广东省珠海市金海岸中学高考数学复习专题讲座-数列的通项公式与求和的常用方法.doc

广东省珠海市金海岸中学高三数学复习专题讲座 数列的通项公式与求和的常用方法 高考要求 数列是函数概念的继续和延伸，数列的通项公式及前n项和公式都可以看作项数n的函数，是函数思想在数列中的应用 数列以通项为纲，数列的问题，最终归结为对数列通项的研究，而数列的前n项和Sn可视为数列{Sn}的通项 通项及求和是数列中最基本也是最重要的问题之一，与数列极限及数学归纳法有着密切的联系，是高考对数列问题考查中的热点，本点的动态函数观点解决有关问题，为其提供行之有效的方法 重难点归纳 1 数列中数的有序性是数列定义的灵魂，要注意辨析数列中的项与数集中元素的异同 因此在研究数列问题时既要注意函数方法的普遍性，又要注意数列方法的特殊性 2 数列{an}前n 项和Sn与通项an的关系式 an= 3 求通项常用方法 ①作新数列法 作等差数列与等比数列 ②累差叠加法 最基本形式是 an=(an－an－1+(an－1+an－2)+…+(a2－a1)+a1 ③归纳、猜想法 4 数列前n项和常用求法 ①重要公式 1+2+…+n=n(n+1) 12+22+…+n2=n(n+1)(2n+1) 13+23+…+n3=(1+2+…+n)2=n2(n+1)2 ②等差数列中Sm+n=Sm+Sn+mnd，等比数列中Sm+n=Sn+qnSm=Sm+qmSn ③裂项求和 将数列的通项分成两个式子的代数和，即an=f(n+1)－f(n)，然后累加时抵消中间的许多项 应掌握以下常见的裂项 ④错项相消法 ⑤并项求和法 数列通项与和的方法多种多样，要视具体情形选用合适方法 典型题例示范讲解 例1已知数列{an}是公差为d的等差数列，数列{bn}是公比为q的(q∈R且q≠1)的等比数列，若函数f(x)=(x－1)2，且a1=f(d－1)，a3=f(d+1)，b1=f(q+1)，b3=f(q－1)， (1)求数列{an}和{bn}的通项公式； (2)设数列{cn}的前n项和为Sn，对一切n∈N*，都有=an+1成立，求 命题意图 本题主要考查等差、等比数列的通项公式及前n项和公式、数列的极限，以及运算能力和综合分析问题的能力 知识依托 本题利用函数思想把题设条件转化为方程问题非常明显，而(2)中条件等式的左边可视为某数列前n项和，实质上是该数列前n项和与数列{an}的关系，借助通项与前n项和的关系求解cn是该条件转化的突破口 错解分析 本题两问环环相扣，(1)问是基础，但解方程求基本量a1、b1、d、q，计算不准易出错；(2)问中对条件的正确认识和转化是关键 技巧与方法 本题(1)问运用函数思想转化为方程问题，思路较为自然，(2)问“借鸡生蛋”构造新数列{dn}运用和与通项的关系求出dn，丝丝入扣 解 (1)∵a1=f(d－1)=(d－2)2，a3=f(d+1)=d2， ∴a3－a1=d2－(d－2)2=2d， ∵d=2，∴an=a1+(n－1)d=2(n－1)； 又b1=f(q+1)=q2，b3=f(q－1)=(q－2)2， ∴=q2，由q∈R，且q≠1，得q=－2， ∴bn=b·qn－1=4·(－2)n－1 (2)令=dn，则d1+d2+…+dn=an+1,(n∈N*), ∴dn=an+1－an=2, ∴=2,即cn=2·bn=8·(－2)n－1；∴Sn=［1－(－2)n］ ∴ 例2设An为数列{an}的前n项和，An= (an－1)，数列{bn}的通项公式为bn=4n+3; (1)求数列{an}的通项公式； (2)把数列{an}与{bn}的公共项按从小到大的顺序排成一个新的数列，证明 数列{dn}的通项公式为dn=32n+1; (3)设数列{dn}的第n项是数列{bn}中的第r项，Br为数列{bn}的前r项的和；Dn为数列{dn}的前n项和，Tn=Br－Dn，求 命题意图 本题考查数列的通项公式及前n项和公式及其相互关系；集合的相关概念，数列极限，以及逻辑推理能力 知识依托 利用项与和的关系求an是本题的先决；(2)问中探寻{an}与{bn}的相通之处，须借助于二项式定理；而(3)问中利用求和公式求和则是最基本的知识点 错解分析 待证通项dn=32n+1与an的共同点易被忽视而寸步难行；注意不到r与n的关系，使Tn中既含有n，又含有r，会使所求的极限模糊不清 技巧与方法 (1)问中项与和的关系为常规方法，(2)问中把3拆解为4－1，再利用二项式定理，寻找数列通项在形式上相通之处堪称妙笔；(3)问中挖掘出n与r的关系，正确表示Br，问题便可迎刃而解 解 (1)由An=(an－1)，可知An+1=(an+1－1)， ∴an+1－an= (an+1－an)，即=3，而a1=A1= (a1－1)，得a1=3，所以数列是以3为首项，公比为3的等比数列，数列{an}的通项公式an=3n (2)∵32n+1=3·32n=3·(4－1)2n =3·［42n+C·42n－1(－1)+…+C·4·(－1)+(－1) 2n］=4n+3， ∴32n+1∈{bn} 而数32n=(4－1)2n =42n+C·42n－1·(－1)+…+C·4·(－1)+(－1)2n=(4k+1)， ∴32n{bn}，而数列{an}={a2n+1}∪{a2n}，∴dn=32n+1 (3)由32n+1=4·r+3，可知r=， ∴Br=， 例3　设{an}是正数组成的数列，其前n项和为Sn，并且对于所有的自然数n，an与2的等差中项等于Sn与2的等比中项 (1)写出数列{an}的前3项 (2)求数列{an}的通项公式(写出推证过程) (3)令bn=(n∈N*)，求 (b1+b2+b3+…+bn－n) 解析 (1)由题意，当n=1时，有，S1=a1， ∴，解得a1=2 当n=2时，有，S2=a1+a2，将a1=2代入，整理得(a2－2)2=16，由a2＞0，解得a2=6 当n=3时，有，S3=a1+a2+a3， 将a1=2，a2=6代入，整理得(a3－2)2=64，由a3＞0，解得a3=10 故该数列的前3项为2，6，10 (2）解法一 由(1）猜想数列{an} 有通项公式an=4n－2 下面用数学归纳法证明{an}的通项公式是an=4n－2，(n∈N*） ①当n=1时，因为4×1－2=2，，又在(1)中已求出a1=2，所以上述结论成立 ②假设当n=k时，结论成立，即有ak=4k－2，由题意，有，将ak=4k－2 代入上式，解得2k=，得Sk=2k2， 由题意，有，Sk+1=Sk+ak+1， 将Sk=2k2代入得()2=2(ak+1+2k2)， 整理得ak+12－4ak+1+4－16k2=0，由ak+1＞0，解得ak+1=2+4k， 所以ak+1=2+4k=4(k+1)－2， 即当n=k+1时，上述结论成立 根据①②，上述结论对所有的自然数n∈N*成立 解法二 由题意知，(n∈N*) 整理得，Sn=(an+2)2, 由此得Sn+1=(an+1+2)2，∴an+1=Sn+1－Sn=［(an+1+2)2－(an+2)2］ 整理得(an+1+an）(an+1－an－4)=0， 由题意知an+1+an≠0，∴an+1－an=4， 即数列{an}为等差数列，其中a1=2，公差d=4 ∴an=a1+(n－1)d=2+4(n－1)，即通项公式为an=4n－2 解法三 由已知得,(n∈N*)　　　　　①， 所以有　　　　　　　　　　　　②， 由②式得， 整理得Sn+1－2·+2－Sn=0， 解得， 由于数列{an}为正项数列，而， 因而， 即{Sn}是以为首项，以为公差的等差数列 所以= +(n－1) =n,Sn=2n2， 故an=即an=4n－2(n∈N*) (3)令cn=bn－1，则cn= 学生巩固练习 1 设zn=()n，(n∈N*)，记Sn=｜z2－z1｜+｜z3－z2｜+…+｜zn+1－zn｜，则Sn=_________ 2 作边长为a的正三角形的内切圆，在这个圆内作新的内接正三角形，在新的正三角形内再作内切圆，如此继续下去，所有这些圆的周长之和及面积之和分别为_________ 3 数列{an}满足a1=2，对于任意的n∈N*都有an＞0,且(n+1)an2+an·an+1－nan+12=0，又知数列{bn}的通项为bn=2n－1+1 (1)求数列{an}的通项an及它的前n项和Sn； (2)求数列{bn}的前n项和Tn； (3)猜想Sn与Tn的大小关系，并说明理由 4 数列{an}中，a1=8,a4=2且满足an+2=2an+1－an,(n∈N*) (1)求数列{an}的通项公式； (2)设Sn=｜a1｜+｜a2｜+…+｜an｜,求Sn; (3)设bn=(n∈N*),Tn=b1+b2+……+bn(n∈N*),是否存在最大的整数m，使得对任意n∈N*均有Tn＞成立？若存在，求出m的值；若不存在，说明理由 5 设数列{an}的前n项和为Sn，且Sn=(m+1)－man 对任意正整数n都成立，其中m为常数，且m＜－1 (1)求证 {an}是等比数列； (2)设数列{an}的公比q=f(m)，数列{bn}满足 b1=a1,bn=f(bn－1)(n≥2,n∈N*) 试问当m为何值时，成立？ 6 已知数列{bn}是等差数列，b1=1,b1+b2+…+b10=145 (1)求数列{bn}的通项bn； (2)设数列{an}的通项an=loga(1+)(其中a＞0且a≠1),记Sn是数列{an}的前n项和，试比较Sn与logabn+1的大小，并证明你的结论 7 设数列{an}的首项a1=1，前n项和Sn满足关系式 3tSn－(2t+3)Sn－1=3t(t＞0,n=2,3,4…) (1)求证 数列{an}是等比数列； (2)设数列{an}的公比为f(t)，作数列{bn}，使b1=1,bn=f()(n=2,3,4…)，求数列{bn}的通项bn； (3)求和 b1b2－b2b3+b3b4－…+b2n－1b2n－b2nb2n+1 参考答案 答案 1+ 2 解析 由题意所有正三角形的边长构成等比数列{an}，可得an=，正三角形的内切圆构成等比数列{rn}，可得rn=a, ∴这些圆的周长之和c=2π(r1+r2+…+rn)= a2， 面积之和S=π(n2+r22+…+rn2)=a2 答案 周长之和πa，面积之和a2 4 解 (1）由an+2=2an+1－anan+2－an+1=an+1－an可知{an}成等差数列， d==－2,∴an=10－2n 5 解 (1）由已知Sn+1=(m+1)－man+1　　①，　　Sn=(m+1)－man　　　②, 由①－②，得an+1=man－man+1，即(m+1)an+1=man对任意正整数n都成立 ∵m为常数，且m＜－1 ∴，即{}为等比数列 (2)当n=1时，a1=m+1－ma1，∴a1=1，从而b1= 由(1)知q=f(m)=，∴bn=f(bn－1)= (n∈N*,且n≥2) ∴，即， ∴{}为等差数列 ∴=3+(n－1)=n+2， (n∈N*) 6 解 (1)设数列{bn}的公差为d，由题意得 解得b1=1, d=3,∴bn=3n－2 (2)由bn=3n－2,知Sn=loga(1+1)+loga(1+)+…+loga(1+) =loga［(1+1)(1+)…(1+)］，logabn+1=loga 因此要比较Sn与logabn+1的大小， 可先比较(1+1)(1+)…(1+)与的大小， 取n=1时，有(1+1)＞ 取n=2时，有(1+1)(1+)＞… 由此推测(1+1)(1+)…(1+)＞ ① 若①式成立，则由对数函数性质可判定 当a＞1时，Sn＞logabn+1， ② 当0＜a＜1时，Sn＜logabn+1， ③ 下面用数学归纳法证明①式 (ⅰ)当n=1时，已验证①式成立 (ⅱ)假设当n=k时(k≥1），①式成立，即 那么当n=k+1时， 这就是说①式当n=k+1时也成立 由(ⅰ）(ⅱ）可知①式对任何正整数n都成立 由此证得 当a＞1时，Sn＞logabn+1；当0＜a＜1时，Sn＜logabn+1 7 解 (1)由S1=a1=1,S2=1+a2，得3t(1+a2)－(2t+3)=3t ∴a2= 又3tSn－(2t+3)Sn－1=3t， ① 3tSn－1－(2t+3)Sn－2=3t ② ①－②得3tan－(2t+3)an－1=0 ∴,n=2,3,4…, 所以{an}是一个首项为1公比为的等比数列； (2)由f(t)= =,得bn=f()=+bn－1 可见{bn}是一个首项为1，公差为的等差数列 于是bn=1+(n－1)=; (3)由bn=,可知 {b2n－1}和{b2n}是首项分别为1和，公差均为的等差数列， 于是b2n=, ∴b1b2－b2b3+b3b4－b4b5+…+b2n－1b2n－b2nb2n+1 =b2(b1－b3)+b4(b3－b5)+…+b2n(b2n－1－b2n+1) =－ (b2+b4+…+b2n)=－·n(+)=－ (2n2+3n) 课前后备注