1、5.3.2 等比数列的前n项和 最新课程标准 1.掌握等比数列的前 n 项和公式及其应用(重点) 2能用分组转化方法求数列的和(重点、易错点) 3会用错位相减法求数列的和(难点) 教材要点教材要点 知识点 等比数列的前 n 项和公式 na1 a11qn 1q na1 a1anq 1q 状元随笔 等比数列求和应注意什么? 提示 公比 q 是否等于 1. 基础自测基础自测 1在公比为整数的等比数列an中,a1a23,a34,则 an的前 5 项和为( ) A10 B.21 2 C11 D12 解析:设公比为 q(qZ),则 a1a2a1a1q3,a3a1q2 4,求解可得 q2,a11,则an的前
2、 5 项和为12 5 12 11. 答案:C 2已知等比数列an的公比 q2,前 n 项和为 Sn,则S3 a2 ( ) A3 B4 C.7 2 D. 13 2 解析:易知等比数列an的首项为 a1,则S3 a2 a1123 12 a12 7 2. 答案:C 3 在等比数列an中, a12, S326, 则公比 q_. 解析: S3a 11q 3 1q 21q 3 1q 26, q2q120, q 3 或4. 答案:3 或4 4 等比数列an中, 公比 q2, S544, 则 a1_. 解析:由 S5a 112 5 12 44, 得 a14. 答案:4 题型一 等比数列前 n 项和公式基本量的
3、运算 例 1 在等比数列an中 (1)若 q2,S41,求 S8; (2)若 a1a310,a4a65 4,求 a4 和 S5. 解析:(1)法一:设首项为 a1, q2,S41, a 112 4 12 1,即 a1 1 15, S8a 11q 8 1q 1 1512 8 12 17. 法二:S4a 11q 4 1q 1,且 q2, S8a 11q 8 1q a 11q 4 1q (1q4)S4 (1q4)1(124) 17. (2)设公比为 q,由通项公式及已知条件得 a1a1q210, a1q3a1q55 4. 即 a11q210, a1q31q25 4, a10,1q20, 得,q31
4、8,即 q 1 2, a18. a4a1q38 1 2 31, S5a 11q 5 1q 8 1 1 2 5 11 2 31 2 . 方法归纳 1解答关于等比数列的基本运算问题,通常是利用 a1,an, q,n,Sn这五个基本量的关系列方程组求解,而在条件与结论间 联系不很明显时,均可用 a1与 q 列方程组求解 2运用等比数列的前 n 项和公式要注意公比 q1 和 q1 两种情形,在解有关的方程组时,通常用两式相除约分的方法进 行消元 跟踪训练 1 在等比数列an中,其前 n 项和为 Sn. (1)S230,S3155,求 Sn; (2)已知 S41,S817,求 an. 解析:(1)由题意
5、知 a11q30, a11qq2155, 解得 a15, q5 或 a1180, q5 6, 从而 Sn1 45 n15 4或 Sn 1 080 1 5 6 n 11 . (2)设an的公比为 q,由 S41,S817 知 q1, 所以 a11q4 1q 1, a11q8 1q 17, 得 1 1q4 1 17, 解得 q 2, 所以 a1 1 15, q2 或 a11 5, q2 . 所以 an2 n1 15 或 an1 n2n1 5 . 题型二 等差、等比数列前 n 项和的综合应用(分组求和法) 例 2 已知an是等差数列,bn是等比数列,且 b23,b39, a1b1,a14b4. (1
6、)求an的通项公式; (2)设 cn an bn,求数列cn的前 n 项和 解析:(1)等比数列bn的公式 qb3 b2 9 33, 所以 b1b2 q 1,b4b3q27. 设等差数列an的公差为 d. 因为 a1b11,a14b427, 所以 113d27,即 d2. 所以 an2n1(n1,2,3,) (2)由(1)知,an2n1,bn3n 1. 因此 cnanbn2n13n 1. 从而数列cn的前 n 项和 Sn13(2n1)133n 1 n12n1 2 13 n 13 n23 n1 2 . 状元随笔 (1)求出等比数列bn的公比,再求出 a1,a14的 值,根据等差数列的通项公式求解
7、; (2)根据等差数列和等比数列的前 n 项和公式求数列cn的 前 n 项和 方法归纳 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,则可采 用分组求和法求an的前 n 项和 2通项公式为 an bn,n为奇数 cn,n为偶数 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 跟综训练 2 已知数列an满足 an1an2,数列bn是各 项均为正数的等比数列, 且 a1b12,b3和 b5的等差中项是 20,nN*. (1)求数列an,bn的通项公式; (2)若 cna2n1b2n1,求数列cn的前 n 项和 Sn. 解析:(1)因为 an
8、1an2(nN*),即 an1an2(nN*), 又因为 a12,所以 an2n(nN*) 由题意可知等比数列bn公比 q0. 又由 b3和 b5的等差中项是 20,可知 b3b540 所以 2q22q440,即 q2q420.解得 q2. 又 b12,故 bn2n(nN*) (2)由(1)知,a2n12(2n1)4n2,b2n122n 12 4n1 cna2n1b2n12 4n 14n2. Sn(22)(246)(24210)(24n 14n 2) (22424224n 1)2610(4n 2) 214 n 14 24n2n 2 2 34 n2n22 3 所以 Sn2 34 n2n22 3(
9、nN *) 题型三 错位相减法求和 状元随笔 1由项数相等的等差数列n与等比数列2n相应项的积构 成新的数列n 2n是等比数列吗?是等差数列吗?该数列的前 n 项和 Sn的表达式是什么? 提示 由等差数列及等比数列的定义可知数列n 2n既不 是等差数列,也不是等比数列该数列的前 n 项和 Sn的表达式 为 Sn1 212 223 23n 2n. 2在等式 Sn1 212 223 23n 2n两边同乘以数列 2n的公比后,该等式的变形形式是什么?认真观察两式的结构 特征,你能将求 Sn的问题转化为等比数列的前 n 项和问题吗? 提示 在等式 Sn1 212 223 23n 2n, 两边同乘以2n
10、的公比可变形为 2Sn1 222 233 24(n1) 2nn 2n 1, 得:Sn1 212223242nn 2n 1 (2122232n)n 2n 1. 此时可把求 Sn的问题转化为求等比数列2n的前 n 项和问 题我们把这种求由一个等差数列an和一个等比数列bn相应 项的积构成的数列anbn前 n 项和的方法叫错位相减法 例 3 设数列an的前 n 项和为 Snn2n,数列bn的通项 公式为 bnxn 1(x0) (1)求数列an的通项公式; (2)设 cnanbn,数列cn的前 n 项和为 Tn,求 Tn. 解析:(1)an S1,n1, SnSn1,n2, 即 an 2,n1, 2n
11、,n2. 当 n1 时,an2n 也成立,an2n,即数列an的通项 公式为 an2n. (2)由 an2n,bnxn 1 且 cnanbn可得 cn2nxn 1, Tn24x6x28x32nxn 1, 则 xTn2x4x26x38x42nxn. ,得(1x)Tn22x2x22xn 12nxn. 当 x1 时,(1x)Tn21x n 1x 2nxn, Tn22n1x n2nxn1 1x2 . 当 x1 时,Tn24682nn2n. 状元随笔 由 an S1,n1, SnSn1,n2 完成第(1)问;由题设 知an为等差数列,bn为等比数列,因此可用错位相减法求 Tn. 方法归纳 错位相减法的适
12、用范围及注意事项 1适用范围:它主要适用于an是等差数列,bn是等比数 列,求数列anbn的前 n 项和 2注意事项:(1)利用“错位相减法”时,在写出 Sn与 qSn 的表达式时,应注意使两式错对齐,以便于作差,正确写出(1 q)Sn的表达式 (2)利用此法时要注意讨论公比 q 是否等于 1 的情况 跟踪训练 3 1 2 1 2 3 8 n 2n_. 解析:令 Sn1 2 2 4 3 8 n 2n, 则1 2Sn 1 4 2 8 3 16 n1 2n n 2n 1, 由得,1 2Sn 1 2 1 4 1 8 1 2n n 2n 1 1 2 1 1 2 n 11 2 n 2n 1, 得 Sn2 2 2n n 2n 2n 1n2 2n . 答案:2 n1n2 2n 教材反思 1本节课的重点是等比数列前 n 项和公式的基本运算 2在等比数列的通项公式和前 n 项和公式中,共涉及五个 量:a1,an,n,q,Sn,其中首项 a1和公比 q 为基本量,且“知 三求二” 3前 n 项和公式的应用中,注意前 n 项和公式要分类讨论, 即当 q1 和 q1 时是不同的公式形式,不可忽略 q1 的情况.
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