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（浙江專用）2020版高考數(shù)學新增分大一輪復習第七章數(shù)列與數(shù)學歸納法專題突破四高考中的數(shù)列問題講義（含解析）.docx

上傳人：tia****nde

文檔編號：6430055

上傳時間：2020-02-25

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《（浙江專用）2020版高考數(shù)學新增分大一輪復習第七章數(shù)列與數(shù)學歸納法專題突破四高考中的數(shù)列問題講義（含解析）.docx》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《（浙江專用）2020版高考數(shù)學新增分大一輪復習第七章數(shù)列與數(shù)學歸納法專題突破四高考中的數(shù)列問題講義（含解析）.docx（12頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

高考專題突破四　高考中的數(shù)列問題題型一　等差數(shù)列、等比數(shù)列的基本問題例1(2018浙江杭州地區(qū)四校聯(lián)考)已知數(shù)列{an}滿足a1＝1, ＝，記Sn＝a＋a＋…＋a，若S2n＋1－Sn≤對任意的n∈N*恒成立． (1)求數(shù)列{a}的通項公式； (2)求正整數(shù)t的最小值．解　(1)由題意得－＝4，則是以1為首項，4為公差的等差數(shù)列，則＝1＋(n－1)4＝4n－3，則a＝. (2)不妨設(shè)bn＝S2n＋1－Sn＝a＋a＋…＋a，考慮到bn－bn＋1＝a＋a＋…＋a－(a＋a＋…＋a＋a) ＝a－a－a ＝－－＝－＋－>0，因此數(shù)列{bn}單調(diào)遞減，則bn的最大值為b1＝S3－S1＝a＋a＝＋＝≤， ∴t≥，則tmin＝10. 思維升華等差數(shù)列、等比數(shù)列綜合問題的解題策略 (1)分析已知條件和求解目標，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、求通項需要先求出首項和公差(公比)等，確定解題的順序． (2)注意細節(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)列的通項問題中第一項和后面的項能否用同一個公式表示等，這些細節(jié)對解題的影響也是巨大的．跟蹤訓練1　(2018浙江名校聯(lián)盟聯(lián)考)已知等差數(shù)列{an}的前n項和為Sn，等比數(shù)列{bn}的公比是q(q≠1)，且滿足：a1＝2，b1＝1，S2＝3b2，a2＝b3. (1)求an與bn； (2)設(shè)cn＝2bn－λ，若數(shù)列{cn}是遞減數(shù)列，求實數(shù)λ的取值范圍．解　(1)設(shè)數(shù)列{an}的公差為d，依題意可得解得(舍去)或故an＝2＋2(n－1)＝2n，bn＝2n－1. (2)由(1)可知cn＝2n－λ3n，若{cn}是遞減數(shù)列，則cn＋1n在n∈N*時成立，只需λ>max. 因為y＝n在n∈N*時單調(diào)遞減，所以max＝＝. 故λ>，即實數(shù)λ的取值范圍是. 題型二　數(shù)列的通項與求和例2(2018臺州質(zhì)檢)已知數(shù)列{an}的前n項和為Sn，數(shù)列是首項為1，公差為2的等差數(shù)列． (1)求數(shù)列{an}的通項公式； (2)設(shè)數(shù)列{bn}滿足＋＋…＋＝5－(4n＋5)n，求數(shù)列{bn}的前n項和Tn. 解　(1)因為數(shù)列是首項為1，公差為2的等差數(shù)列，所以＝1＋2(n－1)＝2n－1. 所以Sn＝2n2－n. 當n＝1時，a1＝S1＝1；當n≥2時，an＝Sn－Sn－1＝(2n2－n)－[2(n－1)2－(n－1)]＝4n－3，當n＝1時，a1＝1也符合上式．所以數(shù)列{an}的通項公式為an＝4n－3(n∈N*)． (2)當n＝1時，＝，所以b1＝2a1＝2；當n≥2時，由＋＋…＋＝5－(4n＋5)n，所以＋＋…＋＝5－(4n＋1)n－1. 兩式相減，得＝(4n－3)n. 因為an＝4n－3，所以bn＝＝2n(當n＝1時，也符合此式)．又＝＝2，則數(shù)列{bn}是首項為2，公比為2的等比數(shù)列．所以Tn＝＝2n＋1－2. 思維升華(1)可以利用數(shù)列的遞推關(guān)系探求數(shù)列的通項，利用遞推關(guān)系構(gòu)造數(shù)列或證明數(shù)列的有關(guān)結(jié)論． (2)根據(jù)數(shù)列的特點選擇合適的求和方法，常用的求和方法有錯位相減法、分組轉(zhuǎn)化法、裂項相消法等．跟蹤訓練2(2018浙江教育綠色評價聯(lián)盟適應(yīng)性考試)已知數(shù)列{an}中，a1＝3，a2＝5，其前n項和Sn滿足Sn＋Sn－2＝2Sn－1＋2n－1(n≥3)．令bn＝. (1)求數(shù)列{an}的通項公式； (2)若f(x)＝2x－1，求證：Tn＝b1f(1)＋b2f(2)＋…＋bnf(n)<(n≥1)． (1)解　由題意知Sn－Sn－1＝Sn－1－Sn－2＋2n－1(n≥3)，即an－an－1＝2n－1(n≥3)，所以an＝(an－an－1)＋(an－1－an－2)＋…＋(a3－a2)＋a2 ＝2n－1＋2n－2＋…＋22＋5 ＝2n－1＋2n－2＋…＋22＋2＋1＋2 ＝2n＋1(n≥3)，檢驗知n＝1,2時，結(jié)論也成立，故an＝2n＋1. (2)證明　由于bnf(n)＝2n－1 ＝＝. 故Tn＝b1f(1)＋b2f(2)＋…＋bnf(n) ＝＝<＝. 所以Tn<. 題型三　數(shù)列與不等式的交匯例3　已知數(shù)列{an}滿足a1＝1，an＋1＝，n∈N*，記Sn，Tn分別是數(shù)列{an}，{a}的前n項和，證明：當n∈N*時， (1)an＋10，故an＋1－an＝－an＝<0， ∴an＋1－1，綜上，－1an； (2)＋＋…＋<1＋＋＋…＋. 證明　由a＋＝1且an>0，得00，故an＋1－an>0，即an＋1>an. (2)因為an＝1，所以＝an＋，由00；當n≥6時，cn<0，設(shè){cn}的前n項和為Tn，則Tn＝10n－n2，當n≤5時，Sn＝Tn＝10n－n2；當n≥6時，Sn＝2T5－Tn＝n2－10n＋50. 綜上，Sn＝ 2．(2018紹興市嵊州市適應(yīng)性考試)已知Sn是數(shù)列{an}的前n項和，a1＝2，且4Sn＝anan＋1，數(shù)列{bn}中，b1＝，且bn＋1＝，n∈N*. (1)求數(shù)列{an}的通項公式； (2)設(shè)(n∈N*)，求{cn}的前n項和Tn. 解　(1)當n＝1時，可得a2＝4，當n≥2時，4Sn＝anan＋1,4Sn－1＝anan－1，兩式相減，得4an＝an(an＋1－an－1)， ∵an≠0，∴an＋1－an－1＝4， ∴{an}的奇數(shù)項和偶數(shù)項分別成以4為公差的等差數(shù)列，當n＝2k－1，k∈N*時，an＝2n；當n＝2k，k∈N*時，an＝2n. ∴an＝2n(n∈N*)． (2)∵＝－，＝－，當n≥2時，－＝－，－＝－，－＝－，將上式累加得＝， ∴bn＝(n≥2)，n＝1時也適合， ∴bn＝(n∈N*)，∴cn＝， Tn＝＋＋＋…＋＋， Tn＝＋＋…＋＋，再由錯位相減得Tn＝2－. 3．(2018浙江名校新高考研究聯(lián)盟聯(lián)考)設(shè)數(shù)列{an}的前n項和為Sn，且是一個首項與公差均為1的等差數(shù)列． (1)求數(shù)列{an}的通項公式； (2)對任意的k∈N*，將數(shù)列{an}中落入?yún)^(qū)間(2k,22k)內(nèi)的項的個數(shù)記為bk， ①求數(shù)列{bk}的通項公式； ②記ck＝，數(shù)列{ck}的前k項和為Tk，求使等式＝成立的所有正整數(shù)k，m的值．解　(1)由題意得＝1＋(n－1)1＝n，∴Sn＝n2，則an＝Sn－Sn－1＝n2－(n－1)2＝2n－1(n≥2)，當n＝1時，a1＝1，適合上式，因此an＝2n－1(n∈N*)． (2)①∵2k0. 因此f(n)單調(diào)遞增，則f(n)的最小值為f(2)＝＋＝. (3)方法一　由(1)知，bn＝，當n≥2時，因為S1＝1，S2＝1＋，S3＝1＋＋，…，Sn－1＝1＋＋＋…＋，所以S1＋S2＋…＋Sn－1 ＝n－1＋(n－2)＋(n－3)＋…＋[n－(n－1)] ＝n－1＋n－1＋n－1＋…＋n－1 ＝n－(n－1)＋n ＝1＋n ＝n 而(Sn－1)g(n)＝g(n)，因此g(n)＝n. 故存在關(guān)于n的整式g(n)＝n，使得對于一切不小于2的自然數(shù)恒成立．方法二　由bn＝，可得Sn＝1＋＋…＋， Sn－Sn－1＝(n≥2)，即n(Sn－Sn－1)＝1(n≥2)，故nSn－(n－1)Sn－1＝Sn－1＋1，(n－1)Sn－1－(n－2)Sn－2＝Sn－2＋1，…，2S2－S1＝S1＋1，以上式子相加得nSn－S1＝S1＋S2＋…＋Sn－1＋(n－1)，則有S1＋S2＋…＋Sn－1＝nSn－n＝n(Sn－1)(n≥2)，因此g(n)＝n，故存在關(guān)于n的整式g(n)＝n，使得對于一切不小于2的自然數(shù)恒成立． 5．(2019諸暨質(zhì)檢)已知數(shù)列{an}的各項都大于1，且a1＝2，a－an＋1－a＋1＝0(n∈N*)． (1)求證：≤an0，得an＋1>an， ∵an＋1－an＝<1， ∴an＋1＝(an＋1－an)＋…＋(a2－a1)＋a1＝－>， ∴an＝(an－an－1)＋…＋(a2－a1)＋a1>＋2 ＝(n≥2)，又a1＝2＝，∴an≥. ∴原不等式得證． (2)∵a－a＝an＋1－1≥－1＝， ∴a>＋a＝，即a≥， 2a－3≥＝，＋＋…＋ ≤4 ＝4＝1－<1. ∴原不等式得證． 6．(2018浙江名校協(xié)作體考試)已知無窮數(shù)列{an}的首項a1＝，＝，n∈N*. (1)證明：0＜an＜1； (2)記bn＝，Tn為數(shù)列{bn}的前n項和，證明：對任意正整數(shù)n，Tn＜. 證明　(1)①當n＝1時，0＜a1＝＜1，顯然成立； ②假設(shè)當n＝k(k∈N*)時不等式成立，即0＜ak＜1，那么當n＝k＋1時，＝＞2＝1， ∴0＜ak＋1＜1. 即當n＝k＋1時不等式也成立．綜合①②可知，0＜an＜1對任意n∈N*成立． (2)∵0＜an＜1，∴＝＞1，即an＋1＞an，∴數(shù)列{an}為遞增數(shù)列．又－＝－＝，易知為遞減數(shù)列， ∴為遞減數(shù)列，又＝＝， ∴當n≥2時，－≤＝＝， ∴當n≥2時， bn＝＝(an＋1－an)≤(an＋1－an)．當n＝1時，Tn＝T1＝b1＝＜，成立；當n≥2時， Tn＝b1＋b2＋…＋bn≤＋[(a3－a2)＋(a4－a3)＋…＋(an＋1－an)] ＝＋(an＋1－a2)≤＋(1－a2) ＝＋＝＜. 綜上，對任意正整數(shù)n，Tn＜.

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