- 2021-06-15 发布 |
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文档介绍
2021届高考数学一轮复习新人教A版教学案:第六章数列顶层设计前瞻数列热点问题
www.ks5u.com 数列热点问题 三年真题考情 核心热点 真题印证 核心素养 等比(差)数列的判定与证明 2019·全国Ⅱ,19;2018·全国Ⅰ,17;2017·全国Ⅰ,17 逻辑推理、数学运算 通项与求和 2019·天津,19;2018·全国Ⅱ,17;2018·全国Ⅲ,17 数学运算、数学建模 等差与等比数列的综合问题 2019·全国Ⅰ,18;2019·全国Ⅱ,18;2019·北京,16;2017·全国Ⅱ,17;2018·天津,18;2018·全国Ⅰ,17;2018·浙江,20 数学运算、逻辑推理 热点聚焦突破 教材链接高考——等比(差)数列的判定与证明 [教材探究]1.(必修5P50例2)根据图2.4-2中的框图(图略,教材中的图),写出所打印数列的前5项,并建立数列的递推公式.这个数列是等比数列吗? 2.(必修5P69B6)已知数列{an}中,a1=5,a2=2,且an=2an-1+3an-2(n≥3).对于这个数列的通项公式作一研究,能否写出它的通项公式? [试题评析] (1)题目以程序框图为载体给出递推数列{an},其中a1=1,an=an-1(n>1).进而由递推公式写出前5项,并利用定义判断数列{an}是等比数列. (2)题目以递推形式给出数列,构造数列模型bn=an+an-1(n≥2),cn=an-3an-1(n≥2),利用等比数列定义不难得到{bn},{cn}是等比数列,进而求出数列{an}的通项公式. 两题均从递推关系入手,考查等比数列的判定和通项公式的求解,突显数学运算与逻辑推理等数学核心素养. 【教材拓展】 (2019·绵阳检测)已知数列{an}满足a1=1,nan+1-(n+1)an=1+2+3+…+n. (1)求证:数列是等差数列; (2)若bn=,求数列{bn}的前n项和Sn. (1)证明 ∵nan+1-(n+1)an=1+2+3+…+n=, ∴-=-=, ∴数列是首项为1,公差为的等差数列. (2)解 由(1)知,=1+(n-1)=, ∴an=. ∴bn===2. ∴Sn=b1+b2+…+bn=2(1-+-+…+-)=. 探究提高 由数列的递推公式证明数列是等差或等比数列,并求其通项公式是数列命题的常见题型,解题的关键是通过适当的变形,转化为等差、等比等特殊的数列问题. 【链接高考】 (2019·全国Ⅱ卷)已知数列{an}和{bn}满足a1=1,b1=0,4an+1=3an-bn+4,4bn+1=3bn-an-4. (1)证明:{an+bn}是等比数列,{an-bn}是等差数列; (2)求{an}和{bn}的通项公式. (1)证明 由题设得4(an+1+bn+1)=2(an+bn), 即an+1+bn+1=(an+bn).又因为a1+b1=1, 所以{an+bn}是首项为1,公比为的等比数列. 由题设得4(an+1-bn+1)=4(an-bn)+8, 即an+1-bn+1=an-bn+2. 又因为a1-b1=1, 所以{an-bn}是首项为1,公差为2的等差数列. (2)解 由(1)知,an+bn=,an-bn=2n-1, 所以an=[(an+bn)+(an-bn)]=+n-, bn=[(an+bn)-(an-bn)]=-n+. 教你如何审题——等差与等比数列的综合问题 【例题】 (2018·天津卷)设{an}是等差数列,其前n项和为Sn(n∈N*);{bn}是等比数列,公比大于0,其前n项和为Tn(n∈N*).已知b1=1,b3=b2+2,b4=a3+a5,b5=a4+2a6. (1)求Sn和Tn; (2)若Sn+(T1+T2+…+Tn)=an+4bn,求正整数n的值. [审题路线] [自主解答] 解 (1)设等比数列{bn}的公比为q(q>0). 由b1=1,b3=b2+2,可得q2-q-2=0. 因为q>0,可得q=2,故bn=2n-1. 所以Tn==2n-1. 设等差数列{an}的公差为d. 由b4=a3+a5,可得a1+3d=4. 由b5=a4+2a6,可得3a1+13d=16,从而a1=1,d=1, 故an=n. 所以Sn=. (2)由(1),有 T1+T2+…+Tn=(21+22+…+2n)-n =-n=2n+1-n-2. 由Sn+(T1+T2+…+Tn)=an+4bn 可得+2n+1-n-2=n+2n+1, 整理得n2-3n-4=0,解得n=-1(舍),或n=4. 所以n的值为4. 探究提高 1.本题主要考查利用等差、等比数列通项公式与前n项和公式计算,突出方程思想和数学运算等核心素养,准确计算是求解的关键. 2.利用等差(比)数列的通项公式及前n 项和公式列方程(组)求出等差(比)数列的首项和公差(比),进而写出所求数列的通项公式及前n项和公式,这是求解等差数列或等比数列问题的常用方法. 3.对等差、等比数列的综合问题,应重点分析等差、等比数列项之间的关系,以便实现等差、等比数列之间的相互转化. 【尝试训练】 (2019·全国Ⅱ卷)已知{an}是各项均为正数的等比数列,a1=2,a3=2a2+16. (1)求{an}的通项公式; (2)设bn=log2an,求数列{bn}的前n项和. 解 (1)设{an}的公比为q,由题设得2q2=4q+16,即q2-2q-8=0. 解得q=-2(舍去)或q=4. 因此{an}的通项公式为an=2×4n-1=22n-1. (2)由(1)得bn=(2n-1)log22=2n-1,因此数列{bn}的前n项和为1+3+…+2n-1=n2. 满分答题示范——数列的通项与求和 【例题】 (13分)(2019·天津卷)设{an}是等差数列,{bn}是等比数列,公比大于0.已知a1=b1=3,b2=a3,b3=4a2+3. (1)求{an}和{bn}的通项公式; (2)设数列{cn}满足cn=求a1c1+a2c2+…+a2nc2n(n∈N*). [规范解答] 解 (1)设等差数列{an}的公差为d,等比数列{bn}的公比为q(q>0). 依题意,得解得 由条件建立方程组求公差和公比3′ 故an=3+3(n-1)=3n,bn=3×3n-1=3n.由公式求通项 所以{an}的通项公式为an=3n,{bn}的通项公式为bn=3n.5′ (2)a1c1+a2c2+…+a2nc2n =(a1+a3+a5+…+a2n-1)+(a2b1+a4b2+a6b3+…+a2nbn) 根据数列特征分组7′ =+(6×31+12×32+18×33+…+6n×3n) 应用公式求和9′ =3n2+6(1×31+2×32+…+n×3n). 记Tn=1×31+2×32+…+n×3n,① 则3Tn=1×32+2×33+…+n×3n+1,② ②-①得,2Tn=-3-32-33-…-3n+n×3n+1 =-+n×3n+1=. 错位相减求和 所以a1c1+a2c2+…+a2nc2n=3n2+6Tn =3n2+3× =(n∈N*).13′ [高考状元满分心得] ❶得步骤分:抓住得分点的解题步骤,“步步为赢”,在第(1)问中,由条件式转化为关于d,q的方程组,由公式求an,bn,在第(2)问中观察数列的结构特征先分组,后用错位相减法求和. ❷得关键分:(1)列方程组,(2)分组求和都是不可缺少的过程,有则给分,无则没分. ❸得计算分:解题过程中计算正确是得满分的根本保证,特别是第(1)问中的解方程,起着至关重要的作用,第(2)问中的错位相减法求和是计算中的难点. [构建模板] ……由等差、等比数列的通项公式列方程组求通项公式 ……根据数列的特征,先分组,后分别用公式法与错位相减法求和 ……反思解题过程,检验易错点,规范解题步骤 【规范训练】 (开放题)在等差数列{an}中,已知a6=16,a18=36. (1)求数列{an}的通项公式an; (2)若________,求数列{bn}的前n项和Sn. 在①bn=,②bn=(-1)n·an,③bn=2an·an这三个条件中任选一个补充在第(2)问中,并对其求解. 注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分. 解 (1)由题意, 解得d=2,a1=2. ∴an=2+(n-1)×2=2n. (2)选条件①:bn==, Sn=++…+ =++…+ =1-=. 选条件②:∵an=2n,bn=(-1)nan, ∴Sn=-2+4-6+8-…+(-1)n·2n, 当n为偶数时, Sn=(-2+4)+(-6+8)+…+[-2(n-1)+2n] =×2=n; 当n为奇数时,n-1为偶数, Sn=(n-1)-2n=-n-1. ∴Sn= 选条件③:∵an=2n,bn=2an·an, ∴bn=22n·2n=2n·4n, ∴Sn=2×41+4×42+6×43+…+2n×4n,① 4Sn=2×42+4×43+6×44+…+2(n-1)×4n+2n×4n+1,② 由①-②得, -3Sn=2×41+2×42+2×43+…+2×4n-2n×4n+1 =-2n×4n+1 =-2n×4n+1, ∴Sn=(1-4n)+·4n+1. 热点跟踪训练 1.(2018·全国Ⅰ卷)已知数列{an}满足a1=1,nan+1=2(n+1)an.设bn=. (1)求b1,b2,b3; (2)判断数列{bn}是否为等比数列,并说明理由; (3)求{an}的通项公式. 解 (1)由条件可得an+1=an. 将n=1代入得,a2=4a1,而a1=1,所以a2=4. 将n=2代入得,a3=3a2,所以a3=12. 从而b1=1,b2=2,b3=4. (2){bn}是首项为1,公比为2的等比数列.理由如下: 由条件可得=,即bn+1=2bn,又b1=1,所以{bn}是首项为1,公比为2的等比数列. (3)由(2)可得=2n-1, 所以{an}的通项公式为an=n·2n-1. 2.已知{an}是公差为3的等差数列,数列{bn}满足b1=1,b2=,anbn+1+bn+1=nbn. (1)求{an}的通项公式; (2)求{bn}的前n项和. 解 (1)由已知,a1b2+b2=b1,b1=1,b2=,得a1=2. 所以数列{an}是首项为2,公差为3的等差数列,通项公式为an=3n-1. (2)由(1)和anbn+1+bn+1=nbn得bn+1=, 因此{bn}是首项为1,公比为的等比数列. 记{bn}的前n项和为Sn,则 Sn==-. 3.(2019·潍坊期末)已知数列{an}的前n项和为Sn,且2,an,Sn成等差数列. (1)求数列{an}的通项公式; (2)数列{bn}满足bn=log2a1+log2a2+…+log2an,求数列的前n项和Tn. 解 (1)∵2,an,Sn成等差数列, ∴2an=2+Sn,∴Sn=2an-2. 当n=1时,a1=S1=2a1-2,解得a1=2; 当n≥2时,an=Sn-Sn-1=2an-2-2an-1+2, ∴an=2an-1. ∴数列{an}是首项为2,公比为2的等比数列,即通项公式为an=2n. (2)∵log2an=log22n=n, ∴bn=log2a1+log2a2+…+log2an=1+2+…+n =n(n+1). ∴==2. ∴Tn=2 =2=. 4.(2020·长沙一模)已知数列{an}的首项a1=3,a3=7,且对任意的n∈N*,都有an-2an+1+an+2=0,数列{bn}满足bn=a2n-1,n∈N*. (1)求数列{an},{bn}的通项公式; (2)求使b1+b2+…+bn>2 020成立的最小正整数n的值. 解 (1)令n=1,得a1-2a2+a3=0,解得a2=5. 由an-2an+1+an+2=0知, an+2-an+1=an+1-an=…=a2-a1=2. 故数列{an}是首项a1=3,公差d=2的等差数列. 于是an=2n+1. 所以bn=a2n-1=2n+1. (2)由(1)知bn=2n+1,于是数列{bn}的前n项和 Tn=b1+b2+…+bn=(21+22+…+2n)+n =+n=2n+1+n-2. 令f(x)=2x+1+x-2,则f′(x)=2x+1·ln 2+1>0, 所以f(x)是关于x的单调递增函数. 又f(9)=210+9-2=1 031,f(10)=211+10-2=2 056, 故使b1+b2+…+bn>2 020成立的最小正整数n的值是10. 5.(2019·泉州二模)设数列{an}的前n项和为Sn,已知S1=2,an+1=Sn+2. (1)求证:数列{an}为等比数列; (2)记bn=log2an,数列的前n项和为Tn.若Tn≥10,求λ的取值范围. (1)证明 由已知,得a1=S1=2, 则a2=S1+2=4. 当n≥2时,an=Sn-1+2, 所以an+1-an=(Sn+2)-(Sn-1+2)=an, 所以an+1=2an(n≥2). 又a2=2a1,所以=2(n∈N*). 所以数列{an}是首项a1=2,公比q=2的等比数列. (2)解 由(1)可知an=2n,所以bn=n, 则==λ, 所以Tn=λ =λ=. 由题意,有Tn≥10,即≥10,所以λ≥. 因为=10≤20, 所以λ的取值范围为[20,+∞). 6.(2020·辽宁五校联考)在等差数列{an}中,a1=1,其前n项和为Sn,等比数列{bn}的各项均为正数,b1=1,且b2+S3=11,S6=9b3. (1)求数列{an}和{bn}的通项公式; (2)设cn=,求数列{cn}的前n项和Tn. 解 (1)设等差数列{an}的公差为d,等比数列{bn}的公比为q, 则解得 所以an=2n-1,bn=2n-1. (2)由(1)得cn=. 当n=1时,T1=1; 当n≥2时, Tn=1+++…++,① Tn=+++…++.② ①-②,得Tn=1++++…+- =1+2-=3-, 所以Tn=6-(n≥2), 又n=1时,T1=1也适合. 综上所述,Tn=6-.查看更多