高考数学复习专题3数列精品PPT课件
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最新高考数学数列题型专题汇总页数:14
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高考数学二轮考点专题突破检测 数列专题页数:6
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高三数学二轮复习:数列专题及其答案页数:20
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高三数学复习课件:数列知识要点(共20张PPT) (1)
ban
• 等差数列 • 等比数列
两种数列
三个定义
• 1 数列定义 • 2 等差数列定义 • 3 等比数列定义
六种解题思想
• 1 累加法 • 2 累乘法 • 3 倒序相加法 • 4 错位相减法
• 5 裂项(1)分母有理化(2)分母是等差 乘积(3)分组求和
• 6 构造新数列
五种题型
• 知三求二 • 古典问题 • 实际问题 • 等比等差中项问题 • 知道sn求an及最值问题
参考资料
• 一。数列课程标准 • 二。数列一章沭阳中学做法 • 三。2012-2017沭阳数列试题 • 四。数列知识点填空
恳请各位教师批评指正
项数成 等差数列
对应项仍成等 差数列
对应项仍成等 比数列
m∈N*, Sm为前n 项和Sm≠0
Sm,S2m-Sm, S3m-S2m,…仍 成等差数列
Sm,S2m-Sm, S3m-S2m,…仍 成等比数列
1.等比数列与等差数列的区别与联系
等差数列
等比数列
不 (1)强调每一项与前一项的差;(1)强调每一项与前一项的比值;
同 (2)a1和d可以为零.
(2)a1与q均不为零.
点
(1)都强调每一项与前一项的关系;
相 同
点
(2)差或比结果都必须是常数; (3)数列都可以由a1,d或a1,q确定.
(1)若{an}为正项等比数列,则{logaan}(a>0且a≠1)为等差数
联
列;
系 (2)若{an}为等差数列,则{ }为等比数列(b≠0).
等差 中项 公式
a+b 若三个数a,A,b成等差数列,则中项A=___2__.
6.等差数列的前n项和公式与二次函数的区别与联系
高考数学:专题三 第一讲 等差数列与等比数列课件
题型与方法
例 1
第一讲
已知等差数列{an}中,a3a7=-16,a4+a6=0,求{an}
的前 n 项和 Sn.
本 讲 栏 目 开 关
解 设{an}的首项为 a1,公差为 d, a +2da +6d=-16, 1 1 则 a1+3d+a1+5d=0,
a2+8da +12d2=-16, 1 1 即 a1=-4d, a =-8 a =8, 1 1 解得 或 d=2 d=-2,
第一讲
本 讲 栏 目 开 关
c1 而当 n=1 时, =a2,∴c1=3. b1 3,n=1, ∴cn= - 2×3n 1,n≥2.
∴c1+c2+…+c2 011=3+2×31+2×32+…+2×32 010 6-6×32 010 =3+ =3-3+32 011=32 011. 1-3
即 2a1+d=a1+2d, 1 又 a1=2,
1 所以 d=2,
故 a2=a1+d=1.
答案 1
题型与方法
第一讲
本 讲 栏 目 开 关
题型一 题型概述
等差数列的有关问题 等差数列是一个重要的数列类型, 高考命题主要考
查等差数列的概念、 基本量的运算及由概念推导出的一些重 要性质,灵活运用这些性质解题,可达到避繁就简的目的.
则 c5=2c3-c1=2×21-7=35.
答案 35
考点与考题
第一讲
1 5.(2012· 北京)已知{an}为等差数列, n 为其前 n 项和.若 a1= , S 2 S2=a3,则 a2=________.
本 讲 栏 目 开 关
解析
设{an}的公差为 d,
由 S2=a3 知,a1+a2=a3,
故 a7=0.
高中数学高考数学学习资料:专题3 第2讲 数列的综合应用
[解]
nban-1 (1)∵a1=b>0,an= , an-1+n-1
n 1 1 n- 1 ∴a =b+b· , a n n-1 n 1 1 令cn=a ,则cn=b+bcn-1, n 1 1 ①当b=1时,cn=1+cn-1,且c1= =b=1 a1 ∴{cn}是首项为1,公差为1的等差数列, n ∴cn=1+(n-1)×1=n,于是cn=a =n,这时an=1; n
2.(2011· 新课标全国卷)等比数列{an}的各项均为正数,且2a1+3a2 =1,a2 3=9a2a6. (1)求数列{an}的通项公式; 1 (2)设bn=log3a1+log3a2+„+log3an,求数列{b }的前n项和. n
解:(1)设数列{an}的公比为q. 1 2 2 2 由a3 =9a2a6得a2 = 9 a ,所以 q = . 3 4 9 1 由条件可知q>0,故q= . 3 1 由2a1+3a2=1,得2a1+3a1q=1,得a1= . 3 1 故数列{an}的通项公式为an= n. 3
-
所以S2n=b1+b2+„+b2n =2(1+3+„+32n-1)+[-1+1-1+…+(-1)2n](ln2-ln3)+[- 1+2-3+…+(-1)2n2n]ln3 1-32n = 2× +nln3=32n+nln3-1. 1-3
1.(2011· 南昌模拟)已知数列{an}的通项公式为an=2n+
(2)bn=log3a1+log3a2+„+log3an nn+1 =-(1+2+„+n)=- . 2 1 2 1 1 故b =- =-2(n- ). nn+1 n+ 1 n 1 1 1 1 1 1 1 1 2n + +„+b =-2[(1- )+( - )+„+(n- )]=- . b1 b2 2 2 3 n + 1 n + 1 n 1 2n 所以数列{b }的前n项和为- . n+ 1 n
《高三数学数列复习》课件
详细描述
数列的周期性是指数列中某一段数字按照一定的规律重复出现。对称性是指数列中对应位置的数字相等或互为相 反数。奇偶性是指数列中所有项的奇数位置和偶数位置的数字分别具有相同的奇偶性。此外,还有单调性、有界 性等性质。
2023
PART 02
等差数列
REPORTING
等差数列的定义
总结词
理解等差数列的基本概念
数列在物理学中用于描述周期性现象 和波动,如简谐振动的周期和波动方 程的解。
数列在计算机科学中用于数据压缩和 加密算法,如哈希函数和RSA算法。
生物学
数列在生物学中用于研究生物种群的 增长和变化规律,如指数增长和逻辑 增长模型。
2023
PART 05
数列的复习题及解析
REPORTING
基础题
总结词
2023
PART 03
等比数列
REPORTING
等比数列的定义
总结词
等比数列是一种特殊的数列,其中任意两个 相邻项的比值都相等。
详细描述
等比数列是一种有序的数字序列,其中任意 两个相邻项的比值都相等。这个比值被称为 等比数列的公比,通常用字母q表示。在等 比数列中,第一项是首项,记作a1,公比q
等比数列的求和公式是用来计算等比数列中所有项的 和的数学表达式。
详细描述
等比数列的求和公式有两种形式,一种是当公比q≠1 时,等比数列的和S=a1*(1-q^n)/(1-q),其中a1是首 项,q是公比,n是项数;另一种是当公比q=1时,等 比数列的和S=n*a1,其中a1是首项,n是项数。这个 公式可以用来计算等比数列中所有项的和。
2023
PART 04
数列的应用
REPORTING
数列的周期性是指数列中某一段数字按照一定的规律重复出现。对称性是指数列中对应位置的数字相等或互为相 反数。奇偶性是指数列中所有项的奇数位置和偶数位置的数字分别具有相同的奇偶性。此外,还有单调性、有界 性等性质。
2023
PART 02
等差数列
REPORTING
等差数列的定义
总结词
理解等差数列的基本概念
数列在物理学中用于描述周期性现象 和波动,如简谐振动的周期和波动方 程的解。
数列在计算机科学中用于数据压缩和 加密算法,如哈希函数和RSA算法。
生物学
数列在生物学中用于研究生物种群的 增长和变化规律,如指数增长和逻辑 增长模型。
2023
PART 05
数列的复习题及解析
REPORTING
基础题
总结词
2023
PART 03
等比数列
REPORTING
等比数列的定义
总结词
等比数列是一种特殊的数列,其中任意两个 相邻项的比值都相等。
详细描述
等比数列是一种有序的数字序列,其中任意 两个相邻项的比值都相等。这个比值被称为 等比数列的公比,通常用字母q表示。在等 比数列中,第一项是首项,记作a1,公比q
等比数列的求和公式是用来计算等比数列中所有项的 和的数学表达式。
详细描述
等比数列的求和公式有两种形式,一种是当公比q≠1 时,等比数列的和S=a1*(1-q^n)/(1-q),其中a1是首 项,q是公比,n是项数;另一种是当公比q=1时,等 比数列的和S=n*a1,其中a1是首项,n是项数。这个 公式可以用来计算等比数列中所有项的和。
2023
PART 04
数列的应用
REPORTING
高中数学理科专题讲解高考大题专项(三)《数列》教学课件
典例剖析
对点训练3(2019四川泸州二模,17)已知数列{an}的前n项和Sn满足2an=2+Sn.(1)求证:数列{an}是等比数列;(2)设bn=log2a2n+1,求数列{bn}的前n项和Tn.
(1)证明: 数列{an}的前n项和Sn满足2an=2+Sn,当n=1时,可得2a1=2+S1=2+a1,解得a1=2,当n≥2时,2an-1=2+Sn-1,又2an=2+Sn,相减可得2an-2an-1=2+Sn-2-Sn-1=an,即an=2an-1,检验a2=2a1, 所以数列{an}是首项为2,公比为2的等比数列.
解题心得求解数列中的存在性问题,先假设所探求对象存在或结论成立,以此假设为前提条件进行运算或逻辑推理,若由此推出矛盾,则假设不成立,即不存在.若推不出矛盾,即得到存在的结果.
典例剖析
对点训练6已知数列{an}的前n项和为Sn,a1=1,an≠0,anan+1=λSn-1,其中λ为常数.(2)是否存在λ,使得{an}为等差数列?并说明理由.
典例剖析
典例剖析
题型五 数列中的存在性问题例6已知Sn是等比数列{an}的前n项和,S4,S2,S3成等差数列,且a2+a3+a4=-18.(1)求数列{an}的通项公式;(2)是否存在正整数n,使得Sn≥2 017?若存在,求出符合条件的所有n的集合;若不存在,请说明理由.
典例剖析
典例剖析
典例剖析典例剖析源自典例剖析典例剖析典例剖析
解题心得如果一个数列的各项是由一个等差数列和一个等比数列的对应项之积构成的,那么这个数列的前n项和即可用此法来求,即和式两边同乘以等比数列{bn}的公比,然后作差求解.
高考数学二轮复习 专题3 数列 第一讲 等差数列与等比数列 理
高考数学二轮复习 专题3 数列 第一讲 等差数列与等比数列 理第一讲 等差数列与等比数列1.等差数列的定义.数列{a n }满足a n +1-a n =d (其中n∈N *,d 为与n 值无关的常数)⇔{a n }是等差数列. 2.等差数列的通项公式.若等差数列的首项为a 1,公差为d ,则a n =a 1+(n -1)d =a m +(n -m )d (n ,m ∈N *). 3.等差中项.若x ,A ,y 成等差数列,则A =x +y2,其中A 为x ,y 的等差中项.4.等差数列的前n 项和公式.若等差数列首项为a 1,公差为d ,则其前n 项和S n =n (a 1+a n )2=na 1+n (n -1)d2.1.等比数列的定义. 数列{a n }满足a n +1a n=q (其中a n ≠0,q 是与n 值无关且不为零的常数,n ∈N *)⇔{a n }为等比数列.2.等比数列的通项公式.若等比数列的首项为a 1,公比为q ,则a n =a 1·q n -1=a m ·qn -m(n ,m ∈N *).3.等比中项.若x ,G ,y 成等比数列,则G 2=xy ,其中G 为x ,y 的等比中项,G 值有两个. 4.等比数列的前n 项和公式.设等比数列的首项为a 1,公比为q ,则S n =⎩⎪⎨⎪⎧na 1,q =1,a 1(1-q n )1-q=a 1-a n q 1-q ,q ≠1.判断下面结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”).(1)若一个数列从第二项起每一项与它的前一项的差都是常数,则这个数列是等差数列.(×)(2)数列{a n }为等差数列的充要条件是对任意n ∈N *,都有2a n +1=a n +a n +2.(√) (3)数列{a n }为等差数列的充要条件是其通项公式为n 的一次函数.(×) (4)满足a n +1=qa n (n ∈N *,q 为常数)的数列{a n }为等比数列.(×) (5)G 为a ,b 的等比中项⇔G 2=ab .(×) (6)1+b +b 2+b 3+b 4+b 5=1-b51-b.(×)1.在等差数列{a n }中,a 2=1,a 4=5,则数列{a n }的前5项和S 5=(B ) A .7 B .15 C .20 D .25解析:2d =a 4-a 2=5-1=4⇒d =2,a 1=a 2-d =1-2=-1,a 5=a 2+3d =1+6=7,故S 5=(a 1+a 5)×52=6×52=15.2. (2015·北京卷)设{a n }是等差数列,下列结论中正确的是(C ) A .若a 1+a 2>0,则a 2+a 3>0 B .若a 1+a 3<0,则a 1+a 2<0 C .若0<a 1<a 2,则a 2>a 1a 3 D .若a 1<0,则(a 2-a 1)(a 2-a 3)>0解析:设等差数列{a n}的公差为d,若a1+a2>0,a2+a3=a1+d+a2+d=(a1+a2)+2d,由于d正负不确定,因而a2+a3符号不确定,故选项A错;若a1+a3<0,a1+a2=a1+a3-d=(a1+a3)-d,由于d正负不确定,因而a1+a2符号不确定,故选项B错;若0<a1<a2,可知a1>0,d>0,a2>0,a3>0,∴a22-a1a3=(a1+d)2-a1(a1+2d)=d2>0,∴a2>a1a3,故选项C正确;若a1<0,则(a2-a1)(a2-a3)=d·(-d)=-d2≤0,故选项D错.3.(2015·新课标Ⅱ卷)已知等比数列{a n}满足a1=3,a1+a3+a5=21,则a3+a5+a7=(B)A.21 B.42C.63 D.84解析:∵ a1=3,a1+a3+a5=21,∴ 3+3q2+3q4=21.∴ 1+q2+q4=7.解得q2=2或q2=-3(舍去).∴a3+a5+a7=q2(a1+a3+a5)=2×21=42.故选B.4.等差数列{a n}的公差不为零,首项a1=1,a2是a1和a5的等比中项,则数列的前10项之和是(B)A.90 B.100C.145 D.190解析:设公差为d,则(1+d)2=1·(1+4d).∵d≠0,解得d=2,∴S10=100.一、选择题1.已知等差数列{a n}中,前n项和为S n,若a3+a9=6,则S11=(B)A.12 B.33 C.66 D.99解析:∵{a n}为等差数列且a3+a9=6,∴a 6+a 6=a 3+a 9=6. ∴a 6=3. ∴S 11=a 1+a 112×11=a 6+a 62×11=11a 6=11×3=33.2.在等比数列{a n }中,若a 1+a 2=20,a 3+a 4=40,则数列{a n }的前6项和S 6=(B ) A .120 B .140 C .160 D .180 解析:∵{a n }为等比数列,∴a 1+a 2,a 3+a 4,a 5+a 6为等比数列. ∴(a 3+a 4)2=(a 1+a 2)(a 5+a 6). 即a 5+a 6=(a 3+a 4)2a 1+a 2=40220=80.∴S 6=a 1+a 2+a 3+a 4+a 5+a 6=20+40+80=140.3.已知数列{a n }的前n 项和S n =n 2-2n -1,则a 3+a 17=(C ) A .15 B .17 C .34 D .398 解析:∵S n =n 2-2n -1, ∴a 1=S 1=12-2-1=-2. 当n ≥2时,a n =S n -S n -1=n 2-2n -1-[(n -1)2-2(n -1)-1] =n 2-(n -1)2+2(n -1)-2n -1+1 =n 2-n 2+2n -1+2n -2-2n =2n -3.∴a n =⎩⎪⎨⎪⎧-2,n =1,2n -3,n ≥2.∴a 3+a 17=(2×3-3)+(2×17-3)=3+31=34. 4.(2014·陕西卷)原命题为“若a n +a n +12<a n ,n ∈N *,则{a n }为递减数列”,关于逆命题,否命题,逆否命题真假性的判断依次如下,正确的是(A )A .真,真,真B .假,假,真C .真,真,假D .假,假,假 解析:由a n +a n +12<a n ⇒a n +1<a n ⇒{a n }为递减数列,所以原命题为真命题;逆命题:若{a n }为递减数列,则a n +a n +12<a n ,n ∈N +;若{a n }为递减数列,则a n +1<a n ,即a n +a n +12<a n ,所以逆命题为真;否命题:若a n +a n +12≥a n ,n ∈N +,则{a n }不为递减数列;由a n +a n +12≥a n ⇒a n ≤a n +1⇒{a n }不为递减数列,所以否命题为真;因为逆否命题的真假为原命题的真假相同,所以逆否命题也为真命题. 故选A.5.某棵果树前n 年的总产量S n 与n 之间的关系如图所示,从目前记录的结果看,前m 年的年平均产量最高,m 的值为(C )A .5B .7C .9D .11解析:由图可知6,7,8,9这几年增长最快,超过平均值,所以应该加入m =9,因此选C.二、填空题6.(2015·安徽卷)已知数列{a n }中,a 1=1,a n =a n -1+12(n ≥2),则数列{a n }的前9项和等于27.解析:由a 1=1,a n =a n -1+12(n ≥2),可知数列{a n }是首项为1,公差为12的等差数列,故S 9=9a 1+9×(9-1)2×12=9+18=27.7.设公比为q (q >0)的等比数列{a n }的前n 项和为S n .若S 2=3a 2+2,S 4=3a 4+2,则q =32. 解析:将S 2=3a 2+2,S 4=3a 4+2两个式子全部转化成用a 1,q 表示的式子,即⎩⎪⎨⎪⎧a 1+a 1q =3a 1q +2,a 1+a 1q +a 1q 2+a 1q 3=3a 1q 3+2,两式作差得:a 1q 2+a 1q 3=3a 1q (q 2-1),即:2q 2-q -3=0,解得q =32或q =-1(舍去).8.(2014·广东卷)等比数列{a n }的各项均为正数,且a 1a 5=4,则log 2a 1+log 2a 2+log 2a 3+log 2a 4+log 2a 5=5.解析:由题意知a 1a 5=a 23=4,且数列{a n }的各项均为正数,所以a 3=2, ∴a 1a 2a 3a 4a 5=(a 1a 5)·(a 2a 4)·a 3=(a 23)2·a 3=a 53=25,∴log 2a 1+log 2a 2+log 2a 3+log 2a 4+log 2a 5=log 2(a 1a 2a 3a 4a 5)=log 225=5. 三、解答题9.已知数列{a n }满足,a 1=1,a 2=2,a n +2 =a n +a n +12,n ∈N *.(1)令b n =a n +1-a n ,证明:{b n }是等比数列; (2)求{a n }的通项公式. 解析:(1)b 1=a 2-a 1=1, 当n ≥2时,b n =a n +1-a n =a n -1+a n2-a n =-12(a n -a n -1)=-12b n -1,所以{b n }是以1为首项,-12为公比的等比数列.(2)由(1)知b n =a n +1-a n =⎝ ⎛⎭⎪⎫-12n -1,当n ≥2时,a n =a 1+(a 2-a 1)+(a 3-a 2)+…+(a n -a n -1)=1+1+⎝ ⎛⎭⎪⎫-12+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫-12n -2=1+1-⎝ ⎛⎭⎪⎫-12n -11-⎝ ⎛⎭⎪⎫-12=1+23⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫-12n -1=53-23⎝ ⎛⎭⎪⎫-12n -1, 当n =1时,53-23⎝ ⎛⎭⎪⎫-121-1=1=a 1.所以a n =53-23⎝ ⎛⎭⎪⎫-12n -1(n ∈N *).10.(2015·安徽卷)已知数列{a n }是递增的等比数列,且a 1+a 4=9,a 2a 3=8. (1)求数列{a n }的通项公式; (2)设S n 为数列{a n }的前n 项和,b n =a n +1S n S n +1,求数列{b n }的前n 项和T n . 解析:(1)由题设知a 1·a 4=a 2·a 3=8,又a 1+a 4=9,可解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,a 4=8或⎩⎪⎨⎪⎧a 1=8,a 4=1(舍去). 由a 4=a 1q 3得公比q =2,故a n =a 1qn -1=2n -1.(2)S n =a 1(1-q n )1-q=2n-1.又b n =a n +1S n S n +1=S n +1-S n S n S n +1=1S n -1S n +1, 所以T n =b 1+b 2+…+b n =⎝ ⎛⎭⎪⎫1S 1-1S 2+⎝ ⎛⎭⎪⎫1S 2-1S 3+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫1S n -1S n +1=1S 1-1S n +1=1-12n +1-1.。
高考数学微专题3 数列的通项课件(共41张PPT)
内容索引
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目标1 根据规律找通项公式
1 (2023吉林三模)大衍数列,来源于《乾坤谱》中对易传“大
衍之数五十”的推论,主要用于解释中国传统文化中的太极衍生原理,
数列中的每一项,都代表太极衍生过程中,曾经经历过的两仪数量总
和,是中华传统文化中隐藏着的世界数学史上第一道数列题.其前10项
依 次 是 0,2,4,8,12,18,24,32,40,50 , 则 此 数 列 的 第 25 项 与 第 24 项 的 差 为
高考命题方向: 1. 根据前几项来寻找序号 n 与项之间的关系. 2. 根据前几项所呈现的周期性规律,猜想通项. 3. 抓住相邻项的关系转化为熟悉问题.
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说明: 1. 解决方案及流程 (1) 归纳猜想法: ①确定数列的前几项; ②分析序号 n 与项有何关系,初步确定分类标准; ③研究数列整体或部分规律; ④归纳数列的项用序号 n 表示的规律; ⑤证明归纳的正确性.
内容索引
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1. (2022泰安三模)已知数列{an}满足:对任意的m,n∈N*,都有aman
=am+n,且a2=3,则a20的值为( )
A. 320
B. 315
C. 310
D. 35
【解析】 因为对任意的 m,n∈N*,都有 aman=am+n,所以 a1a1=a2, a1an=a1+n.又 a2=3,所以 a1=± 3,所以aan+n 1=a1,所以数列{an}是首项 为 a1,公比为 a1 的等比数列,所以 an=a1·an1-1=an1,所以 a20=a210=310.
重复循环,2 022=674×3,恰好能被3整除,且a3为偶数,所以a2 022也 为偶数,故B错误;对于C,若C正确,又a2 022=a2 021+a2 020,则a2 021= a1+a2+…+a2 019,同理a2 020=a1+a2+…+a2 018,a2 019=a1+a2+…+ a2 017,依次类推,可得a4=a1+a2,显然错误,故C错误;对于D,因为 a2 024=a2 023+a2 022=2a2 022+a2 021,所以a2 020+a2 024=a2 020+2a2 022+a2 021=2a2 022+(a2 020+a2 021)=3a2 022,故D正确.故选AD.
内容索引
目标1 根据规律找通项公式
1 (2023吉林三模)大衍数列,来源于《乾坤谱》中对易传“大
衍之数五十”的推论,主要用于解释中国传统文化中的太极衍生原理,
数列中的每一项,都代表太极衍生过程中,曾经经历过的两仪数量总
和,是中华传统文化中隐藏着的世界数学史上第一道数列题.其前10项
依 次 是 0,2,4,8,12,18,24,32,40,50 , 则 此 数 列 的 第 25 项 与 第 24 项 的 差 为
高考命题方向: 1. 根据前几项来寻找序号 n 与项之间的关系. 2. 根据前几项所呈现的周期性规律,猜想通项. 3. 抓住相邻项的关系转化为熟悉问题.
内容索引
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说明: 1. 解决方案及流程 (1) 归纳猜想法: ①确定数列的前几项; ②分析序号 n 与项有何关系,初步确定分类标准; ③研究数列整体或部分规律; ④归纳数列的项用序号 n 表示的规律; ⑤证明归纳的正确性.
内容索引
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1. (2022泰安三模)已知数列{an}满足:对任意的m,n∈N*,都有aman
=am+n,且a2=3,则a20的值为( )
A. 320
B. 315
C. 310
D. 35
【解析】 因为对任意的 m,n∈N*,都有 aman=am+n,所以 a1a1=a2, a1an=a1+n.又 a2=3,所以 a1=± 3,所以aan+n 1=a1,所以数列{an}是首项 为 a1,公比为 a1 的等比数列,所以 an=a1·an1-1=an1,所以 a20=a210=310.
重复循环,2 022=674×3,恰好能被3整除,且a3为偶数,所以a2 022也 为偶数,故B错误;对于C,若C正确,又a2 022=a2 021+a2 020,则a2 021= a1+a2+…+a2 019,同理a2 020=a1+a2+…+a2 018,a2 019=a1+a2+…+ a2 017,依次类推,可得a4=a1+a2,显然错误,故C错误;对于D,因为 a2 024=a2 023+a2 022=2a2 022+a2 021,所以a2 020+a2 024=a2 020+2a2 022+a2 021=2a2 022+(a2 020+a2 021)=3a2 022,故D正确.故选AD.
高考数学二轮复习专题三数列第2讲数列的求和及综合应
第2讲 数列的求和及综合应用
高考定位 1.高考对数列求和的考查主要以解答题的形式出 现,通过分组转化、错位相减、裂项相消等方法求数列的和, 难度中档偏下;2.在考查数列运算的同时,将数列与不等式、 函数交汇渗透.
真题感悟 1.(2017·全国Ⅲ卷)设数列{an}满足 a1+3a(2n+1)(b21+b2n+1)=(2n+1)bn+1, 又 S2n+1=bnbn+1,bn+1≠0,所以 bn=2n+1. 令 cn=bann,则 cn=2n2+n 1, 因此 Tn=c1+c2+…+cn=32+252+273+…+22nn--11+2n2+n 1, 又12Tn=232+253+274+…+2n2-n 1+22nn++11, 两式相减得12Tn=32+12+212+…+2n1-1-22nn++11, 所以 Tn=5-2n2+n 5.
温馨提醒 (1)裂项求和时,易把系数写成它的倒数或忘记系数导 致错误. (2)an=SS1n,-nS=n-11,,n≥2,忽略 n≥2 的限定,忘记第一项单独求解 与检验.
2.数列与函数、不等式的交汇 数列与函数的综合问题一般是利用函数作为背景,给出数列所 满足的条件,通常利用点在曲线上给出Sn的表达式,还有以曲 线上的切点为背景的问题,解决这类问题的关键在于利用数列 与函数的对应关系,将条件进行准确的转化.数列与不等式的 综合问题一般以数列为载体,考查最值问题、不等关系或恒成 立问题.
热点一 数列的求和问题 命题角度1 分组转化求和 【例 1-1】 (2017·郑州质检)已知数列{an}的前 n 项和 Sn=n2+2 n,
n∈N*. (1)求数列{an}的通项公式; (2)设 bn=2an+(-1)nan,求数列{bn}的前 2n 项和.
解 (1)当 n=1 时,a1=S1=1; 当 n≥2 时,an=Sn-Sn-1=n2+2 n-(n-1)2+2 (n-1)=n. 而 a1 也满足 an=n,故数列{an}的通项公式为 an=n. (2)由(1)知 an=n,故 bn=2n+(-1)nn. 记数列{bn}的前 2n 项和为 T2n, 则 T2n=(21+22+…+22n)+(-1+2-3+4-…+2n). 记 A=21+22+…+22n,B=-1+2-3+4-…+2n, 则 A=2(11--222n)=22n+1-2, B=(-1+2)+(-3+4)+…+[-(2n-1)+2n]=n. 故数列{bn}的前 2n 项和 T2n=A+B=22n+1+n-2.
高考定位 1.高考对数列求和的考查主要以解答题的形式出 现,通过分组转化、错位相减、裂项相消等方法求数列的和, 难度中档偏下;2.在考查数列运算的同时,将数列与不等式、 函数交汇渗透.
真题感悟 1.(2017·全国Ⅲ卷)设数列{an}满足 a1+3a(2n+1)(b21+b2n+1)=(2n+1)bn+1, 又 S2n+1=bnbn+1,bn+1≠0,所以 bn=2n+1. 令 cn=bann,则 cn=2n2+n 1, 因此 Tn=c1+c2+…+cn=32+252+273+…+22nn--11+2n2+n 1, 又12Tn=232+253+274+…+2n2-n 1+22nn++11, 两式相减得12Tn=32+12+212+…+2n1-1-22nn++11, 所以 Tn=5-2n2+n 5.
温馨提醒 (1)裂项求和时,易把系数写成它的倒数或忘记系数导 致错误. (2)an=SS1n,-nS=n-11,,n≥2,忽略 n≥2 的限定,忘记第一项单独求解 与检验.
2.数列与函数、不等式的交汇 数列与函数的综合问题一般是利用函数作为背景,给出数列所 满足的条件,通常利用点在曲线上给出Sn的表达式,还有以曲 线上的切点为背景的问题,解决这类问题的关键在于利用数列 与函数的对应关系,将条件进行准确的转化.数列与不等式的 综合问题一般以数列为载体,考查最值问题、不等关系或恒成 立问题.
热点一 数列的求和问题 命题角度1 分组转化求和 【例 1-1】 (2017·郑州质检)已知数列{an}的前 n 项和 Sn=n2+2 n,
n∈N*. (1)求数列{an}的通项公式; (2)设 bn=2an+(-1)nan,求数列{bn}的前 2n 项和.
解 (1)当 n=1 时,a1=S1=1; 当 n≥2 时,an=Sn-Sn-1=n2+2 n-(n-1)2+2 (n-1)=n. 而 a1 也满足 an=n,故数列{an}的通项公式为 an=n. (2)由(1)知 an=n,故 bn=2n+(-1)nn. 记数列{bn}的前 2n 项和为 T2n, 则 T2n=(21+22+…+22n)+(-1+2-3+4-…+2n). 记 A=21+22+…+22n,B=-1+2-3+4-…+2n, 则 A=2(11--222n)=22n+1-2, B=(-1+2)+(-3+4)+…+[-(2n-1)+2n]=n. 故数列{bn}的前 2n 项和 T2n=A+B=22n+1+n-2.
新高考数学总复习数列中的奇、偶项问题专题课件
(1)因为[3+(-1)n]an+2-2an+2[(-1)n-1]=0, 所以[3+(-1)2n-1]a2n+1-2a2n-1+2[(-1)2n-1-1]=0, 即a2n+1-a2n-1=2. 又bn=a2n-1,所以bn+1-bn=a2n+1-a2n-1=2, 所以{bn}是以b1=a1=1为首项,2为公差的等差数列, 所以bn=1+(n-1)×2=2n-1,n∈N*.
方法总结
数列中的奇、偶项问题是对一个数列分成两个新数列进行单独研究,利 用新数列的特征(等差、等比数列或其他特征)求解原数列.数列通项中 含有(-1)n时要注意分类讨论思想在数列求和中的应用.
集训冲关
数列{an}的通项公式为an=(-1)n-1·(4n-3),则它的前100项之和S100= __-__2_0_0__.
7+2(n-1)+3 3n2+5n-10
(n-1)·
2
=
2
,
3n2+5n-10
n2-3n-10 (n-5)(n+2)
∴Tn - Sn =
2
- (n2 + 4n) =
2
=
2
>
0(n≥7),
∴n(n≥7)为奇数时,Tn>Sn.
综上可知,当 n>5 时,Tn>Sn.
方法总结 利用递推公式先将奇数项与偶数项之间的关系进行分离并求解,然后利 用递推公式逐步建立首项与相关项k+1,k∈N), (2)设 bn=2an+1·4(an+1)2(n=2k,k∈N*),
求数列{bn}的前 2n 项和
T2n.
-2n2·n2(n=2k+1,k∈N), (2)由(1)知,bn=2n4·n2(n=2k,k∈N*),
∴在数列{bn}的前 2n 项和 T2n 中,
=a1+2an-1·n2-6·n2+2·a2+2 an·n2
高考数学专题:数列三
模块三:等比数列理论一:等比数列定义从第二项起,后一项与前一项的比值相等,相等的比值为公比,用q 来表示,这个数列为等比数列。
等比数列定义:q a a n n=-1。
理论二:等比数列通项公式q a a n n=-1; 左相乘等于右相乘q a a n n =--21; 左相乘得到:q a a n n =--32; 12233432211...a aa a a a a a a a a a n n n n n n ⋅⋅⋅⋅⋅⋅-----1a a n =。
... ...q a a =34; 右相乘得到:一共有1-n 个q 相乘1-⇒n q 。
q a a =23; 左相乘等于右相乘得到:q a a =12; 1111--⋅=⇒=n n n n q a a q a a 。
等比数列的通项公式:11-⋅=n n q a a 。
理论三:等比数列的性质一在等比数列中,任意两项相除等于公比的序号相减次方。
关系式:n m nmq a a -=。
等比数列的性质一推理过程:根据等比数列的通项公式得到:11-⋅=m m qa a ,11-⋅=n n qa an m n m n m n m n m n m q q q qq q a q a a a -+---------====⋅⋅=⇒11)1()1(111111。
理论四:等比数列的性质二在等比数列中,任意两项的序号之和相等,这两项之积相等。
关系式:k s n m a a a a k s n m ⋅=⋅⇒+=+。
等比数列的性质二推理过程: n k sm q q n k s m k s n m --=⇒-=-⇒+=+。
根据等比数列的性质一得到:s m s m q a a -=,n k n k q a a -=k s n m nk s m a a a a a aa a ⋅=⋅⇒=⇒。
理论五:等比数列的性质三在等比数列中,中项的平方等于两项之积。
关系式:k a 是m a 和n a 的中项n m k a a a ⋅=⇒2。
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5
解析 1因为an是首项为a1 19,公差d 2的
等差数列,
所以an 19 2n 1 2n 21,
Sn
19n
nn 1 2
2
n2
20n.
2由题意,bn an 3n1,
所以bn 3n1 2n 21,
Tn
Sn
(1
3
3n 1 )
n2
20n
3n 1. 2
6
考点2 有关数列的前n项和问题
所以S3m 3(S2m Sm ) 3 100 30 210.
方法3:令m 1,则S1 a1 30,S2 a1 a2 100 a2 70,公差d 40,则a3 110, 所以S3 S2 a3 210.
答案:210
15
在解决等差、等比数列中有关通项、前n 项和问题时,如能用上有关通项、前n项和的 性质,便可大大降低运算量,使运算变得简捷, 明了.
2.对于等差数列和等比数列的通项公式及 前n项和公式,应依据已知条件灵活选用,恰当 选取公式通常会给运算带来很多的方便.
4
变式1(2010 重庆卷)已知an是首项为19,公差为 2的等 差数列,Sn为an的前n项和. 1 求通项an及Sn; 2设bn an是首项为1,公比为3的等比数列,求数列 bn 的通项公式及其前n项和Tn .
35,
则a3 7.
再由 a5 a3 2,即d 2, 53
得
a3
2
a1
2,解得a1
11.
11
2 方法1:Sn
na1
nn
1d 2
n2 12n n 62 36.
则当n 6时,Sn的最大值为36.
方法2:由aann1 0
0,即1111
n 1 n 2
2 0
0,
得n 6.
也成等比数列,且它的公比为q5,
所以q5 1 ,即q 1 .
32
2
所以S6
a11 q6 1 q
1 [1 1 6 ] 2
1 1
21. 32
2
18
1.对于简单的等差、等比数列问题,要掌 握等差、等比数列的概念并能用定义法解 题.掌握等差、等比数列的通项公式、前n项和 公式,能够依据试题条件对数列类型迅速作出 判断,灵活套用通项和求和公式解决问题.
专题三 数列
1
考点1 等差、等比数列的通项公式及前n项和公式
例1(2010 广东卷)已知数列an是等比数列,Sn是它的
前n项和.若a2
a3
2a1,且a4与2a7的等差中项为
5 4
,
则S5 ( )
A.35
B.33
C.31
D.29
切入点:等差数列和等比数列的问题通常利用 通项公式及前n项和公式列方程进行求解.
若S5 - 35,且点A(3,a3 )与B(5,a5 )都在斜率为 2的直线l上.求:
1 a1的值; 2 Sn的最大值.
10
解析 1方法1:由已知可得 a5 a3 2,
53 则公差d 2.
又由S5 35,得5a1 10d 35,则a1 11.
方法2:由S5
35,得
5a1 2
a5
5a3
13
解析 方法1:将Sm 30,S2m 100代入Sn na1 d,
得
ma1
mm 2
1
2ma1
2m
2m 2
d 1
30 d
,解得
d
100
a1
40 m2 10 m
20 m2
,
所以S3m
1
3m3m 2
1
d
210.
14
方法2:根据等差数列的性质知Sm,S2m Sm, S3m S2m也成等差数列, 从而有2(S2m Sm ) Sm (S3m S2m ),
2
解析 设等比数列an的首项为a1,公比为q.
由a2 a3 a1q a1q2 2a1 a4 2,
所以a4
2a4q3
2
5 4
2
4q3
5 2
q
1, 2
则a1
a4 q3
2 1
16.
23
故S5
161
1 25
1 1
32(1
1) 32
32
1
31,选C.
2
3
1.对于等差数列和等比数列的基本题型, 通常利用通项公式及前n项和公式列方程进行求 解,即基本量法.
20
专题三 数列
21
考点1 由递推关系求通项公式
例1 在数列an中,已知a1 3,an1 5an 4,求 数列an 的通项公式.
切入点:将递推关系进行适当变形,转化为等 差数列或等比数列或可累加求和得通项,也可 直接采用迭代法得到通项.
2.掌握用基本量法和利用等差、等比数列 的性质解决数列问题的方法;掌握求和常见的 方法.
19
3.对于等差、等比数列的通项公式和前n项 和的性质的运用,要会利用通项公式、前n项和 公式进行识记和推导.解决此类题的一般方法与 步骤如下:
(1)判断试题是涉及等差数列还是等比数列; (2)分析数列考查的是通项性质还是前n项和 的性质; (3)解决问题时要注意结合等差、等比数列的 通项和前n项和公式.
所以,当n 6时,Sn取最大值,为
S6
6
11
6
2
5
2
36.
12
考点3 等差、等比数列前n项和的性质
例3 已知等差数列an的前m项的和为30,前2m项
的和为100,则它的前3m项的和为 __________.
切入点:利用等差数列求和公式、前n项和公式 的性质合理地将条件Sm 30,S2m 100转化,从 而简捷得解.
所以an a3 n 3d 5 n 32 11 2n.
2 由1 知Sn
na1
n(n 1) 2
d
n2 10n n 52 25.
所以,当n 5时,Sn取得最大值.
8
等差数列前n项和是关于序号n的二 次函数(公差d≠0)应结合二次函数的性质 及自变量取正整数的特点进行研究.
9
变式2 在等差数列an中,设Sn为它的前n项和.
例2(2010 新课标全国卷)设等差数列an满足a3 5,
a10 9.
1 求an的通项公式; 2 求an的前n项和Sn及使得Sn最大的序号n的值.
切入点:利用公式求出Sn后,再利用二次函数的 性质求最大值.
7
解析 1由an am n md及a3 5,a10 9, 得 9 5 10 3d d 2,
16
变式3 已知等比数列an的首项a1 1,前n项
和为Sn
.若
S10 S5
31 32
,则S6等于
A. 21 32
B. 21 32
C. 21 64
D. 21 64
17
解析
依题意,S10 S5
3321,而a1
1,故q
1,
所以 S10 S5 31 32 1 .
S5
32
32
根据等比数列的性质知,S5,S10 S5,S15 S10,
解析 1因为an是首项为a1 19,公差d 2的
等差数列,
所以an 19 2n 1 2n 21,
Sn
19n
nn 1 2
2
n2
20n.
2由题意,bn an 3n1,
所以bn 3n1 2n 21,
Tn
Sn
(1
3
3n 1 )
n2
20n
3n 1. 2
6
考点2 有关数列的前n项和问题
所以S3m 3(S2m Sm ) 3 100 30 210.
方法3:令m 1,则S1 a1 30,S2 a1 a2 100 a2 70,公差d 40,则a3 110, 所以S3 S2 a3 210.
答案:210
15
在解决等差、等比数列中有关通项、前n 项和问题时,如能用上有关通项、前n项和的 性质,便可大大降低运算量,使运算变得简捷, 明了.
2.对于等差数列和等比数列的通项公式及 前n项和公式,应依据已知条件灵活选用,恰当 选取公式通常会给运算带来很多的方便.
4
变式1(2010 重庆卷)已知an是首项为19,公差为 2的等 差数列,Sn为an的前n项和. 1 求通项an及Sn; 2设bn an是首项为1,公比为3的等比数列,求数列 bn 的通项公式及其前n项和Tn .
35,
则a3 7.
再由 a5 a3 2,即d 2, 53
得
a3
2
a1
2,解得a1
11.
11
2 方法1:Sn
na1
nn
1d 2
n2 12n n 62 36.
则当n 6时,Sn的最大值为36.
方法2:由aann1 0
0,即1111
n 1 n 2
2 0
0,
得n 6.
也成等比数列,且它的公比为q5,
所以q5 1 ,即q 1 .
32
2
所以S6
a11 q6 1 q
1 [1 1 6 ] 2
1 1
21. 32
2
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1.对于简单的等差、等比数列问题,要掌 握等差、等比数列的概念并能用定义法解 题.掌握等差、等比数列的通项公式、前n项和 公式,能够依据试题条件对数列类型迅速作出 判断,灵活套用通项和求和公式解决问题.
专题三 数列
1
考点1 等差、等比数列的通项公式及前n项和公式
例1(2010 广东卷)已知数列an是等比数列,Sn是它的
前n项和.若a2
a3
2a1,且a4与2a7的等差中项为
5 4
,
则S5 ( )
A.35
B.33
C.31
D.29
切入点:等差数列和等比数列的问题通常利用 通项公式及前n项和公式列方程进行求解.
若S5 - 35,且点A(3,a3 )与B(5,a5 )都在斜率为 2的直线l上.求:
1 a1的值; 2 Sn的最大值.
10
解析 1方法1:由已知可得 a5 a3 2,
53 则公差d 2.
又由S5 35,得5a1 10d 35,则a1 11.
方法2:由S5
35,得
5a1 2
a5
5a3
13
解析 方法1:将Sm 30,S2m 100代入Sn na1 d,
得
ma1
mm 2
1
2ma1
2m
2m 2
d 1
30 d
,解得
d
100
a1
40 m2 10 m
20 m2
,
所以S3m
1
3m3m 2
1
d
210.
14
方法2:根据等差数列的性质知Sm,S2m Sm, S3m S2m也成等差数列, 从而有2(S2m Sm ) Sm (S3m S2m ),
2
解析 设等比数列an的首项为a1,公比为q.
由a2 a3 a1q a1q2 2a1 a4 2,
所以a4
2a4q3
2
5 4
2
4q3
5 2
q
1, 2
则a1
a4 q3
2 1
16.
23
故S5
161
1 25
1 1
32(1
1) 32
32
1
31,选C.
2
3
1.对于等差数列和等比数列的基本题型, 通常利用通项公式及前n项和公式列方程进行求 解,即基本量法.
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专题三 数列
21
考点1 由递推关系求通项公式
例1 在数列an中,已知a1 3,an1 5an 4,求 数列an 的通项公式.
切入点:将递推关系进行适当变形,转化为等 差数列或等比数列或可累加求和得通项,也可 直接采用迭代法得到通项.
2.掌握用基本量法和利用等差、等比数列 的性质解决数列问题的方法;掌握求和常见的 方法.
19
3.对于等差、等比数列的通项公式和前n项 和的性质的运用,要会利用通项公式、前n项和 公式进行识记和推导.解决此类题的一般方法与 步骤如下:
(1)判断试题是涉及等差数列还是等比数列; (2)分析数列考查的是通项性质还是前n项和 的性质; (3)解决问题时要注意结合等差、等比数列的 通项和前n项和公式.
所以,当n 6时,Sn取最大值,为
S6
6
11
6
2
5
2
36.
12
考点3 等差、等比数列前n项和的性质
例3 已知等差数列an的前m项的和为30,前2m项
的和为100,则它的前3m项的和为 __________.
切入点:利用等差数列求和公式、前n项和公式 的性质合理地将条件Sm 30,S2m 100转化,从 而简捷得解.
所以an a3 n 3d 5 n 32 11 2n.
2 由1 知Sn
na1
n(n 1) 2
d
n2 10n n 52 25.
所以,当n 5时,Sn取得最大值.
8
等差数列前n项和是关于序号n的二 次函数(公差d≠0)应结合二次函数的性质 及自变量取正整数的特点进行研究.
9
变式2 在等差数列an中,设Sn为它的前n项和.
例2(2010 新课标全国卷)设等差数列an满足a3 5,
a10 9.
1 求an的通项公式; 2 求an的前n项和Sn及使得Sn最大的序号n的值.
切入点:利用公式求出Sn后,再利用二次函数的 性质求最大值.
7
解析 1由an am n md及a3 5,a10 9, 得 9 5 10 3d d 2,
16
变式3 已知等比数列an的首项a1 1,前n项
和为Sn
.若
S10 S5
31 32
,则S6等于
A. 21 32
B. 21 32
C. 21 64
D. 21 64
17
解析
依题意,S10 S5
3321,而a1
1,故q
1,
所以 S10 S5 31 32 1 .
S5
32
32
根据等比数列的性质知,S5,S10 S5,S15 S10,