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文档介绍
【数学】2020届一轮复习人教A版第65课通项与求和2学案(江苏专用)
第65课 通项与求和(2) 1. 等差、等比数列的前n项和公式(C级要求). 2. 非等差数列、非等比数列求和的几种常见方法(B级要求). 1. 阅读:必修5第42~44页、第55~57页. 2. 解悟:①等差数列和等比数列求和公式形式的联系与区别;②体会课本中推出等差数列和等比数列求和公式的方法;③整理数列求和的常用方法. 3. 践习:在教材空白处,完成第47页第1题(4)、第57页第4题(2)、第62页第12题. 基础诊断 1. 设公比不为1的等比数列{an}满足a1a2a3=-,且a2,a4,a3成等差数列,则数列{an}的前4项和为 . 解析:设等比数列{an}的公比为q.因为a2,a4,a3成等差数列,所以2a4=a2+a3,所以2a2q2=a2+a2q,化为2q2-q-1=0(q≠1),解得q=-.因为a1a2a3=-,所以a·q3=-,解得a1=1,所以数列{an}的前4项和为=. 2. 在数列{an}中,an=,若数列{an}的前n项和Sn=,则n= 2 017 . 解析:因为an==-,所以Sn=a1+a2+…+an=1-+-+…+-=1-=,所以=,解得n=2 017. 3. 若数列{an}的通项公式为an=2n+2n-1,则数列{an}的前n项和Sn= 2n+1-2+n2 . 解析:Sn=+=2n+1-2+n2. 4. 数列的前n项和Tn= 3- . 解析:由an=(n+1)·,得Tn=2×+3×+4×+…+(n+1)×①,Tn=2×+3×+4×+…+(n+1)×②,由①-②得Tn=1+++…+-(n+1)×=1+-(n+1)×=-,所以Tn=3-. 范例导航 考向❶ 分组求和法 例1 已知数列{an}的前n项和Sn=,n∈N*. (1) 求数列{an}的通项公式; (2) 设bn=2an+(-1)nan,求数列{bn}的前2n项和. 解析:(1) 当n=1时,a1=S1=1; 当n≥2时,an=Sn-Sn-1=-=n. 因为a1=1满足上式, 故数列{an}的通项公式为an=n. (2) 由(1)知an=n,故bn=2n+(-1)nn. 记数列{bn}的前2n项和为T2n, 则T2n=(21+22+…+22n)+(-1+2-3+4-…+2n). 记A=21+22+…+22n,B=-1+2-3+4-…+2n, 则A==22n+1-2, B=(-1+2)+(-3+4)+…+[-(2n-1)+2n]=n. 故数列{bn}的前2n项和T2n=22n+1+n-2. 已知数列{an}的通项公式an=2×3n-1+(-1)n×(ln 2-ln 3)+(-1)nnln 3,求其前n项和Sn. 解析:Sn=2(1+3+…+3n-1)+[-1+1-1+…+(-1)n]×(ln2-ln3)+[-1+2-3+…+(-1)nn]×ln3. 当n为偶数时, Sn=2×+ln3=3n+ln3-1; 当n为奇数时, Sn=2×-(ln2-ln3)+ln3 =3n-ln3-ln2-1. 综上所述,Sn= 【注】 分组转化法求和的常见类型: (1) 若an=bn±cn,且{bn},{cn}为等差或等比数列,可采用分组求和法求数列{an}的前n项和. (2) 通项公式为an=的数列,其中数列{bn},{cn} 是等比数列或等差数列,可采用分组求和法求和. (3) 某些数列的求和是将数列转化为若干个可求和的新数列的和或差,从而求得原数列的和,注意在含有字母的数列中对字母的讨论. 考向❷ 错位相减法求和 例2 已知{an}为等差数列,前n项和为Sn(n∈N*),{bn}是首项为2的等比数列,且公比大于0,b2+b3=12,b3=a4-2a1,S11=11b4. (1) 求{an}和{bn}的通项公式; (2) 求数列{a2nb2n-1}的前n项和(n∈N*). 解析:(1) 设等差数列{an}的公差为d,等比数列{bn}的公比为q. 由b2+b3=12,得b1(q+q2)=12. 因为b1=2,所以q2+q-6=0. 又因为q>0,所以q=2,所以bn=2n. 由b3=a4-2a1,可得3d-a1=8,① 由S11=11b4,可得a1+5d=16.② 联立①②,解得a1=1,d=3, 所以an=3n-2. 所以数列{an}的通项公式为an=3n-2,数列{bn}的通项公式为bn=2n. (2) 设数列{a2nb2n-1}的前n项和为Tn. 由a2n=6n-2,b2n-1=2×4n-1,得a2nb2n-1=(3n-1)×4n, 故Tn=2×4+5×42+8×43+…+(3n-1)×4n, 4Tn=2×42+5×43+8×44+…+(3n-4)×4n+(3n-1)×4n+1, 上述两式相减得-3Tn=2×4+3×42+3×43+…+3×4n-(3n-1)×4n+1=-4-(3n-1)×4n+1=-(3n-2)×4n+1-8, 所以Tn=×4n+1+,所以数列{a2nb2n-1}的前n项和为×4n+1+. 设等差数列{an}的公差为d,前n项和为Sn,等比数列{bn}的公比为q.已知b1=a1,b2=2,q=d,S10=100. (1) 求数列{an},{bn}的通项公式; (2) 当d>1时,cn=,求数列{cn}的前n项和Tn. 解析:(1) 由题意得 即解得或 所以an=2n-1,bn=2n-1或an=(2n+79),bn=9×. (2) 由d>1,知an=2n-1,bn=2n-1,故cn=, 于是Tn=1+++++…+,① Tn=+++++…+,② ①-②可得Tn=2+++…+-=3-, 所以Tn=6-. 【注】 错位相减法求和时的注意点: (1) 要善于识别题目类型,特别是等比数列的公比为负数的情形; (2) 在写出“Sn”与“qSn”的表达式时应特别注意将两式“错项对齐”以便下一步准确写出“Sn-qSn”的表达式; (3) 在应用错位相减法求和时,若等比数列的公比为参数,应分公比等于1和不等于1两种情况求解. 考向❸ 裂项相消法求和 例3 已知数列{bn}的前n项和为Tn,bn=.证明:对任意的n∈N*,都有Tn<. 解析:因为bn==, 所以Tn=[1-+-+-+…+-+-] =[1+--]<×=, 故对任意的n∈N*,都有Tn<. 已知函数f(x)=xα的图象过点(4,2),令an=,n∈N*.记数列{an}的前n项和为Sn,则S2 017= -1 . 解析:由f(4)=2,可得4α=2,解得α=,所以f(x)=x,所以an===-,所以S2 017=a1+a2+a3+…+a2 017=(-1)+(-)+(-)+…+(-)+(-)=-1. 【注】 (1) 用裂项相消法求和时,要对通项进行变换,如:=(-),=,裂项后可以产生连续相互抵消的项;(2) 抵消后并不一定只剩下第一项和最后一项,也有可能前面剩两项,后面也剩两项. 自测反馈 1. 若数列{an}的通项公式为an=ncos,其前n项和为Sn,则S2 017= 1 008 . 解析:因为an=ncos,当n=2k-1,k∈N*时,an=a2k-1=(2k-1)cos=0;当n=2k时,an=a2k=2kcoskπ=2k·(-1)k,所以S2 017=(a1+a3+…+a2 017)+(a2+a4+…+a2 016)=0+(-2+4-6+…-2 014+2 016)=1 008. 2. 若数列{an}的通项公式为an=(-1)n-1·(4n-3),则它的前100项和S100= -200 . 解析:S100=(4×1-3)-(4×2-3)+(4×3-3)-…-(4×100-3)=4×[(1-2)+(3-4)+…+(99-100)]=4×(-50)=-200. 3. 在等比数列{an}中,a1=,a4=4,则数列{a}的前n项和 Sn= . 解析:因为a4=a1q3=4,a1=,所以q=2,所以an=×2n-1=2n-2,所以a=4n-2,所以数列{a}是以为首项,4为公比的等比数列,所以Sn==. 4. ++…+= -1 W. 解析:原式=(-1)+(-)+…+(-)=-1. 1. 数列求和先看通项公式,根据通项公式的特点选择相应的方法. 2. 在利用等差、等比数列的求和公式时,要数清项数,公比如果是字母,需对它进行分类讨论. 3. 你还有那些体悟,写下来: 查看更多