足为F,由圆柱的性质知平面ABCD⊥平面ABE,‎ ‎∴EF⊥平面ABCD.‎ 过F作FH⊥DB,垂足为H,连接EH,‎ 则∠EHF即所求的二面角的平面角的补角,‎ 由AB=AD=2,AE=1,‎ 得DE=,BE=,BD=2,‎ ‎∴EF==,‎ 由(1)知BE⊥DE,∴EH===,‎ ‎∴sin∠EHF===,‎ ‎∴cos∠EHF= =,‎ ‎∴二面角CDBE的余弦值为-.‎ 法二:过A在平面AEB内作垂直于AB的直线,建立如图所示的空间直角坐标系,‎ ‎∵AB=AD=2,AE=1,‎ ‎∴BE=,∴E,‎ D(0,0,2),B(0,2,0),‎ ‎∴=,=(0,-2,2).‎ 设平面EBD的法向量为n=(x,y,z),‎ 则即 取z=1,则n=(,1,1)为平面EBD的一个法向量.‎ 易知平面CDB的一个法向量为m=(1,0,0),‎ ‎∴cos〈m,n〉===,‎ 由图知,二面角CDBE为钝角,‎ ‎∴二面角CDBE的余弦值为-.‎ ‎21.(本小题满分15分)(2018·湖州、衢州、丽水联考)数列{an}中,a1=,an+1=(n∈N*).‎ ‎(1)求证:an+10,‎ 且a1=>0,∴an>0,‎ ‎∴an+1-an=-an=<0.‎ ‎∴an+12,且对任意n∈N*,都有Sn≥na1-(n-1),证明:Sn<2n+1.‎ 解:(1)由a2>a1>0⇔a1+-1>a1>0,‎ 解得0a2>0⇔a2+-1>a2>0⇔00,即an+1>an,‎ ‎∴{an}是递增数列,a1的取值范围是(1,2).‎ ‎(2)证明:∵a1>2,可用数学归纳法证明:an>2对∀n∈N*都成立.‎ 于是an+1-an=-1<0,即数列{an}是递减数列.‎ 在Sn≥na1-(n-1)中,令n=2,可得‎2a1+-1=S2≥‎2a1-,解得a1≤3,‎ 因此2时不合题意.‎ 事实上,当0),由(*)可得Sn时不合题意.‎ 综上可得2
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