等差数列与等比数列.doc

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1、 等差数列与等比数列等差数列与等比数列 真 题 感 悟 1.(2019 全国卷)记 Sn为等差数列an的前 n 项和.已知 S40,a55,则( ) A.an2n5 B.an3n10 C.Sn2n28n D.Sn1 2n 22n 解析 设首项为 a1,公差为 d. 由 S40,a55 可得 a 14d5, 4a16d0,解得 a 13, d2. 所以 an32(n1)2n5, Snn(3)n(n1) 2 2n24n. 答案 A 2.(2020 全国卷)记 Sn为等比数列an的前 n 项和.若 a5a312,a6a424, 则Sn an( ) A.2n1 B.221 n C.22n 1 D.21

2、 n1 解析 法一 设等比数列an的公比为 q,则 qa 6a4 a5a3 24 122. 由 a5a3a1q4a1q212a112 得 a11. 所以 ana1qn 12n1,S na 1(1qn) 1q 2n1, 所以Sn an 2n1 2n 1221 n. 法二 设等比数列an的公比为 q,则 a 3q2a312, a4q2a424, 得 a4 a3q2. 将 q2 代入,解得 a34. 所以 a1a3 q21,下同法一. 答案 B 3.(2019 全国卷)记 Sn为等比数列an的前 n 项和,若 a11,S33 4,则 S4 _. 解析 设等比数列an的公比为 q,则 ana1qn 1

3、qn1. a11,S33 4,a1a2a31qq 23 4, 则 4q24q10,q1 2, S4 1 1 1 2 4 1 1 2 5 8. 答案 5 8 4.(2019 全国卷)已知数列an和bn满足 a11,b10,4an13anbn4, 4bn13bnan4. (1)证明:anbn是等比数列,anbn是等差数列; (2)求an和bn的通项公式. (1)证明 由题设得 4(an1bn1)2(anbn), 即 an1bn11 2(anbn).又因为 a1b11, 所以anbn是首项为 1,公比为1 2的等比数列. 由题设得 4(an1bn1)4(anbn)8, 即 an1bn1anbn2.

4、又因为 a1b11, 所以anbn是首项为 1,公差为 2 的等差数列. (2)解 由(1)知,anbn 1 2n 1,anbn2n1, 所以 an1 2(anbn)(anbn) 1 2nn 1 2, bn1 2(anbn)(anbn) 1 2nn 1 2. 考 点 整 合 1.等差数列 (1)通项公式:ana1(n1)d; (2)求和公式:Snn(a 1an) 2 na1n(n1) 2 d; (3)常用性质: 若 m,n,p,qN*,且 mnpq,则 amanapaq; anam(nm)d; Sm,S2mSm,S3mS2m,成等差数列. 2.等比数列 (1)通项公式:ana1qn 1(q0)

5、; (2)求和公式:q1,Snna1;q1,Sna 1(1qn) 1q a 1anq 1q ; (3)常用性质: 若 m,n,p,qN*,且 mnpq,则 am anap aq; anam qn m; Sm,S2mSm,S3mS2m,(Sm0)成等比数列. 温馨提醒 应用公式 anSnSn1时一定注意条件 n2,nN*. 热点一 等差、等比数列的基本运算 【例 1】 (1)(2020 全国卷)数列an中,a12,amnaman.若 ak1ak2 ak1021525,则 k( ) A.2 B.3 C.4 D.5 解析 a12,amnaman, 令 m1,则 an1a1an2an, an是以 a1

6、2 为首项,2 为公比的等比数列, an22n 12n. 又ak1ak2ak1021525, 2 k1(1210) 12 21525,即 2k 1(2101)25(2101), 2k 125,k15,k4. 答案 C (2)(2019 北京卷)设an是等差数列,a110,且 a210,a38,a46 成等比 数列. 求an的通项公式; 记an的前 n 项和为 Sn,求 Sn的最小值. 解 设an的公差为 d. 因为 a110, 所以 a210d,a3102d,a4103d. 因为 a210,a38,a46 成等比数列, 所以(a38)2(a210)(a46). 所以(22d)2d(43d).

7、解得 d2. 所以 ana1(n1)d2n12. 法一 由知,an2n12. 则当 n7 时,an0;当 n6 时,an0;当 n6 时,an0; 所以 Sn的最小值为 S5S630. 法二 由知,Snn 2(a1an)n(n11) n11 2 2 121 4 ,又 nN*, 当 n5 或 n6 时,Sn的最小值 S5S630. 探究提高 1.等差(比)数列基本运算的解题途径: (1)设基本量 a1和公差 d(公比 q). (2)列、解方程组:把条件转化为关于 a1和 d(q)的方程(组),然后求解,注意整体 计算,以减少运算量. 2.第(2)题求出基本量a1与公差d,进而由等差数列前n项和公

8、式将结论表示成“n” 的函数,求出最小值. 【训练 1】 (1)(2020 河北省一联)若等比数列an的前 n 项和为 Sn,已知 a2a5 3a3,且 a4与 9a7的等差中项为 2,则 S5( ) A.112 3 B.112 C.121 27 D.121 (2)(2020 西安模拟)已知an是公差不为零的等差数列,a426,且 a1,a2,a7成 等比数列. 求数列an的通项公式; 设 bn(1)n 1a n,数列bn的前 n 项和为 Tn,求 T511. (1)解析 设等比数列an的公比为q,由已知得a2a5a3a43a3,因为a30,所 以 a43,即 a1q33 . 因为 a4与 9

9、a7的等差中项为 2,所以 a49a7a4(19q3)4 , 联立解得 q1 3,a181. 所以 S5 81 1 1 3 5 11 3 121. 答案 D (2)解 设数列an的公差为 d,d0. a1,a2,a7成等比数列, a22a1a7,即(a1d)2a1(a16d),则 d24a1d. 又 d0,d4a1, 由于 a4a13d26, 联立,得 d4a1, a13d26,解得 a 12, d8, an28(n1)8n6. bn(1)n 1a n(1)n 1(8n6). T511b1b2b511 21018264 0664 0744 082 (210)(1826)(4 0664 074)

10、4 082 82554 0822 042. 热点二 等差(比)数列的性质 【例 2】 (1)在数列an中,2an1anan2,且 an0.若 an1a2nan1 0(n2),且 S2n138,则 n( ) A.38 B.20 C.10 D.9 (2)(2020 长沙检测)已知正项等比数列an的前 n 项和为 Sn,且 S82S45,则 a9 a10a11a12的最小值为( ) A.25 B.20 C.15 D.10 解析 (1)在数列an中,因为 2an1anan2,所以 an2an1an1an, 所以数列an为等差数列. 由 an1a2nan10(n2),得 2ana2n0, 又 an0,解

11、得 an2. 又 S2n138,即(2n1)(a 1a2n1) 2 (2n1)an38, 即(2n1)238,解得 n10. (2)在正项等比数列an中,Sn0. 因为 S82S45,则 S8S45S4, 易知 S4,S8S4,S12S8是等比数列, 所以(S8S4)2S4 (S12S8), 所以 a9a10a11a12S12S8(S 45)2 S4 25 S4 S4102 25 S4 S410 20(当且仅当 S45 时取等号). 故 a9a10a11a12的最小值为 20. 答案 (1)C (2)B 探究提高 1.利用等差(比)性质求解的关键是抓住项与项之间的关系及项的序号 之间的关系,从

12、这些特点入手选择恰当的性质进行求解. 2.活用函数性质:数列是一种特殊的函数,具有函数的一些性质,如单调性、周 期性等,可利用函数的性质解题. 【训练 2】 (1)设 Sn为等差数列an的前 n 项和,(n1)SnnSn1(nN*).若a8 a7 1,则( ) A.Sn的最大值是 S8 B.Sn的最小值是 S8 C.Sn的最大值是 S7 D.Sn的最小值是 S7 (2)已知数列an的各项都为正数,对任意的 m,nN*,am anamn恒成立,且 a3 a5a472,则 log2a1log2a2log2a7_. 解析 (1)由(n1)SnnSn1得 (n1)n(a1an) 2 n(n1)(a 1

13、an1) 2 , 整理得 anan1, 所以等差数列an是递增数列, 又a8 a70,a70,S2na2n1Sn1,其中 为常数. (1)证明:Sn12Sn; (2)是否存在实数 ,使得数列an为等比数列?若存在,求出 ;若不存在,请 说明理由. (1)证明 an1Sn1Sn,S2na2n1Sn1, S2n(Sn1Sn)2Sn1, 则 Sn1(Sn12Sn)0. an0,知 Sn10,Sn12Sn0, 故 Sn12Sn. (2)解 由(1)知,Sn12Sn, 当 n2 时,Sn2Sn1, 两式相减,an12an(n2,nN*), 所以数列an从第二项起成等比数列,且公比 q2. 又 S22S1

14、,即 a2a12a1, a2a110,得 1. 因此 an 1,n1, (1) 2n 2,n2. 若数列an是等比数列,则 a212a12. 1,经验证得 1 时,数列an是等比数列. 探究提高 1.判定等差(比)数列的主要方法:(1)定义法:对于任意 n1, nN*,验证 an1an 或a n1 an 为与正整数 n 无关的一常数;(2)中项公式法. 2.a n1 an q 和 a2nan1an1(n2)都是数列an为等比数列的必要不充分条件,判定 时还要看各项是否为零. 【训练 3】 (2020 安徽六校联考)已知数列an的前 n 项和为 Sn,且 2Sn3an3n 13(nN*). (1

15、)设 bnan 3n,求证:数列bn为等差数列,并求出数列an的通项公式; (2)设 cnan n an 3n,Tnc1c2c3cn,求 Tn. (1)证明 由已知 2Sn3an3n 13(nN*), n2 时,2Sn13an13n3, 得:2an3an3an12 3nan3an12 3n, 故an 3n an1 3n 12,则 bnbn12(n2). 又 n1 时,2a13a193,解得 a16,则 b1a1 3 2. 故数列bn是以 2 为首项,2 为公差的等差数列, bn22(n1)2nan2n 3n. (2)解 由(1),得 cn2 3n2n Tn2(332333n)2(12n) 2

16、3(13n) 13 2 (1n)n 2 3n 1n2n3. 热点四 等差、等比数列的综合问题 【例 4】 (2020 北京西城区二模)从前 n 项和 Snn2p(pR);anan13; a611 且 2an1anan2这三个条件中任选一个,填至横线上,并完成解答. 在数列an中,a11,_,其中 nN*. (1)求数列an的通项公式; (2)若 a1,an,am成等比数列,其中 m,nN*,且 mn1,求 m 的最小值. (注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分) 解 选择: (1)当 n1 时,由 S1a11,得 p0. 当 n2 时,由题意,得 Sn1(n1)2, 所以 anSnS

17、n12n1(n2). 经检验,a11 符合上式, 所以 an2n1(nN*) (2)由 a1,an,am成等比数列,得 a2na1am, 即(2n1)21(2m1). 化简,得 m2n22n12 n1 2 2 1 2. 因为 m,n 是大于 1 的正整数,且 mn, 所以当 n2 时,m 有最小值 5. 选择: (1)因为 anan13,所以 an1an3, 所以数列an是公差 d3 的等差数列, 所以 ana1(n1)d3n2(nN*). (2)由 a1,an,am成等比数列,得 a2na1am, 即(3n2)21(3m2). 化简,得 m3n24n23 n2 3 2 2 3. 因为 m,n

18、 是大于 1 的正整数,且 mn, 所以当 n2 时,m 取到最小值 6. 选择: (1)因为 2an1anan2, 所以数列an是等差数列. 设数列an的公差为 d. 因为 a11,a6a15d11, 所以 d2. 所以 ana1(n1)d2n1(nN*) . (2)因为 a1,an,am成等比数列,所以 a2na1am, 即(2n1)21(2m1). 化简,得 m2n22n12 n1 2 2 1 2. 因为 m,n 是大于 1 的正整数,且 mn, 所以当 n2 时,m 有最小值 5. 探究提高 1.等差数列与等比数列交汇的问题,常用“基本量法”求解,但有时 灵活地运用性质,可使运算简便.

19、 2.数列的通项或前 n 项和可以看作关于 n 的函数,然后利用函数的性质求解数列 问题. 【训练 4】 (2020 海南诊断)已知an是公比为 q 的无穷等比数列,其前 n 项和为 Sn,满足 a312,_.是否存在正整数 k,使得 Sk2 020?若存在,求 k 的 最小值;若不存在,说明理由. 从q2,q1 2,q2 这三个条件中任选一个,补充在上面横线处并作 答. (注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分) 解 选择:存在满足条件的正整数 k. 求解过程如下: 因为 a312,所以 a1a3 q23. 所以 Sn3(12 n) 12 3(2n1). 令 Sk2 020,则 2k

20、2 023 3 . 因为 292 023 3 2 020 的正整数 k 的最小值为 10. 选择:不存在满足条件的正整数 k. 理由如下: 因为 a312,所以 a1a3 q248. 所以 Sn 48 1 1 2n 11 2 96 1 1 2n . 因为 Sn962 020,则 1(2)k2 020, 整理得(2)k2 019. 所以使 Sk2 020 的正整数 k 的最小值为 11. A 级 巩固提升 一、选择题 1.(2020 武汉质检)在正项等比数列an中,若 a5a115,a4a26,则 a3 ( ) A.2 B.4 C.1 2 D.8 解析 设数列an的公比为 q. 由已知得 a 1

21、(q41)15, a1q(q21)6,即 q41 q(q21) 5 2,解得 q 1 2或 q2.当 q 1 2时,a1 16,不符合题意;当 q2 时,a11,所以 a3a1q24,故选 B. 答案 B 2.(2020 全国卷)设an是等比数列,且 a1a2a31,a2a3a42,则 a6 a7a8( ) A.12 B.24 C.30 D.32 解析 设等比数列an的公比为 q, 则 qa 2a3a4 a1a2a3 2 12, 所以 a6a7a8(a1a2a3) q512532.故选 D. 答案 D 3.(多选题)(2020 潍坊一模)已知Sn是等差数列an(nN*)的前n项和,且S5S6S

22、4. 下列四个命题正确的是( ) A.数列Sn中的最大项为 S10 B.数列an的公差 d0 D.S11S6S4,所以 a60 且 a5a60,所以数列Sn中的最大项为 S5,A 错误;数列an的公差 d0,C 正确;S11(a 1a11)11 2 11a60). 若选. b2b3a16, b24,qb3 b22,bn2 n. 2k 12k32,解得 k5. 存在正整数 k5,使得 Sk1Skbk32 成立. 若选. b4a1224,qb4 b33,bn8 3 n3. 8 3k 28 3k332,3k32,该方程无正整数解, 不存在正整数 k,使得 Sk1Skbk32 成立. 若选. S5S3

23、48,即 b4b548, 8q8q248,即 q2q60, 解得 q2 或 q3(舍去),bn2n. 2k 12k32,解得 k5. 存在正整数 k5,使得 Sk1Skbk32 成立. 10.设 Sn为数列an的前 n 项和,已知 a12,对任意 nN*,都有 2Sn(n1)an. (1)求数列an的通项公式; (2)若数列 4 an(an2) 的前 n 项和为 Tn,求证:1 2Tn0,所以 1 1 n11. 因为 y 1 n1在 N *上是递减函数, 所以 y1 1 n1在 N *上是递增函数. 所以当 n1 时,Tn取得最小值1 2.所以 1 2Tn1. B 级 能力突破 11.已知等差

24、数列an的公差d0,且a1,a3,a13成等比数列.若a11,Sn是数列 an的前 n 项和,则2S n16 an3 (nN*)的最小值为( ) A.4 B.3 C.2 32 D.9 2 解析 由题意 a1,a3,a13成等比数列,得(12d)2112d,解得 d2. 故 an2n1,Snn2. 因此 2Sn16 an3 2n216 2n2 n28 n1 (n1)22(n1)9 n1 (n1) 9 n1 22(n1) 9 n124,当且仅当 n2 时取得最小值 4. 答案 A 12.(2020 淄博模拟)已知等差数列an的公差为1,且 a2a7a126. (1)求数列an的通项公式 an与其前

25、 n 项和 Sn; (2)将数列an的前 4 项抽去其中一项后,剩下三项按原来顺序恰为等比数列bn 的前 3 项,记bn的前 n 项和为 Tn,若存在 mN*,使得对任意 nN*,总有 SnTm 恒成立,求实数 的取值范围. 解 (1)由 a2a7a126, 得 a72,a14,an5n, 从而 Snn(9n) 2 (nN*). (2)由题意知 b14,b22,b31, 设等比数列bn的公比为 q,则 qb2 b1 1 2, Tm 4 1 1 2 m 11 2 8 1 1 2 m , 1 2 m 随 m 的增大而减小, Tm为递增数列,得 4Tm8. 又 Snn(9n) 2 1 2 n9 2 2 81 4 , 故(Sn)maxS4S510, 若存在 mN*,使得对任意 nN*,总有 SnTm,则 102. 故实数的取值范围为(2,).

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