2017高考数学一轮复习第六章数列6.3.2等比数列的性质及应用对点训练理
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§6.3等比数列考纲解读考点内容解读要求五年高考统计常考题型预测热度2013 2014 2015 2016 20171.等比数列的运算1.等比数列的证明2.等比数列的通项公式3.等比数列求和C14题5分填空题解答题★★★2.等比数列的性质及数列的综合运用1.等比数列性质运用2.数列的综合应用C19题16分7题5分20题16分20题16分填空题解答题★★★分析解读等比数列是高考的热点.中档题主要考查等比数列的基本运算,压轴题常和等差数列综合在一起考查推理证明,对能力要求比较高.五年高考考点一等比数列的运算1.(2013江苏,14,5分)在正项等比数列{a n}中,a5=,a6+a7=3.则满足a1+a2+…+a n>a1a2…a n的最大正整数n的值为.答案122.(2015课标Ⅱ改编,4,5分)已知等比数列{a n}满足a1=3,a1+a3+a5=21,则a3+a5+a7= .答案423.(2014广东,13,5分)若等比数列{a n}的各项均为正数,且a10a11+a9a12=2e5,则ln a1+ln a2+…+lna20= .答案504.(2014天津,11,5分)设{a n}是首项为a1,公差为-1的等差数列,S n为其前n项和.若S1,S2,S4成等比数列,则a1的值为.答案-教师用书专用(5—7)5.(2013江西理改编,3,5分)等比数列x,3x+3,6x+6,…的第四项等于.答案-246.(2013北京理,10,5分)若等比数列{a n}满足a2+a4=20,a3+a5=40,则公比q= ;前n项和S n= .答案2;2n+1-27.(2013陕西理,17,12分)设{a n}是公比为q的等比数列.(1)推导{a n}的前n项和公式;(2)设q≠1,证明数列{a n+1}不是等比数列.解析(1)设{a n}的前n项和为S n,当q=1时,S n=a1+a1+…+a1=na1;当q≠1时,S n=a1+a1q+a1q2+…+a1q n-1,①qS n=a1q+a1q2+…+a1q n,②①-②得,(1-q)S n=a1-a1q n,∴S n=,∴S n=(2)证明:假设{a n+1}是等比数列,则对任意的k∈N+,(a k+1+1)2=(a k+1)(a k+2+1),+2a k+1+1=a k a k+2+a k+a k+2+1,q2k+2a1q k=a1q k-1·a1q k+1+a1q k-1+a1q k+1,∵a1≠0,∴2q k=q k-1+q k+1.∵q≠0,∴q2-2q+1=0,∴q=1,这与已知矛盾.∴假设不成立,故{a n+1}不是等比数列.考点二等比数列的性质及数列的综合运用1.(2017课标全国Ⅰ理改编,12,5分)几位大学生响应国家的创业号召,开发了一款应用软件.为激发大家学习数学的兴趣,他们推出了“解数学题获取软件激活码”的活动.这款软件的激活码为下面数学问题的答案:已知数列1,1,2,1,2,4,1,2,4,8,1,2,4,8,16,…,其中第一项是20,接下来的两项是20,21,再接下来的三项是20,21,22,依此类推.求满足如下条件的最小整数N:N>100且该数列的前N项和为2的整数幂.那么该款软件的激活码是.答案4402.(2015福建改编,8,5分)若a,b是函数f(x)=x2-px+q(p>0,q>0)的两个不同的零点,且a,b,-2这三个数可适当排序后成等差数列,也可适当排序后成等比数列,则p+q的值等于.答案93.(2015安徽,14,5分)已知数列{a n}是递增的等比数列,a1+a4=9,a2a3=8,则数列{a n}的前n项和等于.答案2n-14.(2015湖南,14,5分)设S n为等比数列{a n}的前n项和.若a1=1,且3S1,2S2,S3成等差数列,则a n= . 答案3n-15.(2014江苏,7,5分)在各项均为正数的等比数列{a n}中,若a2=1,a8=a6+2a4,则a6的值是.答案 46.(2017山东理,19,12分)已知{x n}是各项均为正数的等比数列,且x1+x2=3,x3-x2=2.(1)求数列{x n}的通项公式;(2)如图,在平面直角坐标系xOy中,依次连结点P1(x1,1),P2(x2,2),…,P n+1(x n+1,n+1)得到折线P1P2…P n+1,求由该折线与直线y=0,x=x1,x=x n+1所围成的区域的面积T n.解析(1)设数列{x n}的公比为q,由已知知q>0.由题意得所以3q2-5q-2=0.因为q>0,所以q=2,x1=1.因此数列{x n}的通项公式为x n=2n-1.(2)过P1,P2,…,P n+1向x轴作垂线,垂足分别为Q1,Q2,…,Q n+1.由(1)得x n+1-x n=2n-2n-1=2n-1,记梯形P n P n+1Q n+1Q n的面积为b n,由题意b n=×2n-1=(2n+1)×2n-2,所以T n=b1+b2+…+b n=3×2-1+5×20+7×21+…+(2n-1)×2n-3+(2n+1)×2n-2,①2T n=3×20+5×21+7×22+…+(2n-1)×2n-2+(2n+1)×2n-1.②①-②得-T n=3×2-1+(2+22+…+2n-1)-(2n+1)×2n-1=+-(2n+1)×2n-1.所以T n=.7.(2017天津文,18,13分)已知{a n}为等差数列,前n项和为S n(n∈N*),{b n}是首项为2的等比数列,且公比大于0,b2+b3=12,b3=a4-2a1,S11=11b4.(1)求{a n}和{b n}的通项公式;(2)求数列{a2n b n}的前n项和(n∈N*).解析(1)设等差数列{a n}的公差为d,等比数列{b n}的公比为q.由已知b2+b3=12,得b1(q+q2)=12,而b1=2,所以q2+q-6=0.又因为q>0,所以q=2.所以,b n=2n.由b3=a4-2a1,可得3d-a1=8①.由S11=11b4,可得a1+5d=16②,联立①②,解得a1=1,d=3,由此可得a n=3n-2.所以,{a n}的通项公式为a n=3n-2,{b n}的通项公式为b n=2n.(2)设数列{a2n b n}的前n项和为T n,由a2n=6n-2,有T n=4×2+10×22+16×23+…+(6n-2)×2n,2T n=4×22+10×23+16×24+…+(6n-8)×2n+(6n-2)×2n+1,上述两式相减,得-T n=4×2+6×22+6×23+…+6×2n-(6n-2)×2n+1=-4-(6n-2)×2n+1=-(3n-4)2n+2-16.得T n=(3n-4)2n+2+16.所以,数列{a2n b n}的前n项和为(3n-4)2n+2+16.8.(2016江苏,20,16分)记U={1,2,…,100}.对数列{a n}(n∈N*)和U的子集T,若T=⌀,定义S T=0;若T={t1,t2,…,t k},定义S T=++…+.例如:T={1,3,66}时,S T=a1+a3+a66.现设{a n}(n∈N*)是公比为3的等比数列,且当T={2,4}时,S T=30.(1)求数列{a n}的通项公式;(2)对任意正整数k(1≤k≤100),若T⊆{1,2,…,k},求证:S T<a k+1;(3)设C⊆U,D⊆U,S C≥S D,求证:S C+S C∩D≥2S D.解析(1)由已知得a n=a1·3n-1,n∈N*.于是当T={2,4}时,S T=a2+a4=3a1+27a1=30a1.又S T=30,故30a1=30,即a1=1.所以数列{a n}的通项公式为a n=3n-1,n∈N*.(2)证明:因为T⊆{1,2,…,k},a n=3n-1>0,n∈N*,所以S T≤a1+a2+…+a k=1+3+…+3k-1=(3k-1)<3k.因此,S T<a k+1.(3)证明:下面分三种情况证明.①若D是C的子集,则S C+S C∩D=S C+S D≥S D+S D=2S D.②若C是D的子集,则S C+S C∩D=S C+S C=2S C≥2S D.③若D不是C的子集,且C不是D的子集.令E=C∩∁U D,F=D∩∁U C,则E≠⌀,F≠⌀,E∩F=⌀.于是S C=S E+S C∩D,S D=S F+S C∩D,进而由S C≥S D得S E≥S F.设k为E中的最大数,l为F中的最大数,则k≥1,l≥1,k≠l.由(2)知,S E<a k+1.于是3l-1=a l≤S F≤S E<a k+1=3k,所以l-1<k,即l≤k.又k≠l,故l≤k-1.从而S F≤a1+a2+…+a l=1+3+…+3l-1=≤=≤,故S E≥2S F+1,所以S C-S C∩D≥2(S D-S C∩D)+1,即S C+S C∩D≥2S D+1.综合①②③得,S C+S C∩D≥2S D.9.(2016天津,18,13分)已知{a n}是等比数列,前n项和为S n(n∈N*),且-=,S6=63.(1)求{a n}的通项公式;(2)若对任意的n∈N*,b n是log2a n和log2a n+1的等差中项,求数列{(-1)n}的前2n项和.解析(1)设数列{a n}的公比为q.由已知,有-=,解得q=2,或q=-1.又由S6=a1·=63,知q≠-1,所以a1·=63,得a1=1.所以a n=2n-1.(2)由题意,得b n=(log2a n+log2a n+1)=(log22n-1+log22n)=n-,即{b n}是首项为,公差为1的等差数列.设数列{(-1)n}的前n项和为T n,则T2n=(-+)+(-+)+…+(-+)=b1+b2+b3+b4+…+b2n-1+b2n==2n2.10.(2015江苏,20,16分)设a1,a2,a3,a4是各项为正数且公差为d(d≠0)的等差数列.(1)证明:,,,依次构成等比数列;(2)是否存在a1,d,使得a1,,,依次构成等比数列?并说明理由;(3)是否存在a1,d及正整数n,k,使得,,,依次构成等比数列?并说明理由.解析(1)证明:因为==2d(n=1,2,3)是同一个常数,所以,,,依次构成等比数列.(2)令a1+d=a,则a1,a2,a3,a4分别为a-d,a,a+d,a+2d(a>d,a>-2d,d≠0).假设存在a1,d,使得a1,,,依次构成等比数列,则a4=(a-d)(a+d)3,且(a+d)6=a2(a+2d)4.令t=,则1=(1-t)(1+t)3,且(1+t)6=(1+2t)4,化简得t3+2t2-2=0(*),且t2=t+1.将t2=t+1代入(*)式,得t(t+1)+2(t+1)-2=t2+3t=t+1+3t=4t+1=0,则t=-.显然t=-不是上面方程的解,矛盾,所以假设不成立,因此不存在a1,d,使得a1,,,依次构成等比数列.(3)假设存在a1,d及正整数n,k,使得,,,依次构成等比数列,则(a1+2d)n+2k=(a1+d)2(n+k),且(a1+d)n+k(a1+3d)n+3k=(a1+2d)2(n+2k).分别在两个等式的两边同除以及,并令t=,则(1+2t)n+2k=(1+t)2(n+k),且(1+t)n+k(1+3t)n+3k=(1+2t)2(n+2k).将上述两个等式两边取对数,得(n+2k)ln(1+2t)=2(n+k)·ln(1+t),且(n+k)ln(1+t)+(n+3k)ln(1+3t)=2(n+2k)ln(1+2t).化简得2k[ln(1+2t)-ln(1+t)]=n[2ln(1+t)-ln(1+2t)],且3k[ln(1+3t)-ln(1+t)]=n[3ln(1+t)-ln(1+3t)].再将这两式相除,化简得ln(1+3t)ln(1+2t)+3ln(1+2t)ln(1+t)=4ln(1+3t)ln(1+t)(**).令g(t)=4ln(1+3t)ln(1+t)-ln(1+3t)ln(1+2t)-3ln(1+2t)·ln(1+t),则g'(t)=.令φ(t)=(1+3t)2ln(1+3t)-3(1+2t)2ln(1+2t)+3(1+t)2·ln(1+t),则φ'(t)=6[(1+3t)ln(1+3t)-2(1+2t)ln(1+2t)+(1+t)·ln(1+t)].令φ1(t)=φ'(t),则φ'1(t)=6[3ln(1+3t)-4ln(1+2t)+ln(1+t)].令φ2(t)=φ'1(t),则φ'2(t)=>0.由g(0)=φ(0)=φ1(0)=φ2(0)=0,φ'2(t)>0,知φ2(t),φ1(t),φ(t),g(t)在和(0,+∞)上均单调.故g(t)只有唯一零点t=0,即方程(**)只有唯一解t=0,故假设不成立.所以不存在a1,d及正整数n,k,使得,,,依次构成等比数列.11.(2015陕西,21,12分)设f n(x)是等比数列1,x,x2,…,x n的各项和,其中x>0,n∈N,n≥2.(1)证明:函数F n(x)=f n(x)-2在内有且仅有一个零点(记为x n),且x n=+;(2)设有一个与上述等比数列的首项、末项、项数分别相同的等差数列,其各项和为g n(x),比较f n(x)和g n(x)的大小,并加以证明.解析(1)证明:F n(x)=f n(x)-2=1+x+x2+…+x n-2,则F n(1)=n-1>0,F n=1+++…+-2=-2=-<0,所以F n(x)在内至少存在一个零点.又F'n(x)=1+2x+…+nx n-1>0,故F n(x)在内单调递增,所以F n(x)在内有且仅有一个零点x n.因为x n是F n(x)的零点,所以F n(x n)=0,显然x n≠1.即-2=0,故x n=+.(2)解法一:由题设,得g n(x)=.设h(x)=f n(x)-g n(x)=1+x+x2+…+x n-,x>0.当x=1时, f n(x)=g n(x).当x≠1时,h'(x)=1+2x+…+nx n-1-.若0<x<1,h'(x)>x n-1+2x n-1+…+nx n-1-x n-1=x n-1-x n-1=0.若x>1,h'(x)<x n-1+2x n-1+…+nx n-1-x n-1=x n-1-x n-1=0.所以h(x)在(0,1)上递增,在(1,+∞)上递减,所以h(x)<h(1)=0,即f n(x)<g n(x).综上所述,当x=1时, f n(x)=g n(x);当x≠1时, f n(x)<g n(x).解法二:由题设,得f n(x)=1+x+x2+…+x n,g n(x)=,x>0.当x=1时, f n(x)=g n(x).当x≠1时,用数学归纳法可以证明f n(x)<g n(x).①当n=2时, f2(x)-g2(x)=-(1-x)2<0,所以f2(x)<g2(x)成立.②假设n=k(k≥2)时,不等式成立,即f k(x)<g k(x).那么,当n=k+1时,f k+1(x)=f k(x)+x k+1<g k(x)+x k+1=+x k+1=.g k+1(x)-=,令h k(x)=kx k+1-(k+1)x k+1(x>0),则h'k(x)=k(k+1)x k-k(k+1)x k-1=k(k+1)x k-1(x-1).所以当0<x<1时,h'k(x)<0,h k(x)在(0,1)上递减;当x>1时,h'k(x)>0,h k(x)在(1,+∞)上递增.所以h k(x)>h k(1)=0,从而g k+1(x)>.故f k+1(x)<g k+1(x),即n=k+1时不等式也成立.由①和②知,对一切n≥2的整数,都有f n(x)<g n(x).12.(2013江苏,19,16分)设{a n}是首项为a,公差为d的等差数列(d≠0),S n是其前n项的和.记b n=,n∈N*,其中c为实数.(1)若c=0,且b1,b2,b4成等比数列,证明:S nk=n2S k(k,n∈N*);(2)若{b n}是等差数列,证明:c=0.证明由题意得,S n=na+ d.(1)由c=0,得b n==a+ d.又因为b1,b2,b4成等比数列,所以=b1b4,即=a,化简得d2-2ad=0.因为d≠0,所以d=2a.因此,对于所有的m∈N*,有S m=m2a.从而对于所有的k,n∈N*,有S nk=(nk)2a=n2k2a=n2S k.(2)设数列{b n}的公差是d1,则b n=b1+(n-1)d1,即=b1+(n-1)d1,n∈N*,代入S n的表达式,整理得,对于所有的n∈N*,有n3+n2+cd1n=c(d1-b1).令A=d1-d,B=b1-d1-a+d,D=c(d1-b1),则对于所有的n∈N*,有An3+Bn2+cd1n=D.(*)在(*)式中分别取n=1,2,3,4,得A+B+cd1=8A+4B+2cd1=27A+9B+3cd1=64A+16B+4cd1,从而有由②,③得A=0,cd1=-5B,代入方程①,得B=0,从而cd1=0.即d1-d=0,b1-d1-a+d=0,cd1=0.若d1=0,则由d1-d=0,得d=0,与题设矛盾,所以d1≠0.又因为cd1=0,所以c=0.教师用书专用(13—20)13.(2014安徽,12,5分)数列{a n}是等差数列,若a1+1,a3+3,a5+5构成公比为q的等比数列,则q= . 答案 114.(2013辽宁理,14,5分)已知等比数列{a n}是递增数列,S n是{a n}的前n项和.若a1,a3是方程x2-5x+4=0的两个根,则S6= .答案6315.(2014浙江,19,14分)已知数列{a n}和{b n}满足a1a2a3…a n=((n∈N*).若{a n}为等比数列,且a1=2,b3=6+b2.(1)求a n与b n;(2)设c n=-(n∈N*).记数列{c n}的前n项和为S n.(i)求S n;(ii)求正整数k,使得对任意n∈N*均有S k≥S n.解析(1)因为a1a2a3…a n=(,b3-b2=6,所以a3=(=8.又由a1=2,得公比q=2(q=-2舍去),所以数列{a n}的通项为a n=2n(n∈N*),所以,a1a2a3…a n==()n(n+1).故数列{b n}的通项为b n=n(n+1)(n∈N*).(2)(i)由(1)知c n=-=-(n∈N*),所以S n=-(n∈N*).(ii)因为c1=0,c2>0,c3>0,c4>0;当n≥5时,c n=,而-=>0,得≤<1,所以,当n≥5时,c n<0.综上,对任意n∈N*,恒有S4≥S n,故k=4.16.(2015天津,18,13分)已知数列{a n}满足a n+2=qa n(q为实数,且q≠1),n∈N*,a1=1,a2=2,且a2+a3,a3+a4,a4+a5成等差数列.(1)求q的值和{a n}的通项公式;(2)设b n=,n∈N*,求数列{b n}的前n项和.解析(1)由已知,有(a3+a4)-(a2+a3)=(a4+a5)-(a3+a4),即a4-a2=a5-a3,所以a2(q-1)=a3(q-1).又因为q≠1,故a3=a2=2,由a3=a1·q,得q=2.当n=2k-1(k∈N*)时,a n=a2k-1=2k-1=;当n=2k(k∈N*)时,a n=a2k=2k=.所以,{a n}的通项公式为a n=(2)由(1)得b n==.设{b n}的前n项和为S n,则S n=1×+2×+3×+…+(n-1)×+n×,S n=1×+2×+3×+…+(n-1)×+n×,上述两式相减,得S n=1+++…+-=-=2--,整理得,S n=4-.所以,数列{b n}的前n项和为4-,n∈N*.17.(2015广东,21,14分)数列{a n}满足:a1+2a2+…+na n=4-,n∈N*.(1)求a3的值;(2)求数列{a n}的前n项和T n;(3)令b1=a1,b n=+a n(n≥2),证明:数列{b n}的前n项和S n满足S n<2+2ln n.解析(1)当n=1时,a1=1;当n=2时,a1+2a2=2,解得a2=;当n=3时,a1+2a2+3a3=,解得a3=.(2)当n≥2时,a1+2a2+…+(n-1)a n-1+na n=4-,①a1+2a2+…+(n-1)a n-1=4-,②由①-②得,na n=,所以a n=(n≥2),经检验,a1=1也适合上式,所以a n=(n∈N*).所以数列{a n}是以1为首项,为公比的等比数列.所以T n==2-.(3)证明:b1=1,b n=-·+·(n≥2).当n=1时,S1=1<2+2ln 1.当n≥2时,b n=+·a n=+·(T n-T n-1)=+·T n-·T n-1=·T n-·T n-1,所以S n=1+·T2-1·T1+·T3-·T2+…+·T n-·T n-1=·T n<2=2+2,以下证明++…+<ln n(n≥2).构造函数h(x)=ln x-1+(x>1),则h'(x)=-=>0(x>1),所以函数h(x)在区间(1,+∞)上单调递增,即h(x)>h(1)=0.所以ln x>1-(x>1),分别令x=2,,,…,,得ln 2>1-=,ln>1-=,ln>1-=,……ln>1-=.累加得ln 2+ln+…+ln>++…+,即ln 2+(ln 3-ln 2)+…+[ln n-ln(n-1)]>++…+,所以++…+<ln n(n≥2).综上,S n<2+2ln n,n∈N*.18.(2015湖北,18,12分)设等差数列{a n}的公差为d,前n项和为S n,等比数列{b n}的公比为q.已知b1=a1,b2=2,q=d,S10=100.(1)求数列{a n},{b n}的通项公式;(2)当d>1时,记c n=,求数列{c n}的前n项和T n.解析(1)由题意有,即解得或故或(2)由d>1,知a n=2n-1,b n=2n-1,故c n=,于是T n=1+++++…+,①T n=+++++…+.②①-②可得T n=2+++…+-=3-,故T n=6-.19.(2013湖北理,18,12分)已知等比数列{a n}满足:|a2-a3|=10,a1a2a3=125.(1)求数列{a n}的通项公式;(2)是否存在正整数m,使得++…+≥1?若存在,求m的最小值;若不存在,说明理由. 解析(1)设等比数列{a n}的公比为q,则由已知可得解得或故a n=·3n-1,或a n=-5·(-1)n-1.(2)若a n=·3n-1,则=·,故是首项为,公比为的等比数列,从而==·<<1.若a n=(-5)·(-1)n-1,则=-(-1)n-1,故是首项为-,公比为-1的等比数列,从而=故<1.综上,对任何正整数m,总有<1.故不存在正整数m,使得++…+≥1成立.20.(2013天津理,19,14分)已知首项为的等比数列{a n}不是..递减数列,其前n项和为S n(n∈N*),且S3+a3,S5+a5,S4+a4成等差数列.(1)求数列{a n}的通项公式;(2)设T n=S n-(n∈N*),求数列{T n}的最大项的值与最小项的值.解析(1)设等比数列{a n}的公比为q,因为S3+a3,S5+a5,S4+a4成等差数列,所以S5+a5-S3-a3=S4+a4-S5-a5,即4a5=a3,于是q2==.又{a n}不是递减数列且a1=,所以q=-.故等比数列{a n}的通项公式为a n=×=(-1)n-1·.(2)由(1)得S n=1-=当n为奇数时,S n随n的增大而减小,所以1<S n≤S1=,故0<S n-≤S1-=-=.当n为偶数时,S n随n的增大而增大,所以=S2≤S n<1,故0>S n-≥S2-=-=-.综上,对于n∈N*,总有-≤S n-≤.所以数列{T n}最大项的值为,最小项的值为-.三年模拟A组2016—2018年模拟·基础题组考点一等比数列的运算1.(2018江苏南通中学练习)等比数列{a n}中,若a1=-2,a5=-4,则a3的值为.答案-22.(2018江苏金陵中学月考)公比为2的等比数列{a n}的各项都是正数,且a4a10=16,则a10= .答案323.(2018江苏姜堰中学期中)已知等比数列{a n}的前n项和为S n,S3=3a1+a2,则= .答案 34.(2018江苏盐城时杨中学月考)在各项均为正数的等比数列{a n}中,若a2=1,a8=a6+2a4,则a7的值是.答案45.(2018江苏常熟调研)已知等比数列{a n}中,a3=2,a4a6=16,则= .答案 46.(2017盐城第三次模拟考试,11)设{a n}的首项a1=1,且满足a2n+1=2a2n-1,a2n=a2n-1+1,则S20= .答案 2 0567.(2017江苏南通中学期中)设S n是等比数列{a n}的前n项的和,若a3+2a6=0,则的值是.答案 28.(2016江苏南通、扬州、泰州调研,8)设等比数列{a n}的前n项和为S n,若S2=3,S4=15,则S6的值为.答案639.(苏教必5,二,3,变式)等比数列{a n}共有奇数项,所有奇数项和S奇=255,所有偶数项和S偶=-126,末项是192,则首项a1= .答案 3考点二等比数列的性质及数列的综合运用10.(2017江苏苏州期中,6)已知等比数列{a n}的各项均为正数,且满足:a1a9=4,则数列{log2a n}的前9项之和为.答案911.(苏教必5,二,3,变式)在等比数列{a n}中,各项均为正值,且a6a10+a3a5=41,a4a8=5,则a4+a8= .答案12.(2018江苏常熟期中)已知数列{a n}各项均为正数,a1=1,a2=2,且a n a n+3=a n+1a n+2对任意n∈N*恒成立,记{a n}的前n项和为S n.(1)若a3=3,求a5的值;(2)证明:对任意正实数p,{a2n+pa2n-1}成等差数列;(3)是否存在正实数t,使得数列{S n+t}为等比数列?若存在,求出此时a n和S n的表达式;若不存在,说明理由. 解析(1)∵a1a4=a2a3,∴a4=6,又∵a2a5=a3a4,∴a5=a4=9.(2)证明:由得a n a n+1a n+3a n+4=a n+1a n+3,∵a n>0,∴a n a n+4=(n∈N*),从而{a n}的奇数项和偶数项分别构成等比数列,设公比分别为q1,q2,则a2n=a2,a2n-1=a1=,又∵=,∴==2=,即q1=q2,设q1=q2=q,则a2n+pa2n-1=q(a2n-2+pa2n-3),且a2n+pa2n-1>0恒成立.∴数列{a2n+pa2n-1}是首项为2+p,公比为q的等比数列,问题得证.(3)在(2)中令p=1,则数列{a2n+a2n-1}是首项为3,公比为q的等比数列,∴S2k=(a2k+a2k-1)+(a2k-2+a2k-3)+…+(a2+a1)=∴S2k-1=S2k-a2k=且S1=1,S2=3,S3=3+q,S4=3+3q,∵数列{S n+t}为等比数列,∴即即解得(t=-3舍去),∴S2k=4k-1=22k-1,S2k-1=22k-1-1,从而对任意n∈N*有S n=2n-1,此时S n+t=2n,=2为常数,满足{S n+t}成等比数列,当n≥2时,a n=S n-S n-1=2n-2n-1=2n-1,又a1=1,∴a n=2n-1(n∈N*),综上,存在t=1使数列{S n+t}为等比数列,此时a n=2n-1,S n=2n-1(n∈N*).13.(2018江苏常熟期中)已知数列{a n}的前n项和是S n,且满足a1=1,S n+1=3S n+1(n∈N*).(1)求数列{a n}的通项公式;(2)在数列{b n}中,b1=3,b n+1-b n=(n∈N*),若不等式λa n+b n≤n2在n∈N*上有解,求实数λ的取值范围. 解析(1)∵S n+1=3S n+1(n∈N*),∴S n=3S n-1+1(n∈N*,n≥2),∴a n+1=3a n(n∈N*,n≥2),又当n=1时,由S2=3S1+1得a2=3,∴a2=3a1,∴a n+1=3a n(n∈N*),∴数列{a n}是以1为首项,3为公比的等比数列,∴通项公式为a n=3n-1(n∈N*).(2)∵b n+1-b n==3(n∈N*),b1=3,∴{b n}是以3为首项,3为公差的等差数列,∴b n=3+3(n-1)=3n(n∈N*),∴λa n+b n≤n2,即3n-1·λ+3n≤n2,即λ≤在n∈N*上有解,设f(n)=(n∈N*),∵f(n+1)-f(n)=-=,∴当n≥4时,f(n+1)<f(n),当n<4时,f(n+1)>f(n),∴f(1)<f(2)<f(3)<f(4),f(4)>f(5)>f(6)>…,∴[f(n)]max=f(4)=,∴λ≤.B组2016—2018年模拟·提升题组(满分:60分时间:30分钟)一、填空题(每小题5分,共15分)1.(苏教必5,二,3,变式)在等差数列{a n}和等比数列{b n}中,已知a1=-8,a2=-2,b1=1,b2=2,那么满足a n=b n的n的所有取值构成的集合是.答案{3,5}2.(苏教必5,二,3,变式)在正项等比数列{a n}中,已知a1a2a3=4,a4a5a6=12,a n-1a n a n+1=324,则n= .答案143.(2017扬州高三上学期期末)在正项等比数列{a n}中,若a4+a3-2a2-2a1=6,则a5+a6的最小值为.答案48二、解答题(共45分)4.(2017江苏海安中学质检,19)设数列{a n},{b n},{c n}满足a1=a,b1=1,c1=3,且对于任意n∈N*,都有b n+1=,c n+1=.(1)若数列{a n}和{c n+b n}都是常数列,求实数a的值;(2)求数列{c n-b n}的通项公式;(3)设{a n}是公比为a的等比数列,数列{b n},{c n}的前n项和分别为S n,T n.若2S n+1-T n<对一切正整数n均成立,求实数a的取值范围.解析(1)因为b n+1+c n+1=a n+,且{a n}、{c n+b n}是常数列,所以a==2.(2)由已知得a n=2b n+1-c n,a n=2c n+1-b n,所以2b n+1-c n=2c n+1-b n,即c n-b n=-2(c n+1-b n+1),又因为c1-b1=2,所以数列{c n-b n}是以2为首项,-为公比的等比数列,故c n-b n=2·.(3)由已知得a n=2b n+1-c n,所以a1+a2+…+a n=2(b2+b3+…+b n+1)-(c1+c2+…+c n),所以2S n+1-T n=(a1+a2+…+a n)+2b1=(a+a2+…+a n)+2,故a+a2+…+a n<恒成立,记M n=a+a2+…+a n,当a≥1时,M n≥1恒成立,不符合题意;当a<-1时,M n==(a n-1)·,当n为偶数时,令(a n-1)·>⇒n>log(-a),即当n取大于log(-a)的偶数时,M n<不成立,不符合题意,舍去;当0<a<1时,M n==-<,由≤,解得0<a≤;当-1<a<0时,M n<0恒成立,符合题意;当a=-1时,M n=-1或M n=0,符合题意.综上,-1≤a<0或0<a≤.5.(2017江苏镇江一模,19)已知n∈N*,数列{a n}的各项均为正数,前n项和为S n,且a1=1,a2=2,设b n=a2n-1+a2n.(1)若数列{b n}是公比为3的等比数列,求S2n;(2)若对任意n∈N*,S n=恒成立,求数列{a n}的通项公式;(3)若S2n=3(2n-1),数列{a n a n+1}为等比数列,求数列{a n}的通项公式.解析(1)b1=a1+a2=1+2=3,S2n=(a1+a2)+(a3+a4)+…+(a2n-1+a2n)=b1+b2+…+b n==.(2)易知2S n=+n,∴2S n-1=+n-1(n≥2),∴2a n=2S n-2S n-1=+n-(+n-1)=-+1(n≥2),(a n-1)2-=0,(a n-a n-1-1)(a n+a n-1-1)=0,故a n-a n-1=1或a n+a n-1=1.下面证明a n+a n-1=1对任意的n≥2且n∈N*恒不成立.事实上,因a1+a2=3,所以a n+a n-1=1不恒成立;若存在n>2,使a n+a n-1=1,设n0是其中最小的,则+=1,且∈(0,1),+≠1,所以-=1,所以<0,与已知矛盾.故a n+a n-1=1对任意的n≥2且n∈N*恒不成立,所以a n-a n-1=1对任意的n≥2且n∈N*恒成立.因此{a n}是以1为首项,1为公差的等差数列,所以a n=1+(n-1)×1=n.(3)因为数列{a n a n+1}为等比数列,所以设公比为q,则当n≥2时,==q.即{a2n-1},{a2n}分别是以1,2为首项,q为公比的等比数列,故a3=q,a4=2q.令n=2,有S4=a1+a2+a3+a4=1+2+q+2q=9,解得q=2.所以a2n-1=2n-1,a2n=2×2n-1=2n,所以b n=a2n-1+a2n=3×2n-1,所以S2n=(a1+a2)+(a3+a4)+…+(a2n-1+a2n)=b1+b2+…+b n==3(2n-1),符合题意.因为a2n-1=2n-1,a2n=2n,所以a n=6.(2017江苏无锡期中,19)已知各项均为正数的数列{a n}为等比数列,等差数列{b n}的前n项和为S n(n∈N*),且满足:S13=208,S9-S7=41,a1=b2,a3=b3.(1)求数列{a n},{b n}的通项公式;(2)设T n=a1b1+a2b2+…+a n b n(n∈N*),求T n;(3)设c n=是否存在正整数m,使得c m·c m+1·c m+2+8=3(c m+c m+1+c m+2)?若存在,求出m的值;若不存在,说明理由.解析(1)因为数列{b n}为等差数列,且S13=208,S9-S7=41,所以所以b7=16,公差d=3,所以b1=-2,所以b n=3n-5.所以a1=b2=1,a3=b3=4,记数列{a n}的公比为q,则q2=4,易知q>0,所以q=2,所以a n=2n-1(n∈N*).(2)T n=a1b1+a2b2+…+a n b n=-2×1+1×2+…+(3n-5)×2n-1,①则2T n=-2×2+1×22+…+(3n-5)×2n,②①-②得,-T n=-2+3×(2+22+…+2n-1)-(3n-5)×2n=3×(2n-2)-(3n-5)×2n-2=(8-3n)×2n-8,所以T n=(3n-8)×2n+8(n∈N*).(3)由(1)知c n=当m=1时,c1·c2·c3+8=1×1×4+8=12,3(c1+c2+c3)=18,不相等,当m=2时,c2·c3·c4+8=1×4×7+8=36,3(c2+c3+c4)=3×(1+4+7)=36,等式成立,当m≥3且为奇数时,c m+2,c m为偶数,c m+1为奇数,所以c m·c m+1·c m+2+8为偶数,3(c m+c m+1+c m+2)为奇数,等式不成立,当m≥4且m为偶数时,若c m·c m+1·c m+2+8=3(c m+c m+1+c m+2),则(3m-5)·2m·(3m+1)+8=3(3m-5+2m+3m+1),整理得(9m2-12m-8)·2m=18m-20.(*)因为(9m2-12m-8)·2m≥(36m-12m-8)·24>18m-20,所以(*)不成立.综上,m=2.C组2016—2018年模拟·方法题组方法1 等比数列的基本运算。
§6.3 等比数列及其前n 项和最新考纲考情考向分析1.理解等比数列的概念.2.掌握等比数列的通项公式与前n 项和公式.3.能在具体的问题情境中识别数列的等比关系,并能用等比数列的有关知识解决相应的问题.4.了解等比数列与指数函数的关系. 主要考查等比数列的基本运算、基本性质,等比数列的证明也是考查的热点.本节内容在高考中既可以以选择题、填空题的形式进行考查,也可以以解答题的形式进行考查.解答题往往与数列的计算、证明、等差数列、数列求和、不等式等问题综合考查.属于中低档题.1.等比数列的有关概念(1)定义:如果一个数列从第2项起,每一项与它的前一项的比等于同一常数(不为零),那么这个数列叫做等比数列.这个常数叫做等比数列的公比,通常用字母q 表示,定义的表达式为a n +1a n=q (n ∈N *,q 为非零常数). (2)等比中项:如果a ,G ,b 成等比数列,那么G 叫做a 与b 的等比中项.即G 是a 与b 的等比中项⇒a ,G ,b 成等比数列⇒G 2=ab . 2.等比数列的有关公式 (1)通项公式:a n =a 1q n -1.(2)前n 项和公式:S n =⎩⎪⎨⎪⎧na 1q =1,a 11-q n 1-q=a 1-a n q1-q q ≠1.3.等比数列的常用性质 (1)通项公式的推广:a n =a m ·qn -m(n ,m ∈N *).(2)若m +n =p +q =2k (m ,n ,p ,q ,k ∈N *),则a m ·a n =a p ·a q =a 2k .(3)若数列{a n },{b n }(项数相同)是等比数列,则{λa n },⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n ,{a 2n },{a n ·b n },⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n b n (λ≠0)仍然是等比数列.(4)在等比数列{a n }中,等距离取出若干项也构成一个等比数列,即a n ,a n +k ,a n +2k ,a n +3k ,…为等比数列,公比为q k.4.在等比数列{a n }中,若S n 为其前n 项和,则S n ,S 2n -S n ,S 3n -S 2n 也成等比数列(n 为偶数且q =-1除外).概念方法微思考1.将一个等比数列的各项取倒数,所得的数列还是一个等比数列吗?若是,这两个等比数列的公比有何关系?提示 仍然是一个等比数列,这两个数列的公比互为倒数. 2.任意两个实数都有等比中项吗?提示 不是.只有同号的两个非零实数才有等比中项. 3.“b 2=ac ”是“a ,b ,c ”成等比数列的什么条件?提示 必要不充分条件.因为b 2=ac 时不一定有a ,b ,c 成等比数列,比如a =0,b =0,c =1.但a ,b ,c 成等比数列一定有b 2=ac . 题组一 思考辨析1.判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)(1)满足a n +1=qa n (n ∈N *,q 为常数)的数列{a n }为等比数列.( × ) (2)如果数列{a n }为等比数列,则数列{ln a n }是等差数列.( × )(3)数列{a n }的通项公式是a n =a n,则其前n 项和为S n =a 1-a n1-a.( × )(4)数列{a n }为等比数列,则S 4,S 8-S 4,S 12-S 8成等比数列.( × ) 题组二 教材改编2.已知{a n }是等比数列,a 2=2,a 5=14,则公比q =______.答案 12解析 由题意知q 3=a 5a 2=18,∴q =12.3.公比不为1的等比数列{a n }满足a 5a 6+a 4a 7=18,若a 1a m =9,则m 的值为( ) A .8B .9C .10D .11 答案 C解析 由题意得,2a 5a 6=18,a 5a 6=9,∴a 1a m =a 5a 6=9,∴m =10. 题组三 易错自纠4.若1,a 1,a 2,4成等差数列,1,b 1,b 2,b 3,4成等比数列,则a 1-a 2b 2的值为________. 答案 -12解析 ∵1,a 1,a 2,4成等差数列, ∴3(a 2-a 1)=4-1,∴a 2-a 1=1.又∵1,b 1,b 2,b 3,4成等比数列,设其公比为q , 则b 22=1×4=4,且b 2=1×q 2>0,∴b 2=2,∴a 1-a 2b 2=-a 2-a 1b 2=-12. 5.设S n 为等比数列{a n }的前n 项和,8a 2+a 5=0,则S 5S 2=________. 答案 -11解析 设等比数列{a n }的公比为q , ∵8a 2+a 5=0,∴8a 1q +a 1q 4=0. ∴q 3+8=0,∴q =-2,∴S 5S 2=a 11-q 51-q ·1-q a 11-q 2=1-q 51-q 2=1--251-4=-11.6.一种专门占据内存的计算机病毒开机时占据内存1MB ,然后每3秒自身复制一次,复制后所占内存是原来的2倍,那么开机________秒,该病毒占据内存8GB.(1GB =210MB) 答案 39解析 由题意可知,病毒每复制一次所占内存的大小构成一等比数列{a n },且a 1=2,q =2,∴a n =2n,则2n=8×210=213,∴n =13. 即病毒共复制了13次. ∴所需时间为13×3=39(秒).等比数列基本量的运算1.(2020·晋城模拟)设正项等比数列{a n }的前n 项和为S n ,若S 2=3,S 4=15,则公比q 等于( ) A .5B .4C .3D .2 答案 D解析 因为S 2=3,S 4=15,S 4-S 2=12,所以⎩⎪⎨⎪⎧a 1+a 2=3,a 3+a 4=12,两个方程左右两边分别相除,得q 2=4, 因为数列是正项等比数列, 所以q =2,故选D.2.(2019·全国Ⅲ)已知各项均为正数的等比数列{a n }的前4项和为15,且a 5=3a 3+4a 1,则a 3等于( )A .16B .8C .4D .2 答案 C解析 设等比数列{a n }的公比为q ,由a 5=3a 3+4a 1得q 4=3q 2+4,得q 2=4,因为数列{a n }的各项均为正数,所以q =2,又a 1+a 2+a 3+a 4=a 1(1+q +q 2+q 3)=a 1(1+2+4+8)=15,所以a 1=1,所以a 3=a 1q 2=4.3.(2019·全国Ⅰ)记S n 为等比数列{a n }的前n 项和.若a 1=13,a 24=a 6,则S 5=________.答案1213解析 设等比数列{a n }的公比为q ,因为a 24=a 6,所以(a 1q 3)2=a 1q 5,所以a 1q =1,又a 1=13,所以q =3,所以S 5=a 11-q 51-q=13×1-351-3=1213. 4.(2018·全国Ⅲ)等比数列{a n }中,a 1=1,a 5=4a 3. (1)求{a n }的通项公式;(2)记S n 为{a n }的前n 项和,若S m =63,求m . 解 (1)设{a n }的公比为q ,由题设得a n =qn -1.由已知得q 4=4q 2,解得q =0(舍去),q =-2或q =2. 故a n =(-2)n -1或a n =2n -1(n ∈N *).(2)若a n =(-2)n -1,则S n =1--2n3.由S m =63得(-2)m=-188,此方程没有正整数解. 若a n =2n -1,则S n =2n-1.由S m =63得2m=64,解得m =6. 综上,m =6.思维升华 (1)等比数列的通项公式与前n 项和公式共涉及五个量a 1,a n ,q ,n ,S n ,已知其中三个就能求另外两个(简称“知三求二”).(2)运用等比数列的前n 项和公式时,注意对q =1和q ≠1的分类讨论.等比数列的判定与证明例1 (2019·衡阳模拟)已知数列{a n },{b n }满足a 1=1,b 1=12,2a n +1=a n +12b n ,2b n +1=12a n+b n .(1)证明:数列{a n +b n },{a n -b n }为等比数列; (2)记S n 为数列{a n }的前n 项和,证明:S n <103.证明 (1)依题意,有⎩⎪⎨⎪⎧2an +1=a n +12b n ,2bn +1=12a n +b n ,两式相加得,a n +1+b n +1=34(a n +b n ),又∵a 1+b 1=32≠0,∴{a n +b n }为首项为32,公比为34的等比数列,两式相减得,a n +1-b n +1=14(a n -b n ),又∵a 1-b 1=12≠0,∴{a n -b n }为首项为12,公比为14的等比数列.(2)由(1)可得,a n +b n =32⎝ ⎛⎭⎪⎫34n -1,①a n -b n =12⎝ ⎛⎭⎪⎫14n -1,②①+②得,a n =⎝ ⎛⎭⎪⎫14n +⎝ ⎛⎭⎪⎫34n,∴S n =14⎝ ⎛⎭⎪⎫1-14n 1-14+34⎝ ⎛⎭⎪⎫1-3n4n 1-34<141-14+341-34=103.思维升华 判定一个数列为等比数列的常见方法 (1)定义法:若a n +1a n=q (q 是不为零的常数),则数列{a n }是等比数列. (2)等比中项法:若a 2n +1=a n a n +2(n ∈N *,a n ≠0),则数列{a n }是等比数列. (3)通项公式法:若a n =Aq n(A ,q 是不为零的常数),则数列{a n }是等比数列. 跟踪训练1 已知数列{a n }满足对任意的正整数n ,均有a n +1=5a n -2·3n,且a 1=8. (1)证明:数列{a n -3n}为等比数列,并求数列{a n }的通项公式; (2)记b n =a n3n ,求数列{b n }的前n 项和T n .解 (1)因为a n +1=5a n -2·3n, 所以a n +1-3n +1=5a n -2·3n -3n +1=5(a n -3n),又a 1=8,所以a 1-3=5≠0,所以数列{a n -3n}是首项为5,公比为5的等比数列. 所以a n -3n=5n,所以a n =3n+5n.(2)由(1)知,b n =a n 3n =3n +5n3n =1+⎝ ⎛⎭⎪⎫53n,则数列{b n }的前n 项和T n =1+⎝ ⎛⎭⎪⎫531+1+⎝ ⎛⎭⎪⎫532+…+1+⎝ ⎛⎭⎪⎫53n=n +53⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫53n 1-53=5n +12·3n +n -52.等比数列性质的应用例2 (1)(2019·黑龙江省大庆第一中学模拟)在各项不为零的等差数列{a n }中,2a 2019-a 22020+2a 2021=0,数列{b n }是等比数列,且b 2020=a 2020,则log 2(b 2019·b 2021)的值为( ) A .1B .2C .4D .8 答案 C解析 因为等差数列{a n }中a 2019+a 2021=2a 2020, 所以2a 2019-a 22020+2a 2021=4a 2020-a 22020=0, 因为数列{a n }各项不为零,所以a 2020=4,因为数列{b n }是等比数列,所以b 2019·b 2021=a 22020=16. 所以log 2(b 2019·b 2021)=log 216=4.故选C.(2)(2020·长春质检)各项均为正数的等比数列{a n }的前n 项和为S n ,已知S 6=30,S 9=70,则S 3=________. 答案 10解析 根据等比数列的前n 项和的性质,若S n 是等比数列的和,则S n ,S 2n -S n ,S 3n -S 2n ,…仍是等比数列,得到(S 6-S 3)2=S 3(S 9-S 6),解得S 3=10,或S 3=90(舍). 思维升华 等比数列常见性质的应用 等比数列性质的应用可以分为三类: (1)通项公式的变形. (2)等比中项的变形.(3)前n 项和公式的变形.根据题目条件,认真分析,发现具体的变化特征即可找出解决问题的突破口.跟踪训练2 (1)(2019·安徽省江淮十校月考)已知等比数列{a n }的公比q =-12,该数列前9项的乘积为1,则a 1等于( )A .8B .16C .32D .64 答案 B解析 由已知a 1a 2…a 9=1,又a 1a 9=a 2a 8=a 3a 7=a 4a 6=a 25,所以a 95=1,即a 5=1,所以a 1⎝ ⎛⎭⎪⎫-124=1,a 1=16.故选B.(2)已知等比数列{a n }的前n 项和为S n ,且S 3S 6=89,则a n +1a n -a n -1=________(n ≥2,且n ∈N *).答案 -12解析 很明显等比数列的公比q ≠1,则由题意可得,S 3S 6=a 1()1-q 31-q a 1()1-q 61-q=11+q 3=89, 解得q =12,则a n +1a n -a n -1=a n -1q 2a n -1q -a n -1=q 2q -1=1412-1=-12.对于数列通项公式的求解,除了我们已经学习的方法以外,根据所给递推公式的特点,还有以下几种构造方式.构造法1 形如a n +1=ca n +d (c ≠0,其中a 1=a )型 (1)若c =1,数列{a n }为等差数列. (2)若d =0,数列{a n }为等比数列.(3)若c ≠1且d ≠0,数列{a n }为线性递推数列,其通项可通过待定系数法构造等比数列来求. 方法如下:设a n +1+λ=c (a n +λ),得a n +1=ca n +(c -1)λ, 与题设a n +1=ca n +d 比较系数得λ=dc -1(c ≠1),所以a n +dc -1=c ⎝ ⎛⎭⎪⎫a n -1+d c -1(n ≥2),即⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n +d c -1构成以a 1+dc -1为首项,以c 为公比的等比数列.例1 在数列{a n }中,若a 1=1,a n +1=3a n +2,则通项a n =________. 答案 2×3n -1-1解析 a n +1=3a n +2,即a n +1+1=3(a n +1), 又因为a 1+1=2≠0,所以{a n +1}构成以2为首项,以3为公比的等比数列, 所以a n +1=2·3n -1,a n =2·3n -1-1.构造法2 形如a n +1=pa n +q ·pn +1(p ≠0,1,q ≠0)型a n +1=pa n +q ·p n +1(p ≠0,1,q ≠0)的求解方法是两端同时除以p n +1,即得a n +1p n +1-a npn =q ,则数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n p n 为等差数列. 例2 (1)已知正项数列{a n }满足a 1=4,a n +1=2a n +2n +1,则a n 等于( )A .n ·2n -1B .(n +1)·2nC .n ·2n +1D .(n -1)·2n答案 B解析 ∵a n +1=2a n +2n +1,∴a n +12n +1=a n 2n +1,即a n +12n +1-a n2n =1, 又∵a 121=42=2,∴数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n 2n 是首项为2,公差为1的等差数列,∴a n2n =2+(n -1)×1=n +1, ∴a n =(n +1)·2n,故选B.(2)(2019·武汉市二中月考)已知正项数列{a n }中,a 1=2,a n +1=2a n +3×5n,则数列{a n }的通项a n 等于( ) A .-3×2n -1B .3×2n -1C .5n+3×2n -1D .5n-3×2n -1答案 D解析 方法一 在递推公式a n +1=2a n +3×5n 的两边同时除以5n +1,得a n +15n +1=25×a n 5n +35,①令a n 5n =b n ,则①式变为b n +1=25b n +35, 即b n +1-1=25(b n -1),所以数列{b n -1}是等比数列,其首项为b 1-1=a 15-1=-35,公比为25,所以b n -1=⎝ ⎛⎭⎪⎫-35×⎝ ⎛⎭⎪⎫25n -1,即b n =1-35×⎝ ⎛⎭⎪⎫25n -1,所以a n5n =1-35×⎝ ⎛⎭⎪⎫25n -1=1-3×2n -15n. 故a n =5n -3×2n -1.方法二 设a n +1+k ·5n +1=2(a n +k ×5n),则a n +1=2a n -3k ×5n,与题中递推公式比较得k =-1, 即a n +1-5n +1=2(a n -5n),所以数列{a n -5n}是首项为a 1-5=-3,公比为2的等比数列, 则a n -5n=-3×2n -1,故a n =5n -3×2n -1.故选D.构造法3 相邻项的差为特殊数列(形如a n +1=pa n +qa n -1,其中a 1=a ,a 2=b 型) 可化为a n +1-x 1a n =x 2(a n -x 1a n -1),其中x 1,x 2是方程x 2-px -q =0的两根. 例3 数列{a n }中,a 1=1,a 2=2,a n +2=23a n +1+13a n ,求数列{a n }的通项公式.解 由a n +2=23a n +1+13a n 可得,a n +2-a n +1=-13(a n +1-a n ),所以数列{a n +1-a n }是首项为1,公比为-13的等比数列,当n ≥2时,a 2-a 1=1,a 3-a 2=-13,a 4-a 3=19,…,a n -a n -1=⎝ ⎛⎭⎪⎫-13n -2,将上面的式子相加可得a n -1=1+⎝ ⎛⎭⎪⎫-13+19+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫-13n -2,从而可求得a n =2+⎝ ⎛⎭⎪⎫-13+19+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫-13n -2,故有a n =74+94·⎝ ⎛⎭⎪⎫-13n(n ≥2).又a 1=1符合上式, 所以a n =74+94·⎝ ⎛⎭⎪⎫-13n.构造法4 倒数为特殊数列(形如a n =pa n -1ra n -1+s型)例4 已知数列{a n }中,a 1=1,a n +1=2a na n +2,求数列{a n }的通项公式. 解 ∵a n +1=2a na n +2,a 1=1, ∴a n ≠0,∴1a n +1=1a n +12, 即1a n +1-1a n =12, 又a 1=1,则1a 1=1,∴⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 是以1为首项,12为公差的等差数列.∴1a n =1a 1+(n -1)×12=n 2+12, ∴a n =2n +1(n ∈N *). 1.(2020·韶关模拟)若等比数列{a n }的各项均为正数,a 2=3,4a 23=a 1a 7,则a 5等于( ) A.34B.38C .12D .24 答案 D解析 数列{a n }是等比数列,各项均为正数,4a 23=a 1a 7=a 24,所以q 2=a 24a 23=4,所以q =2.所以a 5=a 2·q 3=3×23=24, 故选D.2.等比数列{a n }的前n 项和为S n =32n -1+r ,则r 的值为( )A.13B .-13C.19D .-19 答案 B解析 当n =1时,a 1=S 1=3+r , 当n ≥2时,a n =S n -S n -1=32n -1-32n -3=32n -3(32-1)=8·32n -3=8·32n -2·3-1=83·9n -1, 所以3+r =83,即r =-13,故选B.3.等比数列{a n }中,a 2>0,则“a 2<a 5”是“a 3<a 5”的( )A .充分不必要条件B .必要不充分条件C .充要条件D .既不充分也不必要条件答案 A 解析 当a 2<a 5时,q 3>1,q >1,a 5=a 3q 2>a 3,为充分条件.当a 3<a 5时,a 3<a 3q 2,若a 3<0则0<q 2<1,-1<q <1,-1<q 3<1,a 5=a 2q 3<a 2,故不是必要条件.综上所述,为充分不必要条件,故选A.4.已知递增的等比数列{a n }中,a 2=6,a 1+1,a 2+2,a 3成等差数列,则该数列的前6项和S 6等于( )A .93B .189C.18916D .378 答案 B解析 设数列{a n }的公比为q ,由题意可知,q >1,且2()a 2+2=a 1+1+a 3,即2×()6+2=6q+1+6q , 整理可得2q 2-5q +2=0,则q =2⎝ ⎛⎭⎪⎫q =12舍去,则a 1=62=3, ∴数列{a n }的前6项和S 6=3×()1-261-2=189. 5.(2020·永州模拟)设等比数列{a n }的公比为q ,则下列结论正确的是( )A .数列{a n a n +1}是公比为q 的等比数列B .数列{a n +a n +1}是公比为q 的等比数列C .数列{a n -a n +1}是公比为q 的等比数列D .数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 是公比为1q 的等比数列 答案 D解析 对于A ,由a n a n +1a n -1a n=q 2(n ≥2)知其是公比为q 2的等比数列;对于B ,若q =-1,则{a n +a n +1}项中有0,不是等比数列;对于C ,若q =1,则数列{a n -a n +1}项中有0,不是等比数列;对于D ,1a n +11a n =a n a n +1=1q ,所以数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 是公比为1q 的等比数列,故选D. 6.若正项等比数列{a n }满足a n a n +1=22n (n ∈N *),则a 6-a 5的值是( ) A. 2B .-16 2C .2D .16 2答案 D解析 设正项等比数列{a n }的公比为q >0,∵a n a n +1=22n (n ∈N *), ∴a n +1a n +2a n a n +1=22n +122n =4=q 2,解得q =2, ∴a 2n ×2=22n ,a n >0,解得a n =2122n -,则a 6-a 5=1122-922=162,故选D.7.已知各项为正数的等比数列{a n }中,a 2a 3=16,则数列{log 2a n }的前四项和等于________. 答案 8解析 各项为正数的等比数列{a n }中,a 2a 3=16,可得a 1a 4=a 2a 3=16,即有log 2a 1+log 2a 2+log 2a 3+log 2a 4=log 2(a 1a 2a 3a 4)=log 2256=8.8.已知等比数列{a n }的前n 项和为S n ,且a 1=2020,a 2+a 4=-2a 3,则S 2021=________. 答案 2020解析 ∵a 2+a 4=-2a 3,∴a 2+a 4+2a 3=0,a 2+2a 2q +a 2q 2=0,∵a 2≠0,∴q 2+2q +1=0,解得q =-1.∵a 1=2020, ∴S 2021=a 11-q 20211-q =2020×[1--12021]2=2020. 9.如图所示,正方形上连接着等腰直角三角形,等腰直角三角形腰上再连接正方形,…,如此继续下去得到一个树状图形,称为“勾股树”.若某勾股树含有1023个正方形,且其最大的正方形的边长为22,则其最小正方形的边长为________. 答案 132解析 由题意,得正方形的边长构成以22为首项,以22为公比的等比数列,现已知共得到1023个正方形,则有1+2+…+2n -1=1023,∴n =10,∴最小正方形的边长为22×⎝ ⎛⎭⎪⎫229=132.10.(2019·呼伦贝尔模拟)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且有a n =1n n +1,若S 1,S m ,S n 成等比数列(m >1),则正整数n 的值为________.答案 8解析 ∵a n =1n n +1=1n -1n +1, ∴S n =1-12+12-13+…+1n -1n +1=n n +1, 又S 1,S m ,S n 成等比数列(m >1),∴S 2m =S 1·S n ,即m 2m +12=12·n n +1,2m 2m +12=n n +1, ∴2m 2<(m +1)2,即m 2-2m -1<0,解得1-2<m <1+2,结合m >1可得m =2,∴n =8.11.(2018·全国Ⅰ)已知数列{a n }满足a 1=1,na n +1=2(n +1)a n .设b n =a n n .(1)求b 1,b 2,b 3;(2)判断数列{b n }是否为等比数列,并说明理由;(3)求{a n }的通项公式.解 (1)由条件可得a n +1=2n +1na n , 将n =1代入得,a 2=4a 1,而a 1=1,所以a 2=4.将n =2代入得,a 3=3a 2,所以a 3=12.从而b 1=1,b 2=2,b 3=4.(2){b n }是首项为1,公比为2的等比数列.由条件可得a n +1n +1=2a n n,即b n +1=2b n , 又b 1=1,所以{b n }是首项为1,公比为2的等比数列.(3)由(2)可得a n n =2n -1, 所以a n =n ·2n -1.12.(2019·淄博模拟)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=34,S n =S n -1+a n -1+12(n ∈N *且n ≥2),数列{b n }满足:b 1=-374,且3b n -b n -1=n +1(n ∈N *且n ≥2). (1)求数列{a n }的通项公式;(2)求证:数列{b n -a n }为等比数列.(1)解 由S n =S n -1+a n -1+12,得S n -S n -1=a n -1+12,即a n -a n -1=12(n ≥2且n ∈N *), 则数列{a n }是以34为首项,12为公差的等差数列, 因此a n =34+(n -1)×12=12n +14. (2)证明 因为3b n -b n -1=n +1(n ≥2),所以b n =13b n -1+13(n +1)(n ≥2), b n -a n =13b n -1+13(n +1)-12n -14=13b n -1-16n +112=13⎝ ⎛⎭⎪⎫b n -1-12n +14(n ≥2), b n -1-a n -1=b n -1-12(n -1)-14=b n -1-12n +14(n ≥2), 所以b n -a n =13(b n -1-a n -1)(n ≥2), 因为b 1-a 1=-10≠0,所以数列{b n -a n }是以-10为首项,13为公比的等比数列. 13.(2019·山西省太原第五中学月考)各项均为正数的数列{a n }和{b n }满足:a n ,b n ,a n +1成等差数列,b n ,a n +1,b n +1成等比数列,且a 1=1,a 2=3,则数列{a n }的通项公式为________. 答案 a n =n 2+n2解析 由题设可得a n +1=b n b n +1,a n =b n b n -1(n ≥2),代入2b n =a n +a n +1得2b n =b n b n -1+b n b n +1(n ≥2),即2b n =b n -1+b n +1(n ≥2),则{b n }是首项为b 1的等差数列.又a 1=1,a 2=3,所以2b 1=4,b 1=2,故b 2=a 22b 1=92, 则公差d =b 2-b 1=322-2=22, 所以b n =2+22(n -1)=2n +12,即b n =n +12,b n +1=n +22,则a n +1=b n b n +1=n +1n +22, 所以a n =n n +12=n 2+n 2.14.(2019·江西省上饶横峰中学模拟)已知在等比数列{a n }中,a n >0,a 22+a 24=900-2a 1a 5,a 5=9a 3,则a 2020的个位数字是________.答案 7解析 由等比数列的性质可得a 1a 5=a 2a 4,因为a 22+a 24=900-2a 1a 5=900-2a 2a 4,所以a 22+a 24+2a 2a 4=(a 2+a 4)2=900,又因为a n >0,所以a 2+a 4=30,又由a 5=9a 3,所以a 1(q +q 3)=30,a 3q 2=9a 3,且q >0,解得a 1=1,q =3,所以a 2020=a 1q 2019=32019=(34)504×33, 所以a 2020的个位数字是7.15.在数列的每相邻两项之间插入此两项的积,形成新的数列,这样的操作叫做该数列的一次“扩展”.将数列1,2进行“扩展”,第一次得到数列1,2,2;第二次得到数列1,2,2,4,2,….设第n 次“扩展”后得到的数列为1,x 1,x 2,…,x t ,2,并记a n =log 2(1·x 1·x 2·…·x t ·2),其中t =2n -1,n ∈N *,求数列{a n }的通项公式. 解 a n =log 2(1·x 1·x 2·…·x t ·2),所以a n +1=log 2[1·(1·x 1)·x 1·(x 1·x 2)·…·x t ·(x t ·2)·2]=log 2(12·x 31·x 32·x 33·…·x 3t ·22)=3a n -1,所以a n +1-12=3⎝⎛⎭⎪⎫a n -12, 所以数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n -12是以32为首项,以3为公比的等比数列, 所以a n -12=32×3n -1,所以a n =3n+12. 16.已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n n 是首项为3,公差为2的等差数列,若b n =a 2n ,数列{b n }的前n 项和为T n ,求使得S n +T n ≥268成立的n 的最小值.解 因为数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n n 是首项为3,公差为2的等差数列,所以S n n =3+(n -1)×2,化简得S n =2n 2+n , 则S n -1=2(n -1)2+(n -1)(n ≥2), 所以a n =S n -S n -1=(2n 2+n )-[2(n -1)2+(n -1)] =4n -1(n ≥2),当n =1时,S 1=a 1=3,也符合上式, 所以a n =4n -1,因为b n =2n a ,所以b 1=a 2,b 2=a 4,b 3=a 8,b 4=a 16,b 5=a 32,b 6=a 64,… 所以T n =a 2+a 4+a 8+a 16+…+a 2n -1+a 2n =(23-1)+(24-1)+(25-1)+…+(2n +1-1)+(2n +2-1) =23+24+25+…+2n +1+2n +2-n =2n +3-n -8,所以S 1+T 1=(2×12+1)+(24-1-8)=10,S 2+T 2=(2×22+2)+(25-2-8)=32, S 3+T 3=(2×32+3)+(26-3-8)=74, S 4+T 4=(2×42+4)+(27-4-8)=152, S 5+T 5=(2×52+5)+(28-5-8)=298, 所以使得S n +T n ≥268成立的n 的最小值为5.。
§6.3等比数列及其前n项和考纲解读分析解读 1.理解等比数列的概念、掌握等比数列的通项公式和前n项和公式.2.体会等比数列与指数函数的关系.3.求通项公式、求前n项和及等比数列相关性质的应用是高考热点.五年高考考点一等比数列及其性质1.(2017课标全国Ⅱ,3,5分)我国古代数学名著《算法统宗》中有如下问题:“远望巍巍塔七层,红光点点倍加增,共灯三百八十一,请问尖头几盏灯?”意思是:一座7层塔共挂了381盏灯,且相邻两层中的下一层灯数是上一层灯数的2倍,则塔的顶层共有灯( )A.1盏B.3盏C.5盏D.9盏答案 B2.(2016某某,5,5分)设{a n}是首项为正数的等比数列,公比为q,则“q<0”是“对任意的正整数n,a2n-1+a2n<0”的( )A.充要条件B.充分而不必要条件C.必要而不充分条件D.既不充分也不必要条件答案 C3.(2015课标Ⅱ,4,5分)已知等比数列{a n}满足a1=3,a1+a3+a5=21,则a3+a5+a7=( )A.21B.42C.63D.84答案 B4.(2017,10,5分)若等差数列{a n}和等比数列{b n}满足a1=b1=-1,a4=b4=8,则=.答案 15.(2016课标全国Ⅰ,15,5分)设等比数列{a n}满足a1+a3=10,a2+a4=5,则a1a2…a n的最大值为.答案646.(2015某某,14,5分)设S n为等比数列{a n}的前n项和.若a1=1,且3S1,2S2,S3成等差数列,则a n=.答案3n-1教师用书专用(7—13)7.(2013某某,3,5分)等比数列x,3x+3,6x+6,…的第四项等于( )A.-24B.0C.12D.24答案 A8.(2013某某,9,5分)已知等比数列{a n}的公比为q,记b n=a m(n-1)+1+a m(n-1)+2+…+a m(n-1)+m,=a m(n-1)+1·a m(n-1)+2·…·a m(n-1)+m(m,n∈N*),则以下结论一定正确的是( )A.数列{b n}为等差数列,公差为q mB.数列{b n}为等比数列,公比为q2mC.数列{}为等比数列,公比为D.数列{}为等比数列,公比为答案 C9.(2014某某,13,5分)若等比数列{a n}的各项均为正数,且a10a11+a9a12=2e5,则ln a1+ln a2+…+ln a20=.答案5010.(2014某某,11,5分)设{a n}是首项为a1,公差为-1的等差数列,S n为其前n项和.若S1,S2,S4成等比数列,则a1的值为.答案-11.(2014某某,7,5分)在各项均为正数的等比数列{a n}中,若a2=1,a8=a6+2a4,则a6的值是.答案 412.(2014某某,12,5分)数列{a n}是等差数列,若a1+1,a3+3,a5+5构成公比为q的等比数列,则q=.答案 113.(2013某某,14,5分)在正项等比数列{a n}中,a5=,a6+a7=3.则满足a1+a2+…+a n>a1a2…a n的最大正整数n的值为.答案12考点二等比数列前n项和公式1.(2013课标全国Ⅱ,3,5分)等比数列{a n}的前n项和为S n,已知S3=a2+10a1,a5=9,则a1=( )A. B.-C. D.-答案 C2.(2017某某,9,5分)等比数列{a n}的各项均为实数,其前n项和为S n.已知S3=,S6=,则a8=.答案323.(2015某某,14,5分)已知数列{a n}是递增的等比数列,a1+a4=9,a2a3=8,则数列{a n}的前n项和等于.答案2n-14.(2016某某,19,12分)已知数列{a n}的首项为1,S n为数列{a n}的前n项和,S n+1=qS n+1,其中q>0,n∈N*.(1)若2a2,a3,a2+2成等差数列,求数列{a n}的通项公式;(2)设双曲线x2-=1的离心率为e n,且e2=,证明:e1+e2+…+e n>.解析(1)由已知,S n+1=qS n+1,S n+2=qS n+1+1,两式相减得到a n+2=qa n+1,n≥1.又由S2=qS1+1得到a2=qa1,故a n+1=qa n对所有n≥1都成立.所以,数列{a n}是首项为1,公比为q的等比数列.从而a n=q n-1.由2a2,a3,a2+2成等差数列,可得2a3=3a2+2,即2q2=3q+2,则(2q+1)(q-2)=0,由已知,q>0,故q=2.所以a n=2n-1(n∈N*).(2)由(1)可知,a n=q n-1.所以双曲线x2-=1的离心率e n==.由e2==,解得q=.因为1+q2(k-1)>q2(k-1),所以>q k-1(k∈N*).于是e1+e2+…+e n>1+q+…+q n-1=,故e1+e2+…+e n>.疑难突破由(1)可得e n=,因为不等式左边是e1+e2+…+e n,直接求和不行,利用放缩法得e n=>=q n-1,从而得e1+e2+…+e n>q0+q1+…+q n-1,化简即可.评析本题涉及的知识点比较多,由递推思想推出数列{a n}是等比数列,由等差中项求出q,由放缩法证明不等式成立.综合性较强.5.(2014课标Ⅱ,17,12分)已知数列{a n}满足a1=1,a n+1=3a n+1.(1)证明是等比数列,并求{a n}的通项公式;(2)证明++…+<.解析(1)由a n+1=3a n+1得a n+1+=3.又a1+=,所以是首项为,公比为3的等比数列.a n+=,因此{a n}的通项公式为a n=.(2)由(1)知=.因为当n≥1时,3n-1≥2×3n-1,所以≤.于是++…+≤1++…+=<.所以++…+<.教师用书专用(6—11)6.(2013,10,5分)若等比数列{a n}满足a2+a4=20,a3+a5=40,则公比q=;前n项和S n=.答案2;2n+1-27.(2013某某,14,5分)已知等比数列{a n}是递增数列,S n是{a n}的前n项和.若a1,a3是方程x2-5x+4=0的两个根,则S6=.答案638.(2015某某,18,12分)设数列{a n}的前n项和为S n.已知2S n=3n+3.(1)求{a n}的通项公式;(2)若数列{b n}满足a n b n=log3a n,求{b n}的前n项和T n.解析(1)因为2S n=3n+3,所以2a1=3+3,故a1=3,当n>1时,2S n-1=3n-1+3,此时2a n=2S n-2S n-1=3n-3n-1=2×3n-1,即a n=3n-1,所以a n=(2)因为a n b n=log3a n,所以b1=,当n>1时,b n=31-n log33n-1=(n-1)·31-n.所以T1=b1=;当n>1时,T n=b1+b2+b3+…+b n=+[1×3-1+2×3-2+…+(n-1)×31-n],所以3T n=1+[1×30+2×3-1+…+(n-1)×32-n],两式相减,得2T n=+(30+3-1+3-2+…+32-n)-(n-1)×31-n=+-(n-1)×31-n=-,所以T n=-.经检验,n=1时也适合.综上可得T n=-.9.(2015某某,20,16分)设a1,a2,a3,a4是各项为正数且公差为d(d≠0)的等差数列.(1)证明:,,,依次构成等比数列;(2)是否存在a1,d,使得a1,,,依次构成等比数列?并说明理由;(3)是否存在a1,d及正整数n,k,使得,,,依次构成等比数列?并说明理由.解析(1)证明:因为==2d(n=1,2,3)是同一个常数,所以,,,依次构成等比数列.(2)令a1+d=a,则a1,a2,a3,a4分别为a-d,a,a+d,a+2d(a>d,a>-2d,d≠0).假设存在a1,d,使得a1,,,依次构成等比数列,则a4=(a-d)(a+d)3,且(a+d)6=a2(a+2d)4.令t=,则1=(1-t)(1+t)3,且(1+t)6=(1+2t)4,化简得t3+2t2-2=0(*),且t2=t+1.将t2=t+1代入(*)式,得t(t+1)+2(t+1)-2=t2+3t=t+1+3t=4t+1=0,则t=-.显然t=-不是上面方程的解,矛盾,所以假设不成立,因此不存在a1,d,使得a1,,,依次构成等比数列.(3)假设存在a1,d及正整数n,k,使得,,,依次构成等比数列,则(a1+2d)n+2k=(a1+d)2(n+k),且(a1+d)n+k(a1+3d)n+3k=(a1+2d)2(n+2k).分别在两个等式的两边同除以及,并令t=,则(1+2t)n+2k=(1+t)2(n+k),且(1+t)n+k(1+3t)n+3k=(1+2t)2(n+2k).将上述两个等式两边取对数,得(n+2k)ln(1+2t)=2(n+k)·ln(1+t),且(n+k)ln(1+t)+(n+3k)ln(1+3t)=2(n+2k)ln(1+2t).化简得2k[ln(1+2t)-ln(1+t)]=n[2ln(1+t)-ln(1+2t)],且3k[ln(1+3t)-ln(1+t)]=n[3ln(1+t)-ln(1+3t)].再将这两式相除,化简得ln(1+3t)ln(1+2t)+3ln(1+2t)ln(1+t)=4ln(1+3t)ln(1+t)(**).令g(t)=4ln(1+3t)ln(1+t)-ln(1+3t)ln(1+2t)-3ln(1+2t)·ln(1+t),则g'(t)=.令φ(t)=(1+3t)2ln(1+3t)-3(1+2t)2ln(1+2t)+3(1+t)2·ln(1+t),则φ'(t)=6[(1+3t)ln(1+3t)-2(1+2t)ln(1+2t)+(1+t)·ln(1+t)].令φ1(t)=φ'(t),则φ'1(t)=6[3ln(1+3t)-4ln(1+2t)+ln(1+t)].令φ2(t)=φ'1(t),则φ'2(t)=>0.由g(0)=φ(0)=φ1(0)=φ2(0)=0,φ'2(t)>0,知φ2(t),φ1(t),φ(t),g(t)在和(0,+∞)上均单调.故g(t)只有唯一零点t=0,即方程(**)只有唯一解t=0,故假设不成立.所以不存在a1,d及正整数n,k,使得,,,依次构成等比数列.*),且10.(2013某某,19,14分)已知首项为的等比数列{a n}不是..递减数列,其前n项和为S n(n∈NS3+a3,S5+a5,S4+a4成等差数列.(1)求数列{a n}的通项公式;(2)设T n=S n-(n∈N*),求数列{T n}的最大项的值与最小项的值.解析(1)设等比数列{a n}的公比为q,因为S3+a3,S5+a5,S4+a4成等差数列,所以S5+a5-S3-a3=S4+a4-S5-a5,即4a5=a3,于是q2==.又{a n}不是递减数列且a1=,所以q=-.故等比数列{a n}的通项公式为a n=×=(-1)n-1·.(2)由(1)得S n=1-=当n为正奇数时,S n随n的增大而减小,所以1<S n≤S1=,故0<S n-≤S1-=-=.当n为正偶数时,S n随n的增大而增大,所以=S2≤S n<1,故0>S n-≥S2-=-=-.综上,对于n∈N*,总有-≤S n-≤.所以数列{T n}最大项的值为,最小项的值为-.11.(2013某某,18,12分)已知等比数列{a n}满足:|a2-a3|=10,a1a2a3=125.(1)求数列{a n}的通项公式;(2)是否存在正整数m,使得++…+≥1?若存在,求m的最小值;若不存在,说明理由.解析(1)设等比数列{a n}的公比为q,则由已知可得解得或故a n=·3n-1,或a n=-5·(-1)n-1.(2)若a n=·3n-1,则=·,故是首项为,公比为的等比数列,从而==·<<1.若a n=(-5)·(-1)n-1,则=-(-1)n-1,故是首项为-,公比为-1的等比数列,从而=故<1.综上,对任何正整数m,总有<1.故不存在正整数m,使得++…+≥1成立.三年模拟A组2016—2018年模拟·基础题组考点一等比数列及其性质1.(2018某某广雅中学、东华中学、某某名校第一次联考,7)已知公比不为1的等比数列{a n}的前n项和为S n,a1a2a3a4a5=,且a2,a4,a3成等差数列,则S5=( )A. B. C. D.答案 D2.(2018某某某某模拟,7)等比数列{a n}中,a1=512,公比q=-,记Πn=a1×a2×…×a n(即Πn表示数列{a n}的前n 项之积),Π8,Π9,Π10,Π11中,值为正数的个数是( )A.1B.2C.3D.4答案 B3.(2017某某4月模拟,6)已知递增的等比数列{a n}的公比为q,其前n项和S n<0,则( )A.a1<0,0<q<1B.a1<0,q>1C.a1>0,0<q<1D.a1>0,q>1答案 A4.(2016某某某某一中期中,4)已知数列{a n}为等比数列,且a1a13+2=4π,则tan(a2a12)的值为( )A. B.-C.±D.-答案 A考点二等比数列前n项和公式5.(2017某某某某中学高三上学期第三次调研,4)等比数列{a n}的前n项和为S n,已知a2a5=2a3,且a4与2a7的等差中项为,则S5=( )A.29B.31C.33D.36答案 B6.(2018某某某某第一中学四模,14)等比数列{a n}的前n项和为S n,S n=b(-2)n-1-a,则=.答案-7.(2017某某某某一中期中,15)已知正项等比数列{a n}满足log2a n+2-log2a n=2,且a3=8,则数列{a n}的前n项和S n=.答案2n+1-2B组2016—2018年模拟·提升题组(满分:50分时间:40分钟)一、选择题(每小题5分,共20分)1.(2018某某荆州一模,9)已知数列{a n}是公差不为0的等差数列,且a1,a3,a7为等比数列{b n}的连续三项,则的值为( )A. B.4 C.2 D.答案 A2.(2017某某某某期中,11)已知数列S n为等比数列{a n}的前n项和,S8=2,S24=14,则S2 016=( )A.2252-2B.2253-2C.21 008-2D.22 016-2答案 B3.(2017某某某某摸底考试,11)设等比数列{a n}的公比为q,其前n项之积为T n,并且满足条件:a1>1,a2 016a2 017>1,<0,给出下列结论:(1)0<q<1;(2)a2 016a2 018-1>0;(3)T2 016是数列{T n}中的最大项;(4)使T n>1成立的最大自然数等于4 031,其中正确的结论为( )A.(2)(3)B.(1)(3)C.(1)(4)D.(2)(4)答案 B4.(2016某某名校学术联盟调研三,7)已知等比数列{a n}的各项都为正数,其前n项和为S n,且a1+a7=9,a4=2,则S8=( )A.15(1+)B.15C.15(-1)或15D.15(1+)或15答案 D二、填空题(每小题5分,共15分)5.(2018某某某某第一次调研,14)在各项都为正数的等比数列{a n}中,若a2 018=,则+的最小值为.答案 46.(2018某某某某第三中学阶段性检测,15)下表给出一个“三角形数阵”:,,,,,,……已知每一列的数成等差数列,从第三行起,每一行的数成等比数列,每一行的公比都相等.记第i行第j列的数为a i-j,则(1)a8-3=;(2)前20行中这个数共出现了次.答案(1) (2)47.(2017某某仿真模拟,16)已知数列{a n}的前n项和为S n,且满足:a1=1,a2=2,S n+1=a n+2-a n+1(n∈N*),若不等式λS n>a n恒成立,则实数λ的取值X围是.答案λ>1三、解答题(共15分)8.(2017某某某某第一次教学质量检测,19)已知数列{a n}的首项a1=1,且a n+1=(n∈N*).(1)证明:数列是等比数列;(2)若b n=-,求数列{b n}的前n项和S n.解析(1)证明:∵a n+1=,∴==+,∴-=.又a1=1,∴-=,∴数列是以为首项,为公比的等比数列.(2)由(1)知,-=·=,即=+.∴b n=-=.于是S n=+++…+,①S n=++…++,②①-②得,S n=++…+-=-=1--,则S n=2--=2-,∴数列{b n}的前n项和S n=2-.C组2016—2018年模拟·方法题组方法1 等比数列基本运算的解题技巧1.(2017某某某某八校2月联考,3)等比数列{a n}的前n项和为S n,若S3=2,S6=18,则等于( )A.-3B.5C.-31D.33答案 D2.(2017某某某某康杰中学模拟(2),7)已知{a n}是各项均为正数的等比数列(公比q>1),b n=log2a n,b1+b2+b3=3,b1b2b3=-3,则a n=( )A.22n-3B.25-2nC.22n-5D.22n-3或25-2n答案 A方法2 等比数列的判定与证明3.(2016某某某某期中模拟,5)下列结论正确的是( )A.若数列{a n}的前n项和S n=n2+n+1,则{a n}为等差数列B.若数列{a n}的前n项和S n=2n-2,则{a n}为等比数列C.非零实数a,b,c不全相等,若a,b,c成等差数列,则,,也可能构成等差数列D.非零实数a,b,c不全相等,若a,b,c成等比数列,则,,一定构成等比数列答案 D4.(2018某某八校第一次联考,17)已知数列{a n}满足a1=1,a2=4,a n+2=4a n+1-4a n.(1)求证:{a n+1-2a n}为等比数列;(2)求数列{a n}的通项公式.解析(1)证明:由a n+2=4a n+1-4a n得a n+2-2a n+1=2a n+1-4a n=2(a n+1-2a n),∴=2,又a2-2a1=2≠0,∴{a n+1-2a n}是等比数列.(2)由(1)可得a n+1-2a n=2n-1(a2-2a1)=2n,∴-=,∴是首项为,公差为的等差数列,∴=,∴a n=n·2n-1.。
1.等比数列{a n }中,a 4=2,a 5=5,则数列{lg a n }的前8项和等于( )A .6B .5C .4D .3 答案 C解析 ∵a 4=2,a 5=5, ∴a 4a 5=a 1a 8=a 2a 7=a 3a 6=10,∴lg a 1+lg a 2+…+lg a 8=lg (a 1a 2…a 8)=lg (a 1a 8)4=lg (a 4a 5)4=4lg (a 4a 5)=4lg 10=4,选C.2.设等比数列{a n }的前n 项和为S n ,若S 6S 3=3,则S 9S 6=( )A .2 B.73 C.83 D .3答案 B解析 由等比数列的性质得:S 3,S 6-S 3,S 9-S 6仍成等比数列,于是,由已知得S 6=3S 3,∴S 6-S 3S 3=S 9-S 6S 6-S 3,即S 9-S 6=4S 3,∴S 9=7S 3,∴S 9S 6=73,故选B.3.已知等比数列{a n }的前n 项积记为Ⅱn ,若a 3a 4a 8=8,则Ⅱ9=( )A .512B .256C .81D .16答案 A解析 由题意可知,a 3a 4a 7q =a 3a 7a 4q =a 3a 7a 5=a 35=8,Ⅱ9=a 1a 2a 3…a 9=(a 1a 9)(a 2a 8)(a 3a 7)(a 4a 6)a 5=a 95,所以Ⅱ9=83=512.故选A.4.已知数列{a n }是递增的等比数列,a 1+a 4=9,a 2a 3=8,则数列{a n }的前n 项和等于________.答案 2n -1解析 ∵⎩⎪⎨⎪⎧a 1+a 4=9a 2a 3=8,∴⎩⎪⎨⎪⎧ a 1+a 4=9a 1a 4=8,则a 1,a 4可以看作一元二次方程x 2-9x +8=0的两根,故⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1a 4=8或⎩⎪⎨⎪⎧a 1=8a 4=1,∵数列{a n }是递增的等比数列,∴⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1a 4=8,可得公比q =2,∴前n 项和S n =2n -1.5.设{a n }是首项为a 1,公差为-1的等差数列,S n 为其前n 项和.若S 1,S 2,S 4成等比数列,则a 1的值为________.答案 -12解析 S 1=a 1,S 2=2a 1-1,S 4=4a 1-6.故(2a 1-1)2=a 1×(4a 1-6),解得a 1=-12.6.成等差数列的三个正数的和等于15,并且这三个数分别加上2,5,13后成为等比数列{b n }中的b 3,b 4,b 5.(1)求数列{b n }的通项公式; (2)求数列{b n }的前n 项和S n .解 (1)设成等差数列的三个正数分别为a -d ,a ,a +d , 则(a -d )+a +(a +d )=15,解得a =5, ∴b 3=7-d ,b 4=10,b 5=18+d . ∵b 3,b 4,b 5成等比数列,∴b 3b 5=b 24,即(7-d )(18+d )=102,化简,得d 2+11d -26=0,解得d =2或d =-13(舍去), ∴b 3=5,b 4=10,b 5=20, ∴数列{b n }的公比q =105=2,数列{b n }的通项公式为b n =b 3q n -3=5×2n -3.(2)由b 3=5,q =2,得b 1=b 3q 2=54,∴数列{b n }是首项为b 1=54,公比为q =2的等比数列, ∴数列{b n }的前n 项和S n =b 1(1-q n )1-q =5×2n -2-54.。
第六章数列高考导航考纲要求备考策略1.数列的概念和简单表示法(1)了解数列的概念和几种简单的表示方法(列表、图象、通项公式);(2)了解数列是自变量为正整数的一类特殊函数.2.等差数列、等比数列(1)理解等差数列、等比数列的概念;(2)掌握等差数列、等比数列的通项公式与前n项和公式;(3)能在具体问题情境中识别数列的等差关系或等比关系,并能用等差数列、等比数列的有关知识解决相应的问题;(4)了解等差数列与一次函数的关系、等比数列与指数函数的关系.数列是历年高考的重点,高考中一般以选择题或填空题的形式考查等差数列、等比数列的概念以及基本性质,解答题主要考查数列的综合应用,可能考到的题型有:等差数列和等比数列的综合题,与数列相关的归纳、猜想、证明问题,同时注重在数列与函数、数列与不等式、数列与几何、数列与向量等知识网络的交汇点命制试题.复习时采用以下应对策略:1.立足课本,突出基础,重视概念的辨析以及等差、等比数列的“知三求二”,因此在复习中要重视常规的训练,注意强调细节.2.熟练掌握解决数列题的基本方法与技巧,特别是教材中等差、等比数列的公式的推导方法与运算技巧在解题中的应用.3.注意数列与函数、方程、不等式等知识的交汇,这类题常常作为高考压轴题出现.4.强化训练合情推理在数列中的应用.5.重视以数列为模型的,取材于当前我国和世界的政治、经济、科技相关的应用题.知识网络6.1 数列的概念与简单表示法考点诠释重点:求数列的通项公式.难点:由递推关系确定数列的通项,由通项公式认识数列的性质(如单调性、周期性).典例精析题型一 由数列的前几项归纳数列的通项【例1】根据下面各数列的前几项的值,写出数列的一个通项公式. (1)-1,7,-13,19,…; (2)23,415,635,863,1099,…; (3)0.8,0.88,0.888,…; (4)7,77,777,7 777,…; (5)1,3,3,5,5,7,7,9,9,….【思路分析】认真观察项与项数之间的关系,寻找满足条件的共同规律,若各项形式不一致,可把它们变为统一的形式.【解析】(1)各项的符号可通过(-1)n 表示,各项的绝对值的排列规律为后一项的绝对值总比它前一项的绝对值大6,故数列的一个通项公式为a n =(-1)n (6n -5).(2)这是一个分数数列,其分子构成偶数数列,而分母可分解为1×3,3×5,5×7,7×9,9×11,…,每一项都是两个相邻奇数的乘积.经过组合,知所求数列的一个通项公式为a n =2n(2n -1)(2n +1).(3)数列变为89(1-0.1),89(1-0.01),89(1-0.001),…,所以a n =89⎝⎛⎭⎫1-110n . (4)将数列变形为79(10-1),79(102-1),79(103-1),…,79(10n -1),故a n =79(10n -1).(5)将已知数列变为1+0,2+1,3+0,4+1,5+0,6+1,7+0,8+1,9+0,…, 故数列的通项公式为a n =n +1+(-1)n2.【方法归纳】1.根据数列的前几项求它的一个通项公式,要注意观察每一项的特点,可使用添项、还原、分割等办法,转化成一些常见数列的通项公式来求;2.根据数列的前几项写出数列的一个通项公式是不完全归纳法,它蕴含着“从特殊到一般”的思想,由不完全归纳得出的结果是不可靠的,要注意代入检验,对于符号变化,可用(-1)n 或(-1)n +1来调整.【举一反三】1.如下表定义函数f (x ):x 1 2 3 4 5 f (x )54321对于数列{a n },a 1=4,a n =f (a n -1),n =2,3,4,…,则a 2 016的值是( B ) A.1 B.2 C.3 D.4 【解析】a 1=4,a 2=1,a 3=5,a 4=2,a 5=4,…,可得a n +4=a n ,所以a 2 016=a 4=2,故选B. 题型二 应用a n =求数列通项【例2】已知数列{a n }的前n 项和为S n ,分别求其通项公式: (1)S n =3n -2;(2)S n =18(a n +2)2 (a n >0).【思路分析】(1)直接利用关系式a n =⎩⎪⎨⎪⎧S 1 (n =1),S n -S n -1 (n ≥2,n ∈N *)求解;(2)中含S n 与a n 项,先利用上式转化为递推关系式再求通项.【解析】(1)当n =1时,a 1=S 1=31-2=1, 当n ≥2时,a n =S n -S n -1=(3n -2)-(3n -1-2) =2×3n -1,又a 1=1不适合上式, 故a n =(2)当n =1时,a 1=S 1=18(a 1+2)2,解得a 1=2,当n ≥2时,a n =S n -S n -1 =18(a n +2)2-18(a n -1+2)2, 所以(a n -2)2-(a n -1+2)2=0, 所以(a n +a n -1)(a n -a n -1-4)=0, 又a n >0,所以a n -a n -1=4, 可知{a n }为等差数列,公差为4,所以a n =a 1+(n -1)d =2+(n -1)·4=4n -2, a 1=2也适合上式,故a n =4n -2.【方法归纳】数列的通项a n 与前n 项和S n 的关系是:a n =此公式经常使用,应引起重视.当n =1时,a 1若适合S n -S n -1,则n =1的情况可并入n ≥2时的通项a n ;当n =1时,a 1若不适合S n -S n -1,则用分段函数的形式表示.【举一反三】2.数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=1,a n +1=13S n (n =1,2,3,…),则a n =.【解析】因为a n +1=13S n ,所以a n =13S n -1(n ≥2),所以a n +1-a n =13(S n -S n -1)=13a n (n ≥2),所以a n +1=43a n (n ≥2).又a 1=1,a 2=13S 1=13a 1=13,所以{a n }是从第2项起,公比为43的等比数列.所以a n =题型三 利用递推关系求数列的通项公式【例3】根据下列条件,确定数列{a n }的通项公式. (1)a 1=1,a n +1=3a n +2;(2)a 1=1,a n =n -1na n -1(n ≥2,n ∈N *);(3)a 1=2,a n +1=a n +3n +2.【思路分析】(1)构造法;(2)累商法;(3)累加法. 【解析】(1)因为a n +1=3a n +2, 所以a n +1+1=3(a n +1),即a n +1+1a n +1=3.所以数列{a n +1}为等比数列,公比q =3.又a 1+1=2,所以a n +1=2×3n -1.所以a n =2×3n -1-1. (2)因为a n =n -1n a n -1(n ≥2,n ∈N *),所以a n -1=n -2n -1a n -2,…,a 2=12a 1.以上(n -1)个式子相乘得a n =a 1×12×23×…×n -1n =a 1n =1n.当n =1时,a 1=11=1符合上式.所以a n =1n .(3)因为a n +1-a n =3n +2,所以a n -a n -1=3n -1(n ≥2),所以a n =(a n -a n -1)+(a n -1-a n -2)+…+(a 2-a 1)+a 1=n (3n +1)2(n ≥2). 当n =1时,a 1=12×(3×1+1)=2符合上式,所以a n =32n 2+n2.【方法归纳】已知数列的递推公式,求该数列的通项公式的常用方法 (1)求出该数列的前若干项,归纳、猜想出它的通项公式;(2)对于常见的简单的递推公式,可以采用迭代法或迭加法、累乘法等求其通项公式.【举一反三】3.已知数列{a n }中,a 1=1,前n 项和S n =n +23a n.(1)求a 2,a 3;(2)求数列{a n }的通项公式.【解析】(1)由S 2=43a 2得3(a 1+a 2)=4a 2,解得a 2=3a 1=3;由S 3=53a 3得3(a 1+a 2+a 3)=5a 3,解得a 3=32(a 1+a 2)=6.(2)由题设知a 1=1.当n >1时,有a n =S n -S n -1=n +23a n -n +13a n -1,整理得a n =n +1n -1a n -1.于是a 1=1,a 2=31a 1,a 3=42a 2,…… a n -1=nn -2a n -2,a n =n +1n -1a n -1, 将以上n 个等式两端分别相乘,整理得a n =n (n +1)2.当n =1时,也满足上式.综上可知,数列{a n }的通项公式a n =n (n +1)2.体验高考(2015江苏)设数列{a n }满足a 1=1,且a n +1-a n =n +1(n ∈N *),则数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 前10项的和为 .【解析】2011.由已知得a 2-a 1=1+1,a 3-a 2=2+1,a 4-a 3=3+1,…,a n -a n -1=n -1+1(n ≥2),则有a n -a 1=1+2+3+…+n -1+(n -1)(n ≥2),因为a 1=1,所以a n =1+2+3+…+n (n ≥2),即a n =n 2+n2(n ≥2),又当n =1时,a 1=1也适合上式,故a n =n 2+n2(n ∈N *),所以1a n =2n 2+n =2⎝⎛⎭⎫1n -1n +1,从而1a 1+1a 2+1a 3+…+1a 10=2×⎝⎛⎭⎫1-12+2×⎝⎛⎭⎫12-13+2×⎝⎛⎭⎫13-14+…+2×⎝⎛⎭⎫110-111=2×⎝⎛⎭⎫1-111=2011. 【举一反三】(2015四川)设数列{a n }(n =1,2,3,…)的前n 项和S n 满足S n =2a n -a 1,且a 1,a 2+1,a 3成等差数列.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)记数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 的前n 项和为T n ,求使得|T n -1|<11 000成立的n 的最小值.【解析】(1)由已知S n =2a n -a 1, 有a n =S n -S n -1=2a n -2a n -1(n ≥2), 即a n =2a n -1(n ≥2). 从而a 2=2a 1,a 3=2a 2=4a 1. 又因为a 1,a 2+1,a 3成等差数列, 即a 1+a 3=2(a 2+1),所以a 1+4a 1=2(2a 1+1),解得a 1=2.所以数列{a n }是首项为2,公比为2的等比数列, 故a n =2n .(2)由(1)得1a n =12n ,所以T n =12+122+…+12n ==1-12n .由|T n -1|<11 000,得⎪⎪⎪⎪1-12n -1<11 000,即2n >1 000.因为29=512<1 000<1 024=210,所以n ≥10.于是,使|T n -1|<11 000成立的n 的最小值为10.6.2 等差数列考点诠释重点:根据等差数列的概念灵活地判定等差数列,规范地证明等差数列;准确地分析a 1,d ,a n ,S n ,n 之间的关系,熟练地“知三求二”;应用前n 项和公式推导方法求部分数列的前n 项和.难点:由递推关系确定的等差数列问题;在具体问题情境中,识别数量间的等差关系,并能建立等差数列模型,解决实际问题.典例精析题型一 等差数列的判定与证明【例1】已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且满足a 1=12,a n =-2S n S n -1(n ≥2,n ∈N *).(1)求证:数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1S n 是等差数列;(2)求S n 和a n .【思路分析】(1)利用定义法证明;(2)先由⎩⎨⎧⎭⎬⎫1S n 是等差数列,求出1S n ,进而求出S n ,然后再由a n =S n -S n -1,求a n .【解析】(1)证明:因为当n ≥2,n ∈N *时,a n =S n -S n -1=-2S n S n -1,① 所以S n (1+2S n -1)=S n -1. 由上式,若S n -1≠0,则S n ≠0. 因为S 1=a 1≠0,由递推关系知S n ≠0(n ∈N *),由①式得1S n -1S n -1=2(n ≥2,n ∈N *).所以⎩⎨⎧⎭⎬⎫1S n 是等差数列,其中首项为1S 1=1a 1=2,公差为2.(2)由(1)知1S n =1S 1+2(n -1)=1a 1+2(n -1),所以S n =12n.当n ≥2,n ∈N *时,a n =S n -S n -1=-12n (n -1),当n =1时,a 1=S 1=12不适合上式,所以【方法归纳】等差数列的判定方法(1)定义法:对于n ≥2的任意自然数,验证a n -a n -1为同一常数; (2)等差中项法:验证2a n -1=a n +a n -2(n ≥3,n ∈N *)成立; (3)通项公式法:验证a n =pn +q ; (4)前n 项和公式法:验证S n =An 2+Bn .注意:在解答题中常应用定义法和等差中项法,而通项公式法和前n 项和公式法主要适用于选择题、填空题中的简单判断.【举一反三】1.已知数列{a n }中,a 1=35,a n =2-1a n -1(n ≥2,n ∈N *),数列{b n }满足b n=1a n -1(n ∈N *). (1)求证:数列{b n }是等差数列;(2)求数列{a n }中的最大项和最小项,并说明理由.【解析】(1)证明:因为a n =2-1a n -1(n ≥2,n ∈N *),b n =1a n -1,所以b n +1-b n =1a n +1-1-1a n -1=1⎝⎛⎭⎫2-1a n -1-1a n -1=a n a n -1-1a n -1=1.又b 1=1a 1-1=-52, 所以数列{b n }是以-52为首项,以1为公差的等差数列.(2)由(1)知b n =n -72,则a n =1+1b n =1+22n -7,设f (x )=1+22x -7,则f (x )在区间⎝⎛⎭⎫-∞,72和⎝⎛⎭⎫72,+∞上为减函数. 故当n =3时,a n 取得最小值-1,当n =4时,a n 取得最大值3.题型二 等差数列的基本计算 【例2】(1)设数列{a n }是等差数列,其前n 项和为S n ,若a 6=2且S 5=30,则S 8等于( ) A.31 B.32 C.33 D.34(2)已知数列{a n }中,a 3=2,a 5=1,若⎩⎨⎧⎭⎬⎫11+a n 是等差数列,则a 11等于( )A.0B.16C.13D.12【思路分析】利用等差数列的通项公式和前n 项和公式列方程组求解.【解析】(1)B.由题意得⎩⎪⎨⎪⎧a 1+5d =2,5a 1+5×42d =30,解得:a 1=263,d =-43,S 8=8×263+8×72×⎝⎛⎭⎫-43=32.故选B.(2)A.11+a 5-11+a 3=12-13=16.所以公差为112,11+a 11=11+a 5+(11-5)×112,所以a 11=0.故选A.【方法归纳】在等差数列{a n }的通项公式a n =a 1+(n -1)d ,前n 项和公式S n =n (a 1+a n )2=na 1+n (n -1)2d 中,有五个量a 1,a n ,n ,d ,S n ,通过解方程(组)知三可求二.a 1和d 是等差数列的两个基本量,用它们表示已知和未知量,是常用的方法.方程(组)的数学思想方法在数列部分应用很广泛,要注意灵活运用.【举一反三】2.设S n 为等差数列{a n }的前n 项和,且a 1-a 7+a 13=6,则S 13等于 78 . 【解析】由a 1-a 7+a 13=6,得a 7=6,S 13=13(a 1+a 13)2=13a 7=78.题型三 等差数列的性质 【例3】(1)设等差数列的前n 项和为S n ,已知S 6=36,S n =324,最后6项的和为180(n >6),求数列的项数n 及a 9+a 10;(2)等差数列{a n },{b n }的前n 项和分别为S n ,T n ,且S n T n =3n -12n +3,求a 8b 8的值.【思路分析】根据等差数列的性质得a 6+a n -5=a 5+a n -4=…=a 1+a n ,由公式S n =n (a 1+a n )2求解.【解析】(1)由题意可知a 1+a 2+…+a 6=36,① a n +a n -1+…+a n -5=180,②①+②得(a 1+a n )+(a 2+a n -1)+…+(a 6+a n -5)=6(a 1+a n )=216,所以a 1+a n =36. 又S n =n (a 1+a n )2=324,所以18n =324,所以n =18.所以a 1+a 18=36,所以a 9+a 10=a 1+a 18=36. (2)因为S n T n =3n -12n +3,所以S 15T 15=3×15-12×15+3=4433=43.因为S 15=15(a 1+a 15)2=15a 8,T 15=15(b 1+b 15)2=15b 8,所以a 8b 8=15a 815b 8=S 15T 15=43.【方法归纳】解决此类问题一般有两种策略:一是利用性质解决,这需要有敏锐的观察能力和应对能力;二是利用通项公式、前n 项和公式等知识结合方程思想解决.【举一反三】3.(1)在等差数列{a n }中,若3(a 3+a 5)+2(a 7+a 10+a 13)=24,求该数列前13项的和;(2)已知数列{a n }是等差数列,且a 1+a 2+…+a 10=10,a 11+a 12+…+a 20=20,求a 41+a 42+…+a 50.【解析】(1)因为a 3+a 5=2a 4,a 7+a 10+a 13=3a 10, 所以6(a 4+a 10)=24,a 4+a 10=4, 所以S 13=13(a 1+a 13)2=13(a 4+a 10)2=26.(2)设公差为d ,则a 1+a 2+…+a 10=10a 1+45d , a 11+a 12+…+a 20=10a 1+145d .即⎩⎪⎨⎪⎧10a 1+45d =10,10a 1+145d =20.解得⎩⎨⎧d =110,a 1=1120.所以a 41+a 42+…+a 50=10a 1+445d =50. 题型四 等差数列的综合应用【例4】已知数列{a n }满足2a n +1=a n +a n +2(n ∈N *),它的前n 项和为S n ,且a 3=10,S 6=72.若b n =12a n -30,求数列{b n }的前n 项和的最小值.【思路分析】先求出a n ,再求b n ,然后利用项的性质求解或利用二次函数的最值求解. 【解析】方法一:因为2a n +1=a n +a n +2, 所以{a n }是等差数列.设{a n }的首项为a 1,公差为d , 由a 3=10,S 6=72,得⎩⎪⎨⎪⎧ a 1+2d =10,6a 1+15d =72,所以⎩⎪⎨⎪⎧a 1=2,d =4.所以a n =4n -2.则b n =12a n -30=2n -31.解⎩⎪⎨⎪⎧2n -31≤0,2(n +1)-31≥0,得292≤n ≤312.因为n ∈N *,所以n =15.所以{b n }前15项为负值.所以S 15最小. 可知S 15=15×(-29+2×15-31)2=-225.方法二:同方法一求出b n =2n -31.因为S n =n (-29+2n -31)2=n 2-30n =(n -15)2-225,所以当n =15时,S n 有最小值,且最小值为-225.【方法归纳】等差数列前n 项和最值问题除了用二次函数求解外,还可用下面的方法讨论:若d >0,a 1<0,S n 有最小值,需⎩⎪⎨⎪⎧ a n ≤0,a n +1≥0;若a 1>0,d <0,S n 有最大值,需⎩⎪⎨⎪⎧a n ≥0,a n +1≤0,n 取正整数.【举一反三】4.在数列{a n }中,a 1=1,3a n a n -1+a n -a n -1=0(n ≥2,n ∈N *).(1)证明数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 是等差数列;(2)求数列{a n }的通项;(3)若λa n +1a n +1≥λ对任意n ≥2的整数恒成立,求实数λ的取值范围.【解析】(1)证明:将3a n a n -1+a n -a n -1=0(n ≥2,n ∈N *)整理得1a n -1a n -1=3(n ≥2,n ∈N *).所以数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 是以1为首项,3为公差的等差数列.(2)由(1)可得1a n =1+3(n -1)=3n -2,所以a n =13n -2.(3)λa n +1a n +1≥λ对n ≥2的整数恒成立,即λ3n -2+3n +1≥λ对n ≥2的整数恒成立, 整理得λ≤(3n +1)(3n -2)3(n -1),令c n =(3n +1)(3n -2)3(n -1),c n +1-c n =(3n +4)(3n +1)3n -(3n +1)(3n -2)3(n -1)=(3n +1)(3n -4)3n (n -1).因为n ≥2,所以c n +1-c n >0,即数列{c n }为单调递增数列,所以c 2最小,c 2=283.所以λ的取值范围为⎝⎛⎦⎤-∞,283. 体验高考(2015重庆)在等差数列{a n }中,若a 2=4,a 4=2,则a 6等于( )A.-1B.0C.1D.6【解析】B.设数列{a n }的公差为d ,由a 4=a 2+2d ,a 2=4,a 4=2,得2=4+2d ,即d =-1,所以a 6=a 4+2d =0,故选B.【举一反三】(2015浙江)已知{a n }是等差数列,公差d 不为零,前n 项和是S n .若a 3,a 4,a 8成等比数列,则( B )A.a 1d >0,dS 4>0B.a 1d <0,dS 4<0C.a 1d >0,dS 4<0D.a 1d <0,dS 4>0【解析】由a 24=a 3a 8,得(a 1+2d )(a 1+7d )=(a 1+3d )2,整理得d (5d +3a 1)=0,又d ≠0,所以a 1=-53d ,则a 1d =-53d 2<0,又因为S 4=4a 1+6d =-23d ,所以dS 4=-23d 2<0,故选B.6.3 等比数列考点诠释重点:会判断、证明数列是否为等比数列;准确熟练地“知三求二”(a 1,q ,a n ,S n ,n );用求和公式及推导求和公式的方法求相应数列的前n 项和.难点:等比数列与函数、三角函数、向量、几何等知识点的交汇,涉及递推关系的推理及运算能力的综合问题;从等差数列中取部分项构成一个新的等比数列问题.典例精析题型一 等比数列的判定与证明【例1】数列{a n }的前n 项和为S n ,若a n +S n =n ,c n =a n -1. 求证:数列{c n }是等比数列,并求出其通项公式.【思路分析】利用a n +1=S n +1-S n 的关系及c n =a n -1,找出c n +1与c n 的关系即可证明. 【证明】因为a 1=S 1,a n +S n =n ,①所以a 1+S 1=1,得a 1=12,所以c 1=a 1-1=-12,又a n +1+S n +1=n +1,②②-①得2a n +1-a n =1,即2(a n +1-1)=a n -1, 即a n +1-1a n -1=12,即c n +1c n =12,所以{c n }是以-12为首项,以12为公比的等比数列.其通项公式为c n =-2-n .【方法归纳】判断一个数列是等比数列,可证a n +1a n=q (不为零的常数)恒成立,也可证a 2n +1=a n ·a n +2 恒成立;若判定一个数列不是等比数列,则只需举出反例即可,也可以用反证法.【举一反三】1.设数列{a n }的前n 项和为S n ,已知a 1=1,S n +1=4a n +2. (1)设b n =a n +1-2a n ,证明数列{b n }是等比数列;(2)在(1)的条件下证明⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n 2n 是等差数列,并求a n .【解析】(1)证明:由a 1=1,及S n +1=4a n +2, 有a 1+a 2=4a 1+2,a 2=3a 1+2=5, 所以b 1=a 2-2a 1=3. 由S n +1=4a n +2,①知当n ≥2时,有S n =4a n -1+2,② ①-②得a n +1=4a n -4a n -1, 所以a n +1-2a n =2(a n -2a n -1). 又因为b n =a n +1-2a n ,所以b n =2b n -1. 所以{b n }是首项b 1=3,公比q =2的等比数列. (2)由(1)可得b n =a n +1-2a n =3×2n -1, 所以a n +12n +1-a n 2n =34.所以数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n 2n 是首项为12,公差为34的等差数列.所以a n 2n =12+34(n -1)=34n -14.所以a n =(3n -1)×2n -2.题型二 等比数列的基本计算【例2】(1)已知{a n }为等比数列,a 4+a 7=2,a 5a 6=-8,则a 1+a 10等于( ) A.7 B.5 C.-5 D.-7 (2)已知等比数列{a n }为递增数列,且a 25=a 10,2(a n +a n +2)=5a n +1,则数列{a n }的通项公式a n = ;(3)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 = .【思路分析】等比数列的运算中涉及a 1,q ,S n ,a n ,n 五个量,只要知道其中三个,就能求另外两个.【解析】(1)D.设数列{a n }的公比为q ,由⎩⎪⎨⎪⎧ a 4+a 7=2,a 5·a 6=a 4·a 7=-8,得⎩⎪⎨⎪⎧ a 4=4,a 7=-2,或⎩⎪⎨⎪⎧a 4=-2,a 7=4,所以⎩⎪⎨⎪⎧a 1=-8,q 3=-12,或⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,q 3=-2, 所以⎩⎪⎨⎪⎧a 1=-8,a 10=1,或⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,a 10=-8,所以a 1+a 10=-7.(2)2n .因为2(a n +a n +2)=5a n +1,所以2a n +2a n ·q 2=5a n ·q ,即2q 2-5q +2=0,解得q =2或q =12(舍去).又因为a 25=a 10=a 5·q 5,所以a 5=q 5=25=32. 所以32=a 1·q 4,解得a 1=2.所以a n =2×2n -1=2n ,故a n =2n . (3)32.由S 2=3a 2+2,S 4=3a 4+2,作差可得a 3+a 4=3a 4-3a 2,即2a 4-a 3-3a 2=0,所以2q 2-q -3=0,解得q =32或q =-1(舍去).【方法归纳】等比数列运算的通法与等差数列一样,求等比数列的基本量也常运用方程的思想和方法.从方程的观点看等比数列的通项公式a n =a 1·q n -1(a 1q ≠0)及前n 项和公式S n=⎩⎪⎨⎪⎧na 1,q =1,a 1(1-q n)1-q ,q ≠1,中共有五个变量,已知其中的三个变量,可以通过构造方程或方程组求另外两个变量,在求公比q 时,要注意应用q ≠0验证求得的结果.【举一反三】2.(1)在等比数列{a n }中,a 1=8,a 4=a 3a 5,则a 7等于( B ) A.116 B.18 C.14 D.12(2)已知{a n }是由正数组成的等比数列,S n 表示{a n }的前n 项的和.若a 1=3,a 2a 4=144,则S 10的值是( D )A.511B.1 023C.1 533D.3 069【解析】(1)在等比数列{a n }中,a 24=a 3a 5,又a 4=a 3a 5,所以a 4=1,故q =12,所以a 7=18.故选B. (2)因为正项等比数列中,a 2a 4=144,所以a 3=12,结合a 1=3,可得数列{}a n 是以3为首项,2为公比的等比数列,所以S 10=3(1-210)1-2=3 069,故选D.题型三 等比数列性质的应用【例3】在等比数列{a n }中,a 1+a 6=33,a 3a 4=32,a n >a n +1(n ∈N *). (1)求a n ;(2)若T n =lg a 1+lg a 2+…+lg a n ,求T n .【思路分析】由等比数列的性质知a 3a 4=a 1a 6=32,解出a 1,q ,即可求解. 【解析】(1)由等比数列的性质可知a 1a 6=a 3a 4=32,又a 1+a 6=33,a 1>a 6,解得a 1=32,a 6=1,所以a 6a 1=132,即q 5=132,所以q =12,所以a n =32·⎝⎛⎭⎫12n -1=26-n . (2)由等比数列的性质可知,{lg a n }是等差数列, 因为lg a n =lg 26-n =(6-n )lg 2,lg a 1=5lg 2, 所以T n =(lg a 1+lg a n )n 2=n (11-n )2lg 2.【方法归纳】历年高考对数列的性质考查较多,主要是利用“等积性”,题目“小而巧”且背景不断更新,要熟练掌握.【举一反三】3.(1)在等比数列{a n }中,a 1+a 2=324,a 3+a 4=36,求a 5+a 6的值; (2)在等比数列{a n }中,已知a 3a 4a 5=8,求a 2a 3a 4a 5a 6的值.【解析】(1)由等比数列的性质知,a 1+a 2,a 3+a 4,a 5+a 6也成等比数列,则(a 3+a 4)2=(a 1+a 2)(a 5+a 6).所以a 5+a 6=4.(2)因为a 3a 5=a 24,所以a 3a 4a 5=a 34=8,所以a 4=2,又因为a 2a 6=a 3a 5=a 24,所以a 2a 3a 4a 5a 6=a 54=32.题型四 等比、等差数列的综合问题【例4】已知等差数列{a n }的前三项和为-3,前三项积为8. (1)求等差数列{a n }的通项公式;(2)若a 2,a 3,a 1成等比数列,求数列{|a n |}的前n 项和.【思路分析】(1)设出等差数列的首项a 1和公差d ,并求出,从而求出a n ; (2)根据a n 的符号,去掉绝对值符号,再求和.【解析】(1)设等差数列{a n }的公差为d ,则a 2=a 1+d ,a 3=a 1+2d ,由题意得⎩⎪⎨⎪⎧ 3a 1+3d =-3,a 1(a 1+d )(a 1+2d )=8,解得⎩⎪⎨⎪⎧ a 1=2,d =-3或⎩⎪⎨⎪⎧a 1=-4,d =3.所以由等差数列通项公式可得a n =2-3(n -1)=-3n +5或a n =-4+3(n -1)=3n -7. 故a n =-3n +5或a n =3n -7.(2)当a n =-3n +5时,a 2,a 3,a 1分别为-1,-4,2,不成等比数列; 当a n =3n -7时,a 2,a 3,a 1分别为-1,2,-4,成等比数列,满足条件.故|a n |=|3n -7|=⎩⎪⎨⎪⎧-3n +7,n =1,2,3n -7,n ≥3.记数列{|a n |}的前n 项和为S n . 当n =1时,S 1=|a 1|=4; 当n =2时,S 2=|a 1|+|a 2|=5;当n ≥3时,S n =S 2+|a 3|+|a 4|+…+|a n |=5+(3×3-7)+(3×4-7)+…+(3n -7) =5+(n -2)[2+(3n -7)]2=32n 2-112n +10.当n =2时,满足此式,综上,S n =⎩⎪⎨⎪⎧4,n =1,32n 2-112n +10,n >1,n ∈N *.【方法归纳】在解决等差与等比数列的问题时,要立足通法通解,即求出首项和公差或首项和公比,就可求出其他的量,这也体现了方程组的思想.【举一反三】4.设{a n }是公比大于1的等比数列,S n 为数列{a n }的前n 项和,已知S 3=7,且a 1+3,3a 2,a 3+4构成等差数列.(1)求数列{a n }的通项;(2)令b n =ln a 3n +1,n =1,2,…,求数列{b n }的前n 项和T n .【解析】(1)由已知得⎩⎪⎨⎪⎧ a 1+a 2+a 3=7,(a 1+3)+(a 3+4)=6a 2,①②将①代入②,得a 2=2.设数列{a n }的公比为q ,由a 2=2,可得a 1=2q,a 3=2q ,又S 3=7,可知2q +2+2q =7,即2q 2-5q +2=0.解得q 1=2,q 2=12.由题意得q >1,所以q =2,所以a 1=1. 故数列{a n }的通项为a n =2n -1.(2)由于b n =ln a 3n +1,n =1,2,…,由(1)得a 3n +1=23n , 所以b n =ln 23n =3n ln 2.又b n +1-b n =3ln 2, 故数列{b n }为等差数列.所以T n =b 1+b 2+…+b n =n (b 1+b n )2=n (3ln 2+3n ln 2)2=3n (n +1)2ln 2.故T n =3n (n +1)2ln 2.体验高考(2015新课标Ⅱ)已知等比数列{a n }满足a 1=3,a 1+a 3+a 5=21,则a 3+a 5+a 7等于( ) A.21 B.42 C.63 D.84 【解析】B.设{a n }的公比为q ,由a 1=3,a 1+a 3+a 5=21, 得1+q 2+q 4=7,解得q 2=2(负值舍去).所以a 3+a 5+a 7=a 1q 2+a 3q 2+a 5q 2=(a 1+a 3+a 5)q 2=21×2=42.【举一反三】(2015湖南)设S n 为等比数列{a n }的前n 项和.若a 1=1,且3S 1,2S 2,S 3成等差数列,则a n = 3n -1 .【解析】设等比数列{a n }的公比为q (q ≠0),依题意得a 2=a 1·q =q ,a 3=a 1q 2=q 2,S 1=a 1=1,S 2=1+q ,S 3=1+q +q 2. 又3S 1,2S 2,S 3成等差数列,所以4S 2=3S 1+S 3,即4(1+q )=3+1+q +q 2,所以q =3(q =0舍去),所以a n =a 1q n -1=3n -1.6.4 数列求和考点诠释重点:求给出通项的数列的前n 项和.难点:灵活选择适当方法求各类数列的前n 项和.典例精析题型一 分组并项求和法【例1】已知数列{}a n ,S n 是其前n 项和且满足3a n =2S n +n (n ∈N *).(1)求证:数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n +12为等比数列;(2)记{}(-1)n S n 的前n 项和为T n ,求T n 的表达式.【思路分析】(1)根据给出的a n ,S n 的关系式消去S n ,得到只含a n ,a n -1的关系式,从而证明⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n +12为等比数列;(2)根据n 为奇数,n 为偶数两种情况对T n 分组求和.【解析】(1)当n =1时,3a 1=2S 1+1,所以a 1=1. 当n ≥2时,3a n =2S n +n ,① 3a n -1=2S n -1+(n -1),②①-②得3a n -3a n -1=2a n +1,即a n =3a n -1+1,所以a n +12=3a n -1+1+12,a n +12a n -1+12=3,又a 1+12=32≠0,所以数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n +12是以32为首项,3为公比的等比数列.(2)由(1)得a n +12=32·3n -1,所以a n =32·3n -1-12,所以S n =34·3n -14(2n +3),所以T n =-S 1+S 2-S 3+…+(-1)n S n =34[]-3+32-33+…+(-3)n -14[-5+7-9+…+(-1)n (2n +3)],当n 为偶数时,T n =34×-3[1-(-3)n]1+3-14×2×n 2=916(3n -1)-n4,当n 为奇数时,T n =34×-3[1-(-3)n]1+3-14×⎣⎢⎡⎦⎥⎤2·n -12-(2n +3)=-916(3n+1)+n +44. 综上可知,T n=⎩⎪⎨⎪⎧916(3n-1)-n4,n 为偶数,-916(3n+1)+n +44,n 为奇数.【方法归纳】若一个数列能分解转化为几个能求和的新数列的和或差,可借助求和公式求得原数列的和.求解时应通过对数列通项结构特点进行分析研究,将数列的通项合理分解转化.【举一反三】1.已知{a n }是各项均为正数的等比数列,且a 1+a 2=2⎝⎛⎭⎫1a 1+1a 2,a 3+a 4+a 5=64⎝⎛⎭⎫1a 3+1a 4+1a 5.(1)求{a n }的通项公式;(2)设b n =⎝⎛⎭⎫a n +1a n2,求数列{b n }的前n 项和T n .【解析】(1)设公比为q ,则a n =a 1q n -1,且q >0,a 1>0.由已知有⎩⎨⎧a 1+a 1q =2⎝⎛⎭⎫1a 1+1a 1q ,a 1q 2+a 1q 3+a 1q 4=64⎝⎛⎭⎫1a 1q 2+1a 1q 3+1a 1q 4,化简得⎩⎪⎨⎪⎧a 21q =2,a 21q 6=64.又a 1>0,故q =2,a 1=1.所以a n =2n -1.(2)由(1)知,b n =⎝⎛⎭⎫a n +1a n 2=a 2n +1a 2n +2=4n -1+14n -1+2.因此T n =(1+4+…+4n -1)+⎝ ⎛⎭⎪⎫1+14+…+14n -1+2n =4n-14-1+1-14n 1-14+2n =13(4n -41-n )+2n +1.题型二 错位相减法求和【例2】已知数列{}a n ,当n ≥2时满足1-S n =a n -1-a n . (1)求该数列的通项公式;(2)令b n =(n +1)a n ,求数列{}b n 的前n 项和T n .【思路分析】根据已知条件消去S n 求出a n ,而b n 是由一个等差数列{n +1}和一个等比数列{a n }的积构成,利用错位相减法求和.【解析】(1)因为当n ≥2时,1-S n =a n -1-a n ,所以1-S n +1=a n -a n +1,作差得a n +1=a n -1-2a n +a n +1,所以a n =12a n -1.又1-S 2=a 1-a 2,即1-a 1-a 2=a 1-a 2,所以a 1=12,因为a n ≠0,所以a n a n -1=12,所以{}a n 是首项为12,公比为12的等比数列,所以a n =12·⎝⎛⎭⎫12n -1=12n .(2)由(1)得b n =n +12n ,所以T n =221+322+423+…+n2n -1+n +12n ,所以12T n =222+323+424+…+n 2n +n +12n +1,以上两式作差得12T n =1+122+123+124+…+12n -n +12n +1=1+14-12n ·121-12-n +12n +1=32-n +32n +1,所以T n =3-n +32n .【方法归纳】1.若数列{a n }是等差数列,{b n }是等比数列,求数列{a n ·b n }的前n 项和时,可采用错位相减法;2.当等比数列公比为未知数时,应该对公比是否为1进行讨论;3.当将S n 与qS n 相减合并同类项时,注意错位及未合并项的符号.【举一反三】2.设数列{a n }满足a 1+3a 2+32a 3+…+3n -1a n =n 3,n ∈N *.(1)求数列{a n }的通项;(2)设b n =na n,求数列{b n }的前n 项和S n .【解析】(1)因为a 1+3a 2+32a 3+…+3n -1a n =n3,①所以当n ≥2时,a 1+3a 2+32a3+…+3n -2a n -1=n -13,② ①-②得3n -1a n =13,a n =13n .在①中,令n =1,得a 1=13,适合a n =13n ,所以a n =13n .(2)因为b n =na n,所以b n =n 3n .所以S n =3+2×32+3×33+…+n 3n ,③ 所以3S n =32+2×33+3×34+…+n 3n +1.④ ④-③得2S n =n 3n +1-(3+32+33+…+3n ), 即2S n =n 3n +1-3(1-3n )1-3, 所以S n =(2n -1)3n +14+34.题型三 裂项相消法求和【例3】已知等差数列{}a n 单调递增,且 P (a 2,14),Q (a 4,14)都在函数f (x )=x +45x的图象上.(1)求数列{}a n 的通项公式和前n 项和S n ;(2)设b n =(-1)n a nn (n +1),求数列{}b n 的前n 项和T n .【思路分析】(1)根据已知条件利用方程法求出a n 和S n ;(2)把(1)中的a n 代入b n ,然后裂项相消求和.【解析】(1)由题意可知,a 2,a 4是方程x +45x =14的两个实根,即x 2-14x +45=0的两个不相等的实根.所以⎩⎪⎨⎪⎧ a 2+a 4=14,a 2·a 4=45,解得⎩⎪⎨⎪⎧ a 2=5,a 4=9或⎩⎪⎨⎪⎧a 2=9,a 4=5.又因为数列{}a n 单调递增,所以⎩⎪⎨⎪⎧a 2=5,a 4=9.所以该数列的公差d =a 4-a 22=2,故其通项公式为a n =a 2+(n -2)d =5+(n -2)×2=2n +1.前n 项和S n =n (a 1+a n )2=n (3+2n +1)2=n (n +2).(2)由(1)知,b n =(-1)n (2n +1)n (n +1)=(-1)n [n +(n +1)]n (n +1)=(-1)n ⎝ ⎛⎭⎪⎫1n +1n +1. 所以b n +b n +1=(-1)n ⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫1n +1n +1-⎝ ⎛⎭⎪⎫1n +1+1n +2=(-1)n ⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +2,①当n 为偶数时,T n =(b 1+b 2)+(b 3+b 4)+…+(b n -1+b n )=(-1)1⎝⎛⎭⎫1-13+(-1)3⎝⎛⎭⎫13-15+…+(-1)n -1⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1-1n +1=-⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝⎛⎭⎫1-13+⎝⎛⎭⎫13-15+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1-1n +1=-⎝ ⎛⎭⎪⎫1-1n +1=-1+1n +1.②当n 为奇数时,T n =(b 1+b 2)+(b 3+b 4)+…+(b n -2+b n -1)+b n .由①知,T n =-⎝ ⎛⎭⎪⎫1-1(n -1)+1+(-1)n ⎝ ⎛⎭⎪⎫1n +1n +1=-1+1n -⎝ ⎛⎭⎪⎫1n +1n +1=-1-1n +1. 综上所述,T n =或T n =-1+(-1)n 1n +1.【方法归纳】裂项相消法求和的思路(1)裂项原则:前面裂n 项,后面都裂n 项,直到发现被消去项的规律为止;(2)消项后规律:前边剩几项,后边就剩几项,前面剩第几项,后面就剩倒数第几项. 【举一反三】3.已知各项均不相等的等差数列{}a n 的前5项和S 5=20,且a 1,a 3,a 7成等比数列.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)设T n 为数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n a n +1的前n 项和,若存在n ∈N *,使得T n -λa n +1≥0成立.求实数λ的取值范围.【解析】(1)设{}a n 的公差为d ,由已知得⎩⎪⎨⎪⎧5a 1+5×42d =20,(a 1+2d )2=a 1(a 1+6d ),即⎩⎪⎨⎪⎧ a 1+2d =4,2d 2=a 1d ,因为d ≠0,所以⎩⎪⎨⎪⎧d =1,a 1=2,故a n =n +1(n ∈N *) . (2)因为1a n a n +1=1(n +1)(n +2)=1n +1-1n +2,所以T n =12-13+13-14+…+1n +1-1n +2=12-1n +2=n2(n +2),因为存在n ∈N *,使得T n -λa n +1≥0成立,所以存在n ∈N *,使得n2(n +2)-λ(n +2)≥0成立,即λ≤n2(n +2)2有解,所以λ≤⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫n 2(n +2)2max , 而n 2(n +2)2=12⎝⎛⎭⎫n +4n +4≤116,当且仅当n =2时取等号,所以λ≤116.所以实数λ的取值范围为{λ|λ≤116}.体验高考(2015新课标Ⅰ)S n 为数列{a n }的前n 项和.已知a n >0,a 2n +2a n =4S n +3. (1)求{a n }的通项公式;(2)设b n =1a n a n +1,求数列{b n }的前n 项和.【解析】(1)由a 2n +2a n =4S n +3,可知a 2n +1+2a n +1=4S n +1+3. 可得a 2n +1-a 2n +2(a n +1-a n )=4a n +1,即2(a n +1+a n )=a 2n +1-a 2n =(a n +1+a n )(a n +1-a n ).由a n >0,可得a n +1-a n =2.又a 21+2a 1=4a 1+3,解得a 1=-1(舍去),a 1=3. 所以{a n }是首项为3,公差为2的等差数列, 通项公式为a n =2n +1. (2)由a n =2n +1可知b n =1a n a n +1=1(2n +1)(2n +3)=12⎝ ⎛⎭⎪⎫12n +1-12n +3.设数列{b n }的前n 项和为T n ,则T n =b 1+b 2+…+b n =12⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝⎛⎭⎫13-15+⎝⎛⎭⎫15-17+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫12n +1-12n +3=n3(2n +3). 【举一反三】(2015山东)设数列{a n }的前n 项和为S n ,已知2S n =3n +3. (1)求{a n }的通项公式;(2)若数列{b n }满足a n b n =log 3a n ,求{b n }的前n 项和T n . 【解析】(1)因为2S n =3n +3,所以2a 1=3+3,故a 1=3, 当n >1时,2S n -1=3n -1+3,此时2a n =2S n -2S n -1=3n -3n -1=2×3n -1,即a n =3n -1,所以a n =⎩⎪⎨⎪⎧3,n =1,3n -1,n >1.(2)因为a n b n =log 3a n ,所以b 1=13,当n >1时,b n =31-n log 33n -1=(n -1)·31-n .所以T 1=b 1=13;当n >1时,T n =b 1+b 2+b 3+…+b n =13+[]1×3-1+2×3-2+…+(n -1)×31-n , 所以3T n =1+[1×30+2×3-1+…+(n -1)×32-n ], 两式相减,得2T n =23+(30+3-1+3-2+…+32-n )-(n -1)×31-n=23+1-31-n1-3-1-(n -1)×31-n =136-6n +32×3n, 所以T n =1312-6n +34×3n.经检验,n =1时也适合.综上可得T n =1312-6n +34×3n.6.5 数列的综合应用考点诠释重点:应用数列知识分析、解决生产生活中的实际问题.难点:从实际问题中抽象出数列模型,用数列的通项、前n 项和等知识分析、表述生活中的量及量间的关系,数列与函数、不等式、解析几何的综合题等.典例精析题型一 函数与数列的综合问题【例1】已知f (x )=log a x (a >0且a ≠1),f (a 1),f (a 2),…,f (a n )(n ∈N *)是首项为4,公差为2的等差数列.(1)若a 是常数,求证:{a n }为等比数列;(2)若b n =a n f (a n ),{b n }的前n 项和是S n ,当a =2时,求S n .【思路分析】先求出等差数列{f (a n )}的通项公式,再利用函数关系式求得a n 的通项,进而证明求解.【解析】(1)证明:由题意知f (a n )=4+(n -1)×2=2n +2, 即log a a n =2n +2,得a n =a 2n +2, 所以a n a n -1=a 2n +2a 2n =a 2(n ≥2)为定值,所以{a n }为等比数列.(2)b n =a n f (a n )=a 2n +2log a a 2n +2=(2n +2)a 2n +2, 当a =2时,b n =(2n +2)·(2)2n +2=(n +1)·2n +2, S n =2·23+3·24+4·25+…+(n +1)·2n +2, 2S n =2·24+3·25+…+n ·2n +2+(n +1)·2n +3, 两式相减得-S n =2·23+24+25+…+2n +2-(n +1)·2n +3 =16+24(1-2n -1)1-2-(n +1)·2n +3,所以S n =n ·2n +3.【方法归纳】本例是数列与函数综合的基本题型之一,特征是以函数为载体构建数列的递推关系,通过由函数的解析式获知数列的通项公式,从而使问题得到求解.【举一反三】1.设函数f (x )=x2+sin x 的所有正的极小值点从小到大排成的数列为{x n }.(1)求数列{x n }的通项公式;(2)设{x n }的前n 项和为S n ,求sin S n .【解析】(1)令f ′(x )=12+cos x =0,即cos x =-12,解得x =2k π±23π(k ∈Z ).由x n 是f (x )的第n 个正极小值点知,x n =2n π-23π(n ∈N *).(2)由(1)可知,S n =2π(1+2+…+n )-23n π=n (n +1)π-2n π3,所以sin S n =sin ⎣⎡⎦⎤n (n +1)π-2n π3. 因为n (n +1)表示两个连续正整数的乘积,n (n +1)一定为偶数, 所以sin S n =-sin 2n π3.当n =3m -2(m ∈N *)时,sin S n =-sin ⎝⎛⎭⎫2m π-43π=-32; 当n =3m -1(m ∈N *)时,sin S n =-sin ⎝⎛⎭⎫2m π-23π=32; 当n =3m (m ∈N *)时,sin S n =-sin 2m π=0.综上所述,sin S n=⎩⎪⎨⎪⎧-32,n =3m -2(m ∈N *),32,n =3m -1(m ∈N *),0,n =3m (m ∈N *).题型二 数列模型实际应用问题【例2】某企业去年的纯利润为500万元,因设备老化等原因,企业的生产能力将逐年下降,若不能进行技术改造,预测从今年起每年比上一年纯利润减少20万元,今年年初该企业一次性投入资金600万元进行技术改造,预测在未扣除技术改造资金的情况下,第n年(今年为第一年)的利润为500⎝⎛⎭⎫1+12n 万元(n 为正整数). (1)设从今年起的前n 年,若该企业不进行技术改造的累计纯利润为A n 万元,进行技术改造后的累计纯利润为B n 万元(需要扣除技术改造资金),求A n ,B n 的表达式.(2)依上述预测,从今年起该企业至少经过多少年,进行技术改造后的累计纯利润超过不进行技术改造的累计纯利润?【思路分析】先根据题意写出A n ,B n 的表达式,再利用不等式及函数的单调性求解. 【解析】(1)依题意知,A n 是以480为首项,-20为公差的等差数列的前n 项和, 所以A n =480n +n (n -1)2×(-20)=490n -10n 2,B n =500⎝⎛⎭⎫1+12+500⎝⎛⎭⎫1+122+…+500⎝⎛⎭⎫1+12n -600 =500n +500⎝⎛⎭⎫12+122+…+12n -600 =500n +500×-600=500n -5002n -100(n ∈N *).(2)依题意得,B n >A n ,即500n -5002n -100>490n -10n 2,可化简得502n <n 2+n -10.设f(n)=502n,g(n)=n2+n-10,又因为n∈N*,f(n)是减函数,g(n)是增函数,又f(3)=508>g(3)=2,f(4)=5016<g(4)=10,所以n≥4,n∈N*,所以至少经过4年进行技术改造后的累计纯利润超过不进行技术改造的累计纯利润.【方法归纳】解决此类问题的关键是如何把实际问题转化为数学问题,通过反复读题,列出有关信息,转化为数列的有关问题,这也是数学实际应用的具体体现.【举一反三】2.已知甲、乙两个车间的月产值在2014年元月份时相同,甲以后每个月比前一个月增加相同的产值,乙以后每个月比前一个月增加产值的百分比相同.到2014年8月份发现两个车间的月产值又相同.比较甲、乙两个车间2014年4月份的月产值大小,则有( C )A.甲的产值小于乙的产值B.甲的产值等于乙的产值C.甲的产值大于乙的产值D.不能确定【解析】设元月份甲、乙两车间的产值为a,8月份分别为a n,b n.甲每月增产值为d(d>0),乙增加产值的百分比为q(q>0),则有n个月后甲车间的产值a n=a+(n-1)d,乙车间的产值b n=a(1+q)n,若将其视为关于n的函数,则可得如图所示的图象,所以4月份时甲的产值大于乙的产值.故选C.题型三数列与不等式的综合应用【例3】设数列{a n}的前n项和为S n,满足2S n=a n+1-2n+1+1,n∈N*,且a1,a2+5,a3成等差数列.(1)求a1的值;(2)求数列{a n}的通项公式;(3)证明:对一切正整数n,有1a1+1a2+…+1a n<32.【思路分析】(1)根据a1,a2+5,a3成等差数列求a1;(2)构造等比数列求a n;(3)将a n 代入左边,先放缩再求和.【解析】(1)当n=1时,2a1=a2-4+1=a2-3,①当n=2时,2(a1+a2)=a3-8+1=a3-7,②又a1,a2+5,a3成等差数列,所以a1+a3=2(a2+5),③由①②③解得a1=1.(2)由题设条件可知n≥2时,2S n=a n+1-2n+1+1,④2S n-1=a n-2n+1.⑤④-⑤得2a n=a n+1-a n-2n+1+2n,即a n+1=3a n+2n,整理得a n+1+2n+1=3(a n+2n),则{a n+2n}是以3为首项,3为公比的等比数列.所以a n+2n=(a1+2)·3n-1=3n,即a n=3n-2n(n>1).又a1=1满足上式,故a n=3n-2n.(3)证明:因为1a n =13n -2n =13n ·≤13n ·11-23=3·13n , 所以1a 1+1a 2+…+1a n ≤3⎝⎛⎭⎫13+132+…+13n =3×13⎝⎛⎭⎫1-13n 1-13=32⎝⎛⎭⎫1-13n <32. 【方法归纳】数列与不等式相结合问题的处理方法解决数列与不等式的综合问题时,如果是证明题要灵活选择不等式的证明方法,如比较法、综合法、分析法、放缩法等;如果是解不等式问题要使用不等式的各种不同解法,如列表法、因式分解法,穿根法等.总之这类问题把数列和不等式的知识巧妙结合起来综合处理就行了.【举一反三】3.已知正数数列{a n }的前n 项和为S n ,满足a 2n =S n +S n -1(n ≥2,n ∈N *),a 1=1.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)设b n =(1-a n )2-a (1-a n ),若b n +1>b n 对任意n ∈N *恒成立,求实数a 的取值范围.【解析】(1)因为a 2n =S n +S n -1(n ≥2), 所以a 2n -1=S n -1+S n -2(n ≥3),两式相减得a 2n -a 2n -1=a n +a n -1,又a n >0,所以a n -a n -1=1(n ≥3).又a 22=S 2+S 1,且a 1=1,得a 22-a 2-2=0,由a 2>0,得a 2=2,所以a n -a n -1=1(n ≥2). 所以a n =n (n ∈N *).(2)b n =(1-n )2-a (1-n )=n 2+(a -2)n +1-a , 则b n +1-b n =2n +1+a -2>0,所以a >1-2n ,对任意n ∈N *恒成立,所以a >-1. 故实数a 的取值范围是(-1,+∞).体验高考(2015湖北)设等差数列{a n }的公差为d ,前n 项和为S n ,等比数列{b n }的公比为q ,已知b 1=a 1,b 2=2,q =d ,S 10=100.(1)求数列{a n },{b n }的通项公式;(2)当d >1时,记C n =a nb n,求数列{C n }的前n 项和T n .【解析】(1)由题意有⎩⎪⎨⎪⎧ 10a 1+45d =100,a 1d =2,即⎩⎪⎨⎪⎧2a 1+9d =20,a 1d =2,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,d =2,或⎩⎪⎨⎪⎧a 1=9,d =29.故⎩⎪⎨⎪⎧a n =2n -1,b n =2n -1,或(2)由d >1,知a n =2n -1,b n =2n -1,故c n =2n -12n -1,。
§6.3 等比数列及其前n 项和考纲展示►1.理解等比数列的概念.2.掌握等比数列的通项公式与前n 项和公式.3.能在具体的问题情境中识别数列的等比关系,并能用有关知识解决相应的问题.4.了解等比数列与指数函数的关系.考点1 等比数列的判定与证明1.等比数列的有关概念 (1)定义:如果一个数列从第________项起,每一项与它的前一项的比等于________(不为零),那么这个数列就叫做等比数列.这个常数叫做等比数列的________,通常用字母q 表示,定义的表达式为a n +1a n=q . (2)等比中项:如果a ,G ,b 成等比数列,那么________叫做a 与b 的等比中项.即G 是a 与b 的等比中项⇔a ,G ,b 成等比数列⇔________.答案:(1)2 同一个常数 公比 (2)G G 2=ab 2.等比数列的有关公式 (1)通项公式:a n =________.(2)前n 项和公式:S n =⎩⎪⎨⎪⎧,q =1,a 1-q n 1-q =a 1-a n q1-q ,q ≠1.答案:(1)a 1qn -1(2)na 1[典题1] 已知数列{a n }的前n 项和为S n ,在数列{b n }中,b 1=a 1,b n =a n -a n -1(n ≥2),且a n +S n =n .(1)设c n =a n -1,求证:{c n }是等比数列; (2)求数列{b n }的通项公式.(1)[证明] ∵a n +S n =n ,① ∴a n +1+S n +1=n +1.② ②-①,得a n +1-a n +a n +1=1, ∴2a n +1=a n +1, ∴2(a n +1-1)=a n -1, ∴a n +1-1a n -1=12,∴{a n -1}是等比数列. 又a 1+a 1=1,∴a 1=12,又c n =a n -1,∴c 1=a 1-1=-12.∴{c n }是以-12为首项,以12为公比的等比数列.(2)[解] 由(1)可知,c n =⎝ ⎛⎭⎪⎫-12·⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1=-⎝ ⎛⎭⎪⎫12n , ∴a n =c n +1=1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12n.∴当n ≥2时,b n =a n -a n -1=1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1=⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12n =⎝ ⎛⎭⎪⎫12n . 又b 1=a 1=12,代入上式也符合,∴b n =⎝ ⎛⎭⎪⎫12n.[点石成金] 等比数列的四种常用判定方法 (1)定义法:若a n +1a n =q (q 为非零常数,n ∈N *)或a n a n -1=q (q 为非零常数且n ≥2,n ∈N *),则数列{a n }是等比数列.(2)中项公式法:若数列{a n }中,a n ≠0且a 2n +1=a n ·a n +2(n ∈N *),则数列{a n }是等比数列. (3)通项公式法:若数列通项公式可写成a n =c ·q n -1(c ,q 均是不为0的常数,n ∈N *),则数列{a n }是等比数列.(4)前n 项和公式法:若数列{a n }的前n 项和S n =k ·q n-k (k 为常数且k ≠0,q ≠0,1),则数列{a n }是等比数列.[提醒] (1)前两种方法是判定等比数列的常用方法,常用于证明;后两种方法常用于选择题、填空题中的判定.(2)若要判定一个数列不是等比数列,则只需判定存在连续三项不成等比数列即可.设数列{a n }的前n 项和为S n ,已知a 1=1,S n +1=4a n +2. (1)设b n =a n +1-2a n ,求证:数列{b n }是等比数列; (2)求数列{a n }的通项公式.(1)证明:由a 1=1及S n +1=4a n +2,得a 1+a 2=S 2=4a 1+2.∴a 2=5,∴b 1=a 2-2a 1=3. 又⎩⎪⎨⎪⎧S n +1=4a n +2,①S n =4a n -1+2,②①-②,得a n +1=4a n -4a n -1(n ≥2), ∴a n +1-2a n =2(a n -2a n -1). ∵b n =a n +1-2a n ,∴b n =2b n -1,故{b n }是首项b 1=3,公比为2的等比数列. (2)解:由(1)知,b n =a n +1-2a n =3·2n -1,∴a n +12n +1-a n 2n =34,故⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n 2n 是首项为12,公差为34的等差数列.∴a n 2n =12+(n -1)·34=3n -14, 化简,得a n =(3n -1)·2n -2.考点2 等比数列的基本运算(1)[教材习题改编]已知等比数列{a n }中,a 3=3,a 10=384,则该数列的通项公式a n =________.答案:3×2n -3解析:设等比数列{a n }的公比为q ,则⎩⎪⎨⎪⎧a 3=a 1q 2=3,①a 10=a 1q 9=384,②②÷①,得q 7=128,即q =2, 把q =2代入①,得a 1=34,∴数列{a n }的通项公式为a n =a 1q n -1=34×2n -1=3×2n -3.(2)[教材习题改编]设等比数列{a n }的前n 项和为S n ,若S 6S 3=12,则S 9S 3=________.答案:34等比数列的两个非零量:项;公比.(1)等比数列x,3x +3,6x +6,…的第4项等于________. 答案:-24解析:由等比数列的前三项为x,3x +3,6x +6,可得(3x +3)2=x (6x +6),解得x =-3或x =-1(此时3x +3=0,不合题意,舍去),则该等比数列的首项为x =-3,公比q =3x +3x=2,所以第4项为(6x +6)×q =-24.(2)等比数列{a n }的前n 项和为S n ,若S 3+3S 2=0,则公比q =__________. 答案:-2解析:∵S 3+3S 2=0, ∴a 1+a 2+a 3+3(a 1+a 2)=0, ∴a 1(4+4q +q 2)=0. ∵a 1≠0,∴q =-2.[考情聚焦] 等比数列的基本运算是高考的常考内容,题型既有选择、填空题,也有解答题,难度适中,属中低档题.主要有以下几个命题角度: 角度一求首项a 1,公比q 或项数n[典题2] [2017·浙江绍兴柯桥区高三二模]已知等比数列{a n }的前n 项和为S n ,满足a 5=2S 4+3,a 6=2S 5+3,则此数列的公比为( )A .2B .3C .4D .5[答案] B[解析] 由a 5=2S 4+3,a 6=2S 5+3可得a 6-a 5=2a 5,即a 6a 5=3,故选B. 角度二 求通项或特定项[典题3] [2017·广西南宁测试]在各项均为正数的等比数列{a n }中,a 1=2,且2a 1,a 3,3a 2成等差数列,则a n =________.[答案] 2n[解析] 设数列{a n }的公比为q , ∵2a 1,a 3,3a 2成等差数列, ∴2a 1+3a 2=2a 3,即2a 1+3a 1q =2a 1q 2,即2q 2-3q -2=0, 解得q =2或q =-12.∵q >0,∴q =2. ∵a 1=2,∴数列{a n }的通项公式为a n =a 1q n -1=2n.角度三 求前n 项和[典题4] (1)已知正项数列{a n }为等比数列,且5a 2是a 4与3a 3的等差中项,若a 2=2,则该数列的前5项的和为( )A.3312 B .31 C.314D .以上都不正确[答案] B[解析] 设{a n }的公比为q ,q >0. 由已知,得a 4+3a 3=2×5a 2,即a 2q 2+3a 2q =10a 2,即q 2+3q -10=0, 解得q =2或q =-5(舍去), 又a 2=2,则a 1=1,所以S 5=a 1-q 51-q=-251-2=31.(2)设等比数列{a n }的前n 项和为S n ,若27a 3-a 6=0,则S 6S 3=________. [答案] 28[解析] 由题可知{a n }为等比数列,设首项为a 1,公比为q ,所以a 3=a 1q 2,a 6=a 1q 5,所以27a 1q 2=a 1q 5,所以q =3,由S n =a 1-q n1-q,得S 6=a 1-361-3,S 3=a 1-331-3,所以S 6S 3=a 1-361-3·1-3a 11-33=28.[点石成金] 解决与等比数列有关问题的常用思想方法(1)方程的思想:等比数列中有五个量a 1,n ,q ,a n ,S n ,一般可以“知三求二”,通过列方程(组)求关键量a 1和q ,问题可迎刃而解.(2)分类讨论的思想:等比数列的前n 项和公式涉及对公比q 的分类讨论.当q =1时,{a n }的前n 项和S n =na 1;当q ≠1时,{a n }的前n 项和S n =a 1-q n1-q=a 1-a n q1-q. 考点3 等比数列的性质等比数列的常用性质(1)通项公式的推广:a n =a m ·________(n ,m ∈N *).(2)若m +n =p +q =2k (m ,n ,p ,q ,k ∈N *),则a m ·a n =________=________.(3)若数列{a n },{b n }(项数相同)是等比数列,则{λa n },⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n ,{a 2n },{a n ·b n },⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n b n (λ≠0)仍然是等比数列.(4)在等比数列{a n }中,等距离取出若干项也构成一个等比数列,即a n ,a n +k ,a n +2k ,a n +3k ,…为等比数列,公比为q k.答案:(1)qn -m(2)a p ·a q a 2k等比数列的基本公式:通项公式;前n 项和公式.(1)在等比数列{a n }中,若a 1=12,a 4=4,则公比q =________.答案:2解析:由a 4=a 1q 3,得4=12q 3,解得q =2.(2)各项均为正数的等比数列{a n }的前n 项和为S n ,若S 8S 4=1716,则公比q =________.答案:12解析:易知公比q 不为1,由等比数列求和公式得1-q 81-q 4=1716,即1+q 4=1716,所以q 4=116,得q =12或q =-12(舍去).应用等比数列的前n 项和公式的两个注意点:公比应分q =1与q ≠1讨论;注意利用性质.(1)设数列{a n }是等比数列,其前n 项和为S n ,且S 3=3a 3,则此数列的公比q =________. 答案:1或-12解析: 当q =1时,S 3=3a 1=3a 3,符合题意;当q ≠1时,a 1-q 31-q=3a 1q 2,∵a 1≠0,所以1-q 3=3q 2(1-q ), ∴2q 3-3q 2+1=0, 即(q -1)2(2q +1)=0, 解得q =-12.综上所述,q =1或q =-12.(2)在等比数列{a n }中,已知a 1+a 2+a 3=1,a 4+a 5+a 6=-2,则该数列的前15项的和S 15=________.答案:11解析:由题意知a 1+a 2+a 3,a 4+a 5+a 6,a 7+a 8+a 9,…成等比数列,其公比q =-21=-2,首项为a 1+a 2+a 3=1,因此该数列的前5项和就是数列{a n }的前15项的和,故S 15=1×[1--5]1--=11.[典题5] (1)[2017·广东广州综合测试]已知数列{a n }为等比数列,若a 4+a 6=10,则a 7(a 1+2a 3)+a 3a 9=( )A .10B .20C .100D .200[答案] C[解析] a 7(a 1+2a 3)+a 3a 9=a 7a 1+2a 7a 3+a 3a 9=a 24+2a 4a 6+a 26=(a 4+a 6)2=102=100. (2)[2017·吉林长春调研]在正项等比数列{a n }中,已知a 1a 2a 3=4,a 4a 5a 6=12,a n -1a n a n +1=324,则n =________.[答案] 14[解析] 设数列{a n }的公比为q ,由a 1a 2a 3=4=a 31q 3与a 4a 5a 6=12=a 31q 12,可得q 9=3,又a n -1a n a n +1=a 31q3n -3=324, 因此q3n -6=81=34=q 36,所以3n -6=36,即n =14.[点石成金] 等比数列常见性质的应用等比数列的性质可以分为三类:(1)通项公式的变形;(2)等比中项的变形;(3)前n 项和公式的变形.根据题目条件,认真分析,发现具体的变化特征即可找出解决问题的突破口.1.设S n 是等比数列{a n }的前n 项和,若S 4S 2=3,则S 6S 4=( ) A .2 B.73 C.310D .1或2答案:B解析:设S 2=k ,S 4=3k ,由数列{a n }为等比数列,得S 2,S 4-S 2,S 6-S 4为等比数列,∴S 2=k ,S 4-S 2=2k ,S 6-S 4=4k ,∴S 6=7k ,S 4=3k ,∴S 6S 4=7k 3k =73. 2.[2017·甘肃兰州诊断]数列{a n }的首项为a 1=1,数列{b n }为等比数列且b n =a n +1a n,若b 10b 11=2 015 110,则a 21=________.答案:2 015 解析:由b n =a n +1a n,且a 1=1,得 b 1=a 2a 1=a 2,b 2=a 3a 2,a 3=a 2b 2=b 1b 2,b 3=a 4a 3,a 4=a 3b 3=b 1b 2b 3,…,a n =b 1b 2…b n -1,∴a 21=b 1b 2…b 20. ∵数列{b n }为等比数列,∴a 21=(b 1b 20)(b 2b 19)…(b 10b 11)=(b 10b 11)10=(2 015110 )10=2 015.[方法技巧] 1.判断数列为等比数列的方法 (1)定义法:a n +1a n =q (q 是不等于0的常数,n ∈N *)⇔数列{a n }是等比数列;也可用a na n -1=q (q 是不等于0的常数,n ∈N *,n ≥2)⇔数列{a n }是等比数列.二者的本质是相同的,其区别只是n 的初始值不同.(2)等比中项法:a 2n +1=a n a n +2(a n a n +1a n +2≠0,n ∈N *)⇔数列{a n }是等比数列. 2.常用结论(1)若a 1·a 2·…·a n =T n ,则T n ,T 2n T n ,T 3nT 2n,…成等比数列. (2)若数列{a n }的项数为2n ,则S 偶S 奇=q ;若项数为2n +1,则S 奇-a 1S 偶=q . [易错防范] 1.特别注意当q =1时,S n =na 1这一特殊情况.2.由a n +1=qa n ,q ≠0,并不能立即断言{a n }为等比数列,还要验证a 1≠0.3.在运用等比数列的前n 项和公式时,必须注意对q =1与q ≠1分类讨论,防止因忽略q =1这一特殊情形而导致解题失误.4.S n ,S 2n -S n ,S 3n -S 2n 未必成等比数列(例如:当公比q =-1且n 为偶数时,S n ,S 2n -S n ,S 3n -S 2n 不成等比数列;当q ≠-1或q =-1且n 为奇数时,S n ,S 2n -S n ,S 3n -S 2n 成等比数列),但等式(S 2n -S n )2=S n ·(S 3n -S 2n )总成立.真题演练集训1.[2015·新课标全国卷Ⅱ]已知等比数列{a n }满足a 1=3,a 1+a 3+a 5=21,则a 3+a 5+a 7=( )A .21B .42C .63D .84答案:B解析:设等比数列{a n }的公比为q ,则由a 1=3,a 1+a 3+a 5=21,得3(1+q 2+q 4)=21,解得q 2=-3(舍去)或q 2=2,于是a 3+a 5+a 7=q 2(a 1+a 3+a 5)=2×21=42,故选B.2.[2016·新课标全国卷Ⅰ]设等比数列满足a 1+a 3=10,a 2+a 4=5,则a 1a 2…a n 的最大值为________.答案:64解析:设等比数列{a n }的公比为q ,∴⎩⎪⎨⎪⎧a 1+a 3=10,a 2+a 4=5⇒⎩⎪⎨⎪⎧a 1+a 1q 2=10,a 1q +a 1q 3=5,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=8,q =12,∴a 1a 2…a n =⎝ ⎛⎭⎪⎫12(-3)+(-2)+…+(n -4) =⎝ ⎛⎭⎪⎫12 12n (n -7) =⎝ ⎛⎭⎪⎫1212⎣⎢⎡⎦⎥⎤n -722-494 ,当n =3或4时,12⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫n -722-494取到最小值-6,此时⎝ ⎛⎭⎪⎫1212⎣⎢⎡⎦⎥⎤n -722-494 取到最大值26,所以a 1a 2…a n 的最大值为64.3.[2015·新课标全国卷Ⅰ]在数列{a n }中,a 1=2,a n +1=2a n ,S n 为{a n }的前n 项和.若S n =126,则n =________.答案:6解析:∵a 1=2,a n +1=2a n ,∴数列{a n }是首项为2,公比为2的等比数列. 又∵S n =126,∴-2n1-2=126,∴n =6.4.[2015·安徽卷]已知数列{}a n 是递增的等比数列,a 1+a 4=9,a 2a 3=8,则数列{}a n 的前n 项和等于________.答案:2n -1解析:设等比数列的公比为q ,则有⎩⎪⎨⎪⎧ a 1+a 1q 3=9,a 21·q 3=8,解得⎩⎪⎨⎪⎧ a 1=1,q =2或⎩⎪⎨⎪⎧ a 1=8,q =12.又{a n }为递增数列,∴⎩⎪⎨⎪⎧ a 1=1,q =2,∴S n =1-2n1-2=2n -1. 5.[2016·新课标全国卷Ⅲ]已知数列{a n }的前n 项和S n =1+λa n ,其中λ≠0.(1)证明{a n }是等比数列,并求其通项公式;(2)若S 5=3132,求λ. 解:(1)由题意,得a 1=S 1=1+λa 1,故λ≠1,a 1=11-λ,a 1≠0. 由S n =1+λa n ,S n +1=1+λa n +1,得a n +1=λa n +1-λa n ,即a n +1(λ-1)=λa n ,由a 1≠0,λ≠0,得a n ≠0,所以a n +1a n =λλ-1. 因此{a n }是首项为11-λ,公比为λλ-1的等比数列, 从而得通项公式a n =11-λ⎝ ⎛⎭⎪⎫λλ-1n -1. (2)由(1),得S n =1-⎝ ⎛⎭⎪⎫λλ-1n . 由S 5=3132,得1-⎝ ⎛⎭⎪⎫λλ-15=3132, 即⎝ ⎛⎭⎪⎫λλ-15=132,解得λ=-1.课外拓展阅读分类讨论思想在等比数列中的应用[典例] 已知首项为32的等比数列{a n }的前n 项和为S n (n ∈N *),且-2S 2,S 3,4S 4成等差数列.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)求证:S n +1S n ≤136(n ∈N *). [审题视角](1)利用等差数列的性质求出等比数列的公比,写出通项公式;(2)求出前n 项和,根据函数的单调性证明.(1)[解析] 设等比数列{a n }的公比为q ,因为-2S 2,S 3,4S 4成等差数列,所以S 3+2S 2=4S 4-S 3,即S 4-S 3=S 2-S 4,可得2a 4=-a 3,于是q =a 4a 3=-12. 又a 1=32,所以等比数列{a n }的通项公式为 a n =32×⎝ ⎛⎭⎪⎫-12n -1=(-1)n -1·32n . (2)[证明] 由(1)知,S n =1-⎝ ⎛⎭⎪⎫-12n , S n +1S n =1-⎝ ⎛⎭⎪⎫-12n +11-⎝ ⎛⎭⎪⎫-12n=⎩⎪⎨⎪⎧ 2+12n n +,n 为奇数,2+12n n -,n 为偶数.当n 为奇数时,S n +1S n随n 的增大而减小, 所以S n +1S n ≤S 1+1S 1=136; 当n 为偶数时,S n +1S n随n 的增大而减小, 所以S n +1S n ≤S 2+1S 2=2512. 故对于n ∈N *,有S n +1S n ≤136.方法点睛1.分类讨论思想在等比数列中应用较多,常见的分类讨论有:(1)已知S n 与a n 的关系,要分n =1,n ≥2两种情况讨论.(2)等比数列中遇到求和问题要分公比q =1,q ≠1讨论.(3)项数的奇、偶数讨论.(4)等比数列的单调性的判断注意与a1,q的取值的讨论.2.数列与函数联系密切,证明与数列有关的不等式,一般是求数列中的最大项或最小项,可以利用图象或者数列的增减性求解,同时注意数列的增减性与函数单调性的区别.。
【步步高】(江苏专用)2017版高考数学一轮复习 第六章 数列 6.3等比数列及其前n 项和 理1.等比数列的定义一般地,如果一个数列从第二项起,每一项与它的前一项的比都等于同一个常数,那么这个数列就叫做等比数列,这个常数叫做等比数列的公比,通常用字母__q __表示(q ≠0). 2.等比数列的通项公式设等比数列{a n }的首项为a 1,公比为q ,则它的通项a n =a 1·q n -1.3.等比中项若a ,G ,b 成等比数列,则称G 为a 和b 的等比中项. 4.等比数列的常用性质 (1)通项公式的推广:a n =a m ·qn -m(n ,m ∈N *).(2)若{a n }为等比数列,且k +l =m +n (k ,l ,m ,n ∈N *),则a k ·a l =a m ·a n .(3)若{a n },{b n }(项数相同)是等比数列,则{λa n }(λ≠0),⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n ,{a 2n },{a n ·b n },⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n b n 仍是等比数列.5.等比数列的前n 项和公式等比数列{a n }的公比为q (q ≠0),其前n 项和为S n , 当q =1时,S n =na 1; 当q ≠1时,S n =a 1-q n1-q=a 1-a n q1-q. 6.等比数列前n 项和的性质公比不为-1的等比数列{a n }的前n 项和为S n ,则S n ,S 2n -S n ,S 3n -S 2n 仍成等比数列,其公比为__q n__. 【思考辨析】判断下面结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)(1)满足a n +1=qa n (n ∈N *,q 为常数)的数列{a n }为等比数列.( × ) (2)G 为a ,b 的等比中项⇔G 2=ab .( × )(3)如果数列{a n }为等比数列,b n =a 2n -1+a 2n ,则数列{b n }也是等比数列.( × ) (4)如果数列{a n }为等比数列,则数列{ln a n }是等差数列.( × )(5)数列{a n }的通项公式是a n =a n,则其前n 项和为S n =a-a n1-a.( × )(6)数列{a n }为等比数列,则S 4,S 8-S 4,S 12-S 8成等比数列.( × )1.已知等比数列{a n }满足a 1=3,a 1+a 3+a 5=21,则a 3+a 5+a 7=________. 答案 42解析 设等比数列{a n }的公比为q ,则由a 1=3,a 1+a 3+a 5=21得3(1+q 2+q 4)=21,解得q 2=-3(舍去)或q 2=2,于是a 3+a 5+a 7=q 2(a 1+a 3+a 5)=2×21=42.2.等差数列{a n }的公差为3,若a 2,a 4,a 8成等比数列,则a 4=________. 答案 12解析 令首项为a ,根据已知条件有(a +9)2=(a +3)·(a +21).解得a =3,所以a 4=3+3×3=12.3.等比数列{a n }中,a 4=2,a 5=5,则数列{lg a n }的前8项和等于________. 答案 4解析 数列{lg a n }的前8项和S 8=lg a 1+lg a 2+…+lg a 8=lg(a 1·a 2·…·a 8)=lg(a 1·a 8)4=lg(a 4·a 5)4=lg(2×5)4=4.4.(2015·安徽)已知数列{a n }是递增的等比数列,a 1+a 4=9,a 2a 3=8,则数列{a n }的前n 项和等于________. 答案 2n-1解析 由等比数列性质知a 2a 3=a 1a 4,又a 2a 3=8,a 1+a 4=9,所以联立方程⎩⎪⎨⎪⎧a 1a 4=8,a 1+a 4=9,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,a 4=8或⎩⎪⎨⎪⎧a 1=8,a 4=1,又∵数列{a n }为递增数列,∴a 1=1,a 4=8,从而a 1q 3=8,∴q =2. ∴数列{a n }的前n 项和为S n =1-2n1-2=2n-1.5.在9与243中间插入两个数,使它们同这两个数成等比数列,则这两个数为________. 答案 27,81解析 设该数列的公比为q ,由题意知, 243=9×q 3,q 3=27,∴q =3.∴插入的两个数分别为9×3=27,27×3=81.题型一 等比数列基本量的运算例1 (1)设{a n }是由正数组成的等比数列,S n 为其前n 项和.已知a 2a 4=1,S 3=7,则S 5=________.(2)在等比数列{a n }中,若a 4-a 2=6,a 5-a 1=15,则a 3=________. 答案 (1)314(2)4或-4解析 (1)显然公比q ≠1,由题意得⎩⎪⎨⎪⎧a 1q ·a 1q 3=1,a 1-q 31-q =7,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=4,q =12,或⎩⎪⎨⎪⎧a 1=9q =-13(舍去),∴S 5=a 1-q 51-q=-1251-12=314. (2)设等比数列{a n }的公比为q (q ≠0),则⎩⎪⎨⎪⎧a 1q 3-a 1q =6,a 1q 4-a 1=15,两式相除,得q 1+q =25,即2q 2-5q +2=0,解得q =2或q =12.所以⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,q =2,或⎩⎪⎨⎪⎧a 1=-16,q =12.故a 3=4或a 3=-4.思维升华 等比数列基本量的运算是等比数列中的一类基本问题,数列中有五个量a 1,n ,q ,a n ,S n ,一般可以“知三求二”,通过列方程(组)可迎刃而解.(1)在正项等比数列{a n }中,a n +1<a n ,a 2·a 8=6,a 4+a 6=5,则a 5a 7=________.(2)(2015·湖南)设S n 为等比数列{a n }的前n 项和,若a 1=1,且3S 1,2S 2,S 3成等差数列,则a n =________.答案 (1)32(2)3n -1解析 (1)设公比为q ,则由题意知0<q <1,由⎩⎪⎨⎪⎧a 2·a 8=a 4·a 6=6,a 4+a 6=5,得a 4=3,a 6=2,所以a 5a 7=a 4a 6=32.(2)由3S 1,2S 2,S 3成等差数列知,4S 2=3S 1+S 3,可得a 3=3a 2,所以公比q =3,故等比数列通项a n =a 1qn -1=3n -1.题型二 等比数列的判定与证明例2 设数列{a n }的前n 项和为S n ,已知a 1=1,S n +1=4a n +2. (1)设b n =a n +1-2a n ,证明:数列{b n }是等比数列; (2)求数列{a n }的通项公式. (1)证明 由a 1=1及S n +1=4a n +2, 有a 1+a 2=S 2=4a 1+2. ∴a 2=5,∴b 1=a 2-2a 1=3.又⎩⎪⎨⎪⎧S n +1=4a n +2, ①S n =4a n -1+n , ②①-②,得a n +1=4a n -4a n -1 (n ≥2), ∴a n +1-2a n =2(a n -2a n -1) (n ≥2). ∵b n =a n +1-2a n ,∴b n =2b n -1 (n ≥2), 故{b n }是首项b 1=3,公比为2的等比数列. (2)解 由(1)知b n =a n +1-2a n =3·2n -1,∴a n +12n +1-a n 2n =34,故{a n 2n }是首项为12,公差为34的等差数列. ∴a n 2n =12+(n -1)·34=3n -14, 故a n =(3n -1)·2n -2.引申探究例2中“S n +1=4a n +2”改为“S n +1=2S n +(n +1)”,其他条件不变探求数列{a n }的通项公式. 解 由已知得n ≥2时,S n =2S n -1+n . ∴S n +1-S n =2S n -2S n -1+1, ∴a n +1=2a n +1,∴a n +1+1=2(a n +1),又a 1=1,当n =1时上式也成立,故{a n +1}是以2为首项,以2为公比的等比数列, ∴a n +1=2·2n -1=2n ,∴a n =2n-1.思维升华 (1)证明一个数列为等比数列常用定义法与等比中项法,其他方法只用于填空题中的判定;若证明某数列不是等比数列,则只要证明存在连续三项不成等比数列即可.(2)利用递推关系时要注意对n =1时的情况进行验证.设数列{a n }的前n 项和为S n ,已知a 1+2a 2+3a 3+…+na n =(n -1)S n +2n (n ∈N *).(1)求a 2,a 3的值;(2)求证:数列{S n +2}是等比数列.(1)解 ∵a 1+2a 2+3a 3+…+na n =(n -1)S n +2n (n ∈N *), ∴当n =1时,a 1=2×1=2; 当n =2时,a 1+2a 2=(a 1+a 2)+4, ∴a 2=4;当n =3时,a 1+2a 2+3a 3=2(a 1+a 2+a 3)+6, ∴a 3=8.综上,a 2=4,a 3=8.(2)证明 a 1+2a 2+3a 3+…+na n =(n -1)S n +2n (n ∈N *),① ∴当n ≥2时,a 1+2a 2+3a 3+…+(n -1)a n -1 =(n -2)S n -1+2(n -1).②①-②得na n =(n -1)S n -(n -2)S n -1+2=n (S n -S n -1)-S n +2S n -1+2=na n -S n +2S n -1+2. ∴-S n +2S n -1+2=0,即S n =2S n -1+2, ∴S n +2=2(S n -1+2). ∵S 1+2=4≠0,∴S n -1+2≠0, ∴S n +2S n -1+2=2,故{S n +2}是以4为首项,2为公比的等比数列. 题型三 等比数列的性质及应用例3 (1)在等比数列{a n }中,各项均为正值,且a 6a 10+a 3a 5=41,a 4a 8=5,则a 4+a 8=________. (2)等比数列{a n }的首项a 1=-1,前n 项和为S n ,若S 10S 5=3132,则公比q =________. 答案 (1)51 (2)-12解析 (1)由a 6a 10+a 3a 5=41及a 6a 10=a 28,a 3a 5=a 24, 得a 24+a 28=41.因为a 4a 8=5,所以(a 4+a 8)2=a 24+2a 4a 8+a 28=41+2×5=51. 又a n >0,所以a 4+a 8=51. (2)由S 10S 5=3132,a 1=-1知公比q ≠±1,则可得S 10-S 5S 5=-132. 由等比数列前n 项和的性质知S 5,S 10-S 5,S 15-S 10成等比数列,且公比为q 5, 故q 5=-132,q =-12.思维升华 (1)在等比数列的基本运算问题中,一般利用通项公式与前n 项和公式,建立方程组求解,但如果能灵活运用等比数列的性质“若m +n =p +q ,则有a m a n =a p a q ”,可以减少运算量.(2)等比数列的项经过适当的组合后构成的新数列也具有某种性质,例如等比数列S k ,S 2k -S k ,S 3k -S 2k ,…成等比数列,公比为q k (q ≠-1).(1)已知等比数列{a n }的公比为正数,且a 3a 9=2a 25,a 2=2,则a 1=________.(2)等比数列{a n }共有奇数项,所有奇数项和S 奇=255,所有偶数项和S 偶=-126,末项是192,则首项a 1=________. 答案 (1) 2 (2)3解析 (1)由等比数列的性质得a 3a 9=a 26=2a 25, ∵q >0,∴a 6=2a 5,q =a 6a 5=2,a 1=a 2q= 2.(2)设等比数列{a n }共有2k +1(k ∈N *)项,则a 2k +1=192,则S 奇=a 1+a 3+…+a 2k -1+a 2k +1=1q(a 2+a 4+…+a 2k )+a 2k +1=1q S 偶+a 2k +1=-126q +192=255,解得q =-2,而S 奇=a 1-a 2k +1q21-q2=a 1--21--2=255,解得a 1=3.12.分类讨论思想在等比数列中的应用典例 (14分)已知首项为32的等比数列{a n }的前n 项和为S n (n ∈N *),且-2S 2,S 3,4S 4成等差数列.(1)求数列{a n }的通项公式; (2)证明:S n +1S n ≤136(n ∈N *).思维点拨 (1)利用等差数列的性质求出等比数列的公比,写出通项公式; (2)求出前n 项和,根据函数的单调性证明. 规范解答(1)解 设等比数列{a n }的公比为q , 因为-2S 2,S 3,4S 4成等差数列,所以S 3+2S 2=4S 4-S 3,即S 4-S 3=S 2-S 4,可得2a 4=-a 3,于是q =a 4a 3=-12.[2分]又a 1=32,所以等比数列{a n }的通项公式为a n =32×⎝ ⎛⎭⎪⎫-12n -1=(-1)n -1·32n .[4分](2)证明 由(1)知,S n =1-⎝ ⎛⎭⎪⎫-12n,S n +1S n =1-⎝ ⎛⎭⎪⎫-12n +11-⎝ ⎛⎭⎪⎫-12n=⎩⎪⎨⎪⎧2+12nn +,n 为奇数,2+12nn -,n 为偶数.[8分]当n 为奇数时,S n +1S n随n 的增大而减小,所以S n +1S n ≤S 1+1S 1=136.[10分]当n 为偶数时,S n +1S n随n 的增大而减小,所以S n +1S n ≤S 2+1S 2=2512.[12分]故对于n ∈N *,有S n +1S n ≤136.[14分]温馨提醒 (1)分类讨论思想在等比数列中应用较多,常见的分类讨论有 ①已知S n 与a n 的关系,要分n =1,n ≥2两种情况. ②等比数列中遇到求和问题要分公比q =1,q ≠1讨论. ③项数的奇、偶数讨论.④等比数列的单调性的判断注意与a 1,q 的取值的讨论.(2)数列与函数有密切的联系,证明与数列有关的不等式,一般是求数列中的最大项或最小项,可以利用图象或者数列的增减性求解,同时注意数列的增减性与函数单调性的区别.[方法与技巧] 1.已知等比数列{a n }(1)数列{c ·a n }(c ≠0),{|a n |},{a 2n },{1a n}也是等比数列.(2)a 1a n =a 2a n -1=…=a m a n -m +1. 2.判断数列为等比数列的方法 (1)定义法:a n +1a n =q (q 是不等于0的常数,n ∈N *)⇔数列{a n }是等比数列;也可用a n a n -1=q (q 是不等于0的常数,n ∈N *,n ≥2)⇔数列{a n }是等比数列.二者的本质是相同的,其区别只是n 的初始值不同.(2)等比中项法:a 2n +1=a n a n +2(a n a n +2≠0,n ∈N *)⇔数列{a n }是等比数列. [失误与防范]1.特别注意q =1时,S n =na 1这一特殊情况.2.由a n +1=qa n ,q ≠0,并不能立即断言{a n }为等比数列,还要验证a 1≠0.3.在运用等比数列的前n 项和公式时,必须注意对q =1与q ≠1分类讨论,防止因忽略q =1这一特殊情形而导致解题失误.4.等比数列性质中:S n ,S 2n -S n ,S 3n -S 2n 也成等比数列,不能忽略条件q ≠-1.A 组 专项基础训练 (时间:40分钟)1.设等比数列{a n }的前n 项和为S n ,若S 1=13a 2-13,S 2=13a 3-13,则公比q =________.答案 4解析 ∵S 1=13a 2-13,S 2=13a 3-13,∴⎩⎪⎨⎪⎧a 1=13a 1q -13,a 1+a 1q =13a 1q 2-13,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,q =4,或⎩⎪⎨⎪⎧a 1=-13,q =0(舍去),故所求的公比q =4.2.等比数列{a n }满足a n >0,n ∈N *,且a 3·a 2n -3=22n(n ≥2),则当n ≥1时,log 2a 1+log 2a 2+…+log 2a 2n -1=________.答案 n (2n -1)解析 由等比数列的性质, 得a 3·a 2n -3=a 2n =22n,从而得a n =2n.log 2a 1+log 2a 2+…+log 2a 2n -1=log 2[(a 1a 2n -1)·(a 2a 2n -2)·…·(a n -1a n +1)a n ]=log 22n (2n -1)=n (2n -1).3.在正项等比数列{a n }中,已知a 1a 2a 3=4,a 4a 5a 6=12,a n -1a n a n +1=324,则n =________. 答案 14解析 设数列{a n }的公比为q , 由a 1a 2a 3=4=a 31q 3与a 4a 5a 6=12=a 31q 12, 可得q 9=3,a n -1a n a n +1=a 31q 3n -3=324,因此q3n -6=81=34=q 36,所以n =14.4.在等差数列{a n }和等比数列{b n }中,已知a 1=-8,a 2=-2,b 1=1,b 2=2,那么满足a n =b n 的n 的所有取值构成的集合是________. 答案 {3,5}解析 由已知得,a n =6n -14,b n =2n -1,令a n =b n ,可得6n -14=2n -1,解得n =3或5,所以满足a n =b n 的n 的所有取值构成的集合是{3,5}. 5.已知S n 是等比数列{a n }的前n 项和,若存在m ∈N *,满足S 2m S m =9,a 2m a m =5m +1m -1,则数列{a n }的公比为________. 答案 2解析 设公比为q ,若q =1,则S 2mS m=2, 与题中条件矛盾,故q ≠1.∵S 2mS m =a 1-q 2m1-qa 1-q m 1-q=q m +1=9,∴q m=8.∴a 2m a m =a 1q 2m -1a 1q m -1=q m =8=5m +1m -1, ∴m =3,∴q 3=8,∴q =2.6.等比数列{a n }中,S n 表示前n 项和,a 3=2S 2+1,a 4=2S 3+1,则公比q 为________. 答案 3解析 由a 3=2S 2+1,a 4=2S 3+1得a 4-a 3=2(S 3-S 2)=2a 3,∴a 4=3a 3,∴q =a 4a 3=3.7.等比数列{a n }的前n 项和为S n ,公比不为1.若a 1=1,则对任意的n ∈N *,都有a n +2+a n +1-2a n =0,则S 5=____________________________________________. 答案 11解析 由题意知a 3+a 2-2a 1=0,设公比为q , 则a 1(q 2+q -2)=0.由q 2+q -2=0解得q =-2或q =1(舍去), 则S 5=a 1-q 51-q=1--53=11.8.已知数列{a n }的首项为1,数列{b n }为等比数列且b n =a n +1a n,若b 10·b 11=2,则a 21=________. 答案 1 024解析 ∵b 1=a 2a 1=a 2,b 2=a 3a 2, ∴a 3=b 2a 2=b 1b 2, ∵b 3=a 4a 3,∴a 4=b 1b 2b 3,…,a n =b 1b 2b 3·…·b n -1, ∴a 21=b 1b 2b 3·…·b 20=(b 10b 11)10=210=1 024.9.数列{b n }满足:b n +1=2b n +2,b n =a n +1-a n ,且a 1=2,a 2=4. (1)求数列{b n }的通项公式; (2)求数列{a n }的前n 项和S n .解 (1)由b n +1=2b n +2,得b n +1+2=2(b n +2), ∴b n +1+2b n +2=2,又b 1+2=a 2-a 1+2=4, ∴数列{b n +2}是首项为4,公比为2的等比数列. ∴b n +2=4·2n -1=2n +1,∴b n =2n +1-2.(2)由(1)知,a n -a n -1=b n -1=2n-2 (n ≥2), ∴a n -1-a n -2=2n -1-2 (n >2),…,a 2-a 1=22-2,∴a n -2=(22+23+ (2))-2(n -1), ∴a n =(2+22+23+ (2))-2n +2 =n-2-1-2n +2=2n +1-2n .∴S n =-2n 1-2-n +2n 2=2n +2-(n 2+n +4). 10.已知数列{a n }和{b n }满足a 1=λ,a n +1=23a n +n -4,b n =(-1)n (a n -3n +21),其中λ为实数,n 为正整数.(1)证明:对任意实数λ,数列{a n }不是等比数列;(2)证明:当λ≠-18时,数列{b n }是等比数列.证明 (1)假设存在一个实数λ,使{a n }是等比数列,则有a 22=a 1a 3,即⎝ ⎛⎭⎪⎫23λ-32=λ⎝ ⎛⎭⎪⎫49λ-4 ⇔49λ2-4λ+9=49λ2-4λ⇔9=0,矛盾. 所以{a n }不是等比数列.(2)b n +1=(-1)n +1[a n +1-3(n +1)+21] =(-1)n +1⎝ ⎛⎭⎪⎫23a n -2n +14 =-23(-1)n ·(a n -3n +21)=-23b n . 又λ≠-18,所以b 1=-(λ+18)≠0.由上式知b n ≠0,所以b n +1b n =-23(n ∈N *). 故当λ≠-18时,数列{b n }是以-(λ+18)为首项,-23为公比的等比数列. B 组 专项能力提升(时间:20分钟)11.设x ,a 1,a 2,y 成等差数列,x ,b 1,b 2,y 成等比数列,则a 1+a 22b 1b 2的取值范围是________________________________________________________________________. 答案 (-∞,0]∪[4,+∞)解析 在等差数列中,a 1+a 2=x +y ,在等比数列中,xy =b 1·b 2. ∴a 1+a 22b 1b 2=x +y 2xy =x 2+2xy +y 2xy =x y +y x+2. 当xy >0时,x y +y x ≥2,故a 1+a 22b 1b 2≥4; 当xy <0时,x y +y x ≤-2,故a 1+a 22b 1b 2≤0.12.若等比数列{a n }的各项均为正数,且a 10a 11+a 9a 12=2e 5,则ln a 1+ln a 2+…+ln a 20=________.答案 50解析 因为a 10a 11+a 9a 12=2a 10a 11=2e 5,所以a 10a 11=e 5.所以ln a 1+ln a 2+…+ln a 20=ln(a 1a 2…a 20)=ln[(a 1a 20)·(a 2a 19)·…·(a 10a 11)]=ln(a 10a 11)10=10ln a 10a 11=10ln e 5=50.13.数列{a n }满足a 1=2且对任意的m ,n ∈N *,都有a n +m a m =a n ,则a 3=________;{a n }的前n 项和S n =________.答案 8 2n +1-2 解析 ∵a n +m a m=a n , ∴a n +m =a n ·a m ,∴a 3=a 1+2=a 1·a 2=a 1·a 1·a 1=23=8;令m =1,则有a n +1=a n ·a 1=2a n ,∴数列{a n }是首项为a 1=2,公比为q =2的等比数列,∴S n =-2n 1-2=2n +1-2.14.定义在(-∞,0)∪(0,+∞)上的函数f (x ),如果对于任意给定的等比数列{a n },{f (a n )}仍是等比数列,则称f (x )为“保等比数列函数”.现有定义在(-∞,0)∪(0,+∞)上的如下函数:①f (x )=x 2:②f (x )=2x ;③f (x )=|x |;④f (x )=ln |x |.则其中是“保等比数列函数”的f (x )的序号为________.答案 ①③解析 设{a n }的公比为q ,验证 ①f a n +1f a n =a 2n +1a 2n =q 2,③f a n +1f a n =|a n +1||a n |=|q |,故①③为“保等比数列函数”. 15.已知数列{a n }中,a 1=1,a n ·a n +1=⎝ ⎛⎭⎪⎫12n ,记T 2n 为{a n }的前2n 项的和,b n =a 2n +a 2n -1,n ∈N *. (1)判断数列{b n }是否为等比数列,并求出b n ;(2)求T 2n .解 (1)∵a n ·a n +1=⎝ ⎛⎭⎪⎫12n ,∴a n +1·a n +2=⎝ ⎛⎭⎪⎫12n +1, ∴a n +2a n =12,即a n +2=12a n . ∵b n =a 2n +a 2n -1,∴b n +1b n =a 2n +2+a 2n +1a 2n +a 2n -1=12a 2n +12a 2n -1a 2n +a 2n -1=12, ∵a 1=1,a 1·a 2=12, ∴a 2=12⇒b 1=a 1+a 2=32. ∴{b n }是首项为32,公比为12的等比数列. ∴b n =32×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1=32n . (2)由(1)可知,a n +2=12a n , ∴a 1,a 3,a 5,…是以a 1=1为首项,以12为公比的等比数列;a 2,a 4,a 6,…是以a 2=12为首项,以12为公比的等比数列, ∴T 2n =(a 1+a 3+…+a 2n -1)+(a 2+a 4+…+a 2n )=1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12n 1-12+12⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12n 1-12=3-32n .。
2017高考数学一轮复习 第六章 数列 6.3.2 等比数列的性质及应
用对点训练 理
1.等比数列{a n }中,a 4=2,a 5=5,则数列{lg a n }的前8项和等于( )
A .6
B .5
C .4
D .3
答案 C
解析 ∵a 4=2,a 5=5,
∴a 4a 5=a 1a 8=a 2a 7=a 3a 6=10,
∴lg a 1+lg a 2+…+lg a 8=lg (a 1a 2…a 8)=lg (a 1a 8)4=lg (a 4a 5)4=4lg (a 4a 5)=4lg 10=4,选C.
2.设等比数列{a n }的前n 项和为S n ,若S 6S 3=3,则S 9S 6=( )
A .2
B.73
C.83
D .3 答案 B
解析 由等比数列的性质得:S 3,S 6-S 3,S 9-S 6仍成等比数列,于是,由已知得S 6=3S 3,∴S 6-S 3S 3=S 9-S 6S 6-S 3,即S 9-S 6=4S 3,∴S 9=7S 3,∴S 9S 6=73
,故选B. 3.已知等比数列{a n }的前n 项积记为Ⅱn ,若a 3a 4a 8=8,则Ⅱ9=( )
A .512
B .256
C .81
D .16
答案 A
解析 由题意可知,a 3a 4a 7q =a 3a 7a 4q =a 3a 7a 5=a 35=8,Ⅱ9=a 1a 2a 3…a 9=(a 1a 9)(a 2a 8)(a 3a 7)(a 4a 6)a 5=a 95,所以Ⅱ9=83
=512.故选A.
4.已知数列{a n }是递增的等比数列,a 1+a 4=9,a 2a 3=8,则数列{a n }的前n 项和等于________.
答案 2n -1
解析 ∵⎩
⎪⎨⎪⎧ a 1+a 4=9a 2a 3=8,∴⎩⎪⎨⎪⎧ a 1+a 4=9a 1a 4=8,则a 1,a 4可以看作一元二次方程x 2-9x +8=0的两根,故⎩⎪⎨⎪⎧ a 1=1a 4=8或⎩⎪⎨⎪⎧ a 1=8a 4=1, ∵数列{a n }是递增的等比数列,∴⎩⎪⎨⎪⎧ a 1=1a 4=8,可得公比q =2,∴前n 项和S n =2n
-1. 5.设{a n }是首项为a 1,公差为-1的等差数列,S n 为其前n 项和.若S 1,S 2,S 4成等比数列,则a 1的值为________.
答案 -12
解析 S 1=a 1,S 2=2a 1-1,S 4=4a 1-6.故(2a 1-1)2=a 1×(4a 1-6),解得a 1=-12
. 6.成等差数列的三个正数的和等于15,并且这三个数分别加上2,5,13后成为等比数列{b n }中的b 3,b 4,b 5.
(1)求数列{b n }的通项公式;
(2)求数列{b n }的前n 项和S n .
解 (1)设成等差数列的三个正数分别为a -d ,a ,a +d ,
则(a -d )+a +(a +d )=15,解得a =5,
∴b 3=7-d ,b 4=10,b 5=18+d .
∵b 3,b 4,b 5成等比数列,
∴b 3b 5=b 24,即(7-d )(18+d )=102,
化简,得d 2+11d -26=0,解得d =2或d =-13(舍去),
∴b 3=5,b 4=10,b 5=20,
∴数列{b n }的公比q =105
=2, 数列{b n }的通项公式为b n =b 3q n -3=5×2n -3.
(2)由b 3=5,q =2,得b 1=b 3q 2=54
, ∴数列{b n }是首项为b 1=54
,公比为q =2的等比数列, ∴数列{b n }的前n 项和S n =
b 1-q n 1-q =5×2n -2-54.。