您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 资本运营 > 经典易错题会诊与试题预测04
第1页经典易错题会诊与试题预测(四)考点4数列经典易错题会诊命题角度1数列的概念命题角度2等差数列命题角度3等比数列命题角度4等差与等比数列的综合命题角度5数列与解析几何、函数、不等式的综合命题角度6数列的应用探究开放题预测预测角度1数列的概念预测角度2等差数列与等比数列预测角度3数列的通项与前n项和预测角度4递推数列与不等式的证明预测角度5有关数列的综合性问题预测角度6数列的实际应用预测角度7数列与图形经典易错题会诊命题角度1数列的概念1.(典型例题)已知数列{an}满足a1=1,an=a1+2a2+3a3+…+(n-1)an-1,(n≥2),则{an}的通项an=_________.[考场错解]∵an=a1+2a2+3a3+…+(n-1)an-1,∴an-1=a1+2a2+3a3+…+(n-2)an-2,两式相减得an-an-1=(n-1)an-1,∴an=nan-1.由此类推:an-1=(n-1)an-2,…a2=2a1,由叠乘法可得an=2!n[专家把脉]在求数列的通项公式时向前递推一项时应考虑n的范围.当n=1时,a1=21与已知a1=1,矛盾.[对症下药]∵n≥2时,an=a1+2a2+3a3+…+(n-1)an-1①当n≥3时,an-1=a1+2a2+3a3+…+(n-2)·an-2②①-②得an-an-1=(n-1)·an-1∴当n≥3时,1nnaa=n,∵an=1nnaa·21nnaa·...·22334aaaaa=n·…·4·3×a2=2!na2,∵a2=a1=1∴当n≥2时,an=2!n.当n=1时,a1=1故an=).2(2!)1(1nnn2.(典型例题)设数列{an}的前n项和为Sn,Sn=2)13(1na(对于所有n≥1),且a4=54,则a1的数值是第2页________.[考场错解]∵Sn=2)13(1na=31)31(1na,∴此数列是等比数列,首项是a1,公比是3,由a4=a1·34-1,∴a1=2.[专家把脉]此题不知数列{an}的类型,并不能套用等比数列的公式.而答案一致是巧合.[对症下药]∵a4=S4-S3=21a(34-1)-21a(33-1)=54,解得a1=2.3.(典型例题)已知数列{an}满足a1=1,an=3n-1+an-1(n≥2).(1)求a2,a3;(2)求通项an的表达式.[考场错解](1)∵a1=1,∴a2=3+1=4,a3=32+4=13.(2)由已知an=3n-1+an-1,即an-an-1=3n-1即an成等差数列,公差d=3n-1.故an=1+(n-1)·3n-1.[专家把脉](2)问中an-an-1=3n-1,3n-1不是常数,它是一个变量,故不符合等差数列的定义.[对症下药](1)∵a1=1,∴a2=4,a3=32+4=13.(2)由已知an-an-1=3n-1,故an=(an-an-1)+(an-1-an-2)+…+(a2-a1)+a1=3n-1+3n-2+…+3+1=213n.4.(典型例题Ⅲ)等差数列{an}中,a1+a2+a3=-24,a18+a19+a20=78,则此数列前20项和等于()A.160B.180C.200D.220[考场错解]由通项公式an=a1+(n+1)d.将a2,a3,a18,a19,a20都表示成a1和d.求a1、d,再利用等差数列求和,选C.[专家把脉]此方法同样可求得解.但解法大繁,花费时间多,计算量大故而出错,应运用数列的性质求解就简易得多.[对症下药]B由公式m+n=2Pam+an=2ap?(只适用等差数列)即可求解.由a1+a2+a3=-24,可得:3a2=-24由a18+a19+a20=78,可得:3a19=78即a2=-8,a19=26又∵S20=2)(20201aa=10(a2+a19)=1802.(典型例题)若{an}是等差数列,首项a1>0,a2003+a20040,a2003·a2004<0,则使前n项和Sn0成立的最大自然数n是()A.4005B.4006C.4007D.4008[考场错解]∵a2004+a20030,即2a1+2002d+2003d0,(a1+2002d)(a1+2003d)0,要使Sn0.即使na1+2)1(nnd>0.这样很难求出a1,d.从而求出最大的自然数n.故而判断a20030,a20040,所以前2003项为正,从第2004项起为负,由等差数列的n项和的对称性使Sn>0.故而取n=4005使Sn0.[专家把脉]此题运用等差数列前n项的性质及图象中应注意.a20030,a20040.且忽视了这两项的大小.[对症下药]B∵a10,a2003+a20040,a2003·a2004<0,且{an}为等差数列∴{an}表示首项为正数,公差为负数的单调递减等差数列,且a2003是绝对值最小的正数,a2004是绝对值最大的负数(第一个负数),且|a2003|>|a2004|∴在等差数列{an}中,a2003+a2004=a1+a40060,S4006=2)(400640061aa>0∴使Sn>0成立的最大自然数n是4006.3.(典型例题)设无穷等差数列{an}的前n项和为Sn.第3页(Ⅰ)若首项a1=23,公差d=1,求满足Sk2=(Sk)2的正整数k;(Ⅱ)求所有的无穷等差数列{an};使得对于一切正整数中k都有Sk2=(Sk)2成立.[考场错解](1)当a1=23,d=1时,Sn=21n2+n,由Sk2=(Sk)2得21k4+k2=2221kk,即k=0或k=4.∴k≠0.故k=4.(Ⅱ)由对一切正整数k都有Sk2=(Sk)2成立.即k2a1+2)1(22kkd=(ka1+dkk2)1()2即(a1-21a)k2-adk2(k-1)+2dk2(k2-1)-42dk2(k-1)2=0对—切正整数k恒成立.故0,0,01211ddaaa求得a1=0或1,d=0∴等差数列an={0,0,0,…},或an={1,1,1,…}.[专家把脉](Ⅱ)中解法定对一切正整数k都成立.而不是一切实数.故而考虑取k的特值也均成立.[对症下药](Ⅰ)当a1=23,d=1时,Sn=na1+.212)1(232)1(2nnnnndnn由Sk2=(Sk)2,得21k4+k2=(21k2+k)2,即k3)141(k=0.又k≠0,所以k=4.(Ⅱ)设数列{an}的公差为d,则在Sk2=(Sk)2中分别取k=1,2,得)2.()2122(2344)1(,.)(,)(211211224211dadaaaSSSS即由(1)得a1=0或a1=1.当a1=0时,代入(2)得d=0或d=6.若a1=0,d=0,则an=0,sn=0,从而Sk2=(Sk)2成立;若a1=0,d=6,则an=6(n-1),由S3=18,(S3)2=324,S9=216知S9≠(S3)2,故所得数列不符合题意.当a1=1时,代入(2)得4+6b=(2+d)2解得d=0或d=2.若a1=1,d=0,则an=1,Sn=n,从而Sk2=(Sk)2成立;若a1=1,d=2,则an=2n-1,Sn=1+3+…+(2n-1)=n2,从而Sk2=(Sk)2成立.综上,共有3个满足条件的无穷等差数列:①{an}:an=0,即0,0,0,…;②{an}:an=1,即1,1,1,…;③{an}:an=2n-1,即1,3,5,….4.(典型例题)已知数列{an}的各项都是正数,且满足:a0=1,an+1=21an·(4-an),nN.(1)证明an<an+1<2,n∈N.(2)求数列{an}的通项公式an.[考场错解]用数学归纳法证明:(1)1°当n=1时,a0=1,a1=21a0(4-a0)=23,∴a0<a1<2,命题正确.2°假设n=k时有ak-1<ak<2.则n=k+1时,ak-ak+1=21ak-1(4-ak-1)-21ak(4-ak)=2(ak-1-ak)-21(ak-1-ak)(ak-1+ak)=21(ak-1-ak)(4-ak-1-ak).而ak-1-ak<0.4-ak-1-ak>0,∴ak-ak-1<0.又ak-1=21ak(4-ak)=21[4-(ak-2)2]<2.∴n=k+1时命题正确.由1°、2°知,对一切n∈N时有an<an+1<2.(2)an+1=21an(4-an)=21[-(an-2)2+4].∴2(an+1-2)=-(an-2)2∴an+1-2=21(an-2)2令bn=an-2,∴bn=-(21)1+2+…第4页+2n-1·nb21又∵b1=a1-2=-21.∴bn=-(21)2n+2n-1.即an=2-(21)2n+2n-1.[专家把脉]在(Ⅱ)问中求bn的通项时,运用叠代法.最后到b0而不是b1.[对症下药](Ⅰ)同上,方法二:用数学归纳法证明:1°当n=1时,a0=1,a1=21a0(4-a0)=23,∴0<a0<a1<2;2°假设n=k时有ak-1<ak<2成立,令f(x)=21x(4-x),f(x)在[0,2]上单调递增,所以由假设有:f(ak-1)<f(ak)<f(2),即21ak-1(4-ak-1)<21ak(4-ak)21×2(4-2),也即当x=k+1时ak<ak+1<2成立,所以对一切n∈N,有ak<ak+1<2(2)下面来求数列的通项:an+1=21an(4-an)=21[-(an-2)2+4],所以2(an+1-2)=-(an-2)2令bn=an-2,则bn=-2121nb=-21(-2122nb)2=-21·(21)2221nb…=-(21)1+2+…+2n-1b2n,又bn=-1,所以bn=-(21)2n-1,即an=2+bn=2-(21)2n-1专家会诊1.要善于运用等差数列的性质:“若m+n=p+q,则am+an=ap+aq”;等差数列前n项和符合二次函数特征.借助二次函数性质进行数形结合法解等差数列问题.2.会运用一般与特殊的逻辑思维,利用满足条件的特值求相关参数的值,学会分析问题和解决问题.考场思维训练1在等差数列{an}中,若a4+a6+a8+a10+a12=120,则a9-31a11的值为()A.14B.15C.16D.17答案:C分析:略。2等差数列{an}中,若其前n项的和Sn=nm,前m项的和Sm=mn(m≠n,m,n∈N*),则()A.Sm+n>4B.Sm+n<C.Sm+n=4D.-4<Sm+n<-2答案:B分析:略。3数列{an}是公差d≠0的等差数列,其前n项和为Sn,且a10=1,.21529aa(Ⅰ)求{an}的通项公式;答案:由已知a1+9d=1①因为a29,0))((,0,15915921529215aaaaaaa即所以因为d≠0,所以a9+a15=0,即a1+11d=0②由①②解得.21,2111da第5页.26nan所以(Ⅱ)求S的最大值;答案:解an=6-,02n得n≤12,所以,数列{an}前11,12和最大,33)21(21112211121211SS(Ⅲ)将Sn表示成关于an的函数.答案:由a33214)212(23)212(,,423,,21226222nnnnnnnaaaaSnnSann所以又得4在数列{an}中a1=31,a2=185,且log2(3a2-a1)…log(3an+1-an),是公差为-1的等差数列,又2a2-a1,2a3-a2,…,2an+1-an,…是等比数列,公比为q,|q|<1,这个等比数列的所有项之和等于31.(1)求数列{an}的通项公式;答案:设bn=log2(3an+1-an),因为{bn}是等差数列,d=-1.b-1=log2(3a2-a1)=log2.)1)(1(1131log)311853(112nnb于是即log2(3an+1-
本文标题:经典易错题会诊与试题预测04
链接地址:https://www.777doc.com/doc-5447332 .html