1、6.3等比数列及其前等比数列及其前 n 项和项和 最新考纲考情考向分析 1.理解等比数列的概念, 掌握等比数列的通项 公式与前 n 项和公式 2.能在具体的问题情境中识别数列的等比关 系,并能用有关知识解决相应的问题 3.了解等比数列与指数函数的关系. 以考查等比数列的通项、前 n 项和及性质为 主,等比数列的证明也是考查的热点本节 内容在高考中既可以以选择题、填空题的形 式进行考查,也可以以解答题的形式进行考 查解答题往往与等差数列、数列求和、不 等式等问题综合考查. 1等比数列的定义 一般地,如果一个数列从第 2 项起,每一项与它的前一项的比都等于同一个常数,那么这个 数列叫做等比数列,这
2、个常数叫做等比数列的公比,通常用字母 q 表示(q0) 2等比数列的通项公式 设等比数列an的首项为 a1,公比为 q,则它的通项 ana1qn 1(a10,q0) 3等比中项 如果在 a 与 b 中插入一个数 G, 使得 a, G, b 成等比数列, 那么根据等比数列的定义, G a b G, G2ab,G ab,称 G 为 a,b 的等比中项 4等比数列的常用性质 (1)通项公式的推广:anamqn m(n,mN*) (2)若an为等比数列,且 klmn(k,l,m,nN*),则 akalaman. (3)若an,bn(项数相同)是等比数列,则an(0), 1 an,a2n,anbn, a
3、n bn仍是等比数列 5等比数列的前 n 项和公式 等比数列an的公比为 q(q0),其前 n 项和为 Sn, 当 q1 时,Snna1; 当 q1 时,Sna11q n 1q a1anq 1q . 6等比数列前 n 项和的性质 公比不为1 的等比数列an的前 n 项和为 Sn,则 Sn,S2nSn,S3nS2n仍成等比数列,其公 比为 qn. 知识拓展 等比数列an的单调性 (1)满足 a10, q1 或 a10, 0q0, 0q1 或 a11 时,an是递减数列 (3)当 a10, q1 时,an为常数列 (4)当 q0,b22, a1a2 b2 a2a1 b2 1 2. 5设 Sn为等比
4、数列an的前 n 项和,8a2a50,则S5 S2_. 答案11 解析设等比数列an的公比为 q, 8a2a50,8a1qa1q40. q380,q2, S5 S2 a11q5 1q 1q a11q2 1q 5 1q2 125 14 11. 6一种专门占据内存的计算机病毒开机时占据内存 1 KB,然后每 3 分钟自身复制一次,复 制后所占内存是原来的2倍, 那么开机_分钟, 该病毒占据内存64 MB(1 MB210KB) 答案48 解析由题意可知,病毒每复制一次所占内存的大小构成一等比数列an,且 a12,q2, an2n, 则 2n64210216,n16. 即病毒共复制了 16 次 所需时
5、间为 16348(分钟). 题型一题型一等比数列基本量的运算等比数列基本量的运算 1(2018开封质检)已知等比数列an满足 a11 4,a 3a54(a41),则 a2等于() A2B1C.1 2 D.1 8 答案C 解析由an为等比数列,得 a3a5a24, 又 a3a54(a41),所以 a244(a41), 解得 a42.设等比数列an的公比为 q, 则由 a4a1q3,得 21 4q 3,解得 q2, 所以 a2a1q1 2.故选 C. 2(2018济宁模拟)已知等比数列an的前 n 项和为 Sn,且 a1a35 2,a 2a45 4,则 Sn an _. 答案2n1 解析 a1a3
6、5 2, a2a45 4, a1a1q25 2, a1qa1q35 4, 由除以可得1q 2 qq32, 解得 q1 2,代入得 a 12, an2 1 2 n14 2n, Sn 2 1 1 2 n 11 2 4 1 1 2n, Sn an 4 1 1 2n 4 2n 2n1. 思维升华 等比数列基本量的运算是等比数列中的一类基本问题,数列中有五个量 a1,n,q, an,Sn,一般可以“知三求二”,通过列方程(组)可迎刃而解 题型二题型二等比数列的判定与证明等比数列的判定与证明 典例 (2018潍坊质检)设数列an的前 n 项和为 Sn,已知 a11,Sn14an2. (1)设 bnan12
7、an,证明:数列bn是等比数列; (2)求数列an的通项公式 (1)证明由 a11 及 Sn14an2, 得 a1a2S24a12. a25,b1a22a13. 又 Sn14an2, Sn4an12n2, 由,得 an14an4an1(n2), an12an2(an2an1)(n2) bnan12an,bn2bn1(n2), 故bn是首项 b13,公比为 2 的等比数列 (2)解由(1)知 bnan12an32n 1, an 1 2n 1 an 2n 3 4, 故 an 2n是首项为1 2,公差为 3 4的等差数列 an 2n 1 2(n1) 3 4 3n1 4 , 故 an(3n1)2n 2
8、. 引申探究 若将本例中“Sn14an2”改为“Sn12Sn(n1)”,其他不变,求数列an的通项公式 解由已知得 n2 时,Sn2Sn1n. Sn1Sn2Sn2Sn11, an12an1, an112(an1),n2,(*) 又 a11,S2a1a22a12,即 a212(a11), 当 n1 时(*)式也成立, 故an1是以 2 为首项,以 2 为公比的等比数列, an122n 12n,an2n1. 思维升华 (1)证明一个数列为等比数列常用定义法与等比中项法,其他方法只用于选择题、 填空题中的判定; 若证明某数列不是等比数列, 则只要证明存在连续三项不成等比数列即可 (2)利用递推关系时
9、要注意对 n1 时的情况进行验证 跟踪训练 (2016全国)已知数列an的前 n 项和 Sn1an,其中0. (1)证明an是等比数列,并求其通项公式; (2)若 S531 32,求. (1)证明由题意得 a1S11a1, 故1,a1 1 1,a 10. 由 Sn1an,Sn11an1,得 an1an1an,即 an1(1)an,由 a10,0 得 an0, 所以an 1 an 1. 因此an是首项为 1 1,公比为 1的等比数列, 于是 an 1 1 1 n1. (2)解由(1)得 Sn1 1 n. 由 S531 32得 1 1 531 32,即 1 51 32. 解得1. 题型三题型三等比
10、数列性质的应用等比数列性质的应用 1(2017郑州三模)已知等比数列an,且 a6a84,则 a8(a42a6a8)的值为() A2B4 C8D16 答案D 解析a6a84,a8(a42a6a8)a8a42a8a6a28(a6a8)216.故选 D. 2(2017云南省十一校跨区调研)已知数列an是等比数列,Sn为其前 n 项和,若 a1a2a3 4,a4a5a68,则 S12等于() A40B60 C32D50 答案B 解析由等比数列的性质可知,数列 S3,S6S3,S9S6,S12S9是等比数列,即数列 4,8, S9S6,S12S9是等比数列,因此 S1248163260,故选 B. 思
11、维升华 等比数列常见性质的应用 等比数列性质的应用可以分为三类: (1)通项公式的变形 (2)等比中项的变形 (3)前 n 项和公式的变形根据题目条件,认真分析,发现具体的变化特征即可找出解决问题 的突破口 分类讨论思想在等比数列中的应用 典例 (12 分)已知首项为3 2的等比数列a n的前 n 项和为 Sn(nN*),且2S2,S3,4S4成等差数列 (1)求数列an的通项公式; (2)证明:Sn 1 Sn 13 6 (nN*) 思想方法指导(1)利用等差数列的性质求出等比数列的公比,写出通项公式; (2)求出前 n 项和,根据函数的单调性证明 规范解答 (1)解设等比数列an的公比为 q
12、, 因为2S2,S3,4S4成等差数列, 所以 S32S24S4S3,即 S4S3S2S4, 可得 2a4a3,于是 qa4 a3 1 2.2 分 又 a13 2,所以等比数列a n的通项公式为 an3 2 1 2 n1(1)n13 2n(nN *)3 分 (2)证明由(1)知,Sn1 1 2 n, Sn 1 Sn1 1 2 n 1 1 1 2 n 2 1 2n2n1,n 为奇数, 2 1 2n2n1,n 为偶数. 6 分 当 n 为奇数时,Sn 1 Sn随 n 的增大而减小, 所以 Sn 1 SnS 1 1 S1 3 2 2 3 13 6 .8 分 当 n 为偶数时,Sn 1 Sn随 n 的
13、增大而减小, 所以 Sn 1 SnS 2 1 S2 3 4 4 3 25 12.10 分 故对于 nN*,有 Sn 1 Sn 13 6 .12 分 1 (2017福建漳州八校联考)等比数列an的前 n 项和为 Sn, 若 S32, S618, 则S10 S5 等于() A3B5 C31D33 答案D 解析设等比数列an的公比为 q,则由已知得 q1. S32,S618,1q 3 1q6 2 18,得 q 38,q2. S10 S5 1q 10 1q5 1q533,故选 D. 2(2017武汉市武昌区调研)设公比为 q(q0)的等比数列an的前 n 项和为 Sn.若 S23a22, S43a42
14、,则 a1等于() A2B1 C.1 2 D.2 3 答案B 解析由 S23a22,S43a42,得 a3a43a43a2,即 qq23q23,解得 q1(舍 去)或 q3 2,将 q 3 2代入 S 23a22 中得 a13 2a 133 2a 12,解得 a11,故选 B. 3(2017张掖市一诊)已知等比数列an中,a32,a4a616,则a10a12 a6a8 的值为() A2B4 C8D16 答案B 解析a5 a4a6 164, q2a5 a30,a 54,q22, 则a10a12 a6a8 q44. 4(2017山西太原三模)已知数列an的前 n 项和为 Sn,点(n,Sn3)(n
15、N*)在函数 y32x 的图象上,等比数列bn满足 bnbn1an(nN*),其前 n 项和为 Tn,则下列结论正确的是 () ASn2TnBTn2bn1 CTnanDTnbn1 答案D 解析由题意可得 Sn332n,Sn32n3, 由等比数列前 n 项和的特点可得数列an是首项为 3,公比为 2 的等比数列,数列的通项公 式 an32n 1, 设 bnb1qn 1,则 b1qn1b1qn32n1, 当 n1 时,b1b1q3,当 n2 时,b1qb1q26, 解得 b11,q2, 数列bn的通项公式 bn2n 1, 由等比数列求和公式有:Tn2n1,观察所给的选项: Sn3Tn,Tn2bn1
16、,Tnan,Tn1 的 n 的最小值为() A4B5 C6D7 答案C 解析an是各项均为正数的等比数列, 且a2a4a3, a23a3, a31.又q1, a1a21(n3), TnTn1(n4, nN*), T11, T2a1a21, T3a1a2a3a1a2T21, T4a1a2a3a4 a11,故 n 的最小值为 6,故选 C. 16(2017武汉市武昌区调研)设 Sn为数列an的前 n 项和,Sn 1 2n(1) nan(nN*),则数列 Sn的前 9 项和为_ 答案 341 1 024 解析因为 Sn 1 2n(1) nan, 所以 Sn1 1 2n 1(1) n1an 1(n2)
17、 两式相减得 SnSn1 1 2n 1 2n 1 (1)nan(1)n 1an 1, 即 an 1 2n(1) nan(1)nan 1(n2), 当 n 为偶数时,an 1 2na nan1, 即 an1 1 2n, 此时 n1 为奇数,所以若 n 为奇数, 则 an 1 2n 1; 当 n 为奇数时,an 1 2na nan1, 即 2an 1 2na n1, 所以 an1 1 2n 1,此时 n1 为偶数, 所以若 n 为偶数,则 an 1 2n. 所以数列an的通项公式为 an 1 2n 1,n 为奇数, 1 2n,n 为偶数. 所以数列Sn的前 9 项和为 S1S2S3S99a18a27a36a43a72a8a9 (9a18a2)(7a36a4)(3a72a8)a9 1 22 1 24 1 26 1 28 1 210 1 22 1 1 4 5 11 4 341 1 024.
侵权处理QQ:3464097650--上传资料QQ:3464097650
【声明】本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是网络空间服务平台,本站所有原创文档下载所得归上传人所有,如您发现上传作品侵犯了您的版权,请立刻联系我们并提供证据,我们将在3个工作日内予以改正。