高三理科数学培养讲义：第2部分-专题2-第4讲-数列求和与综合问题.doc

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第4讲　数列求和与综合问题 高考统计·定方向 热点题型 真题统计 命题规律 题型1：数列中的an与Sn的关系 2018全国卷ⅠT14；2016全国卷ⅢT17；2015全国卷ⅡT16 分析近五年全国卷发现高考命题有以下规律： 1.数列求和常以an与Sn的关系为载体，重点考查分组转化求和、裂项相消求和、错位相减求和，难度中等. 2.与函数、不等式综合考查，突出数学思想的应用. 题型2：求数列{an}的前n项和 2017全国卷ⅡT15；2016全国卷ⅡT17; 2015全国卷ⅠT17 题型3：数列中的创新与交汇问题 2017全国卷ⅠT12；2014全国卷ⅡT17 题型1　数列中的an与Sn的关系 ■核心知识储备· 1．数列{an}中，an与Sn的关系 an＝ 2．求数列{an}通项的方法 (1)叠加法 形如an－an－1＝f(n)(n≥2)的数列应用叠加法求通项公式，an＝a1＋(a2－a1)＋…＋(an－an－1)＝a1＋f(2)＋…＋f(n)(和可求)． (2)叠乘法 形如＝f(n)(n≥2)的数列应用叠乘法求通项公式，an＝a1···…·＝a1·f(2)·f(3)…f(n)(积可求)． (3)待定系数法 形如an＝λan－1＋μ(n≥2，λ≠1，μ≠0)的数列应用待定系数法求通项公式，an＋＝λ . ■高考考法示例· 【例1】　(1)(2018·巴蜀适应性月考)数列{an}中，a1＝1，an＋1＝Sn＋3n(n∈N*，n≥1)，则数列{Sn}的通项公式为________． (2)(2018·锦州市模拟)已知数列{an}的前n项和为Sn，an≠0，a1＝1，且2anan＋1＝4Sn－3(n∈N*)． ①求a2的值并证明：an＋2－an＝2； ②求数列{an}的通项公式． (1)Sn＝3n－2n　[∵an＋1＝Sn＋3n＝Sn＋1－Sn， ∴Sn＋1＝2Sn＋3n， ∴＝·＋， ∴－1＝， 又－1＝－1＝－， ∴数列是首项为－，公比为的等比数列， ∴－1＝－×＝－， ∴Sn＝3n－2n.] (2)[解]　①令n＝1得2a1a2＝4a1－3， 又a1＝1， ∴a2＝. 由2anan＋1＝4Sn－3， 得2an＋1an＋2＝4Sn＋1－3. 即2an＋1(an＋2－an)＝4an＋1. ∵an≠0，∴an＋2－an＝2. ②由①可知：数列a1，a3，a5，…，a2k－1，…为等差数列，公差为2，首项为1，∴a2k－1＝1＋2(k－1)＝2k－1，即n为奇数时，an＝n. 数列a2，a4，a6，…，a2k，…为等差数列，公差为2，首项为， ∴a2k＝＋2(k－1)＝2k－， 即n为偶数时，an＝n－. 综上所述，an＝ [方法归纳]　由Sn与an的递推关系求an的思路 1．利用a1＝S1，求出a1. 2．利用Sn－Sn－1＝an(n≥2)转化为an的递推关系，再求其通项公式；或者转化为Sn的递推关系，先求出Sn与n之间的关系，再求an. 提醒：在利用an＝Sn－Sn－1(n≥2)求通项公式时，务必验证n＝1时的情形．看其是否可以与n≥2的表达式合并． ■对点即时训练· 1．数列{an}中，a1＝1，对任意n∈N*，有an＋1＝1＋n＋an，令bi＝(i∈N*)，则b1＋b2＋…＋b2 018＝(　　 ) A．　　　　 B． C． D． D　[∵an＋1＝n＋1＋an，∴an＋1－an＝1＋n， ∴an－an－1＝n， ∴an＝a1＋(a2－a1)＋…＋(an－an－1) ＝1＋2＋…＋n＝， ∴bn＝＝2， ∴b1＋b2＋…＋b2 018＝21－＋－＋…＋－＝，故选D．] 2．数列{an}满足，a1＋a2＋a3＋…＋an＝2n＋1，则数列{an}的通项公式为________． an＝　[因为a1＋a2＋a3＋…＋an＝2n＋1， 所以a1＋a2＋a3＋…＋an－1＝2(n－1)＋1， 两式相减得an＝2， 即an＝2n＋1，n≥2. 又a1＝3， 所以a1＝6， 因此an＝] 题型2　求数列{an}的前n项和 ■核心知识储备· 1．分组求和法：将数列通项公式写成cn＝an＋bn的形式，其中{an}与{bn}是等差(比)数列或一些可以直接求和的数列． 2．裂项相消法：把数列与式中的各项分别裂开后，某些项可以相互抵消从而求和的方法，主要适用于或(其中{an}为等差数列)等形式的数列求和． 3．错位相减法：形如{an·bn}(其中{an}为等差数列，{bn}为等比数列)的数列求和，一般分六步：①Sn；②qSn；③差式；④和式；⑤整理；⑥结论． ■高考考法示例· ►角度一　分组求和法 【例2－1】　(2018·昆明市教学质量检查)已知数列{an}中，a1＝3，{an}的前n项和Sn满足：Sn＋1＝an＋n2. (1)求数列{an}的通项公式； (2)设数列{bn}满足：bn＝(－1)n＋2an，求{bn}的前n项和Tn. [解]　(1)由Sn＋1＝an＋n2 ① 得Sn＋1＋1＝an＋1＋(n＋1)2 ② 则②－①得an＝2n＋1.当a1＝3时满足上式， 所以数列{an}的通项公式为an＝2n＋1. (2)由(1)得bn＝(－1)n＋22n＋1， 所以Tn＝b1＋b2＋…＋bn ＝＋(23＋25＋…＋22n＋1)＝＋＝＋(4n－1)． 【教师备选】 (2018·石家庄三模)已知等差数列{an}的首项a1＝2，前n项和为Sn，等比数列{bn}的首项b1＝1，且a2＝b3，S3＝6b2，n∈N*. (1)求数列{an}和{bn}的通项公式； (2)数列{cn}满足cn＝bn＋(－1)nan，记数列{cn}的前n项和为Tn，求Tn. [解]　(1)设数列{an}的公差为d，数列{bn}的公比为q. ∵a1＝2，b1＝1，且a2＝b3，S3＝6b2， ∴解得 ∴an＝2＋(n－1)×2＝2n，bn＝2n－1. (2)由题意：cn＝bn＋(－1)nan＝2n－1＋(－1)n2n. ∴Tn＝(1＋2＋4＋…＋2n－1)＋[－2＋4－6＋8－…＋(－1)n·2n]， ①若n为偶数： Tn＝＋{(－2＋4)＋(－6＋8)＋…＋[－2(n－1)＋2n]}＝2n－1＋×2＝2n＋n－1. ②若n为奇数： Tn＝＋{(－2＋4)＋(－6＋8)＋…＋[－2(n－2)＋2(n－1)]－2n}＝2n－1＋2×－2n＝2n－n－2. ∴Tn＝ ►角度二　裂项相消法求和 【例2－2】　(2015·全国卷Ⅰ)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． [解]　(1)由a＋2an＝4Sn＋3，可知 a＋2an＋1＝4Sn＋1＋3. 两式相减可得a－a＋2(an＋1－an)＝4an＋1， 即2(an＋1＋an)＝a－a＝(an＋1＋an)(an＋1－an)． 由于an>0，可得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 ＝ ＝＝. 【教师备选】 (2018·郑州第三次质量预测)已知数列{an}的前n项和为Sn，a1＝－2，且满足Sn＝an＋1＋n＋1(n∈N*)． (1)求数列{an}的通项公式； (2)若bn＝log3(－an＋1)，设数列的前n项和为Tn，求证：Tn＜. [解]　(1)由Sn＝an＋1＋n＋1(n∈N*)，得Sn－1＝an＋n(n≥2，n∈N*)， 两式相减，并化简，得an＋1＝3an－2， 即an＋1－1＝3(an－1)，又a1－1＝－2－1＝－3≠0， 所以{an－1}是以－3为首项，3为公比的等比数列， 所以an－1＝(－3)·3n－1＝－3n. 故an＝－3n＋1. (2)证明：由bn＝log3(－an＋1)＝log33n＝n， 得＝＝， Tn＝1－＋－＋－＋…＋－＋－＝1＋－－＝－＜. ►角度三　错位相减法求和 【例2－3】　(2018·合肥教学质量检测)已知等比数列{an}的前n项和Sn满足4S5＝3S4＋S6，且a3＝9. (1)求数列{an}的通项公式； (2)设bn＝(2n－1)·an，求数列{bn}的前n项的和Tn. [解]　(1)设等比数列{an}的公比为q. 由4S5＝3S4＋S6，得S6－S5＝3S5－3S4， 即a6＝3a5，∴q＝3，∴an＝9×3n－3＝3n－1. (2)由(1)得bn＝(2n－1)·an＝(2n－1)·3n－1， ∴Tn＝1×30＋3×31＋5×32＋…＋(2n－1)×3n－1， ① ∴3Tn＝1×31＋3×32＋…＋(2n－3)×3n－1＋(2n－1)×3n， ② ①－②得 －2Tn＝1＋2(31＋32＋…＋3n－1)－(2n－1)·3n ＝1＋2×－(2n－1)·3n＝－2－2(n－1)·3n， ∴Tn＝(n－1)·3n＋1. 【教师备选】 (2018·石家庄教学质量检测)已知数列{an}满足：a1＝1，an＋1＝an＋ . (1)设bn＝，求数列{bn}的通项公式； (2)求数列{an}的前n项和Sn. [解]　(1)由an＋1＝an ＋可得＝＋. 又∵bn＝，∴bn＋1－bn＝，由a1＝1，得b1＝1， 累加可得： (b2－b1)＋(b3－b2)＋…＋(bn－bn－1)＝＋＋…＋， 化简并代入b1＝1得：bn＝2－. (2)由(1)可知an＝2n－， 设数列的前n项和为Tn， 则Tn＝＋＋＋…＋ ① Tn＝＋＋＋…＋ ② ①－②得 Tn＝＋＋＋…＋－＝－＝2－， ∴Tn＝4－. 又∵数列{2n}的前n项和为n(n＋1)， ∴Sn＝n(n＋1)－4＋. [方法归纳]　数列求和的注意事项 1．分组求和法求和时，当数列的各项是正负交替时，一般需要对项数n进行讨论． 2．裂项相消法的关键在于准确裂项，使裂开的两项之差和系数之积与原通项公式相等，把握相消后所剩式子的结构．前面剩几项，后面剩几项． 3．错位相减法中，两式做减法后所得式子的项数及对应项之间的关系，求和时注意数列是否为等比数列或是从第几项开始为等比数列． ■对点即时训练· 已知等差数列{an}的前n项和为Sn，且a1＝1，S3＋S4＝S5. (1)求数列{an}的通项公式； (2)令bn＝(－1)n－1anan＋1，求数列{bn}的前2n项和T2n. [解]　(1)设等差数列{an}的公差为d， 由S3＋S4＝S5，可得a1＋a2＋a3＝a5， 即3a2＝a5，故3(1＋d)＝1＋4d，解得d＝2. ∴an＝1＋(n－1)×2＝2n－1. (2)由(1)可得bn＝(－1)n－1·(2n－1)·(2n＋1) ＝(－1)n－1·(4n2－1)． ∴T2n＝(4×12－1)－(4×22－1)＋(4×32－1)－(4×42－1)＋…＋(－1)2n－1·[4×(2n)2－1] ＝4[12－22＋32－42＋…＋(2n－1)2－(2n)2] ＝－4(1＋2＋3＋4＋…＋2n－1＋2n) ＝－4× ＝－8n2－4n. 题型3　数列中的创新与交汇问题 近几年新课标高考对该知识的命题主要体现在以下两方面：一是新信息情境下的数列问题，此类问题多以新定义、新运算或实际问题为背景，主要考查学生的归纳推理解决新问题的能力；二是创新命题角度考迁移能力，题目常与函数、向量、三角、解析几何等知识交汇结合，考查数列的基本运算与应用． ■高考考法示例· ►角度一　新信息情境下的数列问题 【例3－1】　(2017·全国卷Ⅰ)几位大学生响应国家的创业号召，开发了一款应用软件．为激发大家学习数学的兴趣，他们推出了“解数学题获取软件激活码”的活动．这款软件的激活码为下面数学问题的答案：已知数列1,1,2,1,2,4,1,2,4,8,1,2,4,8,16，…，其中第一项是20，接下来的两项是20,21，再接下来的三项是20,21,22，依此类推．求满足如下条件的最小整数N：N＞100且该数列的前N项和为2的整数幂．那么该款软件的激活码是(　　) A．440　　　　 B．330 C．220 D．110 [思路点拨]　 A　[设首项为第1组，接下来的两项为第2组，再接下来的三项为第3组，依此类推，则第n组的项数为n，前n组的项数和为. 由题意知，N>100，令>100⇒n≥14且n∈N*，即N出现在第13组之后． 第n组的各项和为＝2n－1，前n组所有项的和为－n＝2n＋1－2－n. 设N是第n＋1组的第k项，若要使前N项和为2的整数幂，则N－项的和即第n＋1组的前k项的和2k－1应与－2－n互为相反数，即2k－1＝2＋n(k∈N*，n≥14)，k＝log2(n＋3)⇒n最小为29，此时k＝5，则N＝＋5＝440.故选A．] ►角度二　交汇类创新问题 【例3－2】　(2018·长沙联考)已知正项数列{an}，{bn}满足：对于任意的n∈N*，都有点(n，)在直线y＝(x＋2)上，且bn，an＋1，bn＋1成等比数列，a1＝3. (1)求数列{an}，{bn}的通项公式； (2)设Sn＝＋＋…＋，如果对任意的n∈N*，不等式2aSn<2－恒成立．求实数a的取值范围． [思路点拨]　(1)； (2) [解]　(1)∵点(n，)在直线y＝(x＋2)上， ∴＝(n＋2)，即bn＝. 又∵bn，an＋1，bn＋1成等比数列， ∴a＝bn·bn＋1＝， ∴an＋1＝， ∴n≥2时，an＝， a1＝3适合上式，∴an＝. (2)由(1)知，＝＝2， ∴Sn＝2 ＝2＝. 故2aSn<2－可化为： <2－ ＝2－＝， 即a<＝对任意的n∈N*恒成立， 令f(n)＝＝，显然f(n)随n的增大而减小，且f(n)>恒成立，故a≤. 综上知，实数a的取值范围是. [方法归纳] 1．对于新信息情境下的数列问题，在读懂题意的前提下，要弄清所考查的问题与哪个知识点有关，在此基础上，借助相关知识寻找求解线索． 2．以数列为背景的不等式恒成立问题，多为不等式恒成立与证明和形式的不等式，在求解时要注意等价转化即分离参数法与放缩法的技巧，同时也要注意数列或数列对应函数的单调性的应用． ■对点即时训练· 1．若数列{an}满足：对任意的n∈N*，只有有限个正整数m使得am<n成立，记这样的m的个数为(an)*，则得到一个新数列{(an)*}．例如，若数列{an}是1,2,3，…，n，…，则数列{(an)*}是0,1,2，…，n－1，….已知对任意的n∈N*，an＝n2，则(a5)*＝________，((an)*)*＝________. 2　n2　[因为am<5，而an＝n2，所以m＝1,2，所以(a5)*＝2. 因为(a1)*＝0，(a2)*＝1，(a3)*＝1，(a4)*＝1， (a5)*＝2，(a6)*＝2，(a7)*＝2，(a8)*＝2，(a9)*＝2， (a10)*＝3，(a11)*＝3，(a12)*＝3，(a13)*＝3，(a14)*＝3，(a15)*＝3，(a16)*＝3， 所以((a1)*)*＝1，((a2)*)*＝4，((a3)*)*＝9，((a4)*)*＝16，猜想((an)*)*＝n2.] 2．(2014·全国卷Ⅱ)已知数列{an}满足a1＝1，an＋1＝3an＋1. (1)证明：是等比数列，并求{an}的通项公式； (2)证明：＋＋…＋<. [证明]　(1)由an＋1＝3an＋1得 an＋1＋＝3. 又a1＋＝， 所以是首项为，公比为3的等比数列． 所以an＋＝，因此{an}的通项公式为an＝. (2)由(1)知＝. 因为当n≥1时，3n－1≥2×3n－1， 所以≤. 于是＋＋…＋≤1＋＋…＋ ＝<. 所以＋＋…＋<. [高考真题] 1.(2016·全国卷Ⅲ)定义“规范01数列”{an}如下：{an}共有2m项，其中m项为0，m项为1，且对任意k≤2m，a1，a2，…，ak中0的个数不少于1的个数．若m＝4，则不同的“规范01数列”共有(　　) A．18个　　　　 B．16个 C．14个 D．12个 C　[由题意知：当m＝4时，“规范01数列”共含有8项，其中4项为0,4项为1，且必有a1＝0，a8＝1.不考虑限制条件“对任意k≤2m，a1，a2，…，ak中0的个数不少于1的个数”，则中间6个数的情况共有C＝20(种)，其中存在k≤2m，a1，a2，…，ak中0的个数少于1的个数的情况有：①若a2＝a3＝1，则有C＝4(种)；②若a2＝1，a3＝0，则a4＝1，a5＝1，只有1种；③若a2＝0，则a3＝a4＝a5＝1，只有1种．综上，不同的“规范01数列”共有20－6＝14(种)． 故共有14个．故选C．] 2.(2018·全国卷Ⅰ)记Sn为数列{an}的前n项和．若Sn＝2an＋1，则S6＝________. －63　[法一：因为Sn＝2an＋1，所以当n＝1时，a1＝2a1＋1，解得a1＝－1； 当n＝2时，a1＋a2＝2a2＋1，解得a2＝－2； 当n＝3时，a1＋a2＋a3＝2a3＋1，解得a3＝－4； 当n＝4时，a1＋a2＋a3＋a4＝2a4＋1，解得a4＝－8； 当n＝5时，a1＋a2＋a3＋a4＋a5＝2a5＋1，解得a5＝－16； 当n＝6时，a1＋a2＋a3＋a4＋a5＋a6＝2a6＋1，解得a6＝－32. 所以S6＝－1－2－4－8－16－32＝－63. 法二：因为Sn＝2an＋1，所以当n＝1时，a1＝2a1＋1，解得a1＝－1， 当n≥2时，an＝Sn－Sn－1＝2an＋1－(2an－1＋1)，所以an＝2an－1，所以数列{an}是以－1为首项，2为公比的等比数列，所以an＝－2n－1，所以S6＝＝－63.] 3.(2017·全国卷Ⅱ)等差数列{an}的前n项和为Sn，a3＝3，S4＝10，则 ＝________. 　[设等差数列{an}的首项为a1，公差为d，则 由得 ∴Sn＝n×1＋×1＝， ＝＝2. ∴＝＋＋＋…＋ ＝2 ＝2＝.] 4.(2016·全国卷Ⅱ)Sn为等差数列{an}的前n项和，且a1＝1，S7＝28.记bn＝[lg an]，其中[x]表示不超过x的最大整数，如[0.9]＝0，[lg 99]＝1. (1)求b1，b11，b101； (2)求数列{bn}的前1 000项和． [解]　(1)设{an}的公差为d，据已知有7＋21d＝28，解得d＝1.所以{an}的通项公式为an＝n. b1＝[lg 1]＝0，b11＝[lg 11]＝1，b101＝[lg 101]＝2. (2)因为bn＝ 所以数列{bn}的前1 000项和为1×90＋2×900＋3×1＝1 893. [最新模拟] 5．(2018·昆明教学质量检查)数列{an}满足an＋1＋an＝(－1)n·n，则数列{an}的前20项的和为(　　) A．－100 B．100 C．－110 D．110 A　[由an＋1＋an＝(－1)nn，得a2＋a1＝－1，a3＋a4＝－3，a5＋a6＝－5，…，a19＋a20＝－19，∴an的前20项的和为a1＋a2＋…＋a19＋a20＝－1－3－…－19＝－×10＝－100，故选A．] 6．(2018·安阳模拟)设等差数列{an}的前n项和为Sn，点(n，Sn)在函数f(x)＝x2＋Bx＋C－1(B，C∈R)的图象上，且a1＝C． (1)求数列{an}的通项公式； (2)记数列bn＝an(a＋1)，求数列{bn}的前n项和Tn. [解]　(1)设数列{an}的公差为d，则Sn＝na1＋d＝n2＋n，又Sn＝n2＋Bn＋C－1，两式对照得所以数列{an}的通项公式为an＝2n－1. (2)bn＝(2n－1)(2·2n－1－1＋1)＝(2n－1)2n， 则Tn＝1×2＋3×22＋…＋(2n－1)·2n， 2Tn＝1×22＋3×23＋…＋(2n－3)·2n＋(2n－1)·2n＋1， 两式相减得 Tn＝(2n－1)·2n＋1－2(22＋…＋2n)－2 ＝(2n－1)·2n＋1－2×－2 ＝(2n－3)·2n＋1＋6. 17 / 17