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1、2022年高考數(shù)學(xué)重點難點講解 數(shù)列的通項與求和教案 舊人教版
數(shù)列是函數(shù)概念的繼續(xù)和延伸,數(shù)列的通項公式及前n項和公式都可以看作項數(shù)n的函數(shù),是函數(shù)思想在數(shù)列中的應(yīng)用.數(shù)列以通項為綱,數(shù)列的問題,最終歸結(jié)為對數(shù)列通項的研究,而數(shù)列的前n項和Sn可視為數(shù)列{Sn}的通項。通項及求和是數(shù)列中最基本也是最重要的問題之一,與數(shù)列極限及數(shù)學(xué)歸納法有著密切的聯(lián)系,是高考對數(shù)列問題考查中的熱點,本點的動態(tài)函數(shù)觀點解決有關(guān)問題,為其提供行之有效的方法.
●難點磁場
(★★★★★)設(shè){an}是正數(shù)組成的數(shù)列,其前n項和為Sn,并且對于所有的自然數(shù)n,an與2的等差中項等于Sn與2的等比中項.
(1)寫
2、出數(shù)列{an}的前3項.
(2)求數(shù)列{an}的通項公式(寫出推證過程)
(3)令bn=(n∈N*),求 (b1+b2+b3+…+bn-n).
●案例探究
[例1]已知數(shù)列{an}是公差為d的等差數(shù)列,數(shù)列{bn}是公比為q的(q∈R且q≠1)的等比數(shù)列,若函數(shù)f(x)=(x-1)2,且a1=f(d-1),a3=f(d+1),b1=f(q+1),b3=f(q-1),
(1)求數(shù)列{an}和{bn}的通項公式;
(2)設(shè)數(shù)列{cn}的前n項和為Sn,對一切n∈N*,都有=an+1成立,求.
命題意圖:本題主要考查等差、等比數(shù)列的通項公式及前n項和公式、數(shù)列的極限,以及運算能力和綜合
3、分析問題的能力.屬★★★★★級題目.
知識依托:本題利用函數(shù)思想把題設(shè)條件轉(zhuǎn)化為方程問題非常明顯,而(2)中條件等式的左邊可視為某數(shù)列前n項和,實質(zhì)上是該數(shù)列前n項和與數(shù)列{an}的關(guān)系,借助通項與前n項和的關(guān)系求解cn是該條件轉(zhuǎn)化的突破口.
錯解分析:本題兩問環(huán)環(huán)相扣,(1)問是基礎(chǔ),但解方程求基本量a1、b1、d、q,計算不準(zhǔn)易出錯;(2)問中對條件的正確認(rèn)識和轉(zhuǎn)化是關(guān)鍵.
技巧與方法:本題(1)問運用函數(shù)思想轉(zhuǎn)化為方程問題,思路較為自然,(2)問“借雞生蛋”構(gòu)造新數(shù)列{dn},運用和與通項的關(guān)系求出dn,絲絲入扣.
解:(1)∵a1=f(d-1)=(d-2)2,a3=f(d+1)
4、=d2,
∴a3-a1=d2-(d-2)2=2d,
∵d=2,∴an=a1+(n-1)d=2(n-1);又b1=f(q+1)=q2,b3=f(q-1)=(q-2)2,
∴=q2,由q∈R,且q≠1,得q=-2,
∴bn=b·qn-1=4·(-2)n-1
(2)令=dn,則d1+d2+…+dn=an+1,(n∈N*),
∴dn=an+1-an=2,
∴=2,即cn=2·bn=8·(-2)n-1;∴Sn=[1-(-2)n].
∴
[例2]設(shè)An為數(shù)列{an}的前n項和,An= (an-1),數(shù)列{bn}的通項公式為bn=4n+3;
(1)求數(shù)列{an}的通項公式;
(2)把數(shù)
5、列{an}與{bn}的公共項按從小到大的順序排成一個新的數(shù)列,證明:數(shù)列{dn}的通項公式為dn=32n+1;
(3)設(shè)數(shù)列{dn}的第n項是數(shù)列{bn}中的第r項,Br為數(shù)列{bn}的前r項的和;Dn為數(shù)列{dn}的前n項和,Tn=Br-Dn,求.
命題意圖:本題考查數(shù)列的通項公式及前n項和公式及其相互關(guān)系;集合的相關(guān)概念,數(shù)列極限,以及邏輯推理能力.
知識依托:利用項與和的關(guān)系求an是本題的先決;(2)問中探尋{an}與{bn}的相通之處,須借助于二項式定理;而(3)問中利用求和公式求和則是最基本的知識點.
錯解分析:待證通項dn=32n+1與an的共同點易被忽視而寸步難行;注意不
6、到r與n的關(guān)系,使Tn中既含有n,又含有r,會使所求的極限模糊不清.
技巧與方法:(1)問中項與和的關(guān)系為常規(guī)方法,(2)問中把3拆解為4-1,再利用二項式定理,尋找數(shù)列通項在形式上相通之處堪稱妙筆;(3)問中挖掘出n與r的關(guān)系,正確表示Br,問題便可迎刃而解.
解:(1)由An=(an-1),可知An+1=(an+1-1),
∴an+1-an= (an+1-an),即=3,而a1=A1= (a1-1),得a1=3,所以數(shù)列是以3為首項,公比為3的等比數(shù)列,數(shù)列{an}的通項公式an=3n.
(2)∵32n+1=3·32n=3·(4-1)2n=3·[42n+C·42n-1(-1)+…+
7、C·4·(-1)+(-1)2n]=4n+3,
∴32n+1∈{bn}.而數(shù)32n=(4-1)2n=42n+C·42n-1·(-1)+…+C·4·(-1)+(-1)2n=(4k+1),
∴32n{bn},而數(shù)列{an}={a2n+1}∪{a2n},∴dn=32n+1.
(3)由32n+1=4·r+3,可知r=,
∴Br=,
●錦囊妙計
1.數(shù)列中數(shù)的有序性是數(shù)列定義的靈魂,要注意辨析數(shù)列中的項與數(shù)集中元素的異同.因此在研究數(shù)列問題時既要注意函數(shù)方法的普遍性,又要注意數(shù)列方法的特殊性.
2.數(shù)列{an}前n 項和Sn與通項an的關(guān)系式:an=
3.求通項常用方法
①作新數(shù)列法
8、.作等差數(shù)列與等比數(shù)列.
②累差疊加法.最基本形式是:an=(an-an-1+(an-1+an-2)+…+(a2-a1)+a1.
③歸納、猜想法.
4.數(shù)列前n項和常用求法
①重要公式
1+2+…+n=n(n+1)
12+22+…+n2=n(n+1)(2n+1)
13+23+…+n3=(1+2+…+n)2=n2(n+1)2
②等差數(shù)列中Sm+n=Sm+Sn+mnd,等比數(shù)列中Sm+n=Sn+qnSm=Sm+qmSn.
③裂項求和:將數(shù)列的通項分成兩個式子的代數(shù)和,即an=f(n+1)-f(n),然后累加時抵消中間的許多項.應(yīng)掌握以下常見的裂項:
④錯項相消法
⑤并項求
9、和法
數(shù)列通項與和的方法多種多樣,要視具體情形選用合適方法.
●殲滅難點訓(xùn)練
一、填空題
1.(★★★★★)設(shè)zn=()n,(n∈N*),記Sn=|z2-z1|+|z3-z2|+…+|zn+1-zn|,則Sn=_________.
2.(★★★★★)作邊長為a的正三角形的內(nèi)切圓,在這個圓內(nèi)作新的內(nèi)接正三角形,在新的正三角形內(nèi)再作內(nèi)切圓,如此繼續(xù)下去,所有這些圓的周長之和及面積之和分別為_________.
二、解答題
3.(★★★★)數(shù)列{an}滿足a1=2,對于任意的n∈N*都有an>0,且(n+1)an2+an·an+1-
nan+12=0,又知數(shù)列{bn}的通項為bn=2
10、n-1+1.
(1)求數(shù)列{an}的通項an及它的前n項和Sn;
(2)求數(shù)列{bn}的前n項和Tn;
(3)猜想Sn與Tn的大小關(guān)系,并說明理由.
4.(★★★★)數(shù)列{an}中,a1=8,a4=2且滿足an+2=2an+1-an,(n∈N*).
(1)求數(shù)列{an}的通項公式;
(2)設(shè)Sn=|a1|+|a2|+…+|an|,求Sn;
(3)設(shè)bn=(n∈N*),Tn=b1+b2+……+bn(n∈N*),是否存在最大的整數(shù)m,使得對任意n∈N*均有Tn>成立?若存在,求出m的值;若不存在,說明理由.
5.(★★★★★)設(shè)數(shù)列{an}的前n項和為Sn,且Sn=(m+1)-ma
11、n.對任意正整數(shù)n都成立,其中m為常數(shù),且m<-1.
(1)求證:{an}是等比數(shù)列;
(2)設(shè)數(shù)列{an}的公比q=f(m),數(shù)列{bn}滿足:b1=a1,bn=f(bn-1)(n≥2,n∈N*).試問當(dāng)m為何值時,成立?
6.(★★★★★)已知數(shù)列{bn}是等差數(shù)列,b1=1,b1+b2+…+b10=145.
(1)求數(shù)列{bn}的通項bn;
(2)設(shè)數(shù)列{an}的通項an=loga(1+)(其中a>0且a≠1),記Sn是數(shù)列{an}的前n項和,試比較Sn與logabn+1的大小,并證明你的結(jié)論.
7.(★★★★★)設(shè)數(shù)列{an}的首項a1=1,前n項和Sn滿足關(guān)系式:3tSn
12、-(2t+3)Sn-1=3t(t>0,n=2,3,4…).
(1)求證:數(shù)列{an}是等比數(shù)列;
(2)設(shè)數(shù)列{an}的公比為f(t),作數(shù)列{bn},使b1=1,bn=f()(n=2,3,4…),求數(shù)列{bn}的通項bn;
(3)求和:b1b2-b2b3+b3b4-…+b2n-1b2n-b2nb2n+1.
參考答案
難點磁場
解析:(1)由題意,當(dāng)n=1時,有,S1=a1,
∴,解得a1=2.當(dāng)n=2時,有,S2=a1+a2,將a1=2代入,整理得(a2-2)2=16,由a2>0,解得a2=6.當(dāng)n=3時,有,S3=a1+a2+a3,將a1=2,a2=6代入,整理得(a3-2)
13、2=64,由a3>0,解得a3=10.故該數(shù)列的前3項為2,6,10.
(2)解法一:由(1)猜想數(shù)列{an}.有通項公式an=4n-2.下面用數(shù)學(xué)歸納法證明{an}的通項公式是an=4n-2,(n∈N*).
①當(dāng)n=1時,因為4×1-2=2,,又在(1)中已求出a1=2,所以上述結(jié)論成立.
②假設(shè)當(dāng)n=k時,結(jié)論成立,即有ak=4k-2,由題意,有,將ak=4k-2.代入上式,解得2k=,得Sk=2k2,由題意,有,Sk+1=Sk+ak+1,將Sk=2k2代入得()2=2(ak+1+2k2),整理得ak+12-4ak+1+4-16k2=0,由ak+1>0,解得ak+1=2+4k,所以a
14、k+1=2+4k=4(k+1)-2,即當(dāng)n=k+1時,上述結(jié)論成立.根據(jù)①②,上述結(jié)論對所有的自然數(shù)n∈N*成立.
解法二:由題意知,(n∈N*).整理得,Sn=(an+2)2,由此得Sn+1=(an+1+2)2,∴an+1=Sn+1-Sn=[(an+1+2)2-(an+2)2].整理得(an+1+an)(an+1-an-4)=0,由題意知an+1+an≠0,∴an+1-an=4,即數(shù)列{an}為等差數(shù)列,其中a1=2,公差d=4.∴an=a1+(n-1)d=2+4(n-1),即通項公式為an=4n-2.
解法三:由已知得,(n∈N*)①,所以有②,由②式得,整理得Sn+1-2·+2-Sn
15、=0,解得,由于數(shù)列{an}為正項數(shù)列,而,因而,即{Sn}是以為首項,以為公差的等差數(shù)列.所以= +(n-1) =n,Sn=2n2,
故an=即an=4n-2(n∈N*).
(3)令cn=bn-1,則cn=
殲滅難點訓(xùn)練
一、
答案:1+
2.解析:由題意所有正三角形的邊長構(gòu)成等比數(shù)列{an},可得an=,正三角形的內(nèi)切圓構(gòu)成等比數(shù)列{rn},可得rn=a,
∴這些圓的周長之和c=2π(r1+r2+…+rn)= a2,
面積之和S=π(n2+r22+…+rn2)=a2
答案:周長之和πa,面積之和a2
二、3.解:(1)可解得,從而an=2n,有Sn=n2+
16、n,
(2)Tn=2n+n-1.
(3)Tn-Sn=2n-n2-1,驗證可知,n=1時,T1=S1,n=2時T2<S2;n=3時,T3<S3;n=4時,T4<S4;n=5時,T5>S5;n=6時T6>S6.猜想當(dāng)n≥5時,Tn>Sn,即2n>n2+1
可用數(shù)學(xué)歸納法證明(略).
4.解:(1)由an+2=2an+1-anan+2-an+1=an+1-an可知{an}成等差數(shù)列,
d==-2,∴an=10-2n.
(2)由an=10-2n≥0可得n≤5,當(dāng)n≤5時,Sn=-n2+9n,當(dāng)n>5時,Sn=n2-9n+40,故Sn=
(3)bn=
;要使Tn>總成立,需<T1=成立
17、,即m<8且m∈Z,故適合條件的m的最大值為7.
5.解:(1)由已知Sn+1=(m+1)-man+1①,Sn=(m+1)-man②,由①-②,得an+1=man-man+1,即(m+1)an+1=man對任意正整數(shù)n都成立.
∵m為常數(shù),且m<-1
∴,即{}為等比數(shù)列.
(2)當(dāng)n=1時,a1=m+1-ma1,∴a1=1,從而b1=.
由(1)知q=f(m)=,∴bn=f(bn-1)= (n∈N*,且n≥2)
∴,即,∴{}為等差數(shù)列.∴=3+(n-1)=n+2,
(n∈N*).
6.解:(1)設(shè)數(shù)列{bn}的公差為d,由題意得:解得b1=1,d=3,
∴bn=3n
18、-2.
(2)由bn=3n-2,知Sn=loga(1+1)+loga(1+)+…+loga(1+)
=loga[(1+1)(1+)…(1+)],logabn+1=loga.
因此要比較Sn與logabn+1的大小,可先比較(1+1)(1+)…(1+)與的大小,
取n=1時,有(1+1)>
取n=2時,有(1+1)(1+)>…
由此推測(1+1)(1+)…(1+)> ①
若①式成立,則由對數(shù)函數(shù)性質(zhì)可判定:
當(dāng)a>1時,Sn>logabn+1, ②
當(dāng)0<a<1時,Sn<logabn+1, ③
下面用數(shù)學(xué)歸納法證明①式.
19、
(ⅰ)當(dāng)n=1時,已驗證①式成立.
(ⅱ)假設(shè)當(dāng)n=k時(k≥1),①式成立,即:
.那么當(dāng)n=k+1時,
這就是說①式當(dāng)n=k+1時也成立.
由(?。?ⅱ)可知①式對任何正整數(shù)n都成立.
由此證得:
當(dāng)a>1時,Sn>logabn+1;當(dāng)0<a<1時,Sn<logabn+1.
7.解:(1)由S1=a1=1,S2=1+a2,得3t(1+a2)-(2t+3)=3t.
∴a2=.
又3tSn-(2t+3)Sn-1=3t, ①
3tSn-1-(2t+3)Sn-2=3t ②
①-②得3tan-(2t+3)an-1=0.
∴,n=2,3,4…,所以{an}是一個首項為1公比為的等比數(shù)列;
(2)由f(t)= =,得bn=f()=+bn-1.
可見{bn}是一個首項為1,公差為的等差數(shù)列.
于是bn=1+(n-1)=;
(3)由bn=,可知{b2n-1}和{b2n}是首項分別為1和,公差均為的等差數(shù)列,于是b2n=,
∴b1b2-b2b3+b3b4-b4b5+…+b2n-1b2n-b2nb2n+1
=b2(b1-b3)+b4(b3-b5)+…+b2n(b2n-1-b2n+1)
=- (b2+b4+…+b2n)=-·n(+)=- (2n2+3n)