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1�、2022年高考數(shù)學二輪專題突破 專題三 數(shù)列與不等式 第2講 數(shù)列的求和問題 理
1.(xx·福建)在等差數(shù)列{an}中,a2=4��,a4+a7=15.
(1)求數(shù)列{an}的通項公式����;
(2)設(shè)bn=2an-2+n,求b1+b2+b3+…+b10的值.
2.(xx·課標全國Ⅰ)已知{an}是遞增的等差數(shù)列�����,a2���,a4是方程x2-5x+6=0的根.
(1)求{an}的通項公式���;
(2)求數(shù)列{}的前n項和.
高考對數(shù)列求和的考查主要以解答題的形式出現(xiàn),通過分組轉(zhuǎn)化����、錯位相減、裂項相消等方法求一般數(shù)列的和,體現(xiàn)轉(zhuǎn)化與化
2��、歸的思想.
熱點一 分組轉(zhuǎn)化求和
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)列通項拆開或變形,可轉(zhuǎn)化為幾個等差�、等比數(shù)列或常見的數(shù)列,即先分別求和�����,然后再合并.
例1 等比數(shù)列{an}中����,a1,a2��,a3分別是下表第一���、二����、三行中的某一個數(shù)�,且a1,a2�����,a3中的任何兩個數(shù)不在下表的同一列.
第一列
第二列
第三列
第一行
3
2
10
第二行
6
4
14
第三行
9
8
18
(2)若數(shù)列{bn}滿足:bn=an+(-1)nln an��,求數(shù)列{bn}的前n項和Sn.
思維升華 在處理一般
3��、數(shù)列求和時�����,一定要注意使用轉(zhuǎn)化思想.把一般的數(shù)列求和轉(zhuǎn)化為等差數(shù)列或等比數(shù)列進行求和����,在求和時要分析清楚哪些項構(gòu)成等差數(shù)列,哪些項構(gòu)成等比數(shù)列�����,清晰正確地求解.在利用分組求和法求和時,由于數(shù)列的各項是正負交替的���,所以一般需要對項數(shù)n進行討論�,最后再驗證是否可以合并為一個公式.
跟蹤演練1 在等差數(shù)列{an}中�,a3+a4+a5=84,a9=73.
(1)求數(shù)列{an}的通項公式����;
(2)對任意m∈N*,將數(shù)列{an}中落入?yún)^(qū)間(9m,92m)內(nèi)的項的個數(shù)記為bm�����,求數(shù)列{bm}的前m項和Sm.
熱點二 錯位相減法求和
錯位相減法是
4����、在推導等比數(shù)列的前n項和公式時所用的方法,這種方法主要用于求數(shù)列{an·bn}的前n項和��,其中{an}��,{bn}分別是等差數(shù)列和等比數(shù)列.
例2 (xx·衡陽聯(lián)考)已知數(shù)列{an}的前n項和為Sn���,且有a1=2,3Sn=5an-an-1+3Sn-1(n≥2).
(1)求數(shù)列{an}的通項公式��;
(2)若bn=(2n-1)an���,求數(shù)列{bn}的前n項和Tn.
思維升華 (1)錯位相減法適用于求數(shù)列{an·bn}的前n項和,其中{an}為等差數(shù)列�����,{bn}為等比數(shù)列�����;(2)所謂“錯位”��,就是要找“同類項”相減.要注意的是相減后得到部分���,求等比數(shù)列的和�,此時一定
5���、要查清其項數(shù).(3)為保證結(jié)果正確�����,可對得到的和取n=1,2進行驗證.
跟蹤演練2 設(shè)數(shù)列{an}的前n項和為Sn�,已知a1=1,Sn+1=2Sn+n+1(n∈N*)�����,
(1)求數(shù)列{an}的通項公式�����;
(2)若bn=����,求數(shù)列{bn}的前n項和Tn.
熱點三 裂項相消法求和
裂項相消法是指把數(shù)列和式中的各項分別裂開后,某些項可以相互抵消從而求和的方法��,主要適用于{}或{}(其中{an}為等差數(shù)列)等形式的數(shù)列求和.
例3 (xx·廣東韶關(guān)高三聯(lián)考)已知在數(shù)列{an}中��,a1=1����,當n≥2時,其前n項和Sn滿足S=an(Sn-).
(1)求Sn的表
6��、達式�����;
(2)設(shè)bn=,數(shù)列{bn}的前n項和為Tn�����,證明Tn<.
思維升華 (1)裂項相消法的基本思想就是把通項an分拆成an=bn+k-bn(k≥1�,k∈N*)的形式�����,從而達到在求和時某些項相消的目的�����,在解題時要善于根據(jù)這個基本思想變換數(shù)列{an}的通項公式�,使之符合裂項相消的條件.
(2)常化的裂項公式
①=(-)��;
②=(-)���;
③=(-).
跟蹤演練3 (1)已知數(shù)列{an}���,an=,其前n項和Sn=9��,則n=________.
(2)(xx·江蘇)設(shè)數(shù)列{an}滿足a1=1,且an+1-an=n+1(n∈N*)���,則數(shù)
7��、列前10項的和為________.
1.已知數(shù)列{an}的通項公式為an=�����,其前n項和為Sn����,若存在實數(shù)M���,滿足對任意的n∈N*�����,都有Sn0)�,且4a3是a1與2a2的等差中項.
(1)求{an}的通項公式;
(2)設(shè)bn=�����,求數(shù)列{bn}的前n項和Tn.
提醒:完成作業(yè) 專題三 第2講
二輪專題強化練
專題三
第2講 數(shù)列的求和問題
A組 專題通關(guān)
1.已知數(shù)列1,3�����,5��,7��,…����,則其前n
8��、項和Sn為( )
A.n2+1- B.n2+2-
C.n2+1- D.n2+2-
2.已知在數(shù)列{an}中�,a1=-60,an+1=an+3�,則|a1|+|a2|+|a3|+…+|a30|等于( )
A.445 B.765
C.1 080 D.3 105
3.在等差數(shù)列{an}中,a1=-2 012�,其前n項和為Sn,若-=2 002�����,則S2 014的值等于( )
A.2 011 B.-2 012
C.2 014 D.-2 013
4.已知數(shù)列{an}滿足a1=1,a2=3��,an+1an-1=an(n≥2)��,則數(shù)列{an}的前40項和S40等于(
9��、 )
A.20 B.40
C.60 D.80
5.(xx·紹興模擬)+++…+的值為( )
A. B.-
C.-(+) D.-+
6.設(shè)f(x)=�����,若S=f()+f()+…+f()�����,則S=________.
7.(xx·浙江名校聯(lián)考)在數(shù)列{an}中����,a1=1,an+2+(-1)nan=1�,記Sn是數(shù)列{an}的前n項和,則S60=________.
8.設(shè)Sn為數(shù)列{an}的前n項和���,若(n∈N*)是非零常數(shù)���,則稱該數(shù)列為“和等比數(shù)列”�����;若數(shù)列{cn}是首項為2�����,公差為d(d≠0)的等差數(shù)列��,且數(shù)列{cn}是“和等比數(shù)列”�����,則d=________.
9.(xx·北
10、京)已知{an}是等差數(shù)列�����,滿足a1=3, a4=12�,數(shù)列{bn}滿足b1=4,b4=20����,且{bn-an}為等比數(shù)列.
(1)求數(shù)列{an}和{bn}的通項公式;
(2)求數(shù)列{bn}的前n項和.
10.(xx·山東)設(shè)數(shù)列{an}的前n項和為Sn.已知2Sn=3n+3.
(1)求數(shù)列{an}的通項公式;
(2)若數(shù)列{bn}滿足anbn=log3an���,求{bn}的前n項和Tn.
B組 能力提高
11.數(shù)列{an}滿足a1=2�,an=�����,其前n項積為Tn����,則T2 016等于( )
A
11、. B.-
C.1 D.-1
12.已知數(shù)列{an}滿足an+1=+�����,且a1=��,則該數(shù)列的前2 016項的和等于( )
A.1 509 B.3 018
C.1 512 D.2 016
13.已知lg x+lg y=1�����,且Sn=lg xn+lg(xn-1y)+lg(xn-2y2)+…+lg yn��,則Sn=________.
14.(xx·湖南)設(shè)數(shù)列{an}的前n項和為Sn�,已知a1=1�����,a2=2��,且an+2=3Sn-Sn+1+3, n∈N*.
(1)證明:an+2=3an����;
(2)求Sn.
學生用書答案精析
第2講 數(shù)列
12�、的求和問題
高考真題體驗
1.解 (1)設(shè)等差數(shù)列{an}的公差為d,
由已知得
解得
所以an=a1+(n-1)d=n+2.
(2)由(1)可得bn=2n+n����,
所以b1+b2+b3+…+b10=(2+1)+(22+2)+(23+3)+…+(210+10)
=(2+22+23+…+210)+(1+2+3+…+10)
=+
=(211-2)+55
=211+53=2 101.
2.解 (1)方程x2-5x+6=0的兩根為2,3,
由題意得a2=2����,a4=3.
設(shè)數(shù)列{an}的公差為d,則a4-a2=2d����,
故d=���,從而a1=.
所以{an}的通項公式為an=n+
13����、1.
(2)設(shè){}的前n項和為Sn.
由(1)知=,則
Sn=++…++��,
Sn=++…++.
兩式相減得
Sn=+(+…+)-
=+(1-)-.
所以Sn=2-.
熱點分類突破
例1 解 (1)當a1=3時����,不合題意;
當a1=2時�����,當且僅當a2=6��,a3=18時�,符合題意;
當a1=10時��,不合題意.
因此a1=2�����,a2=6�����,a3=18,所以公比q=3.
故an=2·3n-1 (n∈N*).
(2)因為bn=an+(-1)nln an
=2·3n-1+(-1)nln(2·3n-1)
=2·3n-1+(-1)n[ln 2+(n-1)ln 3]
=2·3n-
14��、1+(-1)n(ln 2-ln 3)+(-1)nnln 3��,
所以Sn=2(1+3+…+3n-1)+[-1+1-1+…+(-1)n]·(ln 2-ln 3)+[-1+2-3+…+(-1)nn]ln 3.
當n為偶數(shù)時�,
Sn=2×+ln 3
=3n+ln 3-1;
當n為奇數(shù)時�����,
Sn=2×-(ln 2-ln 3)+ln 3
=3n-ln 3-ln 2-1.
綜上所述��,Sn=
跟蹤演練1 解 (1)因為{an}是一個等差數(shù)列��,
所以a3+a4+a5=3a4=84��,所以a4=28.
設(shè)數(shù)列{an}的公差為d�����,
則5d=a9-a4=73-28=45���,故d=9.
由a4
15�、=a1+3d得28=a1+3×9���,即a1=1��,
所以an=a1+(n-1)d=1+9(n-1)=9n-8(n∈N*).
(2)對m∈N*���,若9m
16��、.
(2)bn=(2n-1)22-n����,
Tn=1×21+3×20+5×2-1+…+(2n-1)·22-n,
Tn=1×20+3×2-1+…+(2n-3)·22-n+(2n-1)·21-n��,
∴Tn=2+2(20+2-1+…+22-n)-(2n-1)·21-n
=2+-(2n-1)21-n
=6-(2n+3)×21-n����,
∴Tn=12-(2n+3)×22-n.
跟蹤演練2 解 (1)∵Sn+1=2Sn+n+1,當n≥2時��,Sn=2Sn-1+n����,
∴an+1=2an+1,
∴an+1+1=2(an+1)����,
即=2(n≥2),①
又S2=2S1+2����,a1=S1=1,
∴a2
17、=3��,∴=2����,
∴當n=1時��,①式也成立����,
∴an+1=2n,即an=2n-1(n∈N*).
(2)∵an=2n-1����,
∴bn===,
∴Tn=+++…+��,
Tn=++…++���,
∴Tn=2(+++…+-)
=2--=2-.
例3 (1)解 當n≥2時�����,an=Sn-Sn-1代入S=an(Sn-)�,得2SnSn-1+Sn-Sn-1=0�,由于Sn≠0�,
所以-=2���,
所以{}是首項為1��,公差為2的等差數(shù)列����,
從而=1+(n-1)×2=2n-1�,
所以Sn=.
(2)證明 因為bn==
=(-),
所以Tn=[(1-)+(-)+…+(-)]
=(1-)<����,
所以Tn
18、<.
跟蹤演練3 (1)99 (2)
解析 (1)因為an=
=-��,
所以Sn=a1+a2+a3+…+an-1+an=(-1)+(-)+(-)+…+(-)+(-)=-1.
由-1=9�����,解得n=99.
(2)∵a1=1����,an+1-an=n+1,∴a2-a1=2,a3-a2=3�,…,an-an-1=n�����,將以上n-1個式子相加得an-a1=2+3+…+n=�����,即an=���,
令bn=,
故bn==2�����,
故S10=b1+b2+…+b10
=2=.
高考押題精練
1.1
解析 因為an===-�,
所以Sn=(-)+(-)+…+[-]
=1-,
由于1-<1�,所以M的最小值為1.
19、
2.解 (1)當n=1時����,S1=a(S1-a1+1),
所以a1=a,
當n≥2時����,Sn=a(Sn-an+1),①
Sn-1=a(Sn-1-an-1+1)���,②
由①-②�����,得an=a×an-1����,
即=a�,
故{an}是首項a1=a,公比等于a的等比數(shù)列��,
所以an=a×an-1=an.
故a2=a2��,a3=a3.
由4a3是a1與2a2的等差中項���,可得8a3=a1+2a2�,
即8a3=a+2a2�,
因為a≠0��,整理得8a2-2a-1=0�����,
即(2a-1)(4a+1)=0���,
解得a=或a=-(舍去),
故an=()n=.
(2)由(1)�����,得bn==(2n+1)×2
20�����、n���,
所以Tn=3×2+5×22+7×23+…+(2n-1)×2n-1+(2n+1)×2n,①
2Tn=3×22+5×23+7×24+…+(2n-1)×2n+(2n+1)×2n+1�,②
由①-②,得-Tn=3×2+2(22+23+…+2n)-(2n+1)×2n+1
=6+2×-(2n+1)·2n+1
=-2+2n+2-(2n+1)·2n+1
=-2-(2n-1)·2n+1�����,
所以Tn=2+(2n-1)·2n+1.
二輪專題強化練答案精析
第2講 數(shù)列的求和問題
1.A [因為an=2n-1+,
所以Sn=+
=n2+1-.]
2.B [∵an+1=an+3��,∴an
21����、+1-an=3.
∴{an}是以-60為首項,3為公差的等差數(shù)列.
∴an=-60+3(n-1)=3n-63.
令an≤0�,得n≤21.
∴前20項都為負值.
∴|a1|+|a2|+|a3|+…+|a30|
=-(a1+a2+…+a20)+a21+…+a30
=-2S20+S30.
∵Sn=n=×n,
∴|a1|+|a2|+|a3|+…+|a30|=765.]
3.C [等差數(shù)列中�����,Sn=na1+d�,=a1+(n-1),即數(shù)列{}是首項為a1=-2 012�,公差為的等差數(shù)列;因為-=2 002�����,所以�����,(2 012-10)=2 002�,=1�,所以�����,S2 014=2 014·
22��、
[(-2 012)+(2 014-1)×1]=2 014�,選C.]
4.C [由an+1=(n≥2),a1=1����,a2=3,可得a3=3�����,a4=1���,a5=,a6=�,a7=1,a8=3�����,…,這是一個周期為6的數(shù)列�����,一個周期內(nèi)的6項之和為�,又40=6×6+4,所以S40=6×+1+3+3+1=60.]
5.C [∵==
=(-)�����,
∴+++…+=(1-+-+-+…+-)
=(--)
=-(+).]
6.1 007
解析 ∵f(x)=��,∴f(1-x)==��,
∴f(x)+f(1-x)=+=1.
S=f()+f()+…+f()�,①
S=f()+f()+…+f(),②
①+②得�����,2
23�、S=[f()+f()]+[f()+f()]+…+[f()+f()]=2 014,
∴S==1 007.
7.480
解析 方法一 依題意得����,當n是奇數(shù)時�,an+2-an=1�,即數(shù)列{an}中的奇數(shù)項依次形成首項為1、公差為1的等差數(shù)列�,a1+a3+a5+…+a59=30×1+×1=465;
當n是偶數(shù)時����,an+2+an=1,即數(shù)列{an}中的相鄰的兩個偶數(shù)項之和均等于1����,a2+a4+a6+a8+…+a58+a60=(a2+a4)+(a6+a8)+…+(a58+a60)=15.
因此,該數(shù)列的前60項和S60=465+15=480.
方法二 ∵an+2+(-1)nan=1����,∴a3-a
24、1=1���,a5-a3=1��,a7-a5=1,…�,且a4+a2=1,a6+a4=1��,a8+a6=1,…�,∴{a2n-1}為等差數(shù)列,且a2n-1=1+(n-1)×1=n��,即a1=1�,a3=2,a5=3��,a7=4�����,
∴S4=a1+a2+a3+a4=1+1+2=4����,S8-S4=a5+a6+a7+a8=3+4+1=8,
S12-S8=a9+a10+a11+a12=5+6+1=12��,…����,
∴S60=4×15+×4=480.
8.2
解析 由題意可知,數(shù)列{cn}的前n項和為Sn=����,前2n項和為S2n=�����,所以==2+=2+.因為數(shù)列{cn}是“和等比數(shù)列”��,即為非零常數(shù)����,所以d=2.
9.解 (1
25�����、)設(shè)等差數(shù)列{an}的公差為d��,由題意得
d===3��,
所以an=a1+(n-1)d=3n(n=1,2�����,…).
設(shè)等比數(shù)列{bn-an}的公比為q���,由題意得
q3===8�����,解得q=2.
所以bn-an=(b1-a1)qn-1=2n-1.
從而bn=3n+2n-1(n=1,2�����,…).
(2)由(1)知bn=3n+2n-1(n=1,2�����,…).
數(shù)列{3n}的前n項和為n(n+1)�����,
數(shù)列{2n-1}的前n項和為=2n-1.
所以�,數(shù)列{bn}的前n項和為n(n+1)+2n-1.
10.解 (1)因為2Sn=3n+3����,
所以2a1=3+3,故a1=3���,
當n>1時����,2Sn-
26、1=3n-1+3��,
此時2an=2Sn-2Sn-1=3n-3n-1=2×3n-1����,
即an=3n-1,
所以an=
(2)因為anbn=log3an�����,所以b1=����,
當n>1時,bn=31-nlog33n-1=(n-1)·31-n.
所以T1=b1=�����;
當n>1時����,Tn=b1+b2+b3+…+bn=+(1×3-1+2×3-2+…+(n-1)×31-n),
所以3Tn=1+(1×30+2×3-1+…+(n-1)×32-n)�����,
兩式相減,得2Tn=+(30+3-1+3-2+…+32-n)-(n-1)×31-n
=+-(n-1)×31-n
=-��,所以Tn=-��,
經(jīng)檢驗����,n=1時
27�、也適合.
綜上可得Tn=-.
11.C [由an=,得an+1=.
∵a1=2�,∴a2=-3,a3=-�,a4=,a5=2�����,a6=-3.
故數(shù)列{an}具有周期性�����,周期為4����,
∵a1a2a3a4=1����,
∴T2 016=T4=1.]
12.C [因為a1=��,
又an+1=+�,
所以a2=1,從而a3=��,a4=1�,
即得an=
故數(shù)列的前2 016項的和等于
S2 016=1 008×(1+)=1 512.]
13.n2
解析 因為lg x+lg y=1,所以lg(xy)=1.
因為Sn=lg xn+lg(xn-1y)+lg(xn-2y2)+…+
lg(xyn-1)+
28��、lg yn�����,
所以Sn=lg yn+lg(xyn-1)+…+lg(xn-2y2)+
lg(xn-1y)+lg xn��,
兩式相加��,得2Sn=(lg xn+lg yn)+[lg(xn-1y)+lg(xyn-1)]+…+(lg yn+lg xn)=lg(xn·yn)+lg(xn-1y·xyn-1)+…+lg(yn·xn)=n[lg(xy)+lg(xy)+…+lg(xy)]=n2lg(xy)=n2����,所以Sn=n2.
14.(1)證明 由條件,對任意n∈N*���,有an+2=3Sn-Sn+1+3���,
因而對任意n∈N*����,n≥2�����,有an+1=3Sn-1-Sn+3.
兩式相減�����,得an+2-an+1=3
29�����、an-an+1��,即an+2=3an���,n≥2.
又a1=1,a2=2�����,所以a3=3S1-S2+3=3a1-(a1+a2)+3=3a1,
故對一切n∈N*�,an+2=3an.
(2)解 由(1)知,an≠0�,所以=3.于是數(shù)列{a2n-1}是首項a1=1,公比為3等比數(shù)列���;數(shù)列{a2n}是首項a2=2��,公比為3的等比數(shù)列.因此a2n-1=3n-1�����,a2n=2×3n-1.
于是S2n=a1+a2+…+a2n
=(a1+a3+…+a2n-1)+(a2+a4+…+a2n)
=(1+3+…+3n-1)+2(1+3+…+3n-1)=3(1+3+…+3n-1)=.
從而S2n-1=S2n-a2n=-2×3n-1
=(5×3n-2-1).
綜上所述��,
Sn=
2022年高考數(shù)學二輪專題突破 專題三 數(shù)列與不等式 第2講 數(shù)列的求和問題 理
