求数列通项公式与数列求和教师版.doc

1、求数列通项公式与数列求和 （一）求数列的通项公式 1、观察法 【基础知识总结】 【方法与技巧总结】 注意项数与项之间的关系，以及符号变化。 一些数列给出前n 项便可归纳出通项公式，有的数列观察前几项便可分析出是等差数列或等比数列，由等差、等比数列的通项公式，直接写出通项公式。 【基础例题】写出下列各数列的一个通项公式： ①2，－6，18，－54，162，－486，…; ②； ③15，25，35，45，55，…。 解答与提示： ①这可以分析依等比数列（公比为（－3））的通项公式得到： ②观察规律： 归纳得出： ③仔细观察，数列各项间有：——是等差数列：。 2、利

2、用前n项和Sn法 【基础知识总结】 【方法与技巧总结】 已知数列的前n项和，求通项公式，我们一般利用与的关系：， 【基础例题】已知数列的前n项的和求它的通项公式。 解：， 此时a1＝2≠S1，∴an＝为所求数列的通项公式。 【变式练习】 （1）已知数列的前n项的和Sn＝3n2－2n，求它的通项公式。 （2）已知数列的前n项的和Sn＝，求它的通项公式。 【基础知识总结】 等差数列的通项公式； 等比数列的通项公式； 【方法与技巧总结】 3、公式法 （1）形如（为常数）且已知——等差数列 ∵，为常数，由等差数列的通项公式得。 【基础例题】已知数列中，

3、求的通项公式。 解：∵， ∴，则是以为首项，3为公差的等差数列。 ∴为所求的通项公式。 （2）形如（为常数且）且已知——等比数列 ∵，∴是以为首项，为公比的等比数列。∴。 4、构造阶差数列求通项——形如an＋1＝an＋f（n） 该形式中，只要f（1）＋f（2）＋f（3）…＋f（n－1）可以求出，就可以由an＋1＝an＋f（n）以n＝1，2，3，…，n－1代入递推公式得到n－1个等式，然后累加求得an＋1－a1＝，从而an＝＋a1。 【基础例题】已知an＋1＝an＋n2＋2n－1，a1＝1，试求数列{an}的通项公式。 解：由an＋1＝an＋n2＋2n－1得，an＋1－an

4、n2＋2n－1 设bn= an＋1－an =n2＋2n－1，则数列{bn}的通项公式为bn＝n2＋2n－1， 设{bn}的前n项和为Tn，则 Tn＝[12＋22＋32＋…＋（n－1）2＋n2] ＋[（2×1－1）＋（2×2－1）＋（2×3－1）＋…＋[2（n－1）－1]＋（2n－1）] ＝＋＝ ∵bn＝an＋1－an＝n2＋2n－1 ∴Tn =(an+1－an）+(an－an－1）+…+（a3－a2）＋（a2－a1）= ∴an+1－a1＝Tn＝，∴an+1＝+a1 ∴an＝＋1． 补充说明：令bn＝an＋1－an＝n2＋2n－1，则数列{bn}是一个阶差数

5、列，Tn是{bn}的前n项和。 【变式练习】 （1）已知an＋1＝an－2n－3n＋2，a1＝1，试求数列{an}的通项公式。 （2）已知Sn＋1－2Sn＋Sn－1＝2n2＋3n－4，a1＝1，试求数列{an}的通项公式。 ☆☆5、利用待定系数构造等比数列☆☆ 解数列的综合题的主要方法是求数列的通项公式，当递推模式在题中已知时，只需求出相关的待定系数便可，常常使用待定系数法。 利用待定系数法可以求解形如an＋1＝Aan＋Btn＋Cn＋D（其中A、B、C、D为已知的常数且A≠0，）的递推数列的通项公式的求法。具体解法是将递推关系转化变形为“等比”数列求解。 （1）形如（也为常数

6、已知。 第一步，设，对比系数解得，从而原式转化为； 第二步，设辅助数列，，为首项，c为公比的等比数列。∴； 第三步，得到数列{an}通项公式：＝。 【基础例题】已知中且求此数列的通项公式。 解：两边同加 设 ∵即，∴是以为首项，2为公比的等比数列 ． 【变式练习】 ①已知数列中，a1＝5，，求的通项公式。 ②已知数列中，a1＝1，，求的通项公式。 （2）形如an＋1＝Aan＋Cn（A≠1，AC≠0）的数列。 第一步，设，对比系数得到，从而原式可以转化为：； 第二步，设辅助数列，并求辅助数列； 第三步，得到数列{an}通项公式。 【基础例题】已知数列满

7、足：（），求数列的通项公式 分析：设，展开得，∴，∴，∴。 解：∵，∴， ∴数列是以为首项，q＝5为公比的等比数列 ∴ ∴． （3）形如an＋1＝Aan＋Btn（A≠1，A≠t，AB≠0，t≠1）的数列。 第一步，设，对比系数得到，原式化为：； 第二步，设辅助数列，并求辅助数列的通项公式； 第三步，得到数列{an}通项公式。 【基础例题】已知数列满足： ，求数列的通项公式。 分析：设，展开得 由待定系数法知x＝3，∴。 解：∵，∴， ∴数列是以为首项，以q＝4为公比的等差数列 ∴ ∴。 【注意】特别地，当A＝t时，递推关系，可以变形为：，如： 【基础例题】已知

8、数列满足：，求数列的通项公式。 分析：设，展开得，由待定系数法知x＝15。∴。 解：∵，∴， ∴数列是等比数列，其首项为、公比为q＝5， ∴ ∴。 【变式练习】 ①已知数列中，a1＝1，，求的通项公式。 ②已知数列中，a1＝1，，求的通项公式。 注意：该类型也可以两边同时除以qn＋1，转化为，引入辅助数列{bn}（其中bn＝），显然数列{ bn }为形式。 （4）递推关系形如an＋1＝Aan＋Btn＋Cn＋D（ABCD≠0）的数列。 第一步，设，对比系数可以得到的值，对原式进行转化。 第二步，设辅助数列，并求辅助数列的通项公式； 第三步，得到数列{an}通项公式。

9、 【基础例题】已知数列满足：，求数列的通项公式。 分析：本题的条件是前面几个问题的混合，也比较复杂，很难直接变形为新的等比数列的形式。可根据前面的类型的结论使用待定系数法。 解：设变形后的形式为， 展开整理得。 由待定系数法知。所以有。 再将代入上面已设的形式，就可以得到最终的变式： 。 就可以转化为一个新的等比数列，其首项为、公比为q＝－2， ∴，∴。 （5）形如an＋2＝pan＋1＋qan连续三项的递推关系——构造等比数列转化为an＋1＝pan＋qn 第一步，设，所以（相当于解方程），对原式进行转化。 第二步，设辅助数列，并求辅助数列的通项公式； 第三步，根据辅助

10、数列的通项公式进一步求数列{an}通项公式。 【基础例题】已知数列的前n项和＝4＋2(n∈N＋)，a＝1。（1）设＝－2，求证：数列为等比数列；（2）设Cn＝，求证：是等差数列；（3）求数列的通项公式。 证明：(1) ＝4＋2， ＝4＋2，相减得＝4－4， ∴是以3为首项，2为公比的等比数列，∴＝3×２ (2)∵； ∴是以为首项，为公差的等差数列． （3）由（2）知得＝，即＝，∴an＝2n·。 说明：一个表达式中既含有又含有，一般要利用＝－（n≥2），消去或． 【变式练习】 （1）已知数列中，a1＝1，a2＝4，an＋2＝3an＋1－2an，求的通项公式。

11、2）已知数列中，a1＝1，＝－2(n∈N＋)，求的通项公式。 5、归纳、猜想、证明。 有的数列很难用以上各法，求出通项公式时，常先由递推公式算出前几项，发现规律、归纳、猜想出通项公式再加以证明。 【基础例题】已知数列中，求数列的通项公式。 解：由算出前几项分别为：…，从而猜想：。 最后由数学归纳法进行证明—— ①等式成立 ②假设时等式成立，即，则当时， ，即时等式也成立。 综合①②对任意都有成立。 解法二：用设辅助数列方法来求，具体解法如下—— 此处，辅助数列解法比前面用猜测证明的解法简便。 【变式练习】 （1）已知数列中a1＝，，求数

12、列的通项公式。 （2）已知数列中a1＝2，，求数列的通项公式。 （二）数列求和的方法： 1．等差数列的前n项和公式： （1）首项（或末项）公差求和法：Sn＝，Sn＝ （2）平均值求和法（或称为首项末项法，等差中项法）：Sn＝ （3）当d≠0时，Sn是关于n的二次式且常数项为0； 当d＝0时（a1≠0），Sn＝na1是关于n的正比例式． 2．等比数列的前n项和公式： 当q＝1时，Sn＝n a1 （是关于n的正比例式）； 当q≠1时，运用错位相减求和法得到，Sn＝或Sn＝ 【基础例题】（分类讨论）求和： 解：①当a＝0或b＝0时，（或） ②当a＝b时，； ③当a

13、b时，（注意：作为等比数列共有n＋1项，公比为q＝） 3．拆项求和 如an＝2n＋3n 【基础例题】（分部求和法）已知等差数列的首项为1，前10项的和为145，求 解：首先由，则 【基础例题】（分部求和法）求数列1，3＋，32＋，…，3n＋的各项的和． 解：其和为（1＋3＋…＋3n）＋（＋…＋）＝＝（3n＋1－3－n） 注意：1＋3＋…＋3n共有n＋1项，而＋…＋共有n项。 4．错位相减求和 如an＝（2n－1）2n——非常数的等差数列与等比数列的积的形式。 【基础例题】（错位相减法）设a为常数，求数列a，2a2，3a3，…，nan，…的前n项和． 解：①若a＝0时，

14、Sn＝0 ②若a＝1，则Sn＝1＋2＋3＋…＋n＝ ③若a≠1，a≠0时，Sn－aSn＝（a＋a2＋…＋an）－nan＋1， Sn＝ 【基础例题】（错位相减法）已知，数列是首项为a，公比也为a的等比数列，令，求数列的前项和． 解： ①－②得：，。 【说明】数列为等比数列，数列是等差数列，则数列的前项和求解，均可用错位相减法求解。 5．裂项求和 如an＝＝——分子为非零常数，分母为非常数列的等差数列的两项积的形式。 【基础例题】（裂项求和） 解：， 。 【基础练习】求Sn＝ 法一，可以分成两步分拆， 令n＝1，2，3，……，n，然后n个式子相加即可.(略)

15、 法二，可以直接分拆为 然后令n＝1，2，3，……，n，所得n个式子相加即可.(略) 【基础例题】（裂项求和）已知数列为等差数列，且公差不为0，首项也不为0，求和：。 解：首先考虑＝，则＝． 【说明】已知数列为等差数列，且公差不为0，首项也不为0，如也可用裂项求和法得到。 【拓展提高】（涉及三角函数的裂项求和）化简Sn＝ 解：∵＝tg(n＋1)－tgn ∴原式＝ 【拓展提高】（抽象函数中的裂项求和）已知函数f(x)满足f(x)＋f(y)＝，且x＞0时，f(x)＜0. 求证：. 解：令x＝y＝0得，f(0)＝0 令y＝－x，得f(x)＋f(－x)＝f(0)＝0 所以f(x

16、)是奇函数 注意到 即 令n＝1，2，3，……，n，再依次相加得 ∵ ＜0，∴ 6．倒序相加求和 如an＝ 【基础例题】设数列是公差为，且首项为的等差数列，求和： 解：因为， 【说明】此类问题还可变换为探索题形：已知数列的前项和，是否存在等差数列使得对一切自然数n都成立． 【基础例题】（组合化归法）求和：． 解： 而连续自然数可表示为组合数的形式，于是，数列的求和便转化为组合数的求和问题了。 ， ＝ 【说明】可转化为连续自然数乘积的数列求和问题，均可考虑组合化归法当然本题也可以将通项展开为n的多项式，再用分部求和法． 7．递推求和 【基础例题】（

17、递推法）已知数列的前项和与满足：成等比数列，且，求数列的前项和． 解：由题意： ，∴ ∴，∴。 【说明】本题的常规方法是先求通项公式，然后求和，但逆向思维，直接求出数列的前项和的递推公式，是一种最佳解法． 【拓展提高】 【基础例题】数列中，且满足（）。 ⑴求数列的通项公式； ⑵设，求； ⑶设＝，是否存在最大的整数，使得对任意，均有成立？若存在，求出的值；若不存在，请说明理由。 解：（1）由题意，，为等差数列，设公差为， 由题意得，． （2）若， 时，（其中，为数列得前n项和） 故 （3） 若对任意成立，即对任意成立， 的最小值是，的最大整数值是7

18、即存在最大整数使对任意，均有． 说明：本例复习数列通项，数列求和以及有关数列与不等式的综合问题，函数f（n）＝在（0，＋∞）上单调增。 【基础例题】已知函数，数列{an}满足a1 ＝ 1，an＋1 ＝ f（an） （n∈N*）。 （Ⅰ）求数列{an}的通项公式; （Ⅱ）记Sn＝a1a2 ＋a2a3＋…＋anan＋1，求Sn并求． 解: （Ⅰ）由 取倒数并化简，得， 即 ，数列是以为首项3为公差的等差数列． ∴ ， ∴． （Ⅱ）设bn＝anan＋1 ，则 ， ∴ ∴ ， ∴． 小结： 1．等价转换思想是解决数列问题的基本思想方法，复杂的数列转化为等差、等比数列．

19、 2． 由特殊到一般及由一般到特殊的思想是解决数列问题的重要思想，数学归纳法是这一思想的理论基础。 3．错位相减”、“裂项相消”是数列求和最重要的方法． （三）求数列{an}的最大项、最小项的方法 方法一，作差法：an＋1－an＝…… ：如an＝ －2n2＋29n－3。 方法二，作商法： （an>0）：如an＝ 方法三，函数法（利用单调性）：对于an＝f（n），研究函数f（n）的单调性，如an＝ 壹號学堂家庭作业 学生姓名：_________ 1、两种贷款偿还比较 （1）等额还本付息 贷款总额为a元，年利率为r，每满一年还款一次，等额n次还清，

20、试求每一次等额还款数b元。 分析：逐月还本付息法 解：由题意，第n年还款b元是该年所还本金an以及在该次还款之前an在n年中所产生的复利，即an（1＋r）n＝b，所以an＝， ∴a1＋a2＋a3＋…＋an＝a，即＝a， ∴a＝＝。∴b＝。 （2）等本金还本付息 贷款总额为a元，年利率为r，每满一年还款一次，等本金n次还清，试求n次总计还款数p元。 2、一个黑色生两个白球，一个白球生一个黑球一个白球！在第一列有一个黑球，那么第二列就有两个白球，第三列有两个黑球、两个白球，第四列…请问第n列有几个黑球？ 解：显然，第n列黑球白球的总个数为2n个。 设第n列白球为个，黑球为个，则，，b1=1，w1=0，b2=0，w2=2 所以，→（n≥3） 所以数列{}是首项为2，公比为2的等比数列，所以①，显然n=2时也成立 将①的左右同时除以，得 ，易得