1、 微专题 59 新信息背景下的数列问题 含“新信息”背景的数列问题,以其难度通常位于试卷的最后一题。此类问题有以下几 个难点:一是对于新的概念与规则,学生在处理时会有一个熟悉的过程,不易抓住信息的关 键部分并用于解题之中,二是学生不易发现每一问所指向的知识点,传统题目通常在问法上 就直接表明该用哪些知识进行处理,例如“求通项,求和” 。但新信息问题所问的因为与新信 息相关,所以要运用的知识隐藏的较深,不易让学生找到解题的方向。三是此类问题在设计 时通常注重几问之间的联系,即前面问题的处理是为了最后一问做好铺垫。但学生不易发现 其中联系,从而导致在处理最后一问时还要重整旗鼓,再加上可能要进行的分
2、类讨论,解题 难度陡然增加。本节通过 10 道例题来说明如何对这种“新信息”题目进行理解与分析,如何 寻找到解题的突破口与思路 一、基础知识: 1、此类问题常涉及的知识点 (1)等差数列与等比数列的性质与求和公式 (2)数列的单调性 (3)放缩法证明不等式 (4)简单的有关整数的结论 (5)数学归纳法与反证法 2、解决此类问题的一些技巧: (1)此类问题在设立问题中通常具有“环环相扣,层层递进”的特点,第(1)问让你熟悉 所创设的定义与背景,第(2) , (3)问便进行进一步的应用,那么在解题的过程中要注意解 决前面一问中的过程与结论,因为这本身就是对“新信息”的诠释与应用。抓住“新信息” 的
3、特点,找到突破口,第(2) (3)问便可寻找到处理的思路 (2)尽管此类题目与传统的数列“求通项,求和”的风格不同,但其根基也是我们所学的一 些基础知识与方法。所以在考虑问题时也要向一些基本知识点靠拢,弄清本问所考察的与哪 个知识点有关,以便找到一些线索。 (3)在分类讨论时要遵循“先易后难”的原则,以相对简单的情况入手,可能在解决的过程 中会发现复杂情况与该情况的联系,或者发现一些通用的做法与思路,使得复杂情况也有章 可循。 二、典型例题: 例 1: 定义: 若对任意nN , 数列 n a的前n项和 n S都为完全平方数, 则称数列 n a为 “完 全平方数列” ;特别的,若存在nN ,使得
4、数列 n a的前n项和 n S为完全平方数,则称数 列 n a为“部分平方数列” (1)若数列 n a为“部分平方数列” ,且 1 2,1 2,2 n n n anN n ,求使数列 n a的前n项 和 n S为完全平方数时n的值 (2) 若数列 n b的前n项和 2 n TnttN, 那么数列 n b是否为 “完全平方数列” ? 若是,求出t的值;若不是,请说明理由 (3)试求所有为“完全平方数列”的等差数列 解: (1)思路:依题意可知先求出 n S的表达式,再根据表达式的特点寻找到完全平方式即可 1n 时,2 n S 2n 时, 1 1 12 2 21 224222 21 n nn nn
5、 Saaa 2nk kN 时, 2 2 2 22 kk k S是完全平方数 (2)思路:若要观察 n b的前n项和是否为完全平方数,则要先求出 n b的通项公式。由 n T 可求得 2 1 ,1 221,2, n tn b ntnnN ,因为 2 n TnttN 为完全平方式,所以若 n b有些项为 n b中对应项的相反数,则再求和时很有可能不是完全平方数。根据2n 时, 221 n bnt, 可知只有1t 时, n b恒大于 0, 即 nn bb, 所以 n b是 “完全平方数列” ; 2t 时, n b中存在部分项小于 0,可知 n b不是“完全平方数列” 解:2n 时, 1 221 nn
6、n bTTnt 1n 时, 2 11 1btt 2 1 ,1 221,2, n tn b ntnnN 2 1 ,1 221,2, n tn b ntnnN 当1t ,2,nnN时,2323 nn bnnb n b的前n项和即为 2 1 n Tn,所以 n b为“完全平方数列” 当2t 时, 2 22 12 13221232bbtttttt 不是完全平方数 n b不是“完全平方数列” 综上所述:1t 时, n b是“完全平方数列” ,2t 时, n b不是“完全平方数列” (3)思路:依题意可知该等差数列的前n项和公式应为完全平方式,由等差数列求和公式 1 1 2 n n n Sa nd 出 发
7、 , 可 将 其 通 过 配 方 向 完 全 平 方 式 进 行 靠 拢 , 可 得 : 2 2 2 111 21 22228 n daaad Sn dd ,所以有 1 2 11 2 2 1 2 0 228 d Z a Z d aad d ,再根据 1 21 , 22 da ZZ d 利用整数的特性求解即可。 解:设所求等差数列 n a 的首项为 1 a,公差为d 2 11 1 222 n n ndd Sa ndnan 若 n a为“完全平方数列” 则nN , n S为完全平方式 2 2 2 111 21 22228 n daaad Sn dd 1 2 11 2 2 1 2 0 228 d Z
8、 a Z d aad d 由可令 2 2 2 2 d k kZdk 由令 1 1 2 a m mZ d ,可得: 2 1 1 21 2 amdmk 代入到可得: 2 4 22 2 2111 2120 2 228 km kmk k 2 2 222 2111 0 424 km mkkk 2 222222 11 0 424 k k mmkmkkk 22 0k m 0k 或0m 当0k 时, 1 0,0ad 0 n a 当0m时, 22 1 ,2akdk 2 1 121 n aandkn 当0k 时,0 n a 符合上式 综上所述, 2 21 , n aknkZ 例 2: 已知数列 n a的前n项和为
9、 n S, 且满足 1 (3)aa a, n nn Sa3 1 , 设 n nn Sb3, n N (1)求证:数列 n b是等比数列; (2)若 1nn aa ,n N,求实数a的最小值; (3) 当4a时, 给出一个新数列 n e, 其中 3,1, ,2. n n n e bn 设这个新数列的前n项和为 n C, 若 n C可以写成 p t (, t p N且1, 1pt)的形式, 则称 n C为“指数型和” 问 n C中的项 是否存在“指数型和”,若存在,求出所有“指数型和”;若不存在,请说明理由 (1) 思路: 证明 n b为等比数列, 可以利用条件中的, nn S a作为中间桥梁寻找
10、 1,nn bb 的关系, 则有 1 11 3 3 n nn n nn bS bS , 只需找到 1,nn SS 的关系, 由 11nnn SSa 及 n nn Sa3 1 可得: 1 23n nn SS ,进而代入解出 1 2 nn bb 解:3n nn bS 11 111 33 nn nnnn bSSa 1 3n nn aS 33 nn nnnn bSSb 111 11 323323332 nnnnnn nnnnn bSSbb n b为公比是2的等比数列 111 333bSaa 11 1 232 nn n bba ( 2 ) 思 路 : 由 ( 1 ) 可 解 出 1 323 nn n S
11、a , 进 而 可 求 出 12 ,1 2 332,2 n nn a n a an ,由 1nn aa 可在2n 的情况下得到关于, a n的恒成立 不等式,从而通过参变分离可求出a的范围:9a ,再验证 21 aa是否成立即可 解:由(1)可得: 1 3323 nnn nn Sba 2n 时, 12112 1 3233232 332 nnnnnn nnn aSSaaa 12 ,1 2 332,2 n nn a n a an 1nn aa 2n 时, 112 1 2 3322 332 nnnn nn aaaa 即 12 4 332 nn a 1 1 2 4 33 38 22 n n n a 1
12、 max 3 389 2 n a 当1n 时, 2 633aaaa成立 9a (3)思路:4a 时,可代入求出 1 2n n b ,从而 1 3,1 2,2 n n n e n ,利用“指数型和”的 定义,可先求出 n e前n项和21 n n C ,从而将问题转化为21 n 可否写成 p t的形式,本 题不便将21 n 变形为 p t的形式,所以考虑利用等式转化为方程是否有解的问题。即判断 21 np t 是否有解。2121 npnp tt ,p为偶数时, 22 111 pp p ttt p为奇数时, 12 111 ppp ttttt 。而2n只是n个 2 相乘,所以可通过对 分解后的每个因式
13、能否表示为2m的形式进行讨论即可。 解:由(1)可得:当4a 时, 1 2n n b 1 3,1 2,2 n n n e n 当2n 时, 1 1 2 21 3242321 21 n nn n C 1n 时, 1 1 321C 21 n n C 假设 n C中的项存在“指数型和” ,则,1,1t pN tp 使得:2112 pnpn tt 当p为偶数时: 22 111 pp p ttt 设 22 12 ,12 pp gh tt ,则gh 2222212 ghhgh 可解得: 221 2 211 h g h h g 3n ,即 2 3 93C ,为“指数型和” 当p为奇数时, 12 111 pp
14、p ttttt 若t为偶数,则1t 为奇数, 12 1 pp ttt 为奇数 1 p t为奇数,12 pn t 若t为奇数,则1t 为偶数, 12 1 pp ttt 为p个奇数之和也为奇数 12 pn t 当p为奇数时,不存在“指数型和” 综上所述:只有 3 C为“指数型和” 例 3:如果存在常数a使得数列 n a满足:若x是数列 n a中的一项,则ax也是数列 n a 中的一项,那么就称数列 n a为“兑换数列” ,常数a是它的“兑换系数” (1)若数列:1,2,3,4m m 是“兑换系数”为a的“兑换数列” ,求m和a的值 (2)若有穷递增数列 n b是“兑换系数”为a的“兑换数列” ,求
15、证:数列 n b的前n项和 2 n n Sa (3)已知有穷等差数列 n c的项数是 00 3nn ,所有项之和是B,试判断数列 n c是否 为“兑换数列”?如果是,给予证明,并用 0 n和B表示它的“兑换系数” ;如果不是,请说明 理由 (1)思路:依照“兑换数列”的定义可知,, x ax应均在数列中,在第(1)问中涉及两个 变量, a m,故考虑寻找两个等量,通过方程解决。其最重要的等量关系就是找到ax是数列 中 的 哪 一 项 。 通 过 排 序 可 知124 m, 则 通 过 不 等 式 性 质 可 知 : 421amaaa,此数列一共就 4 项且单调递增,所以得 1 42 am a
16、,从而解 得, a m 解:由已知可得:1,2,4,m在“兑换数列”中,且124m ,4,2,1am aaa 也在该数列中,且421amaaa 16 425 ama am (2)思路:第(1)问提供了这样一个思路:如果数列是有限数列且单调,则由ax对应生 成的数列也单调,且单调性相反。由“兑换数列”的定义即可知两个数列中项应存在相等关 系。所以利用这个特征可知在 n b中,由 12n bbb且 21n ababab能 够得到 1211 , nnkn k bab babbab ,即 1 21 1 n n kn k bba bba bba ,根据首尾和是个常 数的特点可知求和时使用倒序相加法即可得
17、到 n S 解:不妨设有穷数列 n b的项数为n n b为递增数列 12n bbb 121nn abababab 1211 , nnkn k bab babbab 即 1211 , nnkn k bba bbabba 12nn Sbbb 21nn Sbbb 1211 2 nnn Sbbbbbbna 2 na S ( 3 ) 思 路 : 由 ( 2 ) 可 得 : 若 有 穷 单 调 数 列 n b 为 “ 兑 换 数 列 ” , 则 要 满 足 1211nnkn k bbbbbb 。那么在等差数列 0 n c 中,有性质 mnpq cccc当 且仅当mnpq,所以就可得到: 1211nnkn
18、k cccccc ,且等差数列若 不是常数列, 则为单调数列。 由这两点并结合 (2) 的思路则可证明等差数列均为 “兑换数列” , 1n acc,再通过等差数列前n项和公式即可解出 0 2B a n 数列 n c是“兑换数列” ,证明如下: 设 n c的公差为d 若0d ,则 n c递增 0 12n ccc 00 11nn acacac 设 0 1n acc,由 000 1211nnknk cccccc 可得: 00 1knkn accc 同理,若0d ,则 n c递减 0 12n ccc 00 11nn acacac 00 1inin accc 若0d ,则 n c为常数列,只需 1 2a
19、c即可,则 0 1 1 00 22 2 n cB ac nn n c为“兑换数列” 由(2)可知: 0 2 a n B 0 2B a n 例 4:设数列 n a满足: 1 1a ;所有项*Nan; 121 1 nn aaaa 来 设集合,* mn An|am mN,将集合 m A中的元素的最大值记为 m b,即 m b是数列 n a中 满足不等式 n am的所有项的项数的最大值我们称数列 m b为数 n a的伴随数列例如, 数列 1,3,5 的伴随数列为 1,1,2,2,3 (1)若数列 n a的伴随数列为 1,1,1,2,2,2,3,请写出数列 n a; (2)设 1 3n n a ,求数列
20、 n a的伴随数列 n b的前 30 项之和; (3) 若数列 n a的前n项和 2 n Snc(其中c常数) , 求数列 n a的伴随数列 m b的前m 项和 m T (1)思路:首先要根据例子及定义理解什么是“伴随数列” , “ m b是数列 n a中满足不等式 n am的所有项的项数的最大值” ,则意味着m每取一个值1,2,3,m ,则可通过解不 等式 n am得到n的最大值即为 m b,那么按此规律可知在(1)中, 123 1bbb, 4567 2,3bbbb,说明在 n a中,小于等于 3 的只有 1 项,即 1 1a , 4 2b ,则 2 34a,所以 2 4a ,同理 3 67
21、a,则 3 7a 解::1,4,7 n a (2)思路:由(1)可知:伴随数列 n b中的项即为解不等式 n am得到n的最大值,本题 已知 1 3n n a ,则可建立不等式 1 3 3log1 n mnm ,则对m取每一个值,计算n的 最大值即可。例如1m ,则 1 11nb ;2m,则 32 log 2111nnb ; 以此类推便可寻找到规律,即 1 3,31 kk m 时,nk,即 m bk,抓住这个规律即可得 到 n b的前 30 项,进而求和 若考虑解关于n的不等式 1 3 31log n mnm 当12,mmN时, 12 1bb 当38,mmN时, 348 2bbb 当926,m
22、mN时, 91026 3bbb 当2730,mmN时, 27282930 4bbbb n b的前 30 项和为1 22 63 184 484 (3)思路:已知 n S即可求出数列 n a的通项公式21 n an,再结合(2)对“伴随数列” 定 义 的 使 用 , 即 可 建 立 不 等 式 1 21 2 m nmn , 从 而 可 得 到 : 1234212 1,2, tt bbbbbbt ,根据项的的特点可考虑以相邻两项为一组进行求和, 则需对项数进行奇偶分类讨论,进而得到 m T 2 n Snc,则 2 1 12 n Snc n 2 2 1 121 nnn aSSncncn 11 1aSc
23、 1 1a 0c 21 n an 解关于n的不等式 1 21 2 m nmn 1234212 1,2, tt bbbbbbt tN 21mttN 时,即 1 2 m t 1221 11 2 12121 2 mt t Tbbbtttt 2 2 2 11 24 mm t 当2mt tN 时,即 2 m t 12212 1 2 1221 2 mtt t Tbbbbttt t 2 1 224 m mmm 综上所述: 2 1 ,21, 4 2 ,2 , 4 m m mttN T m m mt tN 例 5:对于数列 12 :, n A a aa,若满足0,11,2,3, i ain,则称数列A为“0 1
24、数 列” ,定义变换T:将“0 1数列”A中原有的每个 1 都变成0,1,原有的每个 0 都变成1,0. 例如::1,0,1A,则 :0,1,1,0,0,1T A, 设 0 A是“0 1数列” , 令 1 ,1,2,3, kk AT Ak (1)若数列 2:1,0,0,1,0,1,1,0,1,0,0,1 A,求数列 10 ,A A (2)若数列 0 A共有 10 项,则数列 2 A中连续两项相等的数对至少有多少对?请说明理由 (3)若 0:0,1 A,记数列 k A中连续两项都是0的数对个数为,1,2,3, k l k ,求 k l关于k的 表达式 (1)思路:依题意可知变换T的特点为 1 项
25、分裂为 2 项,所以可将 2 A中的项两两一组,再 根据规则即可还原为 1 A,照此方法即可得到 0 A 解:由变换T的规则可知: 1:0,1,1,0,0,1 A 0: 1, 0, 1 A ( 2 ) 思 路 : 首 先 可 先 观 察 两 次 变 换 的 特 点 , 可 知10, 11, 0, 0, 1 TT , 01,00,1,1,0 TT ,发现无论是从 1 开始还是从 0 开始,两次变换后均可得到一对相 邻的数,且首尾也相同,这意味着若 0 A中若含相邻的数,则两次变换后这两个数生成的数首 尾也将连接成相邻的数对,例如:1,10,1,0,11,0,0,1,1,0,0,1 TT 。进而可
26、知: 0 A共 有 10 项,那么两次变换后至少会有10对, (例如当 0 1,0,1,0,1,0,1,0,1,0A 时) 若作两次T变换:10,11,0,0,1 TT ,01,00,1,1,0 TT 0 A中的每一项通过两次T变换均生成一对两项相等的数对,所以至少有 10 对 (3)思路:依题意可将 k l视为一个数列,则所求即为该数列的通项公式。由数列的知识可 知,求通项公式常用的手段有三种:利用数列中的项寻找规律并证明;通过递推公式;通过 求和公式。所以若不愿列出具体项寻找规律,则需要先找到关于 k l的一个递推公式,即寻找 第k次变换与前几次变换0,0数对的联系。 由 (2) 可知,
27、若产生0,0数对, 则上一步只能为0,1, 所以0,0数对的个数与上一步0,1数对(记为 k b)的个数相同。即 1kk lb ,再考虑0,1数对 的来源,共有两个,一个是由上一步的1得到,一个是由上一步的0,0得到 由T变换的规则及 (2) 可知: k A中0,0数对只能由 1k A 中的0,1数对生成, k A中的 1 共有 1 2k 个(因为每一次变换生成相同个数的0,1,所以 k A中含 1 2k个 1, 1 2k个 0) ,所以 1 1 2k kk bl ,联立两个等式可得: 1 1 1 2 kk k kk lb bl ,消去 k b即可得到关于 k l的递推公式, 然后再求得 k
28、l的通项公式即可 解:设 k A中有 k b个0,1数对 1kk lb 另一方面: 0:0,1 A,且10,1;01,0 TT k A中0和1的总个数相等 k A中项有 1 2k个 k A中0有2k个,1有2k个 而 k A中的0,1数对从 1k A 处只有两条途径能够得到:一个是由 1k A 中的1得到( 1 2k个) ,一 个是由 1k A 中的00得到( 1k l 个) 1 1 2k kk bl 由可得: 1 1 1 2 kk k kk lb bl 1 11 2k kk ll 2 2k kk ll 由 0:0,1 A,可得: 12 :1,0,0,1;:0,1,1,0,1,0,0,1AA
29、12 1,1ll 当k为偶数时 2 2 2k kk ll 4 24 2k kk ll 2 42 2ll 2 242242 2 41 1 222122221 413 k kkk kk lll 当k为奇数时: 2 2 2k kk ll 4 24 2k kk ll 1 31 2ll 1 2 3232 1 2 41 1 2221222121 413 k kkk kk lll 综上所述: 1 21 , 3 1 21 , 3 k k k k l k 为偶数 为奇数 例 6:已知数列 12 :,2, nn Aa aannN 是正整数1,2,3,n的一个全排列, 若对每个 2,3,kn都有 1 2 kk aa
30、 或3,则称 n A为H数列 (1)写出满足 5 5a 的所有H数列 5 A (2)写出一个满足 5 51,2,403 k ak k的H数列 2015 A的通项公式 (3)在H数列 2015 A中,记 5 1,2,403 kk bak,若数列 k b是公差为d的等差数列, 求证:5d 或5d 解: (1) 5:3,1,4,2,5 A或 5:2,4,1,3,5 A (2)思路: 2013 A中的项为1,2,3,2013的一个全排列,所以在构造 2013 A最好符合一定的规 律,以便于写出通项公式,由(1)的启发可知 2013 A的前 5 个数可为第(1)问中的一种情况, 因为 1 2 kk aa
31、 或3,即只关心相邻两项的差,故 678910 ,a a a a a可为6,7,8,9,10的一个 排列,且 5 5 kk aa ,这样就保证了在第 2 组 678910 ,a a a a a中,相邻项的差均符合条件, 只需验证 65 aa即可:以 5:3,1,4,2,5 A为例,则 6 8a ,可知 65 3aa符合题意。按此规 律构造,5 个数为一组,第i组的数为第1i 组对应的数加上 5,从而得到 2015 A 解:由(1)可知 5:3,1,4,2,5 A,记为 2015 A的第一组数 考虑构造数列满足 5 5 nn aa ,则对任意的1,2,3,403k,2,3,4,5i 55111
32、552 kikiiiii aaakakaa 或3 且当1i 时, 5151515 55553 kk aaakakaa 符合要求 511522533 535 ;515 ;545 kkk aakk aakk aakk 544555 525 ;555 kk aakk aakk 综上所述: 2,51 1,52 1,53 , 2,54 ,55 n nnk nnk annkkN nnk nnk (3) 思路: 若 k b的公差为d, 则 1555kkkk dbbaa , 因为 n a中相邻项的差为2, 3, 所以 555kk aa 必然由若干个2, 3组成,但不会同时出现2且不会同时出现3(否则数 列会出
33、相同项,不符题意) 即d可以写成23xy的形式,且5xy,由此可解得 ,0,5 , 1,4 , 2,3 , 3,2 , 4,1 , 5,0xy, 然后根据, x y的取值分别进行验证, 看 k b 中的项是否在 2015 A中(主要抓住 403 b) ,即可判断出d的值只能是5 解: k b为等差数列 1555kkkk dbbaa 5555554545353525251515kkkkkkkkkkkk aaaaaaaaaaaa 且由 1 2 kk aa 或3,可得: 1 2 kk aa 或3 23,dxy x yZ且5xy ,0,5 , 1,4 , 2,3 , 3,2 , 4,1 , 5,0xy
34、 若,0,5xy,则15d 4 0 3112 0 1 5 402156030bbbA,不符题意 若,1,4xy,则10, 14d 40312015 402bbdA,不符题意 若,2,3xy,则13, 5d 当13d 时, 40312015 402bbdA,不符题意 当5d 时, 40311 4022010bbdb或 1 2010b ,所以可以找到这样的 2015 A使之 成立(例如第(2)问中的结论) 若,3,2xy,则12,0d ,可得 40312015 402bbdA不符题意 若,4,1xy,则5, 11d 当11d 时, 40312015 402bbdA,不符题意 当5d 时,同可以找到
35、这样的 2015 A使之成立(例如第(2)问中的结论) 若,5,0xy,则10d 40312015 402bbdA,不符题意 综上所述,若 k b为等差数列,则5d 或5d 例 7:若有穷数列 12 ,3 n a aan 满足: (1) 1 0 n i i a ; (2) 1 1 n i i a ,则称该数列为 “n阶非凡数列” (1)分别写出一个单调递增的“3 阶非凡数列”和一个单调递减的“4 阶非凡数列” (2)设kN ,若“21k 阶非凡数列”是等差数列,求其通项公式 (3)记“n阶非凡数列”的前m项的和为1,2,3, m Smn,求证: 1 2 m S 1 11 22 n i i a
36、in 解: (1)3 阶非凡数列: 11 ,0, 22 4 阶非凡数列: 131 ,0, 288 (2)思路:首先明确其通项公式应该是关于k和序数n的表达式,要求得通项公式,关键要 确定 1, a d,因为非常数列的等差数列为单调数列,所以由 1 0 n i i a 一方面利用等差数列性质 可得到 1 0 k a ,另一方面也可知该数列以 1 0 k a 为分界线,左右两侧分为正项与负项(与 d的符号有关) ,可分0,0dd进行讨论。当0d 时, n a为递增数列,从而可知 12 , k a aa为负项, 2321 , kkk aaa 为正项。再由 1 1 n i i a 可得 12 1 2
37、k aaa, 从而用k可表示出d,另一方面 11k aakdkd ,进而 1, a d均可用k表示,所以可求得 其通项公式。按同样的方法可求出0d 时的通项公式 解:设等差数列的公差为d 1 1 221 210 2 n i i kk akad 1 0akd即 1 0 k a 当0d 时, n a为递增数列 12 0 k aaa,且 k ad ; 2321kkk daaa 1 1 k aakdkd 1 0 n i i a 且 1 1 n i i a 122321 11 , 22 kkkk aaaaaa 1 12 1 222 k k aakdd aaakk 1 1 d k k 1 1 11 1 n
38、 nk aandkdnd k k 当0d 时, n a为递减数列,同理可得: 12 0, kk aaaad , 1 1 k aakdkd 1 12 1 22 k k aa aaak 即 11 221 kdd kd k k 1 1 11 1 n nk aandkdnd k k (3)证明:当mn时, 1 0 n ni i Sa 当mn时, 1 0 n i i a 1212mmmmn Saaaaaa 1212mmmmn Saaaaaa 1212 1 21 n mmmmni i Saaaaaaa 1 2 m S 思路一:本题的难点在于不知 n a中各项的符号,但从(1) (2)问可得到一个规律,任
39、意“归化数列” n a,其正项和为 1 2 ,负项和为 1 2 ,进而可以考虑在求和时正项一组,负 项一组进行放缩。 解:依题意可得: n a中的项有正有负 设 n a中的正项为 12 , k iii aaa,负项为 12 , m jjj aaa,零项为 12 0 t sss aaa 1212 12 00 km niiijjj aaaaaaaaa 1212 12 11 km niiijjj aaaaaaaaa 1212 11 , 22 km iiijjj aaaaaa 1212 123 1212 111111111 23 km niiijjj km aaaaaaaaaa niiijjj 而 121 12 1111 2 kk iiiii k a
