高中数学难点解析教案13 数列的通项与求和

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第一篇:高中数学难点解析教案13 数列的通项与求和

高中数学辅导网 http://www.xiexiebang.com}的前n项和为Sn,对一切n∈N*,都有

c1b1c1b2cncn=an+1成立,求limnS2n1S2n.命题意图:本题主要考查等差、等比数列的通项公式及前n项和公式、数列的极限,以及运算能力和综合分析问题的能力.属★★★★★级题目.知识依托:本题利用函数思想把题设条件转化为方程问题非常明显,而(2)中条件等式的左边可视为某数列前n项和,实质上是该数列前n项和与数列{an}的关系,借助通项与前n项和的关系求解cn是该条件转化的突破口.错解分析:本题两问环环相扣,(1)问是基础,但解方程求基本量a1、b1、d、q,计算不准易出错;(2)问中对条件的正确认识和转化是关键.技巧与方法:本题(1)问运用函数思想转化为方程问题,思路较为自然,(2)问“借鸡生蛋”构造新数列{dn},运用和与通项的关系求出dn,丝丝入扣.解:(1)∵a1=f(d-1)=(d-2)2,a3=f(d+1)=d2,∴a3-a1=d-(d-2)=2d,∵d=2,∴an=a1+(n-1)d=2(n-1);又b1=f(q+1)=q2,b3=f(q-1)=(q-2)2,∴b3b1(q2)q2222=q,由q∈R,且q≠1,得q=-2,2∴bn=b·qn-1=4·(-2)n-1

京翰教育http://www.xiexiebang.combn=dn,则d1+d2+„+dn=an+1,(n∈N*), ∴dn=an+1-an=2, ∴cnbn=2,即cn=2·bn=8·(-2)

1212n-

1;∴Sn=

83[1-(-2)].n∴S2n1S2n1(2)2n12n(())2n2,lim1nS2n1S2n321(2)2

2n[例2]设An为数列{an}的前n项和,An=(1)求数列{an}的通项公式;

(an-1),数列{bn}的通项公式为bn=4n+3;(2)把数列{an}与{bn}的公共项按从小到大的顺序排成一个新的数列,证明:数列{dn}的通项公式为dn=32n+1;(3)设数列{dn}的第n项是数列{bn}中的第r项,Br为数列{bn}的前r项的和;Dn为数列{dn}的前n项和,Tn=Br-Dn,求limnTn(an)4.命题意图:本题考查数列的通项公式及前n项和公式及其相互关系;集合的相关概念,数列极限,以及逻辑推理能力.知识依托:利用项与和的关系求an是本题的先决;(2)问中探寻{an}与{bn}的相通之处,须借助于二项式定理;而(3)问中利用求和公式求和则是最基本的知识点.错解分析:待证通项dn=32n+1与an的共同点易被忽视而寸步难行;注意不到r与n的关系,使Tn中既含有n,又含有r,会使所求的极限模糊不清.技巧与方法:(1)问中项与和的关系为常规方法,(2)问中把3拆解为4-1,再利用二项式定理,寻找数列通项在形式上相通之处堪称妙笔;(3)问中挖掘出n与r的关系,正确表示Br,问题便可迎刃而解.解:(1)由An=3232(an-1),可知An+1=

an1an32(an+1-1),32∴an+1-an=(an+1-an),即=3,而a1=A1=(a1-1),得a1=3,所以数列是以3为首项,公比为3的等比数列,数列{an}的通项公式an=3n.2n-1n1(2)∵32n+1=3·32n=3·(4-1)2n=3·[42n+C1(-1)+„+C2·4·(-1)+(-1)2n]2n2n·4=4n+3,∴3+1∈{bn}.而数3=(4-1)=4+C142n·2n

2n

2n

2n

2n-1

n1·(-1)+„+C2·4·(-1)+(-1)=(4k+1),2n2n∴32n{bn},而数列{an}={a2n+1}∪{a2n},∴dn=32n+1.(3)由32n+1=4·r+3,可知r=

32n134,京翰教育http://www.xiexiebang.comn11n1n1r,nn!(n1)!n!,11n!11sin2等ctgαctg2α,Cnr1Cn,(n1)!(n1)!④错项相消法 ⑤并项求和法

数列通项与和的方法多种多样,要视具体情形选用合适方法.●歼灭难点训练

一、填空题

1.(★★★★★)设zn=(则limSn=_________.n1i2),(n∈N),记Sn=|z2-z1|+|z3-z2|+„+|zn+1-zn|,n*2.(★★★★★)作边长为a的正三角形的内切圆,在这个圆内作新的内接正三角形,在京翰教育http://www.xiexiebang.com=bn-1,则cn=(2122n12n1132n12n11an1ananan112)

[(1)(1)]2n1112n1,b1b2bnnc1c2cn(1)(1315)(12n12n1)112n1,lim(b1b2bnn)lim(1nn12n1)1.歼灭难点训练

京翰教育http://www.xiexiebang.com|zn1zn||(1Snc1c2cn2[1(11i2)nn1(1i2)|(nn22)n1,2222)]1(222)2

limSnn12222222122

答案:1+

a2n12.解析:由题意所有正三角形的边长构成等比数列{an},可得an=

31,正三角形的内切圆构成等比数列{rn},可得rn=

62n1a,

332∴这些圆的周长之和c=lim2π(r1+r2+„+rn)=

n a2,面积之和S=limπ(n2+r22+„+rn2)=n9a2

9答案:周长之和332πa,面积之和

an1annn1a

2二、3.解:(1)可解得

,从而an=2n,有Sn=n2+n,(2)Tn=2n+n-1.(3)Tn-Sn=2n-n2-1,验证可知,n=1时,T1=S1,n=2时T2<S2;n=3时,T3<S3;n=4时,T4<S4;n=5时,T5>S5;n=6时T6>S6.猜想当n≥5时,Tn>Sn,即2n>n2+1 可用数学归纳法证明(略).4.解:(1)由an+2=2an+1-anan+2-an+1=an+1-an可知{an}成等差数列,

d=a4a141=-2,∴an=10-2n.(2)由an=10-2n≥0可得n≤5,当n≤5时,Sn=-n2+9n,当n>5时,Sn=n2-9n+40,2n9n 1n5故Sn=2

n9n40 n5(3)bn=1n(12an)1n(2n2)12111()2nn112)(1213)(1n1n1)]n2(n1)Tnb1b2bn[(1;要使Tn>

m32总成立,需m32<T1=14成立,即m<8且m∈Z,故适合条件的m的最大值为7.5.解:(1)由已知Sn+1=(m+1)-man+1①,Sn=(m+1)-man②,由①-②,得an+1=man-

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高中数学辅导网 http://www.xiexiebang.com man+1,即(m+1)an+1=man对任意正整数n都成立.∵m为常数,且m<-1 ∴an1anmm1,即{

anan1}为等比数列.13(2)当n=1时,a1=m+1-ma1,∴a1=1,从而b1=mm1.由(1)知q=f(m)=,∴bn=f(bn-1)=

bn1bn111bn(n∈N*,且n≥2)∴1bn111bn1,即

1bn1bn11,∴{}为等差数列.∴

1bn=3+(n-1)=n+2,bnn2m(n∈N*).)n1an(m1,lim(bnlgan)lim[nnn1n213109lgmm114]lgmm11,1n2)1 而lim3(b1b2b2b3bn1bn)lim3(nn1415n1由题意知lgmm11,mm110,mb116.解:(1)设数列{bn}的公差为d,由题意得:解得b1=1,d=3, 10(101)d14510b12∴bn=3n-2.(2)由bn=3n-2,知Sn=loga(1+1)+loga(1+=loga[(1+1)(1+1414)+„+loga(1+

13n2))„(1+1313n2)],13logabn+1=loga33n1.14因此要比较Sn与小,logabn+1的大小,可先比较(1+1)(1+)„(1+

13n2)与33n1的大取n=1时,有(1+1)>3311 取n=2时,有(1+1)(1+ 由此推测(1+1)(1+1414)>3321„

13n2)„(1+)>33n1

若①式成立,则由对数函数性质可判定: 当a>1时,Sn>13logabn+1,13

② ③ 当0<a<1时,Sn<logabn+1,京翰教育http://www.xiexiebang.com/

高中数学辅导网 http://www.xiexiebang.com 下面用数学归纳法证明①式.(ⅰ)当n=1时,已验证①式成立.(ⅱ)假设当n=k时(k≥1),①式成立,即:

(11)(11414)(113k213k223)33k1.那么当n=k+1时,13(k1)23(11)(13)(1)(1)233k1(113k13)23k13k1(3k2).[3k13k1(3k2)][3k4]3(3k2)(3k4)(3k1)(3k1)32

9k4(3k1)20,143k13k1(3k2)1)(13k41)333(k1)1因而(11)(1)(13k23k13(k1)1这就是说①式当n=k+1时也成立.由(ⅰ)(ⅱ)可知①式对任何正整数n都成立.由此证得: 当a>1时,Sn>1313logabn+1;当0<a<1时,Sn<logabn+1.7.解:(1)由S1=a1=1,S2=1+a2,得3t(1+a2)-(2t+3)=3t.∴a2=2t3a22t3.,3ta13t又3tSn-(2t+3)Sn-1=3t,3tSn-1-(2t+3)Sn-2=3t

① ②

①-②得3tan-(2t+3)an-1=0.∴anan12t33t,n=2,3,4„,所以{an}是一个首项为1公比为

2t33t的等比数列;

(2)由f(t)= 2t33t=

231t,得bn=f(1bn123)=

23+bn-1.可见{bn}是一个首项为1,公差为于是bn=1+(3)由bn=是b2n=4n13233的等差数列.(n-1)=

2n13;

532n1,可知{b2n-1}和{b2n}是首项分别为1和,公差均为

43的等差数列,于, ∴b1b2-b2b3+b3b4-b4b5+„+b2n-1b2n-b2nb2n+1 =b2(b1-b3)+b4(b3-b5)+„+b2n(b2n-1-b2n+1)=-434312534n13492(b2+b4+„+b2n)=-

·n(+)=-(2n+3n)

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第二篇:高中数学难点解析教案13 数列的通项与求和

高中数学辅导网 http://www.xiexiebang.com}的前n项和为Sn,对一切n∈N*,都有

cc1c1n=an+1成立,求b1b2cnnlimS2n1.S2n命题意图:本题主要考查等差、等比数列的通项公式及前n项和公式、数列的极限,以及运算能力和综合分析问题的能力.属★★★★★级题目.知识依托:本题利用函数思想把题设条件转化为方程问题非常明显,而(2)中条件等式的左边可视为某数列前n项和,实质上是该数列前n项和与数列{an}的关系,借助通项与前n项和的关系求解cn是该条件转化的突破口.错解分析:本题两问环环相扣,(1)问是基础,但解方程求基本量a1、b1、d、q,计算不准易出错;(2)问中对条件的正确认识和转化是关键.技巧与方法:本题(1)问运用函数思想转化为方程问题,思路较为自然,(2)问“借鸡生蛋”构造新数列{dn},运用和与通项的关系求出dn,丝丝入扣.解:(1)∵a1=f(d-1)=(d-2)2,a3=f(d+1)=d2,∴a3-a1=d2-(d-2)2=2d,∵d=2,∴an=a1+(n-1)d=2(n-1);又b1=f(q+1)=q2,b3=f(q-1)=(q-2)2,b3(q2)22∴=q,由q∈R,且q≠1,得q=-2,b1q2∴bn=b·qn1=4·(-2)n1 -

-(2)令cn=dn,则d1+d2+„+dn=an+1,(n∈N*), bn京翰教育http://www.xiexiebang.com8-=2,即cn=2·bn=8·(-2)n1;∴Sn=[1-(-2)n].bn3∴S2n11(2)S2n1(2)2n2n11()2n2S2,lim2n12

1nS2n()2n12[例2]设An为数列{an}的前n项和,An=(an-1),数列{bn}的通项公式为bn=4n+3;2(1)求数列{an}的通项公式;

(2)把数列{an}与{bn}的公共项按从小到大的顺序排成一个新的数列,证明:数列{dn}的通项公式为dn=32n+1;(3)设数列{dn}的第n项是数列{bn}中的第r项,Br为数列{bn}的前r项的和;Dn为数列{dn}的前n项和,Tn=Br-Dn,求lim

n

Tn.(an)4命题意图:本题考查数列的通项公式及前n项和公式及其相互关系;集合的相关概念,数列极限,以及逻辑推理能力.知识依托:利用项与和的关系求an是本题的先决;(2)问中探寻{an}与{bn}的相通之处,须借助于二项式定理;而(3)问中利用求和公式求和则是最基本的知识点.错解分析:待证通项dn=32n+1与an的共同点易被忽视而寸步难行;注意不到r与n的关系,使Tn中既含有n,又含有r,会使所求的极限模糊不清.技巧与方法:(1)问中项与和的关系为常规方法,(2)问中把3拆解为4-1,再利用二项式定理,寻找数列通项在形式上相通之处堪称妙笔;(3)问中挖掘出n与r的关系,正确表示Br,问题便可迎刃而解.解:(1)由An=∴an+1-an=33(an-1),可知An+1=(an+1-1),22a33(an+1-an),即n1=3,而a1=A1=(a1-1),得a1=3,所以数列是以

3an22为首项,公比为3的等比数列,数列{an}的通项公式an=3n.2n12nn1(2)∵32n+1=3·32n=3·(4-1)2n=3·[42n+C1(-1)+„+C22n·4·(-1)+(-1)]2n·

4-=4n+3,n1∴32n+1∈{bn}.而数32n=(4-1)2n=42n+C142n1·(-1)+„+C24·(-1)+(-1)2n=(4k+1),2n·2n·

-∴32n{bn},而数列{an}={a2n+1}∪{a2n},∴dn=32n+1.32n13(3)由3=4·r+3,可知r=,4r(74r3)32n1332n172727nr(2r5),Dn(19n)(91),∴Br=2421982n+

1京翰教育http://www.xiexiebang.comCnCn,等n(n1)!n!(n1)!④错项相消法 ⑤并项求和法

数列通项与和的方法多种多样,要视具体情形选用合适方法.●歼灭难点训练

一、填空题

1.(★★★★★)设zn=(则limSn=_________.n

1in),(n∈N*),记Sn=|z2-z1|+|z3-z2|+„+|zn+1-zn|,22.(★★★★★)作边长为a的正三角形的内切圆,在这个圆内作新的内接正三角形,在新的正三角形内再作内切圆,如此继续下去,所有这些圆的周长之和及面积之和分别为_________.京翰教育http://www.xiexiebang.com=bn-1,则cn=(n1n2)

2anan112n12n111[(1)(1)],22n12n12n12n1b1b2bnnc1c2cn 111111(1)()()1,3352n12n12n11lim(b1b2bnn)lim(1)1.nn2n1歼灭难点训练

一、1.解析:设cn|zn1zn||(1in11in2)()|()n1, 222京翰教育http://www.xiexiebang.com222212limSnn1222 22221 22答案:1+2.解析:由题意所有正三角形的边长构成等比数列{an},可得an=

a2n1,正三角形的内切圆构成等比数列{rn},可得rn=

31a,

62n133a,2∴这些圆的周长之和c=lim2π(r1+r2+„+rn)=

n

2a

n933答案:周长之和πa,面积之和a2

29面积之和S=limπ(n2+r22+„+rn2)=

二、3.解:(1)可解得

an1n,从而an=2n,有Sn=n2+n,ann1(2)Tn=2n+n-1.(3)Tn-Sn=2n-n2-1,验证可知,n=1时,T1=S1,n=2时T2<S2;n=3时,T3<S3;n=4时,T4<S4;n=5时,T5>S5;n=6时T6>S6.猜想当n≥5时,Tn>Sn,即2n>n2+1 可用数学归纳法证明(略).4.解:(1)由an+2=2an+1-anan+2-an+1=an+1-an可知{an}成等差数列,

d=a4a1=-2,∴an=10-2n.41(2)由an=10-2n≥0可得n≤5,当n≤5时,Sn=-n2+9n,当n>5时,Sn=n2-9n+40,21n5n9n 故Sn=

2n5n9n40(3)bn=11111()

n(12an)n(2n2)2nn1111111nmTnb1b2bn[(1)()()];要使Tn>

2223nn12(n1)32总成立,需1m<T1=成立,即m<8且m∈Z,故适合条件的m的最大值为7.4325.解:(1)由已知Sn+1=(m+1)-man+1①,Sn=(m+1)-man②,由①-②,得an+1=man-man+1,即(m+1)an+1=man对任意正整数n都成立.∵m为常数,且m<-1

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高中数学辅导网 http://www.xiexiebang.com ∴an1am,即{n}为等比数列.anm1an1(2)当n=1时,a1=m+1-ma1,∴a1=1,从而b1=由(1)知q=f(m)=

1.3bm,∴bn=f(bn-1)=n1(n∈N*,且n≥2)

bn11m1∴11111111,∴{}为等差数列.∴=3+(n-1)=n+2,即bnbn1bnbn1bnbnbn1(n∈N*).n2mn1n1mman(),lim(bnlgan)lim[lg]lg,nnn2m1m1m1111111而lim3(b1b2b2b3bn1bn)lim3()1 nn3445n1n2mm10由题意知lg1,10,mm1m19b116.解:(1)设数列{bn}的公差为d,由题意得:解得b1=1,d=3, 10(101)10b1d1452∴bn=3n-2.(2)由bn=3n-2,知Sn=loga(1+1)+loga(1+=loga[(1+1)(1+

11)+„+loga(1+)43n2111)„(1+)],logabn+1=loga33n1.43n23111因此要比较Sn与logabn+1的大小,可先比较(1+1)(1+)„(1+)与33n1的大343n2小,取n=1时,有(1+1)>3311

1)>3321„ 411 由此推测(1+1)(1+)„(1+)>33n1

43n2取n=2时,有(1+1)(1+若①式成立,则由对数函数性质可判定:

1logabn+1,31当0<a<1时,Sn<logabn+1,3当a>1时,Sn>下面用数学归纳法证明①式.(ⅰ)当n=1时,已验证①式成立.② ③

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高中数学辅导网 http://www.xiexiebang.com(ⅱ)假设当n=k时(k≥1),①式成立,即:

11(11)(1)(1)33k1.那么当n=k+1时,43k2311113k13(11)(1)(1)(1)3k1(1)(3k2).43k23(k1)23k13k13k1(3k2)2(3k4)(3k1)2233[(3k2)][3k4]3k1(3k1)2339k43k10,(3k2)33k433(k1)123k1(3k1)111因而(11)(1)(1)(1)33(k1)143k23k1

这就是说①式当n=k+1时也成立.由(ⅰ)(ⅱ)可知①式对任何正整数n都成立.由此证得: 当a>1时,Sn>11logabn+1;当0<a<1时,Sn<logabn+1.337.解:(1)由S1=a1=1,S2=1+a2,得3t(1+a2)-(2t+3)=3t.∴a2=2t3a22t3,.3ta13t

① ② 又3tSn-(2t+3)Sn-1=3t,3tSn-1-(2t+3)Sn-2=3t

①-②得3tan-(2t+3)an-1=0.∴an2t32t3,n=2,3,4„,所以{an}是一个首项为1公比为的等比数列; an13t3t122t321=,得bn=f()=+bn-1.bn133t3t(2)由f(t)= 可见{bn}是一个首项为1,公差为于是bn=1+

2的等差数列.322n1(n-1)=;33542n1(3)由bn=,可知{b2n-1}和{b2n}是首项分别为1和,公差均为的等差数列,于

3334n1是b2n=, 3∴b1b2-b2b3+b3b4-b4b5+„+b2n-1b2n-b2nb2n+1 =b2(b1-b3)+b4(b3-b5)+„+b2n(b2n-1-b2n+1)=-

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第三篇:学案31 数列的通项与求和

4数列的通项与求和

导学目标: 1.能利用等差、等比数列前n项和公式及其性质求一些特殊数列的和.2.能在具体的问题情境中,识别数列的等差关系或等比关系,并能用有关知识解决相应的问题.

自主梳理

1.求数列的通项S1,n=1,(1)数列前n项和Sn与通项an的关系:an= Sn-Sn-1,n≥2.(2)当已知数列{an}中,满足an+1-an=f(n),且f(1)+f(2)+„+f(n)可求,则可用________求数列的通项an,常利用恒等式an=a1+(a2-a1)+(a3-a2)+„+(an-an-1).

an+1(3)当已知数列{an}中,满足a=f(n),且f(1)·f(2)·„·f(n)可求,则可用__________求数列的通项an,n

aaa常利用恒等式an=a1„a1a2an-1.(4)作新数列法:对由递推公式给出的数列,经过变形后化归成等差数列或等比数列来求通项.

(5)归纳、猜想、数学归纳法证明.

2.求数列的前n项的和

(1)公式法

①等差数列前n项和Sn=____________=________________,推导方法:____________;

,q=1,②等比数列前n项和Sn==,q≠1.

推导方法:乘公比,错位相减法.

③常见数列的前n项和:

a.1+2+3+„+n=__________;b.2+4+6+„+2n=__________;

c.1+3+5+„+(2n-1)=______; d.12+22+32+„+n2=__________;

e.13+23+33+„+n3=__________________.(2)分组求和:把一个数列分成几个可以直接求和的数列.

(3)裂项(相消)法:有时把一个数列的通项公式分成两项差的形式,相加过程消去中间项,只剩有限项再求和.常见的裂项公式有:

11111111①n22n-12n+1; ③n+1n.nn+1n+12n-12n+1n+n+

1(4)错位相减:适用于一个等差数列和一个等比数列对应项相乘构成的数列求和.

(5)倒序相加:例如,等差数列前n项和公式的推导.

自我检测

1.(原创题)已知数列{an}的前n项的乘积为Tn=3n2(n∈N*),则数列{an}的前n项的()

3939A.2n-1)B.2(3n-1)C.8n-1)D.8n-1)

2.(2011·邯郸月考)设{an}是公比为q的等比数列,Sn是其前n项和,若{Sn}是等差数列,则q为()

A.-1B.1C.±1D.0

3.已知等比数列{an}的公比为4,且a1+a2=20,设bn=log2an,则b2+b4+b6+„+b2n等于()

A.n2+nB.2(n2+n)C.2n2+nD.4(n2+n)

n+14.(2010·天津高三十校联考)已知数列{an}的通项公式an=log2(n∈N*),设{an}的前n项的和为Sn,n+

2则使Sn<-5成立的自然数n()

A.有最大值63B.有最小值63C.有最大值31D.有最小值31

5.(2011·北京海淀区期末)设关于x的不等式x2-x<2nx(n∈N*)的解集中整数的个数为an,数列{an}的前n项和为Sn,则S100的值为________.

探究点一 求通项公式

2n+1·an

例1 已知数列{an}满足an+1=a=2,求数列{an}的通项公式.

an+2+1

变式迁移1 设数列{an}的前n项和为Sn,已知a1=1,Sn+1=4an+2.(1)设bn=an+1-2an,证明数列{bn}是等比数列;(2)求数列{an}的通项公式.

探究点二 裂项相消法求和

例2 已知数列{an},Sn是其前n项和,且an=7Sn-1+2(n≥2),a1=2.(1)求数列{an}的通项公式;

1m

(2)设bn=Tn是数列{bn}的前n项和,求使得Tn20对所有n∈N*都成立的最小正整

log2an·log2an+1

数m.111

变式迁移2 求数列1,n项和.

1+21+2+31+2+3+„+n

探究点三 错位相减法求和 例3(2011·荆门月考)已知数列{an}是首项、公比都为q(q>0且q≠1)的等比数列,bn=anlog4an(n∈N*).

(1)当q=5时,求数列{bn}的前n项和Sn;

4(2)当q=15时,若bn

123n

变式迁移3 求和Sn=a+a+a+„+a.分类讨论思想的应用

例(5分)二次函数f(x)=x2+x,当x∈[n,n+1](n∈N*)时,f(x)的函数值中所有整数值的个数为g(n),2n3+3n2an=(n∈N*),则Sn=a1-a2+a3-a4+„+(-1)n-1an=()

gn

nn+1nn+1n-1nn+1nnn+1A.(-1)B.(-1)C.2 D.-

222

【答题模板】答案 A

解析 本题考查二次函数的性质以及并项转化法求和.

当x∈[n,n+1](n∈N*)时,函数f(x)=x2+x的值随x的增大而增大,则f(x)的值域为[n2+n,n2+3n

322n+3n

+2](n∈N*),∴g(n)=2n+3(n∈N*),于是an==n2.gn

方法一 当n为偶数时,Sn=a1-a2+a3-a4+„+an-1-an=(12-22)+(32-42)+„+[(n-1)2-n2]

3+2n-1nnn+1

=-[3+7+…+(2n-1)]=-=-

222;

nn-1nn+12

当n为奇数时,Sn=(a1-a2)+(a3-a4)+„+(an-2-an-1)+an=Sn-1+an=-2n=2nn+1

∴Sn=(-1)n-12

方法二 a1=1,a2=4,S1=a1=1,S2=a1-a2=-3,检验选择项,可确定A正确. 【突破思维障碍】

在利用并项转化求和时,由于数列的各项是正负交替的,所以一般需要对项数n进行分类讨论,但最终的结果却往往可以用一个公式来表示.

1.求数列的通项:(1)公式法:例如等差数列、等比数列的通项;(2)观察法:例如由数列的前几项来求通项;(3)可化归为使用累加法、累积法;

(4)可化归为等差数列或等比数列,然后利用公式法;(5)求出数列的前几项,然后归纳、猜想、证明. 2.数列求和的方法:

一般的数列求和,应从通项入手,若无通项,先求通项,然后通过对通项变形,转化为与特殊数列有关或具备某种方法适用特点的形式,从而选择合适的方法求和.

3.求和时应注意的问题:

(1)直接用公式求和时,注意公式的应用范围和公式的推导过程.

(2)注意观察数列的特点和规律,在分析数列通项的基础上或分解为基本数列求和,或转化为基本数列求和.

(满分:75分)

一、选择题(每小题5分,共25分)1.(2010·广东)已知数列{an}为等比数列,Sn是它的前n项和,若a2·a3=2a1且a4与2a7的等差中项

5为4,则S5等于()

A.35

B.3

3C.3

1D.29

S7n+2a2.(2011·黄冈调研)有两个等差数列{an},{bn},其前n项和分别为Sn,Tn,若T则b()

n+3n5

6537729A.12B.8C.13D.4an-1-anan-an+1

3.如果数列{an}满足a1=2,a2=1且=(n≥2),则此数列的第10项()

anan-1anan+1

1111A.2B.2C.10D.51

4.数列{an}的前n项和为Sn,若anS5等于()

nn+1

511

A.1B.6C.6D.305.数列1,1+2,1+2+4,„,1+2+22+„+2n-1,„的前n项和Sn>1 020,那么n的最小值是()A.7B.8C.9D.10

二、填空题(每小题4分,共12分)6.(2010·东北师大附中高三月考)数列{an}的前n项和为Sn且a1=1,an+1=3Sn(n=1,2,3,„),则log4S10=__________.7.(原创题)已知数列{an}满足a1=1,a2=-2,an+2=-a,则该数列前26项的和为________.

n

8.对于数列{an},定义数列{an+1-an}为数列{an}的“差数列”,若a1=2,{an}的“差数列”的 通项为2n,则数列{an}的前n项和Sn=____________.三、解答题(共38分)9.(12分)(2011·河源月考)已知函数f(x)=x2-2(n+1)x+n2+5n-7(n∈N*).

(1)若函数f(x)的图象的顶点的横坐标构成数列{an},试证明数列{an}是等差数列;(2)设函数f(x)的图象的顶点到x轴的距离构成数列{bn},试求数列{bn}的前n项和Sn.10.(12分)(2011·三门峡月考)设等差数列{an}的前n项和为Sn,且Sn=2n+an-c(c是常数,n∈N*),a2=6.(1)求c的值及数列{an}的通项公式;

1(2)证明aaaa8anan+1122

311.(14分)(2010·北京宣武高三期中)已知数列{an}的前n项和为Sn=3n,数列{bn}满足b1=-1,bn

*

+1=bn+(2n-1)(n∈N).

(1)求数列{an}的通项公式an;(2)求数列{bn}的通项公式bn;

a·b(3)若cn=n,求数列{cn}的前n项和Tn.答案自主梳理

n(a1+an)n(n-1)a1(1-qn)

1.(2)累加法(3)累积法 2.(1)① na1+2d 倒序相加法 ②na1 21-q

a1-anqn(n+1)n(n+1)(2n+1)n(n+1)

2 ③2 n2+n n261-q2

自我检测

1.C 2.B 3.B 4.B5.10 100课堂活动区

例1 解题导引 已知递推关系求通项公式这类问题要求不高,主要掌握由a1和递推关系先求出前几项,再归纳、猜想an的方法,以及累加:an=(an-an-1)+(an-1-an-2)+„+(a2-a1)+a1;累乘:an

aan-1a=·„·a等方法. an-1an-2a11

***

解 已知递推可化为a+∴aa2,a-a=2,a-a=2,„,a-=2.an+1n2213243nan-1

11

1-2

1111111212n

将以上(n-1)个式子相加得aa=2+2+2+„+2,∴a=

1=1-2.∴an=2-1n1n

1-2

变式迁移1(1)证明 由已知有a1+a2=4a1+2,解得a2=3a1+2=5,故b1=a2-2a1=3.又an+2=Sn+2-Sn+1=4an+1+2-(4an+2)=4an+1-4an;于是an+2-2an+1=2(an+1-2an),即bn+1=2bn.因此数列{bn}是首项为3,公比为2的等比数列.

an+1an3

(2)解 由(1)知等比数列{bn}中,b1=3,公比q=2,所以an+1-2an=3×2n-1,于是+2=4,a13an1331

因此数列2是首项为2422(n-1)×44-4an=(3n-1)·2n-2.

例2 解题导引 1.利用裂项相消法求和时,应注意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.再就是将通项公式裂项后,有时候需要调整前面的系数,使裂开的两项之差和系数之积与原通项公式相等.

11111111.2.一般情况如下,若{an}是等差数列,则,anan+1danan+1anan+22danan+2

此外根式在分母上时可考虑利用有理化因式相消求和.

解(1)∵n≥2时,an=7Sn-1+2,∴an+1=7Sn+2,两式相减,得an+1-an=7an,∴an+1=8an(n≥2). 又a1=2,∴a2=7a1+2=16=8a1,∴an+1=8an(n∈N*). ∴{an}是一个以2为首项,8为公比的等比数列,∴an=2·8n-1=23n-2.11111

(2)∵bn==3,log2an·log2an+1(3n-2)(3n+1)3n-23n+1111111111m1∴Tn=3-4+4-7+„+=3(1-3∴20≥3,∴最小正整数m=7.3n-23n+13n+1

121-变式迁移2 解 an=2nn+1,n(n+1)

111112n11-1-∴Sn=2·[2+23+„+nn+1]=2·n+1=n+1.

例3 解题导引 1.一般地,如果数列{an}是等差数列,{bn}是等比数列,求数列{an·bn}的前n项和时,可采用错位相减法.

2.用乘公比错位相减法求和时,应注意:

(1)要善于识别题目类型,特别是等比数列公比为负数的情形;

(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.

解(1)由题意得an=qn,∴bn=an·log4an=qn·log4qn=n·5n·log45,∴Sn=(1×5+2×52+„+n×5n)log45,设Tn=1×5+2×52+„+n×5n,①则5Tn=1×52+2×53+„+(n-1)×5n+n×5n+1,②

n

23nn+15(5-1)① -②得-4Tn=5+5+5+„+5-n×5=4-n×5n+1,55

∴Tn=16n×5n-5n+1),Sn=16(4n×5n-5n+1)log45.141414141414

(2)∵bn=anlog4an=n15nlog415,∴bn+1-bn=(n+1)15n+1log415-n15nlog415

141414n14n14n14n

=1515-15log415>0,∵15>0,log415,∴1515,∴n>14,即n≥15时,bn

变式迁移3解当a=1时,Sn=1+2+3+„+n=2a≠1时,Sn=aaa+„+a,①

11123n1111n

∴an=a+a+a+„++,②①-②,得1-a·Sn=aaa„+a+

aa

11111-a1-1-aaaa1nnn

1-aSn=--+=+,∴Sn=-1aa-1a(a-1)(a-1)·a1-a

∴S=1

a1an,a≠1.(a-1)(a-1)·a

n

n(n+1)

2,a=1,课后练习区1.C 2.A 3.D 4.B 5.D 6.9解析 ∵an+1=3Sn,∴an=3Sn-1(n≥2).

an+1

两式相减得an+1-an=3(Sn-Sn-1)=3an,∴an+1=4an,即a=4.∴{an}为以a2为首项,公比为4的n

n-2

等比数列.当n=1时,a2=3S1=3,∴n≥2时,an=3·4,S10=a1+a2+„+a10=1+3+3×4+3×42

49-1

+„+3×4=1+3×(1+4+„+4)=1+3×1+49-1=49.∴log4S10=log449=9.4-1

7.-10解析 依题意得,a1=1,a2=-2,a3=-1,a4=2,a5=1,a6=-2,a7=-1,a8=21

所以数列周期为4,S26=6×(1-2-1+2)+1-2=-10.8.2n+1-2解析 依题意,有a2-a1=2,a3-a2=22,a4-a3=23,„,an-an-1=2n-1,所有的代数式相加得an-a1=2n-2,即an=2n,所以Sn=2n+1-2.9.解 f(x)=x2-2(n+1)x+n2+5n-7=[x-(n+1)]2+3n-8.……(3分)(1)由题意,an=n+1,故an+1-an=(n+1)+1-(n+1)=1,故数列{an}是以1为公差,2为首项的等差数列.…………(5分)

(2)由题意,bn=|3n-8|……(7分)当1≤n≤2时,bn=-3n+8,数列{bn}为等差数列,b1=5,n(5-3n+8)-3n2+13n∴Sn=;…(9分)当n≥3时,bn=3n-8,数列{bn}是等差数列,b3=1.22

-3n2+13n

22,1≤n≤2,(n-2)(1+3n-8)3n-13n+28

∴Sn=S2+分)∴Sn=2

223n-13n+28

n≥3.2

(12分)

10.(1)解 因为Sn=2nan+an-c,所以当n=1时,S1=2a1+a1-c,解得a1=2c,(2分)当n=2时,S2=a2+a2-c,即a1+a2=2a2-c,解得a2=3c,……(3分)所以3c=6,解得c=2;……(4分)

则a1=4,数列{an}的公差d=a2-a1=2,所以an=a1+(n-1)d=2n+2.……(6分)

111111

(2)证明 因为aaaa„+„+anan+14×66×8(2n+2)(2n+4)1223

***1=24-6)+268+„+2(=246+(68+„+(……(8分)

2n+22n+42n+22n+4

111111111=24-)=8……(10分)因为n∈N*,所以aa+aa+„+<8.…(12分)

2n+44(n+2)anan+11223

--

11.解(1)∵Sn=3n,∴Sn-1=3n1(n≥2).∴an=Sn-Sn-1=3n-3n1=2×3n-1(n≥2).…(3分)

3,n=1,1-1

当n=1时,2×3=2≠S1=a1=3,…(4分)∴an=n-1*…(5分)

2×3,n≥2,n∈N

(2)∵bn+1=bn+(2n-1),∴b2-b1=1,b3-b2=3,b4-b3=5,„,bn-bn-1=2n-3.(n-1)(1+2n-3)2

以上各式相加得bn-b1=1+3+5+„+(2n-3)==(n-1).∵b1=-1,∴bn=n2-2n.……(7分)

-3,n=1,(3)由题意得cn=n-1*………(9分)

2(n-2)×3,n≥2,n∈N.当n≥2时,Tn=-3+2×0×31+2×1×32+2×2×33+„+2(n-2)×3n-1,∴3Tn=-9+2×0×32+2×1×33+2×2×34+„+2(n-2)×3n,相减得-2Tn=6+2×32+2×33+„+2×3n-1-2(n-2)×3n.3n-3(2n-5)3n+3n23n-1n

∴Tn=(n-2)×3-(3+3+3+„+3)=(n-2)×3-2……(13分)

(2n-5)3n+3*

T1=-3也适合. ∴Tn=(n∈N).……(14分)

第四篇:高中数学数列求通项公式习题

补课习题

(四)的一个通项公式是(),A、anB、anC、anD、an2.已知等差数列an的通项公式为an32n , 则它的公差为()

A、2B、3C、2D、

33.在等比数列{an}中, a116,a48,则a7()

A、4B、4C、2D、

24.若等比数列an的前项和为Sn,且S1010,S2030,则S30

5.已知数列an通项公式ann210n3,则该数列的最小的一个数是

6.在数列{an}中,a1于.

7.已知{an}是等差数列,其中a131,公差d8。

(1)求数列{an}的通项公式;

(2)数列{an}从哪一项开始小于0?

(3)求数列{an}前n项和的最大值,并求出对应n的值. 11nan且an1,则数列nN的前99项和等2n1anan

8.已知数列an的前项和为Snn23n1,(1)求a1、a2、a3的值;

(2)求通项公式an。

9.等差数列an中,前三项分别为x,2x,5x4,前n项和为Sn,且Sk2550。

(1)、求x和k的值;

(2)、求Tn=1111;S1S2S3Sn

(3)、证明: Tn

1考点:

1.观察法求数列通项公式;2.等差数列通项公式;3.等比公式性质;4.等比公式前n项和公式应用;5.数列与函数结合;6.求通项公式;7.基本的等差数列求通项公式及其应用;8.求通项公式;9.等差数列性质应用及求和与简单的应用

答案:

1.B;2.C;3.A;4.70;5.-22;6.5049.7.(1)an398n(2)n=5(3)sn76、n=4;

8.(1)a1

5、a2

6、a38(2)an5;n1)2n2;n2)

9.(1)由4xx5x4得x2,an2n,.Snn(n1),k(k1)2550得k50

(2).Snn(n1),Sn111 n(n1)nn1

T1111111111n12334n1nnn1n1n1

11且0(3)Tn1n1n1

Tn1

第五篇:数列求和教案

数列求和

数列求和常见的几种方法:(1)公式法:①等差(比)数列的前n项和公式;

1n(n1)21222n2nn(

123......6② 自然数的乘方和公式:123......n(2)拆项重组:适用于数列

1n)(2 1)an的通项公式anbncn,其中bn、cn为等差数列或者等比数列或者自然数的乘方;

(3)错位相减:适用于数列an的通项公式anbncn,其中bn为等差数列,cn为等比数列;

(4)裂项相消:适用于数列a的通项公式:aknnn(n1),a1nn(nk)(其中k为常数)型;

(5)倒序相加:根据有些数列的特点,将其倒写后与原数列相加,以达到求和的目的.(6)

分段求和:数列an的通项公式为分段形式

二、例题讲解

1、(拆项重组)求和:311254718......[(2n1)12n]

练习1:求和Sn122334......n(n1)

2、(裂项相消)求数列11113,35,57,179,...,1(2n1)(2n1)的前n项和

练习2:求S11n11212311234...1123...n

3、(错位相减)求和:1473n222223...2n

练习3:求Sn12x3x24x3...nxn1(x0)

4、(倒序相加)设f(x)4x4x2,利用课本中推导等差数列前n项和的方法,求:f(11001)f(21001)f(31001)...f(10001001)的值

a3n2(n4)例

5、已知数列n的通项公式为an2n3(n5)(nN*)求数列an的前n项和Sn

检测题

1.设f(n)22427210...23n10(nN),则f(n)等于()

2n222n4(81)

B.(8n11)

C.(8n31)

D.(81)777712.数列{an}的前n项和为Sn,若an,则S5等于()

n(n1)511A.1

B.

C.

D.

66303.设{an}是公比大于1的等比数列,Sn为数列{an}的前n项和.已知S37,且a13,3a2,a34构成等差数列. A.(1)求数列{an}的通项公式.(2)令banln3n1,n1,2...,求数列{bn}的前n项和Tn。

4.设数列a2nn满足a13a23a3…3n1a

3,aN*n.(Ⅰ)求数列an的通项;

(Ⅱ)设bnna,求数列bn的前n项和Sn n

5.求数列22,462n22,23,,2n,前n项的和.6:求数列112,123,,1nn1,的前n项和.7:数列{an}的前n项和Sn2an1,数列{bn}满b13,bn1anbn(nN).(Ⅰ)证明数列{an}为等比数列;(Ⅱ)求数列{bn}的前n项和Tn。

8:

求数列21,41,6114816,2n2n1,...的前n项和Sn.

9、已知数列an的前n项和Sn123456...1n1n,求S100.10:在各项均为正数的等比数列中,若a5a69,求log3a1log3a2log3a10的值.11:求数列的前n项和:11,1a4,11a27,,an13n2,…

12:求S12223242...(1)n1n2(nN)

13:已知函数fx2x2x2(1)证明:fxf1x1;

(2)求f1f10210f810f910的值。.

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