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等差数列与差比数列的通项公式的通项公式:等差数列}{na)()1(1Nndnaan),()(Nmndmnaamn推广:的通项公式:等比数列}{na),(Nmnqaamnmn推广:)(11Nnqaann}{,然后直接套用及出为等差(比)数列,求方法:若na类型一:等差数列与等比数列的通项:ma其中一项)(公比公差qd公式=为整数,则通项公式且公比,为等比数列,若:已知例nnaqaaaaa512,124}{17483,然后套公式。与程组,解出的方与表示,得出与全部用,,,本题也可以把qaqaqaaaaa1118743124512}{838374aaaaaaan,为等比数列,则分析:是整数,又与的两根是方程与故知qxxaa4128051212428313353883)2(2321284nnnqaaqqaaaa,,12n,等比512}{8374aaaaan的通项公式。,求数列且为等差数列,已知数列卷湖南}{9,3))}(1({log).(131*2nnaaaNna12)1(log)1(log1232ddaa略解:,)1(1)1(log2nnan.12nna练习:1(1)21nandn1112nnnqbb是各项都为正数的等比是等差数列,设全国nnba).(2,求数列数列,且13,21,1355311bababa的通项公式。与nnba类型二:类等差(比)数列,方法:累加(乘)的通项公式。求数列的值;求的等比数列成公比不为且,是常数,,中,例:数列nnnnacaaanccnaaaa)2()1(1,,)3,2,1(232111)(1nfaann即)(1ngaann与31223211,,aaaaaa的等比数列得成公比不为分析:由naacccnn2,2)32(2)2(12故有即)1(2,,32,22,21342312naaaaaaaann),1()]1(321[21nnnaan上面各式相加得),3,2,1(22nnnan故一、若数列有形如an+1=an+f(n)的解析式,而f(1)+f(2)+…+f(n)的和是可求的,则可用多式累(迭)加法求得an.(2011年厦门质检)已知数列{an}中,a1=20,an+1=an+2n-1,n∈N*,则数列{an}的通项公式an=______.解析:由条件an+1=an+2n-1,n∈N*,即an+1-an=2n-1,得a2-a1=1,a3-a2=3,a4-a3=5,…,an-1-an-2=2n-5,an-an-1=2n-3,以上n-1个式子相加并化简,得an=a1+(n-1)2=n2-2n+21.答案:n2-2n+21变式探究1.已知数列{an}中,a1=1,an+1=an+2n,求an.解析:当n≥2时,a2-a1=2,a3-a2=22,a4-a3=23,…,an-an-1=2n-1.将这n-1个式子累加起来可得an-a1=2+22+…+2n-1,∴an=a1+2+22+…+2n-1=1+2+22+…+2n-1=2n-1.当n=1时,a1适合上式,故an=2n-1.二、若数列有形如an=f(n)·an-1的解析关系,而f(1)·f(2)…f(n)的积是可求的,则可用多式累(迭)乘法求得an.设{an}的首项为1的正项数列,且-n+an+1an=0,求它的通项公式.()n+1a2n+1a2n解析:由题意a1=1,an0,(n=1,2,3,…),由()n+1a2n+1-na2n+an+1an=0,得()an+1+an[]()n+1an+1-nan=0.∵an0,∴an+1+an≠0,∴有an+1=nn+1an.∵an=anan-1×an-1an-2×…×a2a1×a1,∴an=n-1n·n-2n-1…12·1=1n,∴an=1n.由()n+1a2n+1-na2n+an+1an=0,得()an+1+an[]()n+1an+1-nan=0.∵an0,∴an+1+an≠0,∴有an+1=nn+1an.∵an=anan-1×an-1an-2×…×a2a1×a1,∴an=n-1n·n-2n-1…12·1=1n,∴an=1n.的通项公式为列,则数且满足中,已知数列:例nnnnannaaaa21211nnnnnaannnaa11)2(2nnannann)1()2)(1(1方法二:对应),小系数与(大系数与nnaa1是常数数列则可构造nann)1(11645342312:13423121nnaaaaaaaannaannnn-得分析)1(21)1(2111nnaannaann)1(21221)1(11nnaaaannnn,故有)1(2nnan累乘nnaS,求知类型三:求解方法:可直接应用公式)2()1(11nSSnSannn的通项公式。的图象上,求数列均在函数,点和为的前,数列为函数的图象经过原点,其导例:已知二次函数nnnnaxfyNnSnSnaxxfxfy)()(,26)()(nnSxxxfn2323)(22,故有略解:依题意易得56)]1(2)1(3[232221nnnnnSSannnn--时,故当合上式时,而当1111San)(56Nnnan故练习公式为的通项,则满足项和的前已知数列1log.12nnnnanSSna不合上式,时,当由略解4222221log:111112SaSSanSnSnnnnnnnnn)()2(2)1(4Nnnnann故形式表示。不符合,则可用分段的若1annnanaS的关系式,求通项及与类型四:知),再求的关系式,先求出与得消(有时用nnnnnnnnaSSSanSSa11)2(解。两项的关系式再分析求式两式相减,得出相邻原关系,得另一式子,与代替或方法:可考虑用)2(11nnnn的通项公式,求且满足项和的前各项均正数的数列重庆例:nnnnnnaNnaaSSSna*1),2)(1(61)(2362nnnaaS分析:由题意得2366112111aaSan时,当212111111aSaaa故又或解得①②由②-①整理得2361211nnnaaS且有300)3)((1111nnnnnnnnaaaaaaaa又13)1(3232nnaaannn的通项为故的等差数列,,公差为是首项为故)()(1比或类等差比的关系?化为等差与找nnaa11nnnaSS的关系与可找出nnaa1的通项公式求数列,且项和的前例:数列nnnnnnaNnnSSaaSna),2(,1,11nnnnnnnnnnaSSaaSaaSS,进而求出出相邻两项的关系式,求得出否消去的一次幂的,则考虑能的一次幂的,而是方法;若不是考虑求相邻两项的关系式,再可找出去一次幂的关系式,则消若关系式可化的等差数列,公差为是首项为故知1111111aSSn)1(12111nnSSannSnSnnnnn时,当易得)(2()1(1)1(111Nnnnnnaan)不合上式,故处理可用)2()1(11nSSnSannn112nnnnnSSSSan时,分析:当1111nnSS相邻两项的关系式呢?化为与能否与上例一样消去nnnaSS1nnnnnnnaSSaSSan相邻两项关系式得消时1,2的通项公式求数列满足项和的前已知数列例nnnnnaanSSna,122:1)3(21122111nnnnanSaanS且有易知分析:由nnnnananaS)2()1(S111n,两式相减整理得因212111211naananananannnnn,故则是常数数列,,故可化为121nnaann再用累乘法也可以的通项公式求数列,项和的前数列福建nnnnnaNnaSaSna)(2,1,)(1.11练习两式相减整理得略解:,221nnaS,而3231212aaaann)2(32)1(12nnann故类型五:待定系数法求数列的通项:dqaaaannnn11)(满足与若数列相邻两项一),(为常数dq则可考虑待定系数法设xaqxann1为待定系数,其中x()dqxx且构造新的辅助数列}{xan是首项为xa1公比为q的等比数列,求出xan,再进一步求通项na的通项公式求数列,满足项和为的前例:数列nnnnnaNnnaSSna)(12)2(21212111nnnnaaaa两式相减得,且分析:由32,2312111naSanaSnnnn的等比数列,公比为是首项为故数列2121221aannnnnaa212212121故若数列有形如an=pan-1+q(n≥2,p,q为常数,pq≠0,p≠1)的线性递推关系,则可用待定系数法求得an.具体思路:设递推式可化为an+1+A=p(an+A),得an+1=pan+(p-1)A,与已知递推式比较,解得A=,故可将递推式化为an+=p(an-1+),构造数列{bn},其中bn=an+,则bn+1=pbn,即=p,所以{bn}为等比数列.故可求出bn=f(n),再将bn=an+代入即可得an.已知数列{an}中,a1=1,an+1=an+1,求an.23解析:解法一:设()an+1-A=23()an-A,得an+1=23an+13A,与已知等式比较得:A=3.即原式化为()an+1-3=23()an-3.设bn=an-3,则bn+1=23bn,设()an+1-A=23()an-A,得an+1=23an+13A,与已知等式比较得:A=3.即原式化为()an+1-3=23()an-3.设bn=an-3,则bn+1=23bn,∴数列{bn}为等比数列,又a1-3=-2,∴bn=an-3=(-2)×23n-1⇒an=3-3×23n.解法二:∵an+1-23an=1(1)an-23an-1=1(n≥2)(2)由(1)-(2)得:an+1-an=23(an-an-1).设bn=an+1-an,则数列{bn}为等比数列.b1=a2-a1=23,∴bn=an+1-an=23×23n-1=23n,∴23an+1-an=23n,∴an=3-3×23n.解法二:∵an+1-23an=1(1)an-23an-1=1(n≥2)(2)由(1)-(2)得:an+1-an=23(an-an-1).设bn=an+1-an,则数列{bn}为等比数列.b1=a2-a1=23,∴bn=an+1-an=23×23n-1=23n,∴23an+1-an=23n,∴an=3-3×23n.an-23an-1=1(n≥2)(2)由(1)-(2)得:an+1-an=23(an-an-1).设bn=an+1-an,则数列{bn}为等比数列.b1=a2-a1=23,∴bn=an+1-an=23×23n-1=23n,∴23an+1-an=23n,∴an=3-3×
本文标题:数列通项公式的求法
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