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第2课时等比数列前n项和的性质1.数列{an}为等比数列,Sn为其前n项和,则Sn,S2n-Sn,S3n-S2n,…仍构成,且有(S2n-Sn)2=Sn(S3n-S2n).若q=-1,则n为偶数时,上述性质不成立.2.若数列{an}的前n项和公式为Sn=an-1(a≠0,a≠1),则{an}为.等比数列等比数列3.在等比数列中,若项数为2n(n∈N+),S偶与S奇分别为偶数项与奇数项的和,则S偶÷S奇=q.4.若{an}是公比为q的等比数列,则Sn+mSn+qn·Sm.=1.在等比数列{an}中a1=8,q=12,an=12,则Sn等于()A.31B.312C.8D.15解析:Sn=a11-qn1-q=a1-anq1-q=8-12×121-12=312.答案:B2.等比数列{an}中,S2=7,S6=91,则S4为()A.28B.32C.35D.49解析:∵S2,S4-S2,S6-S4成等比数列∴(S4-S2)2=S2(S6-S4)∴(S4-7)2=7(91-S4)∴S4=28.选A.答案:A3.在等比数列中,已知a1+a2+a3=6,a2+a3+a4=-3,则a3+a4+a5+a6+a7=()A.B.C.D.解析:由a2+a3+a4a1+a2+a3=a21+q+q2a11+q+q2=a2a1=q=-12,又由a1+a2+a3=6,且q=-12,∴a1=8,可得a2=a1q=8×(-12)=-4,∴a3+a4+a5+a6+a7=S7-a1-a2=a11-q71-q-8-(-4)=118.答案:A4.在等比数列{an}中,公比q=2,前99项的和S99=56,则a3+a6+a9+…+a99=________.解析:S99=a11-q991-q=a1(299-1)=56,∴a3+a6+a9+…+a99=a1·22299-123-1=56×47=32.答案:325.已知实数列{an}是等比数列,其中a7=1,且a4,a5+1,a6成等差数列.(1)求数列{an}的通项公式;(2)数列{an}的前n项和记为Sn,证明:Sn128(n=1,2,3,…).解:(1)设等比数列{an}的公比为q(q∈R),由a7=a1q6=1,得a1=q-6,从而a4=a1q3=q-3,a5=a1q4=q-2,a6=a1q5=q-1.因为a4,a5+1,a6成等差数列,所以a4+a6=2(a5+1).即q-3+q-1=2(q-2+1),q-1(q-2+1)=2(q-2+1).所以q=12.故an=a1qn-1=q-6qn-1=64(12)n-1.(2)Sn=a11-qn1-q=64[1-12n]1-12=128[1-(12)n]128.[例1]在等比数列{an}中,已知Sn=48,S2n=60,求S3n.[分析]用求和公式直接求解或用性质求解.[解]解法1:∵S2n≠2Sn,∴q≠1.由已知得a11-qn1-q=48,①a11-q2n1-q=60,②由②÷①,得1+qn=54,即qn=14,③将③代入①,得a11-q=64,∴S3n=a11-q3n1-q=64(1-143)=63.解法2:∵{an}为等比数列,∴Sn,S2n-Sn,S3n-S2n也成等比数列,∴(S2n-Sn)2=Sn(S3n-S2n),∴S3n=S2n-Sn2Sn+S2n=60-48248+60=63.[点评]通过两种解法比较可看出,利用等比数列的性质解题,思路清晰,过程较为简捷.迁移变式1已知等比数列{an}中,前10项和S10=10,前20项和S20=30,求S30.解:方法1:设公比为q,则a11-q101-q=10①a11-q201-q=30②②①得1+q10=3,∴q10=2,∴S30=a11-q301-q=a11-q101-q(1+q10+q20)=10×(1+2+4)=70.方法2:∵S10,S20-S10,S30-S20仍成等比数列,又S10=10,S20=30,∴S30-S20=S30-30=30-10210,即S30=70.[例2]等比数列{an}共有2n项,其和为-240,且奇数项的和比偶数项的和大80,则公比q=________.[分析]本题考查了等比数列前n项和的性质.根据题意列出方程求出S奇、S偶,再由S偶S奇求得公比q.[解]由题意知:S奇+S偶=-240,S奇-S偶=80,∴S奇=-80,S偶=-160.∴公比q=S偶S奇=-160-80=2.[点评]本题应用等比数列前n项和的性质使问题迎刃而解.迁移变式2一个等比数列的首项为1,项数是偶数,其奇数项的和为85,偶数项的和为170,求此数列的公比和项数.解:设等比数列的公比为q,项数为2n(n∈N*),由已知,a1=1,q≠1,且有1-q2n1-q2=85,①q1-q2n1-q2=170.②②÷①得q=2.将q=2代入①得1-4n1-4=85,∴4n=256,∴n=4.∴公比q=2,项数为8.[例3]银行按规定每经过一定时间(贷款利率中的时间间隔)结算贷款的利息一次,结算后将利息并入本金,这种计算利息的方法叫复利.现在某企业进行技术改造,有两种方案:甲方案,一次性贷款10万元,第一年便可获利1万元,以后每年比前一年增加30%的利润;乙方案:每年年初贷款1万元,第一年便可获利1万元,以后每年比前一年多获利5千元.两种方案的实施期限都是十年,到期一次性归还本息,若银行贷款利息按年息10%的复利计算,比较两个方案,哪个获利更多?(参考数据:1.110≈2.594,1.310≈13.786)[分析]本题考查用等比数列求和公式解决实际问题.明确复利的含义.利用等比数列求和公式分别求出两种方案所获得的利润,再比较它们的大小.[解]甲方案每年获利数构成等比数列,首项为1,公比为1+30%,前10项和为S10=1+(1+30%)+(1+30%)2+…+(1+30%)9,∴S10=1.310-11.3-1≈42.62(万元),贷款的本利和为10(1+10%)10≈25.94(万元).∴甲方案净获利为42.62-25.94≈16.7(万元).乙方案获利数构成等差数列,首项为1,公差为12,前10项和为T10=1+(1+12)+(1+2·12)+…+(1+9×12)=32.50(万元),而贷款本息总数为:(1+10%)+(1+10%)2+…+(1+10%)10=1.11-1.1101-1.1≈17.53(万元).乙方案净获利为32.50-17.53≈15.0(万元).比较两方案可知甲方案获利较多.[点评]在实际问题中,若量与量之间的比值为常数,则可构造等比数列模型,具体构造时,可从特例入手,归纳猜想出其通项公式;也可从一般入手,寻求递推关系,再求通项公式.迁移变式3某大学张教授年初向银行贷款2万元用于购房,银行贷款的年利息为10%,按复利计算(即本年的利息计入次年的本金生息).若这笔款要分10年等额还清,每年年初还一次,并且以贷款后次年年初开始归还,问每年应还多少元?解:方法1:设每年还款x元,需10年还清,那么各年还款利息情况如下:第10年付款x元,这次还款后欠款全部还清;第9年付款x元,过一年欠款全部还清时,所付款连同利息之和为x(1+10%)元;第8年付款x元,过2年欠款全部还清时,所付款连同利息之和为x(1+10%)2元;…第1年付款x元,过9年欠款全部还清时,所付款连同利息之和为x(1+10%)9元.依题意得:x+x(1+10%)+x(1+10%)2+…+x(1+10%)9=20000(1+10%)10解得x=≈3255(元).方法2:第1次还款x元之后到第2次还款之日欠银行20000(1+10%)-x=20000×1.1-x,第2次还款x元后到第3次还款之日欠银行[20000(1+10%)-x](1+10%)-x=20000×1.12-1.1x-x,…第10次还款x元后,还欠银行20000×1.110-1.19x-1.18x-…-x,依题意得,第10次还款后,欠款全部还清,故可得20000×1.110-(1.19+1.18+…+1)x=0,解得x=≈3255(元).[例4]已知f(x)=a1x+a2x2+a3x3+…+anxn,且a1,a2,a3,…,an成等差数列(n为正偶数).又f(1)=n2,f(-1)=n,试比较f(12)与3的大小.[分析]确定{an}的通项公式,利用错位相减法解题.[解]f(1)=a1+a2+…+an=n2,①f(-1)=-a1+a2-a3+a4-…-an-1+an=n,②由于{an}是等差数列,n是偶数,故由②得n2(an-an-1)=n,即d=2.把d=2代入①,得na1+nn-12×2=n2.化简,得a1+n-1=n.∴a1=1.于是an=1+(n-1)×2=2n-1(n∈N*).f(12)=1·12+3·(12)2+5·(12)3+…+(2n-1)·(12)n,12f(12)=1·(12)2+3·(12)3+…+(2n-3)·(12)n+2n-12n+1.把两式相减,得:(1-12)f(12)=12-2n-12n+1+2[(12)2+(12)3+…+(12)n]=12-2n-12n+1+2·122[1-12n-1]1-12.∴f(12)=1-2n-12n+2-(12)n-2=3-n2n-1+12n-12n-2.即f(12)3.[点评]一般情况下,错位相减后,Sn-q·Sn中的首项a1和末项an要单独计算,中间的n-1项则应用等比数列前n项和公式求和.迁移变式4在数列{an}中,a1=1,an+1=2an+2n.bn=an2n-1(1)证明:数列{bn}是等差数列;(2)求数列{an}的前n项和Sn.解:(1)∵an+1=2an+2n,∴an+12n=an2n-1+1,∵bn=an2n-1,∴bn+1=bn+1,即bn+1-bn=1,b1=1,故数列{bn}是首项为1,公差为1的等差数列.(2)由(1)知bn=n,an=n2n-1,则Sn=1·20+2·21+…+(n-1)·2n-2+n·2n-1,2Sn=1·21+2·22+…+(n-1)·2n-1+n·2n,两式相减,得Sn=n·2n-20-21-…-2n-1=n·2n-2n+1.1.等比数列前n项和公式与函数的关系一般地,如果a1,q是确定的,那么Sn=a11-qn1-q=a11-q-a11-qqn,设A=a1q-1,则上式可写为Sn=Aqn-A(q≠1).从函数的角度看,Sn的图象必过原点,可以将指数函数qn的图象纵坐标变为原来的A倍,再在上下方向平移|A|个单位(A0时向下;A0时向上)得到.2.等比数列前n项和的性质(1)数列{an}为等比数列,Sn为其前n项和,则Sn,S2n-Sn,S3n-S2n,…仍构成等比数列,且有(S2n-Sn)2=Sn·(S3n-S2n).(2)若某数列前n项和公式为Sn=an-1(a≠0,a≠1),则{an}为等比数列.(3)在等比数列中,若项数为2n(n∈N*),S偶与S奇分别为偶数项与奇数项的和,则S偶÷S奇=q.(4)若{an}是公比为q的等比数列,Sn为其前n项和,则Sn+m=Sn+qn·Sm.
本文标题:等比数列前n项和的性质
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