【数学】2018届一轮复习人教A版高考专题突破三 高考中的数列问题学案(全国通用)
1.(2017·广州质检)数列{an}是公差不为0的等差数列,且a1,a3,a7为等比数列{bn}中连续的三项,则数列{bn}的公比为( )
A. B.4
C.2 D.
答案 C
解析 设数列{an}的公差为d(d≠0),由a=a1a7,得(a1+2d)2=a1(a1+6d),解得a1=2d,故数列{bn}的公比q====2.
2.已知等差数列{an}的前n项和为Sn,a5=5,S5=15,则数列的前100项和为( )
A. B.
C. D.
答案 A
解析 设等差数列{an}的首项为a1,公差为d.
∵a5=5,S5=15,∴∴
∴an=a1+(n-1)d=n.
∴==-,
∴数列的前100项和为++…+=1-=.
3.等比数列{an}的前n项和为Sn,已知S1,2S2,3S3成等差数列,则等比数列{an}的公比为________.
答案
解析 设等比数列{an}的公比为q(q≠0),
由4S2=S1+3S3,得4(a1+a1q)=a1+3(a1+a1q+a1q2),
即3q2-q=0,又q≠0,∴q=.
4.(2015·课标全国Ⅱ)设Sn是数列{an}的前n项和,且a1=-1,an+1=SnSn+1,则Sn=____________.
答案 -
解析 由题意,得S1=a1=-1,又由an+1=SnSn+1,得Sn+1-Sn=SnSn+1,因为Sn≠0,所以=1,即-=-1,故数列是以=-1为首项,-1为公差的等差数列,所以=-1-(n-1)=-n,所以Sn=-.
5.已知数列{an}的前n项和为Sn,对任意n∈N*都有Sn=an-,若1
0,n∈N*.
(1)若a2,a3,a2+a3成等差数列,求数列{an}的通项公式;
(2)设双曲线x2-=1的离心率为en,且e2=2,求e+e+…+e.
解 (1)由已知,Sn+1=qSn+1,得Sn+2=qSn+1+1,两式相减得an+2=qan+1,n≥1.
又由S2=qS1+1得a2=qa1,故an+1=qan对所有n≥1都成立.所以,数列{an}是首项为1,公比为q的等比数列.
从而an=qn-1.由a2,a3,a2+a3成等差数列,可得2a3=a2+a2+a3,所以a3=2a2,故q=2.
所以an=2n-1(n∈N*).
(2)由(1)可知,an=qn-1,
所以双曲线x2-=1的离心率en==.
由e2==2,解得q=,
所以e+e+…+e
=(1+1)+(1+q2)+…+[1+q2(n-1)]
=n+[1+q2+…+q2(n-1)]
=n+=n+(3n-1).
思维升华 等差数列、等比数列综合问题的解题策略
(1)分析已知条件和求解目标,为最终解决问题设置中间问题,例如求和需要先求出通项、求通项需要先求出首项和公差(公比)等,确定解题的顺序.
(2)注意细节:在等差数列与等比数列综合问题中,如果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,这些细节对解题的影响也是巨大的.
已知首项为的等比数列{an}不是递减数列,其前n项和为Sn(n∈N*),且S3+a3,S5+a5,S4+a4成等差数列.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)设Tn=Sn-(n∈N*),求数列{Tn}的最大项的值与最小项的值.
解 (1)设等比数列{an}的公比为q,
因为S3+a3,S5+a5,S4+a4成等差数列,
所以S5+a5-S3-a3=S4+a4-S5-a5,即4a5=a3,
于是q2==.
又{an}不是递减数列且a1=,所以q=-.
故等比数列{an}的通项公式为an=×n-1
=(-1)n-1·.
(2)由(1),得Sn=1-n=
当n为奇数时,Sn随n的增大而减小,
所以1Sn-≥S2-=-=-.
综上,对于n∈N*,总有-≤Sn-≤.
所以数列{Tn}的最大项的值为,最小项的值为-.
题型二 数列的通项与求和
例2 已知数列{an}的前n项和为Sn,在数列{bn}中,b1=a1,bn=an-an-1(n≥2),且an+Sn=n.
(1)设cn=an-1,求证:{cn}是等比数列;
(2)求数列{bn}的通项公式.
(1)证明 ∵an+Sn=n,①
∴an+1+Sn+1=n+1.②
②-①,得an+1-an+an+1=1,
∴2an+1=an+1,∴2(an+1-1)=an-1,
∴=,∴{an-1}是等比数列.
∵首项c1=a1-1,又a1+a1=1.
∴a1=,∴c1=-,公比q=.
又cn=an-1,
∴{cn}是以-为首项,为公比的等比数列.
(2)解 由(1)可知cn=(-)·()n-1=-()n,
∴an=cn+1=1-()n.
∴当n≥2时,bn=an-an-1
=1-()n-[1-()n-1]
=()n-1-()n=()n.
又b1=a1=,代入上式也符合,∴bn=()n.
思维升华 (1)一般求数列的通项往往要构造数列,此时要从证的结论出发,这是很重要的解题信息.(2)根据数列的特点选择合适的求和方法,常用的有错位相减法,分组求和法,裂项求和法等.
已知数列{an}的前n项和为Sn,且a1=,an+1=an.
(1)证明:数列{}是等比数列;
(2)求数列{an}的通项公式与前n项和Sn.
(1)证明 ∵a1=,an+1=an,
当n∈N*时,≠0.
又=,∶=(n∈N*)为常数,
∴{}是以为首项,为公比的等比数列.
(2)解 由{}是以为首项,为公比的等比数列,
得=·()n-1,∴an=n·()n.
∴Sn=1·+2·()2+3·()3+…+n·()n,
Sn=1·()2+2·()3+…+(n-1)()n+n·()n+1,
∴Sn=+()2+()3+…+()n-n·()n+1
=-n·()n+1,
∴Sn=2-()n-1-n·()n
=2-(n+2)·()n.
综上,an=n·()n,Sn=2-(n+2)·()n.
题型三 数列与其他知识的交汇
命题点1 数列与函数的交汇
例3 已知二次函数f(x)=ax2+bx的图象过点(-4n,0),且f′(0)=2n,n∈N*,数列{an}满足=f′,且a1=4.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)记bn=,求数列{bn}的前n项和Tn.
解 (1)f′(x)=2ax+b,由题意知b=2n,
16n2a-4nb=0,
∴a=,
则f(x)=x2+2nx,n∈N*.
数列{an}满足=f′,
又f′(x)=x+2n,
∴=+2n,∴-=2n,
由叠加法可得-=2+4+6+…+2(n-1)=n2-n,
化简可得an=(n≥2),
当n=1时,a1=4也符合,
∴an=(n∈N*).
(2)∵bn==
=2,
∴Tn=b1+b2+…+bn
=++…+
=2
=2
=.
命题点2 数列与不等式的交汇
例4 设各项均为正数的数列{an}的前n项和为Sn,且Sn满足S-(n2+n-3)Sn-3(n2+n)=0,n∈N*.
(1)求a1的值;
(2)求数列{an}的通项公式;
(3)证明:对一切正整数n,有++…+<.
(1)解 令n=1代入得a1=2(负值舍去).
(2)解 由S-(n2+n-3)Sn-3(n2+n)=0,n∈N*,
得[Sn-(n2+n)](Sn+3)=0.
又已知数列{an}各项均为正数,故Sn=n2+n.
当n≥2时,an=Sn-Sn-1=n2+n-(n-1)2-(n-1)=2n,
当n=1时,a1=2也满足上式,
∴an=2n,n∈N*.
(3)证明 ∵k∈N*,4k2+2k-(3k2+3k)
=k2-k=k(k-1)≥0,
∴4k2+2k≥3k2+3k,
∴==≤
=(-).
∴++…+
≤(-+-+…+-)
=(1-)<.
∴不等式成立.
命题点3 数列应用题
例5 (2016·长沙模拟)某公司一下属企业从事某种高科技产品的生产.该企业第一年年初有资金2 000万元,将其投入生产,到当年年底资金增长了50%.预计以后每年年增长率与第一年的相同.公司要求企业从第一年开始,每年年底上缴资金d万元,并将剩余资金全部投入下一年生产.设第n年年底企业上缴资金后的剩余资金为an万元.
(1)用d表示a1,a2,并写出an+1与an的关系式;
(2)若公司希望经过m(m≥3)年使企业的剩余资金为4 000万元,试确定企业每年上缴资金d的值(用m表示).
解 (1)由题意,得
a1=2 000(1+50%)-d=3 000-d,
a2=a1(1+50%)-d=a1-d=4 500-d,
…
an+1=an(1+50%)-d=an-d.
(2)由(1),得an=an-1-d=(an-2-d)-d
=()2an-2-d-d
=…
=()n-1a1-d[1++()2+…+()n-2]
整理,得
an=()n-1(3 000-d)-2d[()n-1-1]
=()n-1(3 000-3d)+2d.
由题意,得am=4 000,
即()m-1(3 000-3d)+2d=4 000.
解得d==.
故该企业每年上缴资金d的值为时,经过m(m≥3)年企业的剩余资金为4 000万元.
思维升华 数列与其他知识交汇问题的常见类型及解题策略
(1)数列与函数的交汇问题
①已知函数条件,解决数列问题,此类问题一般利用函数的性质、图象研究数列问题;
②已知数列条件,解决函数问题,解决此类问题一般要充分利用数列的范围、公式、求和方法对式子化简变形.另外,解题时要注意数列与函数的内在联系,灵活运用函数的思想方法求解,在问题的求解过程中往往会遇到递推数列,因此掌握递推数列的常见解法有助于该类问题的解决.
(2)数列与不等式的交汇问题
①
函数方法:即构造函数,通过函数的单调性、极值等得出关于正实数的不等式,通过对关于正实数的不等式特殊赋值得出数列中的不等式;
②放缩方法:数列中不等式可以通过对中间过程或者最后的结果放缩得到;
③比较方法:作差或者作商比较.
(3)数列应用题
①根据题意,确定数列模型;
②准确求解模型;
③问题作答,不要忽视问题的实际意义.
设等差数列{an}的公差为d,点(an,bn)在函数f(x)=2x的图象上(n∈N*).
(1)若a1=-2,点(a8,4b7)在函数f(x)的图象上,求数列{an}的前n项和Sn;
(2)若a1=1,函数f(x)的图象在点(a2,b2)处的切线在x轴上的截距为2-,求数列的前n项和Tn.
解 (1)由已知,得b7=,b8==4b7,
有=4×=.
解得d=a8-a7=2.
所以Sn=na1+d=-2n+n(n-1)=n2-3n.
(2)f′(x)=2xln 2,f′(a2)= ln 2,
故函数f(x)=2x在(a2,b2)处的切线方程为y- = ln 2(x-a2),
它在x轴上的截距为a2-.
由题意,得a2-=2-,
解得a2=2.
所以d=a2-a1=1.
从而an=n,bn=2n.
所以Tn=+++…++,
2Tn=+++…+.
因此,2Tn-Tn=1+++…+-
=2--
=.
所以Tn=.
1.(2016·北京)已知{an}是等差数列,{bn}是等比数列,且b2=3,b3=9,a1=b1,a14=b4.
(1)求{an}的通项公式;
(2)设cn=an+bn,求数列{cn}的前n项和.
解 (1)设数列{an}的公差为d,{bn}的公比为q,
由得
∴{bn}的通项公式bn=b1qn-1=3n-1,
又a1=b1=1,a14=b4=34-1=27,
∴1+(14-1)d=27,解得d=2.
∴{an}的通项公式an=a1+(n-1)d=1+(n-1)×2=2n-1(n=1,2,3,…).
(2)设数列{cn}的前n项和为Sn.
∵cn=an+bn=2n-1+3n-1,
∴Sn=c1+c2+c3+…+cn
=2×1-1+30+2×2-1+31+2×3-1+32+…+2n-1+3n-1=2(1+2+…+n)-n+
=2×-n+
=n2+.
即数列{cn}的前n项和为n2+.
2.(2016·全国甲卷)等差数列{an}中,a3+a4=4,a5+a7=6.
(1)求{an}的通项公式;
(2)设bn=[an],求数列{bn}的前10项和,其中[x]表示不超过x的最大整数,如[0.9]=0,[2.6]=2.
解 (1)设数列{an}的首项为a1,公差为d,
由题意有解得
所以{an}的通项公式为an=.
(2)由(1)知,bn=.
当n=1,2,3时,1≤<2,bn=1;
当n=4,5时,2≤<3,bn=2;
当n=6,7,8时,3≤<4,bn=3;
当n=9,10时,4≤<5,bn=4.
所以数列{bn}的前10项和为
1×3+2×2+3×3+4×2=24.
3.已知数列{an}的前n项和Sn满足Sn=2an+(-1)n(n∈N*).
(1)求数列{an}的前三项a1,a2,a3;
(2)求证:数列{an+(-1)n}为等比数列,并求出{an}的通项公式.
(1)解 在Sn=2an+(-1)n(n∈N*)中分别令n=1,2,3,
得
解得
(2)证明 由Sn=2an+(-1)n(n∈N*),得
Sn-1=2an-1+(-1)n-1(n≥2),两式相减,得
an=2an-1-2(-1)n(n≥2),
an=2an-1-(-1)n-(-1)n
=2an-1+(-1)n-1-(-1)n(n≥2),
∴an+(-1)n=2[an-1+(-1)n-1](n≥2).
故数列{an+(-1)n}是以a1-=为首项,2为公比的等比数列.
∴an+(-1)n=×2n-1,
an=×2n-1-×(-1)n=-(-1)n.
4.已知正项数列{an}中,a1=1,点(,an+1)(n∈N*)在函数y=x2+1的图象上,数列{bn}的前n项和Sn=2-bn.
(1)求数列{an}和{bn}的通项公式;
(2)设cn=,求{cn}的前n项和Tn.
解 (1)∵点(,an+1)(n∈N*)在函数y=x2+1的图象上,
∴an+1=an+1,∴数列{an}是公差为1的等差数列.
∵a1=1,∴an=1+(n-1)×1=n,
∵Sn=2-bn,∴Sn+1=2-bn+1,
两式相减,得bn+1=-bn+1+bn,即=,
由S1=2-b1,即b1=2-b1,得b1=1.
∴数列{bn}是首项为1,公比为的等比数列,
∴bn=()n-1.
(2)log2bn+1=log2()n=-n,
∴cn==-,
∴Tn=c1+c2+…+cn=(1-)+(-)+(-)+…+(-)=1-=.
5.在等比数列{an}中,an>0(n∈N*),公比q∈(0,1),且a1a5+2a3a5+a2a8=25,又a3与a5的等比中项为2.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)设bn=log2an,求数列{bn}的前n项和Sn;
(3)是否存在k∈N*,使得++…+0,∴a3+a5=5,
又a3与a5的等比中项为2,
∴a3a5=4,而q∈(0,1),
∴a3>a5,∴a3=4,a5=1,∴q=,a1=16,
∴an=16×()n-1=25-n.
(2)∵bn=log2an=5-n,∴bn+1-bn=-1,
b1=log2a1=log216=log224=4,
∴{bn}是以b1=4为首项,-1为公差的等差数列,
∴Sn=.
(3)由(2)知Sn=,∴=.
当n≤8时,>0;当n=9时,=0;
当n>9时,<0.
∴当n=8或n=9时,+++…+=18最大.
故存在k∈N*,使得++…+
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