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第二篇重点专题分层练,中高档题得高分第12练数列的综合问题[中档大题规范练]明晰考情1.命题角度:考查等差数列、等比数列的判定与证明;以an,Sn的关系为切入点,考查数列的通项、前n项和等;数列和函数、不等式的综合应用;一般位于解答题的17题位置.2.题目难度:中等偏下难度.核心考点突破练栏目索引模板答题规范练考点一等差数列、等比数列的判定与证明方法技巧判断等差(比)数列的常用方法核心考点突破练(1)定义法:若an+1-an=d,d为常数an+1an=q,q为常数,则{an}为等差(比)数列.(2)中项公式法.(3)通项公式法.1.已知数列{an}的前n项和为Sn,a1=1,an≠0,anan+1=λSn-1,其中λ为常数.(1)证明:an+2-an=λ;证明由题设知,anan+1=λSn-1,an+1an+2=λSn+1-1,两式相减得an+1(an+2-an)=λan+1,由于an+1≠0,所以an+2-an=λ.证明(2)是否存在λ,使得{an}为等差数列?并说明理由.解由题设知,a1=1,a1a2=λS1-1,可得a2=λ-1.由(1)知,a3=λ+1.令2a2=a1+a3,解得λ=4.故an+2-an=4,由此可得数列{a2n-1}是首项为1,公差为4的等差数列,a2n-1=4n-3;数列{a2n}是首项为3,公差为4的等差数列,a2n=4n-1.所以an=2n-1,an+1-an=2,因此存在λ=4,使得数列{an}为等差数列.解答(1)设bn=an2n,证明:{bn}为等差数列,并求数列{bn}的通项公式;2.已知数列{an}满足a1=2,且an+1=2an+2n+1,n∈N*.∴{bn}为等差数列,首项b1=a12=1,公差为1,解把an=2nbn代入到an+1=2an+2n+1,得2n+1bn+1=2n+1bn+2n+1,两边同除以2n+1,得bn+1=bn+1,即bn+1-bn=1,∴bn=n(n∈N*).解答(2)在(1)的条件下,求数列{an}的前n项和Sn.解由bn=n=an2n,得an=n×2n,∴Sn=1×21+2×22+3×23+…+n×2n,∴2Sn=1×22+2×23+3×24+…+(n-1)×2n+n×2n+1,两式相减,得-Sn=21+22+23+…+2n-n×2n+1=(1-n)×2n+1-2,∴Sn=(n-1)×2n+1+2(n∈N*).解答3.设数列{an}的前n项和为Sn,且首项a1≠3,an+1=Sn+3n(n∈N*).(1)求证:{Sn-3n}是等比数列;证明∵an+1=Sn+3n,∴Sn+1=2Sn+3n,∴Sn+1-3n+1=2(Sn-3n).∵a1≠3,∴数列{Sn-3n}是首项为a1-3,公比为2的等比数列.证明解答(2)若{an}为递增数列,求a1的取值范围.解由(1)得,Sn-3n=(a1-3)×2n-1.∴Sn=(a1-3)×2n-1+3n.当n≥2时,an=Sn-Sn-1=(a1-3)×2n-2+2×3n-1.∵{an}为递增数列,∴当n≥2时,(a1-3)×2n-1+2×3n(a1-3)×2n-2+2×3n-1,∴当n≥2时,2n-212×32n-2+a1-30,∴a1-9.∵a2=a1+3a1,∴a1的取值范围是(-9,+∞).考点二数列的通项与求和方法技巧(1)根据数列的递推关系求通项的常用方法①累加(乘)法形如an+1=an+f(n)的数列,可用累加法;形如an+1an=f(n)的数列,可用累乘法.②构造数列法形如an+1=nanman+n,可转化为1an+1-1an=mn,构造等差数列1an;形如an+1=pan+q(p×q≠0,且p≠1),可转化为an+1+qp-1=pan+qp-1构造等比数列an+qp-1.(2)数列求和的常用方法①倒序相加法;②分组求和法;③错位相减法;④裂项相消法.4.已知数列{an}的前n项和为Sn,且满足an=2Sn+1(n∈N*).(1)求数列{an}的通项公式;解当n=1时,a1=2S1+1=2a1+1,解得a1=-1.当n≥2时,由an=2Sn+1,得an-1=2Sn-1+1,两式相减得an-an-1=2an,化简得an=-an-1,所以数列{an}是首项为-1,公比为-1的等比数列,则可得an=(-1)n.解答(2)若bn=(2n-1)·an,求数列{bn}的前n项和Tn.解由(1)得bn=(2n-1)·(-1)n,当n为偶数时,Tn=-1+3-5+7-9+11-…-(2n-3)+(2n-1)=2×=n,当n为奇数时,n+1为偶数,Tn=Tn+1-bn+1=(n+1)-(2n+1)=-n.所以数列{bn}的前n项和Tn=(-1)n·n.解答n25.已知数列{an},{bn}满足a1=14,an+bn=1,bn+1=bn1-a2n.(1)求数列{bn}的通项公式;解答解答(2)设Sn=a1a2+a2a3+a3a4+…+anan+1,求Sn.解因为an=1-bn=1n+3,所以Sn=a1a2+a2a3+a3a4+…+anan+1=14×5+15×6+16×7+…+1n+3n+4=14-15+15-16+16-17+…+1n+3-1n+4=14-1n+4=n4n+4.6.设数列{an}满足a1=2,an+1-an=3·22n-1.(1)求数列{an}的通项公式;解由已知,当n≥2时,an+1=[(an+1-an)+(an-an-1)+…+(a2-a1)]+a1=3(22n-1+22n-3+…+2)+2=22(n+1)-1.所以an=22n-1,而a1=2,也满足上式,所以数列{an}的通项公式为an=22n-1.解答解答(2)令bn=nan,求数列{bn}的前n项和Sn.解由bn=nan=n·22n-1知,Sn=1·2+2·23+3·25+…+n·22n-1,①22·Sn=1·23+2·25+3·27+…+n·22n+1,②①-②,得(1-22)Sn=2+23+25+…+22n-1-n·22n+1,即Sn=19[(3n-1)22n+1+2].考点三数列的综合问题方法技巧(1)以函数为背景的数列问题,一般要利用函数的性质或图象进行转化,得出数列的通项或递推关系.(2)数列是特殊的函数,解题时要充分利用函数的性质解决数列问题,如数列中的最值问题.(3)解决数列与不等式综合问题的常用方法有比较法(作差法、作商法)、放缩法等.7.已知f(x)=2sinx,集合M={x||f(x)|=2,x>0},把M中的元素从小到大依次排成一列,得到数列{an},n∈N*.(1)求数列{an}的通项公式;解答π2解因为|f(x)|=2,所以π2x=kπ+π2,x=2k+1,k∈Z.又因为x0,所以an=2n-1(n∈N*).证明(2)记bn=1a2n+1,设数列{bn}的前n项和为Tn,求证:Tn<14.证明因为bn=1a2n+1=12n+12(n∈N*),bn=12n+12=14n2+4n+114n2+4n=141n-1n+1,所以Tn=b1+…+bn141-12+12-13+…+1n-1n+1=14-14n+114,所以Tn14.由①得q2-3q+2=0,解得q=1或q=2.当q=1时,不满足②式,舍去;当q=2时,代入②得a1=2,所以an=2·2n-1=2n.故所求数列{an}的通项公式为an=2n(n∈N*).8.已知等比数列{an}满足2a1+a3=3a2,且a3+2是a2,a4的等差中项.(1)求数列{an}的通项公式;解设等比数列{an}的公比为q,依题意,解答有2a1+a3=3a2,a2+a4=2a3+2,即a12+q2=3a1q,①a1q+q3=2a1q2+4,②即n2+n-900,解得n9或n-10(舍).因为n∈N*,所以使Sn-2n+1+470成立的正整数n的最小值为10.解答(2)若bn=an+log2,Sn=b1+b2+…+bn,求使Sn-2n+1+470成立的n的最小值.1an解因为bn=an+log21an=2n+log212n=2n-n,所以Sn=2-1+22-2+23-3+…+2n-n=(2+22+23+…+2n)-(1+2+3+…+n)=21-2n1-2-nn+12=2n+1-2-12n-12n2.因为Sn-2n+1+470,所以2n+1-2-12n-12n2-2n+1+470,9.已知数列{an}中,a1=2,an-an-1-2n=0(n≥2,n∈N*).(1)写出a2,a3的值(只写出结果),并求出数列{an}的通项公式;解a2=6,a3=12,当n≥2时,an=a1+(a2-a1)+(a3-a2)+…+(an-an-1)=2+2×2+2×3+…+2n=2(1+2+3+…+n)=n(n+1).因为当n=1时,a1=2也满足上式,所以an=n(n+1).解答(2)设bn=1an+1+1an+2+1an+3+…+1a2n,若对任意的正整数n,不等式t2-2t+16bn恒成立,求实数t的取值范围.解答模板答题规范练模板体验典例(12分)已知单调递增的等比数列{an}满足:a2+a3+a4=28,且a3+2是a2,a4的等差中项.(1)求数列{an}的通项公式;(2)若bn=,Sn=b1+b2+…+bn,求使Sn+n×2n+1>30成立的正整数n的最小值.12lognnaa审题路线图方程思想求an―→求bn―→错位相减法求Sn―→解不等式Sn+n×2n+1>30―→n的最小值规范解答·评分标准解(1)设等比数列{an}的首项为a1,公比为q.由题意知2(a3+2)=a2+a4,代入a2+a3+a4=28,可得a3=8,所以a2+a4=20,所以a1q2=8,a1q+a1q3=20,解得q=2,a1=2或q=12,a1=32.3分又数列{an}单调递增,所以q=2,a1=2,所以数列{an}的通项公式为an=2n.5分(2)因为bn==-n×2n,6分所以Sn=-(1×2+2×22+…+n×2n),2Sn=-[1×22+2×23+…+(n-1)×2n+n×2n+1],两式相减,得Sn=2+22+23+…+2n-n×2n+1=2n+1-2-n×2n+1.8分又Sn+n×2n+1>30,可得2n+1-2>30,即2n+1>32=25,10分所以n+1>5,即n>4.所以使Sn+n×2n+1>30成立的正整数n的最小值为5.12分1122log2log2nnnnaa=构建答题模板[第一步]求通项:根据题目条件,列方程(组)求解,得到数列的通项公式.[第二步]巧求和:根据数列的类型,选择适当方法求和或经适当放缩后求和.[第三步]得结论:利用不等式或函数性质求证不等式或解决一些最值问题.1.(2018·全国Ⅲ)等比数列{an}中,a1=1,a5=4a3.(1)求{an}的通项公式;规范演练解设{an}的公比为q,由题设得an=qn-1.由已知得q4=4q2,解得q=0(舍去),q=-2或q=2.故an=(-2)n-1或an=2n-1(n∈N*).解答(2)记Sn为{an}的前n项和,若Sm=63,求m.解答解若an=(-2)n-1,则Sn=1--2n3.由Sm=63得(-2)m=-188,此方程没有正整数解.若an=2n-1,则Sn=2n-1.由Sm=63得2m=64,解得m=6.综上,m=6.∴b2=2,∴d=1,∴bn=1+(n-1)·1=n.2.(2018·上饶模拟)数列{an}的前n项和为Sn,且Sn=1-,数列{bn}为等差数列,且a2(b2+2)=1,a1b1=(1)分别求数列{an}和{bn}的通项公式;解答12n12.解a1=S1=1-12=12,n≥2时,an=Sn-Sn-1=1-12n-1-12n-1=12n-1-
本文标题:2019版高考数学二轮复习第二篇第12练数列的综合问题课件文
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