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当前位置:首页 > 中学教育 > 高中教育 > 2019-2020学年高中数学 第2章 数列章末复习课讲义 苏教版必修5
-1-第2章数列等差(比)数列的基本运算【例1】等比数列{an}中,已知a1=2,a4=16.(1)求数列{an}的通项公式;(2)若a3,a5分别为等差数列{bn}的第3项和第5项,试求数列{bn}的通项公式及前n项和Sn.[解](1)设{an}的公比为q,-2-由已知得16=2q3,解得q=2,∴an=2×2n-1=2n.(2)由(1)得a3=8,a5=32,则b3=8,b5=32.设{bn}的公差为d,则有b1+2d=8,b1+4d=32,解得b1=-16,d=12,所以bn=-16+12(n-1)=12n-28.所以数列{bn}的前n项和Sn=n-16+12n-282=6n2-22n.在等差数列和等比数列的通项公式an与前n项和公式Sn中,共涉及五个量:a1,an,n,d或q,Sn,其中a1和d或q为基本量,“知三求二”是指将已知条件转换成关于a1,dq,an,Sn,n的方程组,利用方程的思想求出需要的量,当然在求解中若能运用等差比数列的性质会更好,这样可以化繁为简,减少运算量,同时还要注意整体代入思想方法的运用.1.已知等差数列{an}的公差d=1,前n项和为Sn.(1)若1,a1,a3成等比数列,求a1;(2)若S5a1a9,求a1的取值范围.[解](1)因为数列{an}的公差d=1,且1,a1,a3成等比数列,所以a21=1×(a1+2),即a21-a1-2=0,解得a1=-1或a1=2.(2)因为数列{an}的公差d=1,且S5a1a9,所以5a1+10a21+8a1,即a21+3a1-100,解得-5a12.求数列的通项公式【例2】(1)已知数列{an}的前n项和Sn=3+2n,求an;(2)数列{an}的前n项和为Sn且a1=1,an+1=13Sn,求an.思路探究:(1)已知Sn求an时,应分n=1与n≥2讨论;(2)在已知式中既有Sn又有an时,应转化为Sn或an形式求解.[解](1)当n≥2时,an=Sn-Sn-1=3+2n-(3+2n-1)=2n-1,当n=1时,a1=S1=5不适合上式.-3-∴an=5,n=1,2n-1,n≥2.(2)∵Sn=3an+1,①∴n≥2时,Sn-1=3an.②①-②得Sn-Sn-1=3an+1-3an,∴3an+1=4an,∴an+1an=43,又a2=13S1=13a1=13.∴n≥2时,an=13·43n-2,不适合n=1.∴an=1,n=1,13·43n-2,n≥2.数列通项公式的求法1定义法,即直接利用等差数列或等比数列的定义求通项的方法叫定义法,这种方法适用于已知数列类型的题目.2已知Sn求an.若已知数列的前n项和Sn与an的关系,求数列{an}的通项an可用公式,求解.3累加或累乘法,形如an-an-1=fnn≥2的递推式,可用累加法求通项公式;形如anan-1=fnn≥2的递推式,可用累乘法求通项公式.2.设数列{an}是首项为1的正项数列,且an+1-an+an+1·an=0(n∈N*),求{an}的通项公式.[解]∵an+1-an+an+1·an=0,∴1an+1-1an=1.又1a1=1,∴1an是首项为1,公差为1的等差数列.故1an=n.-4-∴an=1n.等差(比)数列的判定【例3】数列{an}的前n项和为Sn,a1=1,Sn+1=4an+2(n∈N*).(1)设bn=an+1-2an,求证:{bn}是等比数列;(2)设cn=an2n-2,求证:{cn}是等差数列.思路探究:分别利用等比数列与等差数列的定义进行证明.[证明](1)an+2=Sn+2-Sn+1=4an+1+2-4an-2=4an+1-4an.bn+1bn=an+2-2an+1an+1-2an=4an+1-4an-2an+1an+1-2an=2an+1-4anan+1-2an=2.因为S2=a1+a2=4a1+2,所以a2=5.所以b1=a2-2a1=3.所以数列{bn}是首项为3,公比为2的等比数列.(2)由(1)知bn=3·2n-1=an+1-2an,所以an+12n-1-an2n-2=3.所以cn+1-cn=3,且c1=a12-1=2,所以数列{cn}是等差数列,公差为3,首项为2.等差数列、等比数列的判定方法1定义法:an+1-an=d常数⇔{an}是等差数列;an+1an=qq为常数,q≠0⇔{an}是等比数列.2中项公式法:2an+1=an+an+2⇔{an}是等差数列;a\o\al(2,n+1)=an·an+2an≠0⇔{an}是等比数列.3通项公式法:an=kn+bk,b是常数⇔{an}是等差数列;an=c·qnc,q为非零常数⇔{an}是等比数列.4前n项和公式法:Sn=An2+BnA,B为常数,n∈N*⇔{an}是等差数列;Sn=Aqn-AA,q为常数,且A≠0,q≠0,q≠1,n∈N*⇔{an}是等比数列.提醒:①前两种方法是判定等差、等比数列的常用方法,而后两种方法常用于选择、填空题中的判定.②若要判定一个数列不是等差比数列,则只需判定其任意的连续三项不成等差比即可.-5-3.数列{an}的前n项和为Sn,若an+Sn=n,cn=an-1.求证:数列{cn}是等比数列.[证明]当n=1时,a1=S1.由an+Sn=n,①得a1+S1=1,即2a1=1,解得a1=12.又an+1+Sn+1=n+1,②②-①得an+1-an+(Sn+1-Sn)=1,即2an+1-an=1,③因为cn=an-1,所以an=cn+1,an+1=cn+1+1,代入③式,得2(cn+1+1)-(cn+1)=1,整理得2cn+1=cn,故cn+1cn=12(常数).所以数列{cn}是一个首项c1=a1-1=-12,公比为12的等比数列.数列求和[探究问题]1.若数列{cn}是公差为d的等差数列,数列{bn}是公比为q(q≠1)的等比数列,且an=cn+bn,如何求数列{an}的前n项和?[提示]数列{an}的前n项和等于数列{cn}和{bn}的前n项和的和.2.有些数列单独看求和困难,但相邻项结合后会变成熟悉的等差数列、等比数列求和.试用此种方法求和:12-22+32-42+…+992-1002.[提示]12-22+32-42+…+992-1002=(12-22)+(32-42)+…+(992-1002)=(1-2)(1+2)+(3-4)(3+4)+…+(99-100)(99+100)=-(1+2+3+4+…+99+100)=-5050.3.我们知道1nn+1=1n-1n+1,试用此公式求和:11×2+12×3+…+1nn+1.[提示]由1nn+1=1n-1n+1得11×2+12×3+…+1nn+1=1-12+12-13+…+1n-1n+1=1-1n+1=nn+1.-6-【例4】已知数列{an}的前n项和Sn=kcn-k(其中c、k为常数),且a2=4,a6=8a3.(1)求an;(2)求数列{nan}的前n项和Tn.思路探究:(1)已知Sn,据an与Sn的关系an=S1n=1,Sn-Sn-1n≥2确定an;(2)若{an}为等比数列,则{nan}是由等差数列和等比数列的对应项的积构成的新数列,可用错位相减法求和.[解](1)当n≥2时,an=Sn-Sn-1=k(cn-cn-1),则a6=k(c6-c5),a3=k(c3-c2),a6a3=c6-c5c3-c2=c3=8,∴c=2.∵a2=4,即k(c2-c1)=4,解得k=2,∴an=2n.当n=1时,a1=S1=2.综上所述,an=2n(n∈N*).(2)nan=n·2n,则Tn=2+2·22+3·23+…+n·2n,2Tn=1·22+2·23+3·24+…+(n-1)·2n+n·2n+1,两式作差得-Tn=2+22+23+…+2n-n·2n+1,Tn=2+(n-1)·2n+1.1.(变结论)例题中的条件不变,(2)中“求数列{nan}的前n项和Tn”变为“求数列{n+an}的前n项和Tn”.[解]由题知Tn=1+2+2+22+3+23+…+n+2n=(1+2+3+…+n)+(2+22+…+2n)=n1+n2+21-2n1-2=2n+1-2+nn+12.2.(变结论)例题中的条件不变,将(2)中“求数列{nan}的前n项和Tn”变为“求数列nan的前n项和Tn”.[解]由题知Tn=12+222+323+…+n2n,①-7-12Tn=122+223+…+n-12n+n2n+1,②①-②得:12Tn=12+122+123+…+12n-n2n+1=121-12n1-12-n2n+1=1-12n-n2n+1,∴Tn=2-42n+1-2n2n+1=2-4+2n2n+1=2-n+22n.数列求和问题一般转化为等差数列或等比数列的前n项和问题或已知公式的数列求和,不能转化的再根据数列通项公式的特点选择恰当的方法求解.一般常见的求和方法有:(1)公式法:利用等差数列或等比数列前n项和公式.(2)分组求和法:把一个数列分成几个可以直接求和的数列.(3)裂项(相消)法:有时把一个数列的通项公式分成两项差的形式,相加过程消去中间项,只剩有限项再求和.(4)错位相减法:适用于一个等差数列和一个等比数列对应项相乘构成的数列求和.(5)倒序相加法:例如,等差数列前n项和公式的推导.
本文标题:2019-2020学年高中数学 第2章 数列章末复习课讲义 苏教版必修5
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