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难点12等差数列、等比数列的性质运用等差、等比数列的性质是等差、等比数列的概念,通项公式,前n项和公式的引申.应用等差等比数列的性质解题,往往可以回避求其首项和公差或公比,使问题得到整体地解决,能够在运算时达到运算灵活,方便快捷的目的,故一直受到重视.高考中也一直重点考查这部分内容.●难点磁场(★★★★★)等差数列{an}的前n项的和为30,前2m项的和为100,求它的前3m项的和为_________.●案例探究[例1]已知函数f(x)=412x(x-2).(1)求f(x)的反函数f--1(x);(2)设a1=1,11na=-f--1(an)(n∈N*),求an;(3)设Sn=a12+a22+…+an2,bn=Sn+1-Sn是否存在最小正整数m,使得对任意n∈N*,有bn25m成立?若存在,求出m的值;若不存在,说明理由.命题意图:本题是一道与函数、数列有关的综合性题目,着重考查学生的逻辑分析能力,属★★★★★级题目.知识依托:本题融合了反函数,数列递推公式,等差数列基本问题、数列的和、函数单调性等知识于一炉,结构巧妙,形式新颖,是一道精致的综合题.错解分析:本题首问考查反函数,反函数的定义域是原函数的值域,这是一个易错点,(2)问以数列{21na}为桥梁求an,不易突破.技巧与方法:(2)问由式子41121nnaa得22111nnaa=4,构造等差数列{21na},从而求得an,即“借鸡生蛋”是求数列通项的常用技巧;(3)问运用了函数的思想.解:(1)设y=412x,∵x-2,∴x=-214y,即y=f--1(x)=-214y(x0)(2)∵411,14122121nnnnaaaa,∴{21na}是公差为4的等差数列,∵a1=1,21na=211a+4(n-1)=4n-3,∵an0,∴an=341n.(3)bn=Sn+1-Sn=an+12=141n,由bn25m,得m1425n,设g(n)=1425n,∵g(n)=1425n在n∈N*上是减函数,∴g(n)的最大值是g(1)=5,∴m5,存在最小正整数m=6,使对任意n∈N*有bn25m成立.[例2]设等比数列{an}的各项均为正数,项数是偶数,它的所有项的和等于偶数项和的4倍,且第二项与第四项的积是第3项与第4项和的9倍,问数列{lgan}的前多少项和最大?(lg2=0.3,lg3=0.4)命题意图:本题主要考查等比数列的基本性质与对数运算法则,等差数列与等比数列之间的联系以及运算、分析能力.属★★★★★级题目.知识依托:本题须利用等比数列通项公式、前n项和公式合理转化条件,求出an;进而利用对数的运算性质明确数列{lgan}为等差数列,分析该数列项的分布规律从而得解.错解分析:题设条件中既有和的关系,又有项的关系,条件的正确转化是关键,计算易出错;而对数的运算性质也是易混淆的地方.技巧与方法:突破本题的关键在于明确等比数列各项的对数构成等差数列,而等差数列中前n项和有最大值,一定是该数列中前面是正数,后面是负数,当然各正数之和最大;另外,等差数列Sn是n的二次函数,也可由函数解析式求最值.解法一:设公比为q,项数为2m,m∈N*,依题意有)(9)()(1)1(1)1(312131122121qaqaqaqaqqqaqqamm化简得10831),1(9114121aqqqaqq解得.设数列{lgan}前n项和为Sn,则Sn=lga1+lga1q2+…+lga1qn-1=lga1n·q1+2+…+(n-1)=nlga1+21n(n-1)·lgq=n(2lg2+lg3)-21n(n-1)lg3=(-23lg)·n2+(2lg2+27lg3)·n可见,当n=3lg3lg272lg2时,Sn最大.而4.024.073.043lg3lg272lg2=5,故{lgan}的前5项和最大.解法二:接前,311081qa,于是lgan=lg[108(31)n-1]=lg108+(n-1)lg31,∴数列{lgan}是以lg108为首项,以lg31为公差的等差数列,令lgan≥0,得2lg2-(n-4)lg3≥0,∴n≤4.04.043.023lg3lg42lg2=5.5.由于n∈N*,可见数列{lgan}的前5项和最大.●锦囊妙计1.等差、等比数列的性质是两种数列基本规律的深刻体现,是解决等差、等比数列问题的既快捷又方便的工具,应有意识去应用.2.在应用性质时要注意性质的前提条件,有时需要进行适当变形.3.“巧用性质、减少运算量”在等差、等比数列的计算中非常重要,但用“基本量法”并树立“目标意识”,“需要什么,就求什么”,既要充分合理地运用条件,又要时刻注意题的目标,往往能取得与“巧用性质”解题相同的效果.●歼灭难点训练一、选择题1.(★★★★)等比数列{an}的首项a1=-1,前n项和为Sn,若3231510SS,则limnSn等于()32B.32A.C.2D.-2二、填空题2.(★★★★)已知a,b,a+b成等差数列,a,b,ab成等比数列,且0logm(ab)1,则m的取值范围是_________.3.(★★★★)等差数列{an}共有2n+1项,其中奇数项之和为319,偶数项之和为290,则其中间项为_________.4.(★★★★)已知a、b、c成等比数列,如果a、x、b和b、y、c都成等差数列,则ycxa=_________.三、解答题5.(★★★★★)设等差数列{an}的前n项和为Sn,已知a3=12,S120,S130.(1)求公差d的取值范围;(2)指出S1、S2、…、S12中哪一个值最大,并说明理由.6.(★★★★★)已知数列{an}为等差数列,公差d≠0,由{an}中的部分项组成的数列a1b,a2b,…,anb,…为等比数列,其中b1=1,b2=5,b3=17.(1)求数列{bn}的通项公式;(2)记Tn=C1nb1+C2nb2+C3nb3+…+Cnnbn,求nnnnbT4lim.7.(★★★★)设{an}为等差数列,{bn}为等比数列,a1=b1=1,a2+a4=b3,b2·b4=a3,分别求出{an}及{bn}的前n项和S10及T10.8.(★★★★★){an}为等差数列,公差d≠0,an≠0,(n∈N*),且akx2+2ak+1x+ak+2=0(k∈N*)(1)求证:当k取不同自然数时,此方程有公共根;(2)若方程不同的根依次为x1,x2,…,xn,…,求证:数列11,,11,1121nxxx为等差数列.参考答案难点磁场解法一:将Sm=30,S2m=100代入Sn=na1+2)1(nnd,得:1002)12(22302)1(11dmmmadmmma2102)13(33,2010,4013212dmmmaSmmamdm解得解法二:由]2)13([32)13(33113dmamdmmmaSm知,要求S3m只需求m[a1+2)13(dm],将②-①得ma1+2)13(mmd=70,∴S3m=210.解法三:由等差数列{an}的前n项和公式知,Sn是关于n的二次函数,即Sn=An2+Bn(A、B是常数).将Sm=30,S2m=100代入,得mBmAmBmABmAm10201002)2(30222,∴S3m=A·(3m)2+B·3m=210解法四:S3m=S2m+a2m+1+a2m+2+…+a3m=S2m+(a1+2md)+…+(am+2md)=S2m+(a1+…+am)+m·2md=S2m+Sm+2m2d.由解法一知d=240m,代入得S3m=210.解法五:根据等差数列性质知:Sm,S2m-Sm,S3m-S2m也成等差数列,从而有:2(S2m-Sm)=Sm+(S3m-S2m)∴S3m=3(S2m-Sm)=210解法六:∵Sn=na1+2)1(nnd,∴nSn=a1+2)1(nnd∴点(n,nSn)是直线y=2)1(dx+a1上的一串点,由三点(m,mSm),(2m,mSm22),(3m,mSm33)共线,易得S3m=3(S2m-Sm)=210.解法七:令m=1得S1=30,S2=100,得a1=30,a1+a2=100,∴a1=30,a2=70∴a3=70+(70-30)=110∴S3=a1+a2+a3=210答案:210歼灭难点训练①②一、1.解析:利用等比数列和的性质.依题意,3231510SS,而a1=-1,故q≠1,∴3213232315510SSS,根据等比数列性质知S5,S10-S5,S15-S10,…,也成等比数列,且它的公比为q5,∴q5=-321,即q=-21.∴.321lim1qaSnn答案:B二、2.解析:解出a、b,解对数不等式即可.答案:(-∞,8)3.解析:利用S奇/S偶=nn1得解.答案:第11项a11=294.解法一:赋值法.解法二:b=aq,c=aq2,x=21(a+b)=21a(1+q),y=21(b+c)=21aq(1+q),ycxa=)1(41)1(21)1(2122222qqaqqaqqaxycxay=2.答案:2三、5.(1)解:依题意有:0212131302111212,12211311213daSdaSdaa解之得公差d的取值范围为-724<d<-3.(2)解法一:由d<0可知a1a2a3…a12a13,因此,在S1,S2,…,S12中Sk为最大值的条件为:ak≥0且ak+1<0,即0)2(0)3(33dkadka∵a3=12,∴122123dkddkd,∵d<0,∴2-d12<k≤3-d12∵-724<d<-3,∴27<-d12<4,得5.5<k<7.因为k是正整数,所以k=6,即在S1,S2,…,S12中,S6最大.解法二:由d<0得a1a2…a12a13,因此,若在1≤k≤12中有自然数k,使得ak≥0,且ak+1<0,则Sk是S1,S2,…,S12中的最大值.由等差数列性质得,当m、n、p、q∈N*,且m+n=p+q时,am+an=ap+aq.所以有:2a7=a1+a13=132S13<0,∴a7<0,a7+a6=a1+a12=61S120,∴a6≥-a70,故在S1,S2,…,S12中S6最大.解法三:依题意得:)(2)212()1(221nnddndnnnaSn222)]245(21[,0,)245(8)]245(21[2dnddddnd最小时,Sn最大;∵-724<d<-3,∴6<21(5-d24)<6.5.从而,在正整数中,当n=6时,[n-21(5-d24)]2最小,所以S6最大.点评:该题的第(1)问通过建立不等式组求解属基本要求,难度不高,入手容易.第(2)问难度较高,为求{Sn}中的最大值Sk,1≤k≤12,思路之一是知道Sk为最大值的充要条件是ak≥0且ak+1<0,思路之三是可视Sn为n的二次函数,借助配方法可求解.它考查了等价转化的数学思想、逻辑思维能力和计算能力,较好地体现了高考试题注重能力考查的特点.而思路之二则是通过等差数列的性质等和性探寻数列的分布规律,找出“分水岭”,从而得解.6.解:(1)由题意知a52=a1·a17,即(a1+4d)2=a1(a1+16d)a1d=2d2,∵d≠0,∴a1=2d,数列{nba}的公比q=11154adaaa=3,∴nba=a1·3n-1①又nba=a1+(bn-1)d=121abn②由①②得a1·3n-1=21nb·a1.∵a1=2d≠0,∴bn=2·3n-1-1.(2)Tn=C1nb1+C2nb2+…+Cnnbn=C1n(2·30-1)+C2n·(2·31-1
本文标题:辽宁高考数学难点突破12__等差数列等比数列的性质运用
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