2019年高考数学复习大二轮精准提分课件第二篇 第12练

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2019年高考数学复习大二轮精准提分课件第二篇 第12练

第二篇 重点专题分层练 , 中高档题得高分 第 12 练 数列的综合问题 [ 中档 大题规范练 ] 明晰 考 情 1. 命题角度:考查等差数列、等比数列的判定与证明;以 a n , S n 的关系为切入点,考查数列的通项、前 n 项和等;数列和函数、不等式的综合应用;一般位于解答题的 17 题位置 . 2 . 题目难度:中等偏下难度 . 核心考点突破练 栏目索引 模板答题规范练 考点一 等差数列、等比数列的判定与证明 方法技巧  判断等差 ( 比 ) 数列的常用方法 核心考点突破练 (2) 中项公式法 . (3) 通项公式法 . 1. 已知数列 { a n } 的前 n 项和为 S n , a 1 = 1 , a n ≠ 0 , a n a n + 1 = λS n - 1 ,其中 λ 为常数 . (1) 证明: a n + 2 - a n = λ ; 证明  由题设知, a n a n + 1 = λS n - 1 , a n + 1 a n + 2 = λS n + 1 - 1 , 两式相减得 a n + 1 ( a n + 2 - a n ) = λa n + 1 , 由于 a n + 1 ≠ 0 ,所以 a n + 2 - a n = λ . 证明 (2) 是否存在 λ ,使得 { a n } 为等差数列?并说明理由 . 解  由题设知, a 1 = 1 , a 1 a 2 = λS 1 - 1 ,可得 a 2 = λ - 1. 由 (1) 知, a 3 = λ + 1. 令 2 a 2 = a 1 + a 3 ,解得 λ = 4. 故 a n + 2 - a n = 4 , 由此可得数列 { a 2 n - 1 } 是首项为 1 ,公差为 4 的等差数列, a 2 n - 1 = 4 n - 3 ; 数列 { a 2 n } 是首项为 3 ,公差为 4 的等差数列, a 2 n = 4 n - 1. 所以 a n = 2 n - 1 , a n + 1 - a n = 2 , 因此存在 λ = 4 ,使得数列 { a n } 为等差数列 . 解答 2. 已知数列 { a n } 满足 a 1 = 2 ,且 a n + 1 = 2 a n + 2 n + 1 , n ∈ N * . 解  把 a n = 2 n b n 代入到 a n + 1 = 2 a n + 2 n + 1 , 得 2 n + 1 b n + 1 = 2 n + 1 b n + 2 n + 1 , 两边同除以 2 n + 1 , 得 b n + 1 = b n + 1 ,即 b n + 1 - b n = 1 , ∴ b n = n ( n ∈ N * ). 解答 (2) 在 (1) 的条件下,求数列 { a n } 的前 n 项和 S n . ∴ S n = 1 × 2 1 + 2 × 2 2 + 3 × 2 3 + … + n × 2 n , ∴ 2 S n = 1 × 2 2 + 2 × 2 3 + 3 × 2 4 + … + ( n - 1) × 2 n + n × 2 n + 1 , 两式相减,得- S n = 2 1 + 2 2 + 2 3 + … + 2 n - n × 2 n + 1 = (1 - n ) × 2 n + 1 - 2 , ∴ S n = ( n - 1) × 2 n + 1 + 2( n ∈ N * ). 解答 3. 已知数列 { a n } 的前 n 项和 S n 满足 S n = 2 a n + ( - 1) n ( n ∈ N * ). (1) 求数列 { a n } 的前三项 a 1 , a 2 , a 3 ; 解  在 S n = 2 a n + ( - 1) n ( n ∈ N * ) 中分别令 n = 1 , 2 , 3 , 解答 解  由 S n = 2 a n + ( - 1) n ( n ∈ N * ) ,得 S n - 1 = 2 a n - 1 + ( - 1) n - 1 ( n ≥ 2) , 两式相减,得 a n = 2 a n - 1 - 2( - 1) n ( n ≥ 2) , 解答 考点二 数列的通项与求和 方法技巧   (1) 根据数列的递推关系求通项的常用方法 ① 累加 ( 乘 ) 法 形如 a n + 1 = a n + f ( n ) 的数列,可用累加法; ② 构造数列法 (2) 数列求和的常用方法 ① 倒序相加法; ② 分组求和法; ③ 错位相减法; ④ 裂项相消法 . (1) 求数列 { a n } 的通项公式; 所以 S n = 2 n 2 - n . 当 n ≥ 2 时, a n = S n - S n - 1 = 2 n 2 - n - [2( n - 1) 2 - ( n - 1)] = 4 n - 3. 而 a 1 = 1 = 4 × 1 - 3 满足上式 , 所以 a n = 4 n - 3 , n ∈ N * . 解答 (2) 若 b n = ( - 1) n a n ,求数列 { b n } 的前 n 项和 T n . 解  由 (1) 可得 b n = ( - 1) n a n = ( - 1) n (4 n - 3). 当 n 为偶数时, T n = ( - 1 + 5) + ( - 9 + 13) + … + [ - (4 n - 7) + (4 n - 3)] 当 n 为奇数时, n + 1 为偶数 , T n = T n + 1 - b n + 1 = 2( n + 1) - (4 n + 1) =- 2 n + 1. 解答 (1) 求数列 { a n } 的通项公式; 解答 解  设等差数列 { a n } 的公差为 d , ∴ a 1 = 2 , d = 2 ,此时 a n = 2 + 2( n - 1) = 2 n . 解答 T n = b 1 + b 2 + b 3 + … + b n 为满足题意,必须使 2 λ 2 + 5 λ ≥ 3 , 6.(2018· 张掖高三诊断 ) 已知数列 { a n } 的前 n 项和为 S n ,若 a n =- 3 S n + 4 , b n =- log 2 a n + 1 . (1) 求数列 { a n } 和 { b n } 的通项公式; 解  由 a 1 =- 3 S 1 + 4 =- 3 a 1 + 4 ,得 a 1 = 1 , 由 a n =- 3 S n + 4 , 知 a n + 1 =- 3 S n + 1 + 4 , 解答 解答 考点三 数列的综合问题 方法技巧   (1) 以函数为背景的数列问题,一般要利用函数的性质或图象进行转化,得出数列的通项或递推关系 . (2) 数列是特殊的函数,解题时要充分利用函数的性质解决数列问题,如数列中的最值问题 . (3) 解决数列与不等式综合问题的常用方法有比较法 ( 作差法、作商法 ) 、放缩法等 . 7. 已知 { x n } 是各项均为正数的等比数列,且 x 1 + x 2 = 3 , x 3 - x 2 = 2. (1) 求数列 { x n } 的通项公式; 解  设数列 { x n } 的公比为 q . 所以 3 q 2 - 5 q - 2 = 0 , 由已知得 q > 0 , 所以 q = 2 , x 1 = 1. 因此数列 { x n } 的通项公式为 x n = 2 n - 1 . 解答 解答 (2) 如图,在平面直角坐标系 xOy 中,依次连接点 P 1 ( x 1 , 1) , P 2 ( x 2 , 2) , … , P n + 1 ( x n + 1 , n + 1) 得到折线 P 1 P 2 … P n + 1 ,求由该折线与直线 y = 0 , x = x 1 , x = x n + 1 所围成的区域的面积 T n . 解  过 P 1 , P 2 , … , P n + 1 向 x 轴作垂线,垂足分别为 Q 1 , Q 2 , … , Q n + 1 . 由 (1) 得 x n + 1 - x n = 2 n - 2 n - 1 = 2 n - 1 , 记梯形 P n P n + 1 Q n + 1 Q n 的面积为 b n , 所以 T n = b 1 + b 2 + … + b n = 3 × 2 - 1 + 5 × 2 0 + 7 × 2 1 + … + (2 n - 1) × 2 n - 3 + (2 n + 1) × 2 n - 2 . ① 又 2 T n = 3 × 2 0 + 5 × 2 1 + 7 × 2 2 + … + (2 n - 1) × 2 n - 2 + (2 n + 1) × 2 n - 1 , ② ① - ② 得 - T n = 3 × 2 - 1 + (2 + 2 2 + … + 2 n - 1 ) - (2 n + 1) × 2 n - 1 8. 已知数列 { a n } 的前 n 项和为 S n ,且满足 S n + n = 2 a n ( n ∈ N * ). (1) 证明:数列 { a n + 1} 为等比数列,并求数列 { a n } 的通项公式; 解  当 n = 1 时, 2 a 1 = S 1 + 1 = a 1 + 1 , ∴ a 1 = 1. ∵ 2 a n = S n + n , n ∈ N * , ∴ 2 a n - 1 = S n - 1 + n - 1 , n ≥ 2 , 两式相减,得 a n = 2 a n - 1 + 1 , n ≥ 2 , 即 a n + 1 = 2( a n - 1 + 1) , n ≥ 2 , ∴ 数列 { a n + 1} 是以 2 为首项, 2 为公比的等比数列, ∴ a n + 1 = 2 n , ∴ a n = 2 n - 1 , n ∈ N * . 解答 解答 解  b n = (2 n + 1) a n + 2 n + 1 = (2 n + 1)·2 n , ∴ T n = 3 × 2 + 5 × 2 2 + … + (2 n + 1)·2 n , ∴ 2 T n = 3 × 2 2 + 5 × 2 3 + … + (2 n + 1)·2 n + 1 , 两式相减可得- T n = 3 × 2 + 2 × 2 2 + 2 × 2 3 + … + 2·2 n - (2 n + 1)·2 n + 1 , ∴ T n = (2 n - 1)·2 n + 1 + 2 , ∵ 2 10 = 1 024 , 2 11 = 2 048 , 9. 已知数列 { a n } 中, a 1 = 2 , a n - a n - 1 - 2 n = 0( n ≥ 2 , n ∈ N * ). (1) 写出 a 2 , a 3 的值 ( 只写出结果 ) ,并求出数列 { a n } 的通项公式; 解  a 2 = 6 , a 3 = 12 , 当 n ≥ 2 时, a n = a 1 + ( a 2 - a 1 ) + ( a 3 - a 2 ) + … + ( a n - a n - 1 ) = 2 + 2 × 2 + 2 × 3 + … + 2 n = 2(1 + 2 + 3 + … + n ) = n ( n + 1). 因为当 n = 1 时, a 1 = 2 也满足上式, 所以 a n = n ( n + 1). 解答 解答 所以 b n + 1 < b n ,则数列 { b n } 是递减数列, 解得 t <0 或 t >2 , 所以实数 t 的取值范围为 ( - ∞ , 0) ∪ (2 ,+ ∞ ). 模板答题规范练 模 板体验 典例   (12 分 ) 已知单调递增的等比数列 { a n } 满足: a 2 + a 3 + a 4 = 28 ,且 a 3 + 2 是 a 2 , a 4 的等差中项 . (1) 求数列 { a n } 的通项公式; (2) 若 b n = , S n = b 1 + b 2 + … + b n ,求使 S n + n × 2 n + 1 > 30 成立的 正 整数 n 的最小值 . 审题路线图 规范解答 · 评分标准 解  (1) 设等比数列 { a n } 的首项为 a 1 ,公比为 q . 由题意知 2( a 3 + 2) = a 2 + a 4 , 代入 a 2 + a 3 + a 4 = 28 ,可得 a 3 = 8 , 所以 a 2 + a 4 = 20 , 又数列 { a n } 单调递增,所以 q = 2 , a 1 = 2 , 所以数列 { a n } 的通项公式为 a n = 2 n . 5 分 (2) 因为 b n = =- n × 2 n , 6 分 所以 S n =- (1 × 2 + 2 × 2 2 + … + n × 2 n ) , 2 S n =- [1 × 2 2 + 2 × 2 3 + … + ( n - 1) × 2 n + n × 2 n + 1 ] , 两式相减 ,得 S n = 2 + 2 2 + 2 3 + … + 2 n - n × 2 n + 1 = 2 n + 1 - 2 - n × 2 n + 1 . 8 分 又 S n + n × 2 n + 1 > 30 , 可得 2 n + 1 - 2 > 30 ,即 2 n + 1 > 32 = 2 5 , 10 分 所以 n + 1 > 5 ,即 n > 4. 所以使 S n + n × 2 n + 1 > 30 成立的正整数 n 的最小值为 5. 12 分 构建答题模板 [ 第一步 ]   求通项 : 根据题目条件 , 列方程 ( 组 ) 求解 , 得到数列的通项公式 . [ 第二步 ]   巧求和 :根据数列的类型,选择适当方法求和或经适当放缩后求和 . [ 第三步 ]   得结论 :利用不等式或函数性质求证不等式或解决一些最值问题 . 1. 记 S n 为等差数列 { a n } 的前 n 项和,已知 a 1 =- 7 , S 3 =- 15. (1) 求 { a n } 的通项公式; 规范演练 解  设 { a n } 的公差为 d ,由题意得 3 a 1 + 3 d =- 15. 由 a 1 =- 7 得 d = 2. 所以 { a n } 的通项公式为 a n = a 1 + ( n - 1) d = 2 n - 9. (2) 求 S n ,并求 S n 的最小值 . 所以当 n = 4 时, S n 取得最小值- 16. 解答 2. 设数列 { a n } 的前 n 项和为 S n ,已知 S 2 = 4 , a n + 1 = 2 S n + 1 , n ∈ N * . (1) 求通项公式 a n ; 又当 n ≥ 2 时, 由 a n + 1 - a n = (2 S n + 1) - (2 S n - 1 + 1) = 2 a n , 得 a n + 1 = 3 a n ,又 a 2 = 3 a 1 , ∴ 数列 { a n } 的通项公式为 a n = 3 n - 1 , n ∈ N * . 解答 (2) 求数列 {| a n - n - 2|} 的前 n 项和 . 经验证 T 2 符合上求 . 解  设 b n = |3 n - 1 - n - 2| , n ∈ N * , b 1 = 2 , b 2 = 1 , 当 n ≥ 3 时,由于 3 n - 1 > n + 2 ,故 b n = 3 n - 1 - n - 2 , n ≥ 3. 设数列 { b n } 的前 n 项和为 T n ,则 T 1 = 2 , T 2 = 3 , 解答 (1) 求数列 { a n } 的通项公式; ∴ 数列 { a n } 是以 q = 4 为公比,以 a 1 = 4 为首项的等比数列 . ∴ a n = 4 × 4 n - 1 = 4 n ( n ∈ N * ) 即数列 { a n } 的通项公式为 a n = 4 n ( n ∈ N * ). 解答 证明  由 (1) 得 b n = log 2 a n = log 2 4 n = 2 n , 证明 4. 已知数列 { a n } 的前 n 项和为 S n ,且 a n + S n = 4. (1) 求证:数列 { a n } 是等比数列; 又 a 1 + S 1 = 4 ,所以 2 a 1 = 4 ,即 a 1 = 2. 证明  由题意,知 a n + S n = 4 , a n + 1 + S n + 1 = 4 , 两式相减,得 ( S n + 1 + a n + 1 ) - ( S n + a n ) = 0 , 证明 解答 由 S k - 2 ≠ 0 知 k ≠ 1 ,即 k >1 , k ∈ N * . 故不存在这样的正整数 k ,使已知不等式成立 .
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