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专题二数列第2讲数列的求和及综合应用1.(2018·全国卷Ⅰ)记Sn为数列{an}的前n项和.若Sn=2an+1,则S6=________.解析:因为Sn=2an+1,所以当n=1时,a1=2a1+1,解得a1=-1.当n≥2时,an=Sn-Sn-1=2an+1-(2an-1+1),即an=2an-1,所以数列{an}是以-1为首项,2为公比的等比数列,所以an=-2n-1.故S6=-1×(1-26)1-2=-63.答案:-632.(2017·全国卷Ⅲ)设数列{an}满足a1+3a2+…+(2n-1)an=2n.(1)求{an}的通项公式;(2)求数列an2n+1的前n项和.解:(1)因为a1+3a2+…+(2n-1)an=2n,①故当n≥2时,a1+3a2+…+(2n-3)an-1=2(n-1),②①-②得(2n-1)an=2,所以an=22n-1(n≥2),又n=1时,a1=2适合上式,所以{an}的通项公式为an=22n-1.(2)记an2n+1的前n项和为Sn.由(1)知an2n+1=2(2n+1)(2n-1)=12n-1-12n+1,则Sn=1-13+13-15+…+12n-1-12n+1=1-12n+1=2n2n+1.3.(2019·天津卷)设{an}是等差数列,{bn}是等比数列,公比大于0.已知a1=b1=3,b2=a3,b3=4a2+3.(1)求{an}和{bn}的通项公式.(2)设数列{cn}满足cn=1,n为奇数,bn2,n为偶数.求a1c1+a2c2+…+a2nc2n(n∈N*).解:(1)设等差数列{an}的公差为d,等比数列{bn}的公比为q.依题意,得3q=3+2d,3q2=15+4d,解得d=3,q=3,故an=3+3(n-1)=3n,bn=3×3n-1=3n.所以{an}的通项公式为an=3n,{bn}的通项公式为bn=3n.(2)a1c1+a2c2+…+a2nc2n=(a1+a3+a5+…+a2n-1)+(a2b1+a4b2+a6b3+…+a2nbn)=n×3+n(n-1)2×6+(6×31+12×32+18×33+…+6n×3n)=3n2+6(1×31+2×32+…+n×3n).记Tn=1×31+2×32+…+n×3n,①则3Tn=1×32+2×33+…+n×3n+1,②②-①得,2Tn=-3-32-33-…-3n+n×3n+1=-3(1-3n)1-3+n×3n+1=(2n-1)3n+1+32.所以a1c1+a2c2+…+a2nc2n=3n2+6Tn=3n2+3(2n-1)·3n+1+92=(2n-1)·3n+2+6n2+92.从近年高考看,本讲主要考查的内容:(1)以等差(比)数列为背景,考查等差(比)的通项与求和公式、分组转化求和;(2)以简单的递推关系为背景,考查错位相减、裂项相消、倒序相加等求和的基本方法.主要以解答题的形式呈现,中档难度,且常与函数、不等式知识交汇.热点1an与Sn的相关问题(师生互动)1.数列通项an与前n项和Sn的关系,an=S1(n=1),Sn-Sn-1(n≥2).2.应用an与Sn的关系式f(an,Sn)=0时,应特别注意n=1时的情况,防止产生错误.【例1】设数列{an}的前n项和为Sn,对任意的正整数n,都有an=5Sn+1成立,bn=-1-log2|an|,数列{bn}的前n项和为Tn,cn=bn+1TnTn+1.(1)求数列{an}的通项公式;(2)求数列{cn}的前n项和An,并求出An的最值.解:(1)因为an=5Sn+1,n∈N*,所以an+1=5Sn+1+1,两式相减,得an+1=-14an.又当n=1时,a1=5a1+1,知a1=-14,所以数列{an}是公比、首项均为-14的等比数列.所以数列{an}的通项公式为an=-14n.(2)bn=-1-log2|an|=2n-1,数列{bn}的前n项和Tn=n2,cn=bn+1TnTn+1=2n+1n2(n+1)2=1n2-1(n+1)2,所以An=1-1(n+1)2.因此{An}是单调递增数列,所以当n=1时,An有最小值A1=1-14=34;An没有最大值.[思维升华]1.给出Sn与an的递推关系求an,常用思路是:一是利用Sn-Sn-1=an(n≥2)转化为an的递推关系,再求其通项公式;二是转化为Sn的递推关系,先求出Sn与n之间的关系,再求an.2.形如an+1=pan+q(p≠1,q≠0),可构造一个新的等比数列.[变式训练]已知数列{an}的前n项和是Sn,且Sn=2an-1(n∈N*).(1)求数列{an}的通项公式;(2)令bn=log2an,求数列{(-1)nb2n}前2n项的和T.解:(1)当n≥2时,由Sn=2an-1,Sn-1=2an-1-1,得an=2an-1(n∈N*),于是{an}是以2为公比的等比数列.令n=1得a1=1,所以an=2n-1.(2)bn=log2an=log22n-1=n-1,于是数列{bn}是首项为0,公差为1的等差数列.T=-b21+b22-b23+b24-…-b22n-1+b22n=b1+b2+b3+…+b2n-1+b2n,所以T=2n(2n-1)2=n(2n-1).热点2数列求和(多维探究)数列求和的关键是分析其通项,数列的基本求和方法有倒序相加、裂(拆)项相消法、错位相减法、分组转化求和.裂项相消法和错位相减法是常用的两种方法.(1)分组转化求和:一个数列既不是等差数列,也不是等比数列,若将这个数列适当拆开,重新组合,就会变成几个可以求和的部分,分别求和,然后再合并.(2)错位相减法:主要用于求数列{an·bn}的前n项和,其中{an},{bn}分别是等差数列和等比数列.(3)裂项相消法:即将数列的通项分成两个式子的代数差的形式,然后通过累加抵消中间若干项的方法,裂项相消法适用于形如canan+1(其中{an}是各项均不为零的等差数列,c为常数)的数列.温馨提醒:裂项求和时,易把系数写成它的倒数或忘记系数导致错误.角度分组转化求和【例2】(2019·佛山一中检测)已知数列{an}是等差数列,且a8=1,S16=24.(1)求数列{an}的通项公式an;(2)若数列{bn}是递增的等比数列且b1+b4=9,b2b3=8,求(a1+b1)+(a3+b3)+(a5+b5)+…+(a2n-1+b2n-1).解:(1)由已知得a1+7d=1,2a1+15d=3,所以a1=-6,d=1.所以an=-6+(n-1)×1=n-7.(2)因为数列{bn}是递增的等比数列,由b2b3=8,得b1b4=8.①又b1+b4=9,②联立①②得b1=1,b4=8.因此公比q=2,则bn=2n-1.所以(a1+b1)+(a3+b3)+(a5+b5)+…+(a2n-1+b2n-1)=(a1+a3+…+a2n-1)+(b1+b3+…+b2n-1)=(-6-4-2+…+2n-8)+(1+4+16+…+4n-1)=n(-6+2n-8)2+1-4n1-4=n2-7n+4n-13.[思维升华]1.在处理一般数列求和时,一定要注意运用转化思想.把一般的数列求和转化为等差数列或等比数列进行求和.在利用分组求和法求和时,常常根据需要对项数n的奇偶进行讨论,最后再验证是否可以合并为一个表达式.2.分组求和的策略:(1)根据等差、等比数列分组;(2)根据正号、负号分组.[变式训练]已知等差数列{an}的前n项和为Sn,且a1=1,S3=a5.令bn=(-1)n-1an,则数列{bn}的前2n项和T2n为()A.-nB.-2nC.nD.2n解析:设等差数列{an}的公差为d,由S3=a5得3a2=a5,所以3(1+d)=1+4d,解得d=2,所以an=2n-1.则bn=(-1)n-1an=(-1)n-1(2n-1).所以T2n=1-3+5-7+…+(4n-3)-(4n-1)=-2n.答案:B角度裂项相消法求和【例3】设正项等比数列{an},a4=81,且a2,a3的等差中项为32(a1+a2).(1)求数列{an}的通项公式;(2)若bn=log3a2n-1,数列{bn}的前n项为Sn,数列{cn}满足cn=14Sn-1,Tn为数列{cn}的前n项和,求Tn.解:(1)设等比数列{an}的公比为q(q>0).由题意a2+a3=3(a1+a2),得a4=a1q3=81,a1q+a1q2=3(a1+a1q).解之得a1=q=3.所以an=a1qn-1=3n.(2)由(1)得bn=log332n-1=2n-1,Sn=n(b1+bn)2=n[1+(2n-1)]2=n2,所以cn=14n2-1=1212n-1-12n+1,所以Tn=12[1-13+13-15+…+(12n-1-12n+1)]=n2n+1.[思维升华]1.裂项相消法求和就是将数列中的每一项裂成两项或多项,使这些裂开的项出现有规律的相互抵消,要注意消去了哪些项,保留了哪些项.2.消项规律:消项后前边剩几项,后边就剩几项,前边剩第几项,后边就剩倒数第几项.[变式训练](2019·韶关质检)已知等比数列{an}的前n项和为Sn,且S1=1,S2=4.(1)求{an}的通项公式及前n项和Sn;(2)设bn=1(n+1)log3an+1,求数列{bn}的前n项和Tn.解:(1)设等比数列{an}的公比为q.因为S1=1,且S2=4,所以a1=1且a1(1+q)=4,解之得q=3.因此an=3n-1,Sn=3n-13-1=3n-12.(2)bn=1(n+1)log33n=1n(n+1)=1n-1n+1.所以Tn=b1+b2+b3+…+bn=1-12+12-13+…+1n-1n+1=1-1n+1=nn+1.角度错位相减法求和【例4】(2019·广东湛江一模)在等差数列{an}和等比数列{bn}中,a2=0,b2=1,且a2=b3,a4=b4.(1)求an和bn;(2)求数列{nbn}的前n项和Sn.解:(1)设等差数列{an}的公差为d,等比数列{bn}的公比为q.因为a2=0,b2=1,且a3=b3,a4=b4.所以0+d=q,0+2d=q2,解得q=d=2.因此an=a2+(n-2)d=0+2(n-2)=2n-4,bn=b2·qn-2=1×2n-2=2n-2.(2)由(1)知nbn=n·2n-2,则Sn=1·2-1+2·20+3·21+4·22+…+n·2n-2,所以2Sn=1·20+2·21+3·22+…+(n-1)·2n-2+n·2n-1.两式相减得-Sn=12+1+2+22+……+2n-2-n·2n-1=12(1-2n)1-2-n·2n-1,因此Sn=12-2n-1+n·2n-1=(n-1)·2n-1+12.[思维升华]1.一般地,如果数列{an}是等差数列,{bn}是等比数列,求数列{an·bn}的前n项和时,可采用错位相减法求和,一般是和式两边同乘以等比数列{bn}的公比,然后作差求解.2.在写“Sn”与“qSn”的表达式时应特别注意将两式“错项对齐”,以便下一步准确地写出“Sn-qSn”的表达式.[变式训练](2017·山东卷)已知{an}是各项均为正数的等比数列,且a1+a2=6,a1a2=a3.(1)求数列{an}的通项公式;(2){bn}为各项非零的等差数列,其前n项和为Sn,已知S2n+1=bnbn+1,求数列bnan的前n项和Tn.解:(1)设{an}的公比为q,由题意知a1(1+q)=6,a21q=a1q2,又an0,解得a1=2,q=2,所以an=2n.(2)由题意知S2n+1=(2n+1)(b1+b2n+1)2=(2n+1)bn+1,又S2n+1=bnbn+1,bn+1≠0,所以b
本文标题:2020版高考数学二轮复习 第二部分 专题二 数列 第2讲 数列的求和及综合应用课件 文
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