数列求和专题训练方法归纳.doc

数列求和专题方法归纳 方法1：分组转化法求和 1．已知{an}的前n项是3＋2－1,6＋4－1,9＋8－1,12＋16－1，…，3n＋2n－1，则Sn＝________. 2．等差数列{an}中，a2＝4，a4＋a7＝15.(1)求数列{an}的通项公式；(2)设bn＝2an－2＋n，求b1＋b2＋b3＋…＋b10的值． 方法2裂项相消法求和 3.设数列满足a1＝1，且an＋1－an＝n＋1(n∈N*)，则数列前10项的和为______． 4.Sn为数列{an}的前n项和．已知an＞0，a＋2an＝4Sn＋3.①求{an}的通项公式；②设bn＝，求数列{bn}的前n项和． 5．若已知数列的前四项是，，，，则数列的前n项和为________． 6．等差数列{an}的前n项和为Sn，已知a1＝10，a2为整数，且Sn≤S4.（1)求{an}的通项公式；(2)设bn＝，求数列{bn}的前n项和Tn. 7．已知数列{an}各项均为正数，且a1＝1，an＋1an＋an＋1－an＝0(n∈N*)． (1)设bn＝，求证：数列{bn}是等差数列；(2)求数列的前n项和Sn. 方法3：错位相减法求和 8．已知{an}是等差数列，其前n项和为Sn，{bn}是等比数列(bn＞0)，且a1＝b1＝2，a3＋b3＝16，S4＋b3＝34.(1)求数列{an}与{bn}的通项公式；(2)记Tn为数列{anbn}的前n项和，求Tn. 9．设等差数列{an}的公差为d，点(an，bn)在函数f(x)＝2x的图象上(n∈N*)． (1)若a1＝－2，点(a8,4b7)在函数f(x)的图象上，求数列{an}的前n项和Sn； 10.已知为等差数列，前n项和为，是首项为2的等比数列，且公比大于0，,，.（1）求和的通项公式；（2）求数列的前n项和. 4.数列与不等式的交汇问题 11．设各项为正数的数列{an}的前n项和为Sn，且Sn满足S－(n2＋n－3)Sn－3(n2＋n)＝0，n∈N*.(1)求a1的值；(2)求数列{an}的通项公式； (3)证明对一切正整数n，有。 12．已知等比数列{an}是递增数列，且a2a5＝32，a3＋a4＝12，数列{bn}满足b1＝1， 且bn＋1＝2bn＋2an(n∈N*)．(1)证明：数列是等差数列； (2)若对任意n∈N*，不等式(n＋2)bn＋1≥λbn总成立，求实数λ的最大值． 数列求和专题方法归纳参考答案 1.【解析】　由题意知an＝3n＋2n－1， ∴Sn＝a1＋a2＋…＋an＝3×1＋21－1＋3×2＋22－1＋…＋3n＋2n－1 ＝3×(1＋2＋3＋…＋n)＋21＋22＋…＋2n－n ＝3×＋－n＝＋2n＋1－2. 2.解：　(1)设等差数列{an}的公差为d， 由已知得解得 所以an＝a1＋(n－1)d＝n＋2. (2)由(1)可得bn＝2n＋n， 所以b1＋b2＋b3＋…＋b10＝(2＋1)＋(22＋2)＋(23＋3)＋…＋(210＋10) ＝(2＋22＋23＋…＋210)＋(1＋2＋3＋…＋10) ＝＋ ＝(211－2)＋55＝211＋53＝2101. 3.【解析】　(1)由题意有a2－a1＝2，a3－a2＝3，…，an－an－1＝n(n≥2)．以上各式相加，得an－a1＝2＋3＋…＋n＝＝. 又∵a1＝1，∴an＝(n≥2)． ∵当n＝1时也满足此式，∴an＝(n∈N*)． ∴＝＝2.∴S10＝2× ＝2×＝. 4.解：①由a＋2an＝4Sn＋3，(1) 可知a＋2an＋1＝4Sn＋1＋3.(2) 由(2)－(1)，得a－a＋2(an＋1－an)＝4an＋1， 即2(an＋1＋an)＝a－a＝(an＋1＋an)(an＋1－an)． 由an>0，得an＋1－an＝2. 又a＋2a1＝4a1＋3，解得a1＝－1(舍去)或a1＝3. 所以{an}是首项为3，公差为2的等差数列，通项公式为an＝2n＋1. ②由an＝2n＋1可知bn＝＝＝. 设数列{bn}的前n项和为Tn，则 Tn＝b1＋b2＋…＋bn＝＋＋…＋＝. 5.【解析】　由前四项知数列{an}的通项公式为an＝， 由＝知， Sn＝a1＋a2＋a3＋…＋an－1＋an＝ ＝ ＝－. 6.【解】　(1)由a1＝10，a2为整数，知等差数列{an}的公差d为整数． 又Sn≤S4，故a4≥0，a5≤0，于是10＋3d≥0,10＋4d≤0. 解得－≤d≤－.因此d＝－3.数列{an}的通项公式为an＝13－3n. (2)bn＝＝. 于是Tn＝b1＋b2＋…＋bn ＝＋＋…＋－ ＝＝. 7.解：(1)证明：因为an＋1an＋an＋1－an＝0(n∈N*)， 所以an＋1＝.因为bn＝， 所以bn＋1－bn＝－＝－＝1.又b1＝＝1， 所以数列{bn}是以1为首项、1为公差的等差数列． (2)由(1)知，bn＝n，所以＝n，即an＝， 所以＝＝－， 所以Sn＝＋＋…＋＝1－＝. 8.解：　(1)设数列{an}的公差为d，数列{bn}的公比为q，由已知q＞0，∵a1＝b1＝2，a3＋b3＝16，S4＋b3＝34.∴? ∴an＝a1＋(n－1)d＝2＋3(n－1)＝3n－1，bn＝b1qn－1＝2n. (2)Tn＝2×2＋5×22＋…＋(3n－1)×2n， 2Tn＝2×22＋5×23＋…＋(3n－1)×2n＋1， 两式相减得－Tn＝4＋3×22＋…＋3×2n－(3n－1)×2n＋1＝4＋－(3n－1)×2n＋1＝－8－(3n－4)2n＋1.∴Tn＝(3n－4)2n＋1＋8. 9.解：　(1)由已知，b7＝2a7，b8＝2a8＝4b7， 有2a8＝4×2a7＝2a7＋2.解得d＝a8－a7＝2. 所以Sn＝na1＋d＝－2n＋n(n－1)＝n2－3n. (2)函数f(x)＝2x在(a2，b2)处的切线方程为y－2a2＝(2a2ln2)(x－a2)， 它在x轴上的截距为a2－.由题意知，a2－＝2－，解得a2＝2. 所以d＝a2－a1＝1，从而an＝n，bn＝2n，＝. 所以Tn＝＋＋＋…＋＋， 2Tn＝＋＋＋…＋. 因此，2Tn－Tn＝1＋＋＋…＋－ ＝2－－＝所以Tn＝. 10.解：（1）设等差数列的公差为，等比数列的公比为. 由已知，得，而，所以. 又因为，解得.所以，. 由，可得①.由，可得②， 联立①②，解得，，由此可得. 所以，数列的通项公式为，数列的通项公式为. （2）解：设数列的前项和为， 由，，有， 故， ， 上述两式相减，得 得. 所以，数列的前项和为. 11.解:　(1)令n＝1代入得a1＝2(负值舍去)． (2)由S－(n2＋n－3)Sn－3(n2＋n)＝0，n∈N*得[Sn－(n2＋n)](Sn＋3)＝0. 又已知各项均为正数，故Sn＝n2＋n. 当n≥2时，an＝Sn－Sn－1＝n2＋n－(n－1)2－(n－1)＝2n， 当n＝1时，a1＝2也满足上式， 所以an＝2n，n∈N*. (3)证明k∈N*,4k2＋2k－(3k2＋3k)＝k2－k＝k(k－1)≥0， ∴4k2＋2k≥3k2＋3k， ∴＝＝≤＝. ∴＋＋…＋≤ ＝<.∴不等式成立． 12.解：(1)证明：设{an}的公比为q，因为a2a5＝a3a4＝32，a3＋a4＝12，且{an}是递增数列， 所以a3＝4，a4＝8，所以q＝2，a1＝1，所以an＝2n－1. 因为bn＋1＝2bn＋2an， 所以＝＋1， 所以数列是以＝1为首项、1为公差的等差数列． (2)由(1)知bn＝n×2n－1， 所以λ≤＝＝2. 因为n∈N*，易知当n＝1或2时，2取得最小值12，所以λ的最大值为12.