2020浙江新高考数学二轮复习教师用书:专题三 1 第1讲 等差数列、等比数列 Word版含解析

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2020浙江新高考数学二轮复习教师用书:专题三 1 第1讲 等差数列、等比数列 Word版含解析

第1讲 等差数列、等比数列 等差、等比数列的基本运算 ‎[核心提炼]‎ ‎1.等差数列的通项公式及前n项和公式 an=a1+(n-1)d;Sn==na1+d.‎ ‎2.等比数列的通项公式及前n项和公式 an=a1qn-1(q≠0);Sn==(q≠1).‎ ‎[典型例题]‎ ‎ (1)(2019·嘉兴市高考一模)设Sn为等差数列{an}的前n项和,若=,则=(  )‎ A.          B. C. D. ‎(2)(2019·浙江名校协作体高三下学期考试)设等比数列{an}的前n项和为Sn,满足对任意的正整数n,均有Sn+3=8Sn+3,则a1=________,公比q=________.‎ ‎【解析】 (1)设公差为d,则=,d=a1,‎ 所以==,故选A.‎ ‎(2)由Sn+3=8Sn+3,则Sn+2=8Sn-1+3,‎ 两式相减得,an+3=8an⇒anq3=8an,则q3=8⇒q=2,‎ 由等比数列前n项和公式得,=8·+3,‎ 即2n+3a1-a1=8·2na1-8a1+3,‎ 从而解得a1=.‎ ‎【答案】 (1)A (2) 2‎ - 17 -‎ 关于等差(等比)数列的基本运算,一般通过其通项公式和前n项和公式构造关于a1和d(或q)的方程或方程组解决,如果所给出的是递推关系式,可通过将递推关系式变形,构造出满足等差(等比)数列定义的新数列,然后再按等差(等比)数列进行基本运算.  ‎ ‎[对点训练]‎ ‎1.(2019·温州瑞安七中高考模拟)数列{an}的前n项和为Sn,若a1=1,an+1=3Sn(n≥1),则a6=(  )‎ A.3×44 B.3×44+1‎ C.44 D.44+1‎ 解析:选A.由an+1=3Sn,得到an=3Sn-1(n≥2),‎ 两式相减得:an+1-an=3(Sn-Sn-1)=3an,‎ 则an+1=4an(n≥2),又a1=1,a2=3S1=3a1=3,‎ 得到此数列除去第一项后,为首项是3,公比为4的等比数列,‎ 所以an=a2qn-2=3×4n-2(n≥2),‎ a6=3×44,故选A.‎ ‎2.(2019·名校新高考研究联盟)我国古代数学名著《算法统宗》中有如下问题:“远望巍巍塔七层,红光点点倍加增,共灯三百八十一,请问尖头几盏灯?”意思是:一座7层塔共挂了381盏灯,且相邻两层中的下一层灯数是上一层灯数的2倍,则塔的底层共有灯(  )‎ A.186盏 B.189盏 C.192盏 D.96盏 解析:选C.设塔的底层共有灯x盏,则各层的灯数构成一个首项为x,公比为的等比数列.=381,解得x=192.‎ ‎3.(2019·绍兴市柯桥区高三期中考试)已知正数数列{an}的前n项和Sn满足:Sn和2的等比中项等于an和2的等差中项,则a1=________,Sn=________.‎ 解析:由题意知=,‎ 平方可得Sn=,①‎ 由a1=S1得=,‎ 从而可解得a1=2.‎ 又由①式得Sn-1=(n≥2),②‎ - 17 -‎ ‎①-②可得an=Sn-Sn-1=-(n≥2),‎ 整理得(an+an-1)(an-an-1-4)=0‎ 因为数列{an}的各项都是正数,‎ 所以an-an-1-4=0,即an-an-1=4.‎ 故数列{an}是以2为首项4为公差的等差数列,‎ 所以Sn=2n+×4=2n2.‎ 当n=1时,S1=a1=2.‎ 故Sn=2n2.‎ 答案:2 2n2‎ ‎4.(2019·杭州市学军中学高三模拟)已知等比数列{an}的公比q>0,前n项和为Sn,若2a3,a5,3a4成等差数列,a2a4a6=64,则q=________,Sn=________.‎ 解析:由2a3,a5,3a4成等差数列得2a5=2a3+3a4⇒2q2=2+3q⇒q=2(负舍),a2a4a6=64⇒a=64⇒a4=4⇒a1==,Sn==.‎ 答案:2  等差、等比数列的判定与证明 ‎[核心提炼]‎ ‎1.证明数列{an}是等差数列的两种基本方法 ‎(1)利用定义,证明an+1-an(n∈N*)为一常数;‎ ‎(2)利用等差中项,即证明2an=an-1+an+1(n≥2).‎ ‎2.证明数列{an}是等比数列的两种基本方法 ‎(1)利用定义,证明(n∈N*)为一常数;‎ ‎(2)利用等比中项,即证明a=an-1an+1(n≥2).‎ ‎[典型例题]‎ ‎ (1)如图,点列{An},{Bn}分别在某锐角的两边上,且|AnAn+1|=|An+1An+2|,An≠An+2,n∈N*,|BnBn+1|=|Bn+1Bn+2|,Bn≠Bn+2,n∈N*(P≠Q表示点P与Q不重合).若dn=|AnBn|,Sn为△AnBnBn+1的面积,则(  )‎ - 17 -‎ A.{Sn}是等差数列      B.{S}是等差数列 C.{dn}是等差数列 D.{d}是等差数列 ‎(2)(2019·温州市高考二模)设数列{an}的前n项和为Sn,n∈N*.已知a1=1,a2=,a3=,且当n≥2时,4Sn+2+5Sn=8Sn+1+Sn-1.‎ ‎①求a4的值;‎ ‎②证明:为等比数列;‎ ‎③求数列{an}的通项公式.‎ ‎【解】 (1)选A.由题意,过点A1,A2,A3,…,An,An+1,…分别作直线B1Bn+1的垂线,高分别记为h1,h2,h3,…,hn,hn+1,…,根据平行线的性质,得h1,h2,h3,…,hn,hn+1,…成等差数列,又Sn=×|BnBn+1|×hn,|BnBn+1|为定值,所以{Sn}是等差数列.故选A.‎ ‎(2)①当n=2时,4S4+5S2=8S3+S1,‎ 即4+5=8+1,‎ 解得:a4=.‎ ‎②证明:因为4Sn+2+5Sn=8Sn+1+Sn-1(n≥2),‎ 所以4Sn+2-4Sn+1+Sn-Sn-1=4Sn+1-4Sn(n≥2),‎ 即4an+2+an=4an+1(n≥2),‎ 因为4a3+a1=4×+1=6=4a2,所以4an+2+an=4an+1,‎ 因为== ‎==.‎ 所以数列{an+1-an}是以a2-a1=1为首项,公比为的等比数列;‎ ‎③由②知,是以a2-a1为首项,公比为的等比数列,‎ 所以an+1-an=.‎ - 17 -‎ 即-=4,‎ 所以是以=2为首项,4为公差的等差数列,‎ 所以=2+(n-1)×4=4n-2,即an=(4n-2)×=(2n-1)×,‎ 所以数列{an}的通项公式是an=(2n-1)×.‎ ‎(1)判断一个数列是等差(等比)数列,还有通项公式法及前n项和公式法,但不作为证明方法.‎ ‎(2)若要判断一个数列不是等差(等比)数列,只需判断存在连续三项不成等差(等比)数列即可.‎ ‎(3)a=an-1an+1(n≥2,n∈N*)是{an}为等比数列的必要不充分条件,也就是判断一个数列是等比数列时,要注意各项不为0.  ‎ ‎[对点训练]‎ ‎1.(2019·金华十校高考模拟)已知a,b为实常数,{ci}(i∈N*)是公比不为1的等比数列,直线ax+by+ci=0与抛物线y2=2px(p>0)均有两个交点,所成弦的中点为Mi(xi,yi),则下列说法错误的是(  )‎ A.数列{xi}可能是等比数列 B.数列{yi}是常数列 C.数列{xi}可能是等差数列 D.数列{xi+yi}可能是等比数列 解析:选C.由直线ax+by+ci=0,当a=0,b≠0时,直线by+ci=0与抛物线y2=2px(p>0)仅有一个交点,不合题意.‎ 当a≠0,b=0时,直线ax+ci=0,化为:‎ x=-,则xi=-,yi=0,xi+yi=-,‎ 由{ci}(i∈N*)是公比不为1的等比数列,可得{xi}是等比数列,{xi+yi}是等比数列,不是等差数列.‎ 当a≠0,b≠0时,直线ax+by+ci=0化为:x=-y-,代入抛物线y2=2px(p>0),所以y2+y+=0.‎ - 17 -‎ 根据根与系数的关系可得:‎ Mi,即yi=-,{yi}是常数列,是等比数列,是等差数列.‎ 综上可得:A,B,D都有可能,只有C不可能.故选C.‎ ‎2.记Sn为等比数列{an}的前n项和,已知S2=2,S3=-6.‎ ‎(1)求{an}的通项公式;‎ ‎(2)求Sn,并判断Sn+1,Sn,Sn+2是否成等差数列.‎ 解:(1)设{an}的公比为q.由题设可得 解得q=-2,a1=-2.‎ 故{an}的通项公式为an=(-2)n.‎ ‎(2)由(1)可得Sn==-+(-1)n.‎ 由于Sn+2+Sn+1=-+(-1)n=2[-+‎ ‎(-1)n]=2Sn,故Sn+1,Sn,Sn+2成等差数列.‎ 数列的性质及应用 ‎[核心提炼]‎ ‎1.‎ 等差数列 等比数列 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)Sm,S2m-Sm,S3m-S2m,…仍成等比数列(q≠-1)‎ ‎2.递增(减)数列 从第二项起,每一项都大于它的前一项,即an>an-1(n≥2)的数列叫做递增数列;每一项都小于它的前一项,即an0且a1>0”是“数列{Sn}单调递增”的(  )‎ A.充分不必要条件 - 17 -‎ 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)设等比数列{an}满足a1+a3=10,a2+a4=5,则a1a2…an的最大值为________.‎ ‎【解析】 (1)设等差数列{an}的公差为d,d≠0.‎ Sn=na1+d=n2+n ‎=-,‎ 因为数列{Sn}单调递增,‎ 所以d>0,≤1,‎ 可得d+2a1≥0.‎ 由a2>0且a1>0,可得a2=a1+d>0.‎ 所以“a2>0且a1>0”是“数列{Sn}单调递增”的既不充分也不必要条件.‎ ‎(2)设{an}的公比为q,由a1+a3=10,a2+a4=5得a1=8,q=,则a2=4,a3=2,a4=1,a5=,所以a1a2…an≤a1a2a3a4=64.‎ ‎【答案】 (1)D (2)64‎ 等差、等比数列性质问题的求解策略 ‎(1)抓住项与项之间的关系及项的序号之间的关系,从这些特点入手选择恰当的性质进行求解.‎ ‎(2)数列是一种特殊的函数,具有函数的一些性质,如单调性、周期性等,可利用函数的性质解题.‎ ‎(3)利用数列性质进行运算时,要利用整体思想(如本例(2)),可以减少计算量,此方法还适用于求函数值、求函数的解析式等问题.  ‎ ‎[对点训练]‎ ‎1.(2019·丽水市高考数学模拟)设等比数列{an}的前n项和为Sn,下列结论一定成立的是(  )‎ A.a1+a3≥2a2       B.a1+a3≤2a2‎ C.a1S3>0 D.a1S3<0‎ 解析:选C.选项A,数列-1,1,-1为等比数列,但a1+a3=-2<2a2=2,故A错误;选项B,数列1,-1,1为等比数列,但a1+a3=2>2a2=-2,故B错误;选项D,数列1,-1,1为等比数列,但a1S3=1>0,故D错误;对于选项C,a1(a1+a2+a3)=a1(a1+a1q+a1q2)=‎ - 17 -‎ a(1+q+q2),因为等比数列的项不为0,故a>0,而1+q+q2=+>0,故a(1+q+q2)>0,故C正确.‎ ‎2.设公差为d的等差数列{an}的前n项和为Sn,若a1=1,-0得 n<,即n<1-,‎ 因为-0,当n≥10时,an<0.‎ 所以当Sn取得最大值时n的值为9.‎ 答案:9‎ 数列中的交汇创新问题 ‎[典型例题]‎ ‎ (1)(2019·绍兴市一中高三期末检测)对于数列{xn},若对任意n∈N*,都有xn+2-xn+1,化简得t(n2-4n)>n-2,当n≥‎ - 17 -‎ ‎5时,若t(n2-4n)>n-2恒成立,则t>=恒成立,又当n≥5时,的最大值为,则t的取值范围是.故选C.‎ ‎(2)因为a1a3-a=1×2-12=1,a2a4-a=1×3-22=-1,‎ a3a5-a=2×5-32=1,a4a6-a=3×8-52=-1,…,a2 017a2 019-a=1,‎ 共有2 017项,所以(a1a3-a)(a2a4-a)·(a3a5-a)…(a2 017a2 019-a)=1.‎ ‎【答案】 (1)C (2)1‎ 数列新定义型创新题的一般解题思路 ‎(1)阅读审清“新定义”;‎ ‎(2)结合常规的等差数列、等比数列的相关知识,化归、转化到“新定义”的相关知识;‎ ‎(3)利用“新定义”及常规的数列知识,求解证明相关结论.  ‎ ‎[对点训练]‎ ‎1.(2019·杭州第一次质量预测)正项等比数列{an}中的a1、a4 035是函数f(x)=x3-4x2+6x-3的极值点,则loga2 018=(  )‎ A.1           B.2‎ C. D.-1‎ 解析:选A.因为f′(x)=x2-8x+6,且a1、a4 035是方程x2-8x+6=0的两根,所以a1·a4 035=a=6,即a2 018=,所以loga2 018=1,故选A.‎ ‎2.若数列{bn}对于n∈N*,都有bn+2-bn=d(常数),则称数列{bn}是公差为d的准等差数列,如数列{cn},若cn=则数列{cn}是公差为8的准等差数列.设数列{an}满足a1=a,对于n∈N*,都有an+an+1=2n.‎ ‎(1)求证:{an}为准等差数列;‎ ‎(2)求{an}的通项公式及前20项和S20.‎ 解:(1)证明:因为an+1+an=2n,①‎ 所以an+2+an+1=2n+2.②‎ 由②-①得an+2-an=2(n∈N*),‎ 所以{an}是公差为2的准等差数列.‎ ‎(2)已知a1=a,an+1+an=2n(n∈N*),‎ 所以a1+a2=2,即a2=2-a.‎ 所以由(1)可知a1,a3,a5,…,成以a为首项,2为公差的等差数列,a2,a4,a6,…,‎ - 17 -‎ 成以2-a为首项,2为公差的等差数列.‎ 所以当n为偶数时,an=2-a+×2=n-a,‎ 当n为奇数时,an=a+×2=n+a-1,‎ 所以an= S20=a1+a2+…+a19+a20=(a1+a2)+(a3+a4)+…+(a19+a20)‎ ‎=2×1+2×3+…+2×19=2×=200.‎ 专题强化训练 ‎1.(2019·浙江新高考冲刺卷)已知等差数列{an},Sn是{an}的前n项和,则对于任意的n∈N*,“an>0”是“Sn>0”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.对于任意的n∈N*,“an>0”,能推出“Sn>0”,是充分条件,反之,不成立,比如:数列-3,-1,1,3,5,不满足条件,不是必要条件,故选A.‎ ‎2.(2018·浙江选考试卷)设数列{an}的前n项和为Sn,若Sn+1=2an+1,n∈N*,则a3=(  )‎ A.3 B.2‎ C.1 D.0‎ 解析:选B.Sn+1=2an+1,n∈N*,则n=1时,a1+a2=2a1+1,可得:a2=a1+1.n=2时,a1+a2+a3=2a2+1,可得:a3=2.故选B.‎ ‎3.“十二平均律”是通用的音律体系,明代朱载堉最早用数学方法计算出半音比例,为这个理论的发展做出了重要贡献.十二平均律将一个纯八度音程分成十二份,依次得到十三个单音,从第二个单音起,每一个单音的频率与它的前一个单音的频率的比都等于.若第一个单音的频率为f,则第八个单音的频率为(  )‎ A.f          B.f C.f D.f 解析:选D.从第二个单音起,每一个单音的频率与它的前一个单音的频率的比都等于,第一个单音的频率为f,由等比数列的概念可知,这十三个单音的频率构成一个首项为f,公比为的等比数列,记为{an},则第八个单音的频率为a8=f()8-1=f,故选D.‎ ‎4.(2019·长春质量检测(一))等差数列{an}中,已知|a6|=|a11|,且公差d>0,则其前n项和取最小值时n的值为 (  )‎ A.6 B.7‎ C.8 D.9‎ 解析:选C.由d>0可得等差数列{an}是递增数列,又|a6|=|a11|,所以-a6=a11,即-a1‎ - 17 -‎ ‎-5d=a1+10d,所以a1=-,则a8=-<0,a9=>0,所以前8项和为前n项和的最小值,故选C.‎ ‎5.已知等比数列{an}的前n项和为Sn,若a2=12,a3a5=4,则下列说法正确的是(  )‎ A.{an}是单调递减数列 B.{Sn}是单调递减数列 C.{a2n}是单调递减数列 D.{S2n}是单调递减数列 解析:选C.由于{an}是等比数列,则a3a5=a=4,又a2=12,则a4>0,a4=2,q2=,当q=-时,{an}和{Sn}不具有单调性,选项A和B错误;a2n=a2q2n-2=12×单调递减,选项C正确;当q=-时,{S2n}不具有单调性,选项D错误.‎ ‎6.(2019·温州市高考数学模拟)已知{an}是等差数列,其公差为非零常数d,前n项和为Sn,设数列的前n项和为Tn,当且仅当n=6时,Tn有最大值,则的取值范围是(  )‎ A. B.(-3,+∞)‎ C. D.(-∞,-3)∪ 解析:选C.因为=n+(a1-),由题意知d<0,‎ 且,得-3<<-.‎ ‎7.(2019·杭州市第一次质量预测)已知数列{an}满足a1a2a3…an=2n2(n∈N*),且对任意n∈N*都有++…+0,a8+a9<0,则Sn>0的最大n是______;数列(1≤n≤15)中最大的项为第______项.‎ 解析:因为a8>0,a8+a9<0,所以S15==15a8>0,S16=(a1+a16)=8(a8+a9)<0,‎ 所以Sn>0的最大n是15.‎ 因为等差数列{an}的前n项和为Sn,且满足a8>0,a8+a9<0,所以该数列是递减数列,当n=8时,|a8|最小,且|S8|最大,所以数列(1≤n≤15)中最大的项为第8项.‎ 答案:15 8‎ ‎15.设数列{an}的前n项积为Tn,且Tn+2an=2(n∈N*).‎ ‎(1)求证:数列是等差数列;‎ ‎(2)设bn=(1-an)(1-an+1),求数列{bn}的通项公式.‎ 解:(1)证明:因为Tn+2an=2,所以当n=1时,T1+2a1=2,‎ 所以T1=,即=.‎ 又当n≥2时,Tn=2-2×,得 Tn·Tn-1=2Tn-1-2Tn,所以-=,‎ 所以数列是以为首项,‎ 为公差的等差数列.‎ ‎(2)由(1)知,数列为等差数列,‎ 所以=+(n-1)=,‎ - 17 -‎ 所以an==.‎ 所以bn=(1-an)(1-an+1)=.‎ ‎16.(2019·宁波高考模拟)已知数列{an}中,a1=4,an+1=,n∈N*,Sn为{an}的前n项和.‎ ‎(1)求证:n∈N*时,an>an+1;‎ ‎(2)求证:n∈N*时,2≤Sn-2n<.‎ 证明:(1)n≥2时,作差:an+1-an=-=‎ ×,‎ 所以an+1-an与an-an-1同号,‎ 由a1=4,可得a2==,可得a2-a1<0,‎ 所以n∈N*时,an>an+1.‎ ‎(2)因为2a=6+an,所以2(a-4)=an-2,‎ 即2(an+1-2)(an+1+2)=an-2,①‎ 所以an+1-2与an-2同号,‎ 又因为a1-2=2>0,所以an>2.‎ 所以Sn=a1+a2+…+an≥4+2(n-1)=2n+2.‎ 所以Sn-2n≥2.‎ 由①可得:=<,‎ 因此an-2≤(a1-2)·,即an≤2+2×.‎ 所以Sn=a1+a2+…+an≤2n+2×<2n+.‎ 综上可得:n∈N*时,2≤Sn-2n<.‎ ‎17.(2019·温州瑞安七中高考模拟)已知数列{an}的各项均为正数,记A(n)=a1+a2+…+an,B(n)=a2+a3+…+an+1,C(n)=a3+a4+…+an+2,n=1,2,….‎ ‎(1)若a1=1,a2=5,且对任意n∈N*,三个数A(n),B(n),C(n)组成等差数列,求数列{an}‎ - 17 -‎ 的通项公式;‎ ‎(2)证明:数列{an}是公比为q的等比数列的充分必要条件是:对任意n∈N*,三个数A(n),B(n),C(n)组成公比为q的等比数列.‎ 解:(1)因为对任意n∈N*,三个数A(n),B(n),C(n)组成等差数列,所以B(n)-A(n)=C(n)-B(n),即an+1-a1=an+2-a2,亦即an+2-an+1=a2-a1=4.‎ 故数列{an}是首项为1,公差为4的等差数列,于是an=1+(n-1)×4=4n-3.‎ ‎(2)证明:(必要性):若数列{an}是公比为q的等比数列,对任意n∈N*,有an+1=anq.由an>0知,A(n),B(n),C(n)均大于0,于是 ===q,‎ ===q,‎ 即==q,‎ 所以三个数A(n),B(n),C(n)组成公比为q的等比数列;‎ ‎(充分性):若对任意n∈N*,三个数A(n),‎ B(n),C(n)组成公比为q的等比数列,则 B(n)=qA(n),C(n)=qB(n),‎ 于是C(n)-B(n)=q[B(n)-A(n)],即an+2-a2=q(an+1-a1),亦即an+2-qan+1=a2-qa1.‎ 由n=1时,B(1)=qA(1),即a2=qa1,从而an+2-qan+1=0.‎ 因为an>0,‎ 所以==q.故数列{an}是首项为a1,公比为q的等比数列.‎ 综上所述,数列{an}是公比为q的等比数列的充分必要条件是:对任意n∈N*,三个数A(n),‎ B(n),C(n)组成公比为q的等比数列.‎ ‎18.已知数列{an}满足a1=且an+1=an-a(n∈N*).‎ ‎(1)证明:1<≤2(n∈N*);‎ ‎(2)设数列{a}的前n项和为Sn,证明:<≤(n∈N*).‎ 证明:(1)由题意得an+1-an=-a<0,即an+10.‎ - 17 -‎ 由0
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