求数列通项公式与数列求和教师版.doc
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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,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=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),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。 【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。 (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ab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,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) 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)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】(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,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. 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,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- 配套讲稿:
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