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(江蘇專用)2020版高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題三 數(shù)列 第2講 數(shù)列的求解與綜合創(chuàng)新學(xué)案 文 蘇教版

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1、第2講 數(shù)列的求解與綜合創(chuàng)新 [2019考向?qū)Ш絔 考點(diǎn)掃描 三年考情 考向預(yù)測 2019 2018 2017 1.?dāng)?shù)列求通項(xiàng)、求和及求參數(shù)的范圍(值) 第14題   以解答題的形式考查,主要是等差、等比數(shù)列的定義、通項(xiàng)公式、前n項(xiàng)和公式及其性質(zhì)等知識(shí)交匯綜合命題,考查用數(shù)列知識(shí)分析問題、解決問題的能力,屬高檔題. 2.?dāng)?shù)列的綜合與創(chuàng)新 第20題 第20題 第19題 1.必記的概念與定理 (1)等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和公式: Sn==na1+d; (2)等比數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和公式: q≠1時(shí),Sn==;q=1時(shí),Sn=na1; (3)

2、數(shù)列求和的方法技巧 ①分組轉(zhuǎn)化法 有些數(shù)列,既不是等差數(shù)列,也不是等比數(shù)列,若將數(shù)列的通項(xiàng)公式拆開或變形,可轉(zhuǎn)化為幾個(gè)等差、等比數(shù)列或常見的數(shù)列,即先分別求和,然后再合并. ②錯(cuò)位相減法 這是在推導(dǎo)等比數(shù)列的前n項(xiàng)和公式時(shí)所用的方法,這種方法主要用于求數(shù)列{an·bn}的前n項(xiàng)和,其中{an},{bn}分別是等差數(shù)列和等比數(shù)列. ③倒序相加法 若求和式中到首尾距離相等的兩項(xiàng)和相等或者求和式中到首尾距離相等的兩項(xiàng)具有某種對稱性,則可以考慮使用倒序相加的求和方法. 在使用倒序相加法求和時(shí)要注意相加后求出的和是所求和的二倍,得出解題結(jié)果后不要忽視了除以2. ④裂項(xiàng)相消法 利用通項(xiàng)公

3、式變形,將通項(xiàng)公式分裂成兩項(xiàng)或幾項(xiàng)的差,通過相加過程中的相互抵消,最后只剩下有限項(xiàng)的和. 2.記住幾個(gè)常用的公式與結(jié)論 常見的拆項(xiàng)公式: (1)=-; (2)=; (3)=; (4)=(-). 3.需要關(guān)注的易錯(cuò)易混點(diǎn) 在運(yùn)用等比數(shù)列的前n項(xiàng)和公式時(shí),必須注意對q=1與q≠1分類討論,防止因忽略q=1這一特殊情形導(dǎo)致解題失誤. 數(shù)列求通項(xiàng)、求和及求參數(shù)的范圍(值) [典型例題] (2019·南京高三模擬)已知常數(shù)p>0,數(shù)列{an}滿足an+1=|p-an|+2an+p,n∈N*. (1)若a1=-1,p=1, ①求a4的值; ②求數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和S

4、n. (2)若數(shù)列{an}中存在三項(xiàng)ar,as,at(r,s,t∈N*,r<s<t)依次成等差數(shù)列,求的取值范圍. 【解】 (1)因?yàn)閜=1,所以an+1=|1-an|+2an+1. ①因?yàn)閍1=-1,所以a2=|1-a1|+2a1+1=1, a3=|1-a2|+2a2+1=3,a4=|1-a3|+2a3+1=9. ②因?yàn)閍2=1,an+1=|1-an|+2an+1, 所以當(dāng)n≥2時(shí),an≥1, 從而an+1=|1-an|+2an+1=an-1+2an+1=3an(n≥2), 所以an=3n-2(n≥2). 當(dāng)n=1時(shí),S1=-1. 當(dāng)n≥2時(shí),Sn=-1+a2+a3+…+

5、an=-1+=. 所以Sn= 即Sn=,n∈N*. (2)因?yàn)閍n+1-an=|p-an|+an+p≥p-an+an+p=2p>0, 所以an+1>an,即{an}單調(diào)遞增. ①當(dāng)≥1時(shí),有a1≥p,于是an≥a1≥p, 所以an+1=|p-an|+2an+p=an-p+2an+p=3an, 所以an=3n-1a1. 若{an}中存在三項(xiàng)ar,as,at(r,s,t∈N*,r<s<t)依次成等差數(shù)列,則有2as=ar+at, 即2×3s-1=3r-1+3t-1.(*) 因?yàn)閟≤t-1,所以2×3s-1=×3s<3t-1<3r-1+3t-1, 即(*)不成立. 故此時(shí)數(shù)列

6、{an}中不存在三項(xiàng)依次成等差數(shù)列. ②當(dāng)-1<<1時(shí),有-p<a1<p. 此時(shí)a2=|p-a1|+2a1+p=p-a1+2a1+p=a1+2p>p, 于是當(dāng)n≥2時(shí),an≥a2>p, 從而an+1=|p-an|+2an+p=an-p+2an+p=3an. 所以an=3n-2a2=3n-2(a1+2p)(n≥2). 若{an}中存在三項(xiàng)ar,as,at(r,s,t∈N*,r<s<t)依次成等差數(shù)列, 由①可知,r=1, 于是有2×3s-2(a1+2p)=a1+3t-2(a1+2p). 因?yàn)?≤s≤t-1, 所以=2×3s-2-3t-2=×3s-×3t-1<0. 因?yàn)?×3

7、s-2-3t-2是整數(shù),所以≤-1, 于是a1≤-a1-2p,即a1≤-p,與-p<a1<p矛盾, 故此時(shí)數(shù)列{an}中不存在三項(xiàng)依次成等差數(shù)列. ③當(dāng)≤-1時(shí),有a1≤-p<p,a1+p≤0, 于是a2=|p-a1|+2a1+p=p-a1+2a1+p=a1+2p,a3=|p-a2|+2a2+p=|p+a1|+2a1+5p=-p-a1+2a1+5p=a1+4p, 此時(shí)有a1,a2,a3成等差數(shù)列. 綜上可知:≤-1. 對于數(shù)列中有關(guān)參數(shù)的范圍(值)問題,技巧性較高,主要是抓住n∈N*這一特點(diǎn),常常用函數(shù)思想和轉(zhuǎn)化化歸思想將有關(guān)問題轉(zhuǎn)化為函數(shù)或放縮到某一范圍處理. [對點(diǎn)訓(xùn)練

8、] 1.(2019·江蘇名校高三入學(xué)摸底)已知數(shù)列{an}滿足a1=1,nan+1=2(n+1)an(n∈N*). (1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式; (2)設(shè)bn=,求數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和Sn; (3)在第(2)問的條件下,若不等式(-1)nλ(4-Sn)≤1對任意的n∈N*恒成立,求λ的取值范圍. [解] (1)由已知得=,其中n∈N*, 又=1, 所以數(shù)列是首項(xiàng)為1,公比為2的等比數(shù)列, 所以=2n-1,則an=n·2n-1. (2)由(1)知,bn==-, 故Sn= 4 =4. (3)由(2)得Sn=4, 所以(-1)nλ(4-Sn)≤1可化為≤1. 當(dāng)n

9、為奇數(shù)時(shí),不等式可化為λ≥-, 記f(n)=-,易證{f(n)}是遞減數(shù)列, 所以f(n)max=f(1)=-1,所以λ≥-1. 當(dāng)n為偶數(shù)時(shí),不等式可化為λ≤, 記g(n)=,易證{g(n)}是遞增數(shù)列, 所以g(n)min=g(2)=3,所以λ≤3. 綜上可知,λ的取值范圍為-1≤λ≤3. 數(shù)列的綜合與創(chuàng)新 [典型例題] (2019·高考江蘇卷)定義首項(xiàng)為1且公比為正數(shù)的等比數(shù)列為“M-數(shù)列”. (1)已知等比數(shù)列{an}(n∈N*)滿足:a2a4=a5,a3-4a2+4a1=0,求證:數(shù)列{an}為“M-數(shù)列”; (2)已知數(shù)列{bn}(n∈N*)滿足:b1=

10、1,=-,其中Sn為數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和. ①求數(shù)列{bn}的通項(xiàng)公式; ②設(shè)m為正整數(shù).若存在“M-數(shù)列”{cn}(n∈N*),對任意正整數(shù)k,當(dāng)k≤m時(shí),都有ck≤bk≤ck+1成立,求m的最大值. 【解】 (1)證明:設(shè)等比數(shù)列{an}的公比為q,所以a1≠0,q≠0. 由得解得 因此數(shù)列{an}為“M-數(shù)列”. (2)①因?yàn)椋剑?,所以bn≠0. 由b1=1,S1=b1,得=-,則b2=2. 由=-,得Sn=, 當(dāng)n≥2時(shí),由bn=Sn-Sn-1, 得bn=-, 整理得bn+1+bn-1=2bn. 所以數(shù)列{bn}是首項(xiàng)和公差均為1的等差數(shù)列. 因此,數(shù)列{b

11、n}的通項(xiàng)公式為bn=n(n∈N*). ②由①知,bk=k,k∈N*. 因?yàn)閿?shù)列{cn}為“M-數(shù)列”,設(shè)公比為q,所以c1=1,q>0. 因?yàn)閏k≤bk≤ck+1,所以qk-1≤k≤qk,其中k=1,2,3,…,m. 當(dāng)k=1時(shí),有q≥1; 當(dāng)k=2,3,…,m時(shí),有≤ln q≤. 設(shè)f(x)=(x>1),則f′(x)=. 令f′(x)=0,得x=e.列表如下: x (1,e) e (e,+∞) f′(x) + 0 - f(x)  極大值  因?yàn)椋?=,所以f(k)max=f(3)=. 取q=,當(dāng)k=1,2,3,4,5時(shí),≤ln q,即k≤qk,

12、經(jīng)檢驗(yàn)知qk-1≤k也成立.因此所求m的最大值不小于5. 若m≥6,分別取k=3,6,得3≤q3,且q5≤6,從而q15≥243,且q15≤216,所以q不存在.因此所求m的最大值小于6. 綜上,所求m的最大值為5. 數(shù)列綜合與創(chuàng)新問題的解題策略 (1)分析已知條件和求解目標(biāo),為最終解決問題設(shè)置中間問題,例如求和需要先求出通項(xiàng)公式、求通項(xiàng)公式需要先求出首項(xiàng)和公差(公比)等,確定解題的順序. (2)注意細(xì)節(jié):在等差數(shù)列與等比數(shù)列綜合問題中,如果等比數(shù)列的公比不能確定,則要看其是否有等于1的可能,在數(shù)列的通項(xiàng)問題中第一項(xiàng)和后面的項(xiàng)能否用同一個(gè)公式表示等,這些細(xì)節(jié)對解題的影響也是巨大的

13、. [對點(diǎn)訓(xùn)練] 2.對于給定的正整數(shù)k,若數(shù)列{an} 滿足:an-k+an-k+1+…+an-1+an+1+…+an+k-1+an+k=2kan對任意正整數(shù)n(n>k) 總成立,則稱數(shù)列{an} 是“P(k)數(shù)列”. (1)證明:等差數(shù)列{an}是“P(3)數(shù)列”; (2)若數(shù)列{an}既是“P(2)數(shù)列”,又是“P(3)數(shù)列”,證明:{an}是等差數(shù)列. [證明] (1)因?yàn)閧an}是等差數(shù)列,設(shè)其公差為d,則an=a1+(n-1)d,從而,當(dāng)n≥4時(shí),an-k+an+k=a1+(n-k-1)d+a1+(n+k-1)d=2a1+2(n-1)d=2an,k=1,2,3, 所以a

14、n-3+an-2+an-1+an+1+an+2+an+3=6an, 因此等差數(shù)列{an}是“P(3)數(shù)列”. (2)數(shù)列{an}既是“P(2)數(shù)列”,又是“P(3)數(shù)列”,因此, 當(dāng)n≥3時(shí),an-2+an-1+an+1+an+2=4an,① 當(dāng)n≥4時(shí),an-3+an-2+an-1+an+1+an+2+an+3=6an.② 由①知,an-3+an-2=4an-1-(an+an+1),③ an+2+an+3=4an+1-(an-1+an).④ 將③④代入②,得an-1+an+1=2an,其中n≥4, 所以a3,a4,a5,…是等差數(shù)列,設(shè)其公差為d′. 在①中,取n=4,則a

15、2+a3+a5+a6=4a4, 所以a2=a3-d′, 在①中,取n=3,則a1+a2+a4+a5=4a3, 所以a1=a3-2d′, 所以數(shù)列{an}是等差數(shù)列. 1.已知數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn滿足Sn+Sm=Sn+m(n,m∈N*)且a1=5,則a8=________. [解析] 數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn滿足Sn+Sm=Sn+m(n,m∈N*)且a1=5,令m=1,則Sn+1=Sn+S1=Sn+5,即Sn+1-Sn=5,所以an+1=5,所以a8=5. [答案] 5 2.(2019·江蘇省名校高三入學(xué)摸底卷)已知公差不為0的等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,若a1

16、,a3,a4成等比數(shù)列,則的值為________. [解析] 法一:設(shè)等差數(shù)列{an}的公差為d,因?yàn)閍1,a3,a4成等比數(shù)列, 所以a=a1a4,所以(a1+2d)2=a1(a1+3d), 因?yàn)閐≠0,所以a1=-4d,所以====-3. 法二:設(shè)等差數(shù)列{an}的公差為d,因?yàn)閍1,a3,a4成等比數(shù)列, 所以a=a1a4,所以(a1+2d)2=a1(a1+3d),因?yàn)閐≠0,所以a1=-4d, 所以====-3. [答案] -3 3.(2019·泰州市高三模擬)設(shè)f(x)是R上的奇函數(shù),當(dāng)x>0時(shí),f(x)=2x+ln,記an=f(n-5),則數(shù)列{an}的前8項(xiàng)和為_

17、_______. [解析] 數(shù)列{an}的前8項(xiàng)和為a1+a2+…+a8=f(-4)+f(-3)+…+f(3)=f(-4)+[f(-3)+f(3)]+[f(-2)+f(2)]+[f(-1)+f(1)]+f(0)=f(-4)=-f(4)=-(24+ln 1)=-16. [答案] -16 4.(2019·日照模擬改編)已知數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn=n2-6n,則{|an|}的前n項(xiàng)和Tn=________. [解析] 由Sn=n2-6n可得,當(dāng)n≥2時(shí), an=Sn-Sn-1=n2-6n-(n-1)2+6(n-1)=2n-7. 當(dāng)n=1時(shí),S1=-5=a1,也滿足上式, 所以an=

18、2n-7,n∈N*. 所以n≤3時(shí),an<0;n≥4時(shí),an>0, 所以Tn= [答案] 5.已知等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,并且S10>0,S11<0,若Sn≤Sk對n∈N*恒成立,則正整數(shù)k的值為________. [解析] 由S10>0,S11<0知a1>0,d<0,并且a1+a11<0,即a6<0,又a5+a6>0,所以a5>0,即數(shù)列的前5項(xiàng)都為正數(shù),第5項(xiàng)之后的都為負(fù)數(shù),所以S5最大,則k=5. [答案] 5 6.(2019·南京高三模擬)若等比數(shù)列{an}的各項(xiàng)均為正數(shù),且a3-a1=2,則a5的最小值為________. [解析] 設(shè)等比數(shù)列{an}的公

19、比為q(q>0且q≠1),則由a3-a1=2,得a1=.因?yàn)閍3-a1=2>0,所以q>1,所以a5=a1q4=.令q2-1=t>0,所以a5=2≥8,當(dāng)且僅當(dāng)t=1,即q=時(shí),等號(hào)成立,故a5的最小值為8. [答案] 8 7.(2019·江蘇名校高三入學(xué)摸底)定義實(shí)數(shù)a,b之間的運(yùn)算⊕如下:a⊕b=,已知數(shù)列{an}滿足:a1=a2=1,an+2=(n∈N*),若a2 017=1,記數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,則S2 017的值為________. [解析] 因?yàn)閍1=1,a2=1,所以a3=4,a4=8,a5=4, a6=1,a7=1,a8=4,… 即此時(shí){an}是周期數(shù)列,且

20、周期為5, 所以a2 017=a2=1,a1+a2+a3+a4+a5=18, 故S2 017=403×18+a1+a2=7 256. [答案] 7 256 8.對于數(shù)列{an},定義數(shù)列{an+1-an}為數(shù)列{an}的“差數(shù)列”,若a1=2,{an}的“差數(shù)列”的通項(xiàng)公式為an+1-an=2n,則數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn=________. [解析] 因?yàn)閍n+1-an=2n, 所以an=(an-an-1)+(an-1-an-2)+…+(a2-a1)+a1 =2n-1+2n-2+…+22+2+2=+2=2n-2+2=2n. 所以Sn==2n+1-2. [答案] 2n+1-

21、2 9.(2019·徐州調(diào)研)設(shè)等差數(shù)列{an}滿足a3+a7=36,a4a6=275,且anan+1有最小值,則這個(gè)最小值為________. [解析] 設(shè)等差數(shù)列{an}的公差為d,因?yàn)閍3+a7=36, 所以a4+a6=36, 與a4a6=275,聯(lián)立,解得或 當(dāng)時(shí),可得此時(shí)an=7n-17,a2=-3,a3=4,易知當(dāng)n≤2時(shí),an<0,當(dāng)n≥3時(shí),an>0, 所以a2a3=-12為anan+1的最小值; 當(dāng)時(shí),可得此時(shí)an=-7n+53,a7=4,a8=-3,易知當(dāng)n≤7時(shí),an>0,當(dāng)n≥8時(shí),an<0, 所以a7a8=-12為anan+1的最小值. 綜上,ana

22、n+1的最小值為-12. [答案] -12 10.(2019·昆明調(diào)研)將數(shù)列{an}中的所有項(xiàng)按每一行比上一行多1項(xiàng)的規(guī)則排成如下數(shù)陣: 記數(shù)陣中的第1列數(shù)a1,a2,a4,…構(gòu)成的數(shù)列為{bn},Sn為數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和.若Sn=2bn-1,則a56=________. [解析] 當(dāng)n≥2時(shí),因?yàn)镾n=2bn-1,所以Sn-1=2bn-1-1,所以bn=2bn-2bn-1,所以bn=2bn-1(n≥2且n∈N*),因?yàn)閎1=2b1-1,所以b1=1,所以數(shù)列{bn}是首項(xiàng)為1,公比為2的等比數(shù)列,所以bn=2n-1. 設(shè)a1,a2,a4,a7,a11,…的下標(biāo)1,2,4,

23、7,11,…構(gòu)成數(shù)列{cn},則c2-c1=1,c3-c2=2,c4-c3=3,c5-c4=4,…,cn-cn-1=n-1,累加得,cn-c1=1+2+3+4+…+(n-1),所以cn=+1,由cn=+1=56,得n=11,所以a56=b11=210=1 024. [答案] 1 024 11.(2019·江蘇名校高三入學(xué)摸底)構(gòu)造數(shù)組,規(guī)則如下:第一組是兩個(gè)1,即(1,1),第二組是(1,2a,1),第三組是(1,a(1+2a),2a,a(2a+1),1),…,在每一組的相鄰兩個(gè)數(shù)之間插入這兩個(gè)數(shù)的和的a倍得到下一組,其中a∈.設(shè)第n組中有an個(gè)數(shù),且這an個(gè)數(shù)的和為Sn(n∈N*).

24、(1)求an和Sn; (2)求證:++…+≥. [解] (1)由題意可得a1=2,an+1=an+(an-1)=2an-1,所以an+1-1=2(an-1),又a1-1=1,則an-1=2n-1,所以an=2n-1+1. 又S1=2,且Sn+1=Sn+2a(Sn-1)=(2a+1)Sn-2a,則Sn+1-1=(2a+1)(Sn-1),又S1-1=1, 所以Sn-1=(2a+1)n-1,所以Sn=(2a+1)n-1+1. (2)證明:令bn=,則bn=. 下面用分析法證明數(shù)列{bn}為單調(diào)遞增數(shù)列. 要證bn(2a+1)n

25、+1,只需證2(2a+1)n-1≥(2a+1)n,即證2≥2a+1,顯然成立,則數(shù)列{bn}為單調(diào)遞增數(shù)列. 所以++…+≥n=. 12.(2019·江蘇名校高三入學(xué)摸底)已知各項(xiàng)均為正數(shù)的數(shù)列{an}滿足:a1=a,a2=b,an+1=(n∈N*),其中m,a,b均為實(shí)常數(shù). (1)若m=0,且a4,3a3,a5成等差數(shù)列. ①求的值; ②若a=2,令bn=,求數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和Sn; (2)是否存在常數(shù)λ,使得an+an+2=λan+1對任意的n∈N*都成立?若存在,求出實(shí)數(shù)λ的值(用m,a,b表示);若不存在,請說明理由. [解] (1)①因?yàn)閙=0,所以a=anan+

26、2, 所以正項(xiàng)數(shù)列{an}是等比數(shù)列,不妨設(shè)其公比為q.又a4,3a3,a5成等差數(shù)列, 所以q2+q=6,解得q=2或q=-3(舍去), 所以=2. ②當(dāng)a=2時(shí),數(shù)列{an}是首項(xiàng)為2、公比為2的等比數(shù)列,所以an=2n, 所以bn= 即數(shù)列{bn}的奇數(shù)項(xiàng)依次構(gòu)成首項(xiàng)為2、公比為4的等比數(shù)列,偶數(shù)項(xiàng)依次構(gòu)成首項(xiàng)為3、公差為4的等差數(shù)列. 當(dāng)n為偶數(shù)時(shí),Sn=+=+-; 當(dāng)n為奇數(shù)時(shí),Sn=+-(2n+1)=+-. 所以Sn=. (2)存在常數(shù)λ=,使得an+an+2=λan+1對任意的n∈N*都成立. 證明如下:因?yàn)閍=anan+2+m(n∈N*), 所以a=an

27、-1an+1+m,n≥2,n∈N*, 所以a-a=anan+2-an-1an+1, 即a+an-1an+1=anan+2+a. 由于an>0,此等式兩邊同時(shí)除以anan+1,得=, 所以==…=, 即當(dāng)n≥2,n∈N*時(shí),都有an+an+2=an+1. 因?yàn)閍1=a,a2=b,a=anan+2+m, 所以a3=, 所以==, 所以當(dāng)λ=時(shí),對任意的n∈N*都有an+an+2=λan+1成立. 13.(2019·泰州市高三模擬)已知數(shù)列{an},{bn}滿足2Sn=(an+2)bn,其中Sn是數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和. (1)若數(shù)列{an}是首項(xiàng)為,公比為-的等比數(shù)列,求數(shù)列

28、{bn}的通項(xiàng)公式; (2)若bn=n,a2=3,求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式; (3)在(2)的條件下,設(shè)cn=,求證:數(shù)列{cn}中的任意一項(xiàng)總可以表示成該數(shù)列其他兩項(xiàng)之積. [解] (1)因?yàn)閍n==-2, Sn==, 所以bn===. (2)若bn=n,則2Sn=nan+2n,① 所以2Sn+1=(n+1)an+1+2(n+1),② ②-①得2an+1=(n+1)an+1-nan+2, 即nan=(n-1)an+1+2,③ 當(dāng)n≥2時(shí),(n-1)an-1=(n-2)an+2,④ ④-③得(n-1)an-1+(n-1)an+1=2(n-1)an, 即an-1+an+1

29、=2an, 由2S1=a1+2,得a1=2,又a2=3, 所以數(shù)列{an}是首項(xiàng)為2,公差為3-2=1的等差數(shù)列, 故數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式是an=n+1. (3)證明:由(2)得cn=, 對于給定的n∈N*,若存在k≠n,t≠n,k,t∈N*,使得cn=ck·ct,只需=·, 即1+=·,即=++,則t=, 取k=n+1,則t=n(n+2), 所以對數(shù)列{cn}中的任意一項(xiàng)cn=,都存在cn+1=和cn2+2n=,使得cn=cn+1·cn2+2n. 14.(2019·鹽城高三模擬)已知數(shù)列{an}滿足a1=m,an+1=(k∈N*,r∈R),其前n項(xiàng)和為Sn. (1)當(dāng)m

30、與r滿足什么關(guān)系時(shí),對任意的n∈N*,數(shù)列{an}都滿足an+2=an? (2)對任意的實(shí)數(shù)m,r,是否存在實(shí)數(shù)p與q,使得{a2n+1+p}與{a2n+q}是同一個(gè)等比數(shù)列?若存在,請求出p,q滿足的條件;若不存在,請說明理由; (3)當(dāng)m=r=1時(shí),若對任意的n∈N*,都有Sn≥λan,求實(shí)數(shù)λ的最大值. [解] (1)由題意,得a1=m,a2=2a1=2m,a3=a2+r=2m+r,由a3=a1,得m+r=0. 當(dāng)m+r=0時(shí),因?yàn)閍n+1=(k∈N*), 所以a1=a3=…=m,a2=a4=…=2m, 故對任意的n∈N*,數(shù)列{an}都滿足an+2=an. 即當(dāng)實(shí)數(shù)m,r

31、滿足m+r=0時(shí),題意成立. (2)依題意,a2n+1=a2n+r=2a2n-1+r,則 a2n+1+r=2(a2n-1+r), 因?yàn)閍1+r=m+r,所以當(dāng)m+r≠0時(shí),{a2n+1+r}是等比數(shù)列,且a2n+1+r=(a1+r)2n=(m+r)2n. 為使{a2n+1+p}是等比數(shù)列,則p=r. 同理,當(dāng)m+r≠0時(shí),a2n+2r=(m+r)2n,則為使{a2n+q}是等比數(shù)列,則q=2r. 綜上所述, ①若m+r=0,則不存在實(shí)數(shù)p,q,使得{a2n+1+p}與{a2n+q}是等比數(shù)列; ②若m+r≠0,則當(dāng)p,q滿足q=2p=2r時(shí),{a2n+1+p}與{a2n+q}是同一個(gè)等比數(shù)列. (3)當(dāng)m=r=1時(shí),由(2)可得a2n-1=2n-1,a2n=2n+1-2, 當(dāng)n=2k時(shí),an=a2k=2k+1-2, Sn=S2k=(21+22+…+2k)+(22+23+…+2k+1)-3k=3(2k+1-k-2), 所以=3. 令ck=,則ck+1-ck=-=<0, 所以≥,λ≤. 當(dāng)n=2k-1時(shí),an=a2k-1=2k-1,Sn=S2k-a2k=3(2k+1-k-2)-(2k+1-2)=2k+2-3k-4, 所以=4-, 同理可得≥1,λ≤1. 綜上所述,實(shí)數(shù)λ的最大值為1. - 15 -

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