(三年模拟一年创新)2016届高考数学复习 第六章 第四节 数列求和、数列的综合应用 理
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数列求和1.等差数列的前n 项和公式S n =n (a 1+a n )2=na 1+n (n -1)2d . 2.等比数列的前n 项和公式S n =⎩⎪⎨⎪⎧na 1,q =1,a 1-a n q 1-q=a 1(1-q n )1-q ,q ≠1. 3.一些常见数列的前n 项和公式(1)1+2+3+4+…+n =n (n +1)2. (2)1+3+5+7+…+2n -1=n 2. (3)2+4+6+8+…+2n =n (n +1). (4)12+22+…+n 2=n (n +1)(2n +1)6. 【知识拓展】数列求和的常用方法(1)公式法等差、等比数列或可化为等差、等比数列的可直接使用公式求和.(2)分组转化法把数列的每一项分成两项或几项,使其转化为几个等差、等比数列,再求解.(3)裂项相消法把数列的通项拆成两项之差求和,正负相消剩下首尾若干项.常见的裂项公式①1n (n +1)=1n -1n +1;②1(2n -1)(2n +1)=12⎝⎛⎭⎫12n -1-12n +1; ③1n +n +1=n +1-n . (4)倒序相加法把数列分别正着写和倒着写再相加,即等差数列求和公式的推导过程的推广.(5)错位相减法主要用于一个等差数列与一个等比数列对应项相乘所得的数列的求和,即等比数列求和公式的推导过程的推广.(6)并项求和法一个数列的前n 项和中,可两两结合求解,则称之为并项求和.形如a n =(-1)n f (n )类型,可采用两项合并求解.例如,S n =1002-992+982-972+…+22-12=(100+99)+(98+97)+…+(2+1)=5050.【思考辨析】判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)(1)如果数列{a n }为等比数列,且公比不等于1,则其前n 项和S n =a 1-a n +11-q.( ) (2)当n ≥2时,1n 2-1=12(1n -1-1n +1).( ) (3)求S n =a +2a 2+3a 3+…+na n 之和时,只要把上式等号两边同时乘以a 即可根据错位相减法求得.( )(4)数列{12n +2n -1}的前n 项和为n 2+12n .()(5)推导等差数列求和公式的方法叫做倒序求和法,利用此法可求得sin 21°+sin 22°+sin 23°+…+sin 288°+sin 289°=44.5.( )考点自测1.设{a n }是公差不为0的等差数列,a 1=2,且a 1,a 3,a 6成等比数列,则{a n }的前n 项和S n 等于() A.n 2+7n 4 B.n 2+5n 3 C.2n 2+3n 4D .n 2+n2.(教材改编)数列{a n }中,a n =1n (n +1),若{a n }的前n 项和S n =20172018,则n 等于( )A .2016B .2017C .2018D .20193.数列{a n }的通项公式为a n =(-1)n -1·(4n -3),则它的前100项之和S 100等于( )A .200B .-200C .400D .-4004.若数列{a n }的通项公式为a n =2n +2n -1,则数列{a n }的前n 项和S n =________.5.数列{a n }的通项公式为a n =n cos n π2,其前n 项和为S n ,则S 2017=________.题型分类深度剖析题型一分组转化法求和例1已知数列{a n }的前n 项和S n =n 2+n 2,n ∈N *.(1)求数列{a n }的通项公式; (2)设b n =2n a +(-1)n a n ,求数列{b n }的前2n 项和.已知数列{a n }的通项公式是a n =2·3n -1+(-1)n ·(ln2-ln3)+(-1)n n ln3,求其前n 项和S n .题型二错位相减法求和例2已知数列{a n }的前n 项和S n =3n 2+8n ,{b n }是等差数列,且a n =b n +b n +1.(1)求数列{b n }的通项公式; (2)令c n =(a n +1)n +1(b n +2)n ,求数列{c n }的前n 项和T n .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 n b n,求数列{c n }的前n 项和T n .题型三裂项相消法求和命题点1形如a n =1n (n +k )型 例3S 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.命题点2形如a n =1n +n +k 型例4已知函数f (x )=x a 的图象过点(4,2),令a n =1f (n +1)+f (n ),n ∈N *.记数列{a n }的前n 项和为S n , 则S 2017=________.在数列{a n }中,a 1=1,当n ≥2时,其前n 项和S n 满足S 2n =a n ⎝⎛⎭⎫S n -12. (1)求S n 的表达式; (2)设b n =S n 2n +1,求{b n }的前n 项和T n .四审结构定方案典例已知数列{a n }的前n 项和S n =-12n 2+kn (其中k ∈N *),且S n 的最大值为8. (1)确定常数k ,并求a n ;(2)设数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫9-2a n 2n 的前n 项和为T n ,求证:T n <4.课时作业1.数列112,314,518,7116,…,(2n -1)+12n ,…的前n 项和S n 的值等于( ) A .n 2+1-12n B .2n 2-n +1-12n C .n 2+1-12n -1D .n 2-n +1-12n2.设等比数列{a n }的前n 项和为S n ,已知a 1=2016,且a n +2a n +1+a n +2=0(n ∈N *),则S 2016等于( )A .0B .2016C .2015D .20143.等差数列{a n }的通项公式为a n =2n +1,其前n 项和为S n ,则数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n n 的前10项的和为( ) A .120B .70C .75D .1004.在数列{a n }中,若a n +1+(-1)n a n =2n -1,则数列{a n }的前12项和等于( )A .76B .78C .80D .825.已知函数f (n )=⎩⎪⎨⎪⎧n 2 (当n 为奇数时),-n 2(当n 为偶数时),且a n =f (n )+f (n +1),则a 1+a 2+a 3+…+a 100等于( ) A .0B .100C .-100D .102006.设数列{a n }的通项公式为a n =2n -7,则|a 1|+|a 2|+…+|a 15|等于( )A .153B .210C .135D .1207.已知数列{a n }的通项公式为a n =1n +n +1,若前n 项和为10,则项数n 为________.8.在等差数列{a n }中,a 1>0,a 10·a 11<0,若此数列的前10项和S 10=36,前18项和S 18=12,则数列{|a n |}的前18项和T 18的值是________.9.若已知数列的前四项是112+2,122+4,132+6,142+8,则数列的前n 项和为______________.*10.已知正项数列{a n }的前n 项和为S n ,∀n ∈N *,2S n =a 2n +a n .令b n =1a n a n +1+a n +1a n,设{b n }的前n 项和为T n ,则在T 1,T 2,T 3,…,T 100中有理数的个数为________.11.已知数列{a n }中,a 1=3,a 2=5,且{a n -1}是等比数列.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)若b n =na n ,求数列{b n }的前n 项和T n .12.已知{a n }是等比数列,前n 项和为S n (n ∈N *),且1a 1-1a 2=2a 3,S 6=63. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)若对任意的n ∈N *,b n 是log 2a n 和log 2a n +1的等差中项,求数列{(-1)n b 2n }的前2n 项和.*13.若数列{a n }的前n 项和为S n ,点(a n ,S n )在y =16-13x 的图象上(n ∈N *). (1)求数列{a n }的通项公式;(2)若c 1=0,且对任意正整数n 都有c n +1-c n =12log n a .求证:对任意正整数n ≥2,总有13≤1c 2+1c 3+1c 4+…+1c n <34.数列求和1.等差数列的前n 项和公式S n =n (a 1+a n )2=na 1+n (n -1)2d . 2.等比数列的前n 项和公式S n =⎩⎪⎨⎪⎧na 1,q =1,a 1-a n q 1-q=a 1(1-q n )1-q ,q ≠1. 3.一些常见数列的前n 项和公式(1)1+2+3+4+…+n =n (n +1)2.(2)1+3+5+7+…+2n -1=n 2. (3)2+4+6+8+…+2n =n (n +1).(4)12+22+…+n 2=n (n +1)(2n +1)6. 【知识拓展】数列求和的常用方法(1)公式法等差、等比数列或可化为等差、等比数列的可直接使用公式求和.(2)分组转化法把数列的每一项分成两项或几项,使其转化为几个等差、等比数列,再求解.(3)裂项相消法把数列的通项拆成两项之差求和,正负相消剩下首尾若干项.常见的裂项公式①1n (n +1)=1n -1n +1;②1(2n -1)(2n +1)=12⎝⎛⎭⎫12n -1-12n +1; ③1n +n +1=n +1-n . (4)倒序相加法把数列分别正着写和倒着写再相加,即等差数列求和公式的推导过程的推广.(5)错位相减法主要用于一个等差数列与一个等比数列对应项相乘所得的数列的求和,即等比数列求和公式的推导过程的推广.(6)并项求和法一个数列的前n 项和中,可两两结合求解,则称之为并项求和.形如a n =(-1)n f (n )类型,可采用两项合并求解.例如,S n =1002-992+982-972+…+22-12=(100+99)+(98+97)+…+(2+1)=5050.【思考辨析】判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)(1)如果数列{a n }为等比数列,且公比不等于1,则其前n 项和S n =a 1-a n +11-q.(√) (2)当n ≥2时,1n 2-1=12(1n -1-1n +1).(√) (3)求S n =a +2a 2+3a 3+…+na n 之和时,只要把上式等号两边同时乘以a 即可根据错位相减法求得.(×)(4)数列{12n +2n -1}的前n 项和为n 2+12n .(×) (5)推导等差数列求和公式的方法叫做倒序求和法,利用此法可求得sin 21°+sin 22°+sin 23°+…+sin 288°+sin 289°=44.5.(√)考点自测1.设{a n }是公差不为0的等差数列,a 1=2,且a 1,a 3,a 6成等比数列,则{a n }的前n 项和S n 等于()A.n 2+7n 4B.n 2+5n 3C.2n 2+3n 4D .n 2+n 答案A解析设等差数列的公差为d ,则a 1=2,a 3=2+2d ,a 6=2+5d .又∵a 1,a 3,a 6成等比数列,∴a 23=a 1·a 6. 即(2+2d )2=2(2+5d ),整理得2d 2-d =0.∵d ≠0,∴d =12.∴S n =na 1+n (n -1)2d =n 24+74n . 2.(教材改编)数列{a n }中,a n =1n (n +1),若{a n }的前n 项和S n =20172018,则n 等于() A .2016B .2017C .2018D .2019答案B解析a n =1n (n +1)=1n -1n +1, S n =a 1+a 2+…+a n=(1-12+12-13+…+1n -1n +1)=1-1n +1=n n +1. 令n n +1=20172018,得n =2017. 3.数列{a n }的通项公式为a n =(-1)n -1·(4n -3),则它的前100项之和S 100等于()A .200B .-200C .400D .-400答案B解析S 100=(4×1-3)-(4×2-3)+(4×3-3)-…-(4×100-3)=4×[(1-2)+(3-4)+…+(99-100)]=4×(-50)=-200.4.若数列{a n }的通项公式为a n =2n +2n -1,则数列{a n }的前n 项和S n =________.答案2n +1-2+n 2 解析S n =2(1-2n )1-2+n (1+2n -1)2=2n +1-2+n 2. 5.数列{a n }的通项公式为a n =n cos n π2,其前n 项和为S n ,则S 2017=________. 答案1008解析因为数列a n =n cos n π2呈周期性变化,观察此数列规律如下:a 1=0,a 2=-2,a 3=0,a 4=4. 故S 4=a 1+a 2+a 3+a 4=2.a 5=0,a 6=-6,a 7=0,a 8=8,故a 5+a 6+a 7+a 8=2,∴周期T =4.∴S 2017=S 2016+a 2017=20164×2+2017·cos 20172π=1008.题型分类深度剖析题型一分组转化法求和例1已知数列{a n }的前n 项和S n =n 2+n 2,n ∈N *. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)设b n =2n a+(-1)n a n ,求数列{b n }的前2n 项和.解(1)当n =1时,a 1=S 1=1;当n ≥2时,a n =S n -S n -1=n 2+n 2-(n -1)2+(n -1)2=n . a 1也满足a n =n ,故数列{a n }的通项公式为a n =n .(2)由(1)知a n =n ,故b n =2n +(-1)n n .记数列{b n }的前2n 项和为T 2n ,则T 2n =(21+22+…+22n )+(-1+2-3+4-…+2n ).记A =21+22+…+22n ,B =-1+2-3+4-…+2n ,则A =2(1-22n )1-2=22n +1-2, B =(-1+2)+(-3+4)+…+[-(2n -1)+2n ]=n .故数列{b n }的前2n 项和T 2n =A +B =22n +1+n -2. 引申探究本例(2)中,求数列{b n }的前n 项和T n .解由(1)知b n =2n +(-1)n ·n .当n 为偶数时,T n =(21+22+…+2n )+[-1+2-3+4-…-(n -1)+n ]=2-2n +11-2+n 2=2n +1+n 2-2; 当n 为奇数时,T n =(21+22+…+2n )+[-1+2-3+4-…-(n -2)+(n -1)-n ]=2n +1-2+n -12-n =2n +1-n 2-52. ∴T n =⎩⎨⎧ 2n +1+n 2-2,n 为偶数,2n +1-n 2-52,n 为奇数.思维升华分组转化法求和的常见类型(1)若a n =b n ±c n ,且{b n },{c n }为等差或等比数列,可采用分组求和法求{a n }的前n 项和.(2)通项公式为a n =⎩⎪⎨⎪⎧b n ,n 为奇数,c n ,n 为偶数的数列,其中数列{b n },{c n }是等比数列或等差数列,可采用分组求和法求和.提醒:某些数列的求和是将数列转化为若干个可求和的新数列的和或差,从而求得原数列的和,注意在含有字母的数列中对字母的讨论.已知数列{a n }的通项公式是a n =2·3n -1+(-1)n ·(ln2-ln3)+(-1)n n ln3,求其前n 项和S n . 解S n =2(1+3+…+3n -1)+[-1+1-1+…+(-1)n ]·(ln 2-ln 3)+[-1+2-3+…+(-1)n n ]ln 3, 所以当n 为偶数时,S n =2×1-3n 1-3+n 2ln3=3n +n 2ln3-1; 当n 为奇数时,S n =2×1-3n 1-3-(ln2-ln3)+(n -12-n )ln3 =3n -n -12ln3-ln2-1. 综上所述,S n=⎩⎨⎧ 3n +n 2ln3-1,n 为偶数,3n -n -12ln3-ln2-1,n 为奇数.题型二错位相减法求和例2已知数列{a n }的前n 项和S n =3n 2+8n ,{b n }是等差数列,且a n =b n +b n +1.(1)求数列{b n }的通项公式;(2)令c n =(a n +1)n +1(b n +2)n ,求数列{c n }的前n 项和T n . 解(1)由题意知,当n ≥2时,a n =S n -S n -1=6n +5,当n =1时,a 1=S 1=11,满足上式,所以a n =6n +5.设数列{b n }的公差为d .由⎩⎪⎨⎪⎧ a 1=b 1+b 2,a 2=b 2+b 3, 即⎩⎪⎨⎪⎧ 11=2b 1+d ,17=2b 1+3d ,可解得⎩⎪⎨⎪⎧b 1=4,d =3,所以b n =3n +1. (2)由(1)知,c n =(6n +6)n +1(3n +3)n =3(n +1)·2n +1, 又T n =c 1+c 2+…+c n ,得T n =3×[2×22+3×23+…+(n +1)×2n +1], 2T n =3×[2×23+3×24+…+(n +1)×2n +2]. 两式作差,得-T n =3×[2×22+23+24+…+2n +1-(n +1)×2n +2] =3×⎣⎢⎡⎦⎥⎤4+4(1-2n)1-2-(n +1)×2n +2=-3n ·2n +2, 所以T n =3n ·2n +2. 思维升华错位相减法求和时的注意点(1)要善于识别题目类型,特别是等比数列公比为负数的情形;(2)在写出“S n ”与“qS n ”的表达式时应特别注意将两式“错项对齐”以便下一步准确写出“S n -qS n ”的表达式;(3)在应用错位相减法求和时,若等比数列的公比为参数,应分公比等于1和不等于1两种情况求解.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 n b n,求数列{c n }的前n 项和T n . 解(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⎩⎨⎧ a n =19(2n +79),b n =9·⎝⎛⎭⎫29n -1.(2)由d >1,知a n =2n -1,b n =2n -1,故c n =2n -12n -1,于是T n =1+32+522+723+924+…+2n -12n -1,① 12T n =12+322+523+724+925+…+2n -12n .② ①-②可得12T n =2+12+122+…+12n -2-2n -12n =3-2n +32n ,故T n =6-2n +32n -1. 题型三裂项相消法求和命题点1形如a n =1n (n +k )型 例3S 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(1)由a 2n +2a n =4S n +3,可知a 2n +1+2a n +1=4S n +1+3.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)或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=n 3(2n +3).命题点2形如a n =1n +n +k 型例4已知函数f (x )=x a 的图象过点(4,2),令a n =1f (n +1)+f (n ),n ∈N *.记数列{a n }的前n 项和为S n , 则S 2017=________.答案2018-1解析由f (4)=2,可得4a =2,解得a =12,则f (x )=12x . ∴a n =1f (n +1)+f (n )=1n +1+n=n +1-n , S 2017=a 1+a 2+a 3+…+a 2017=(2-1)+(3-2)+(4-3)+…+(2017-2016)+(2018-2017)=2018-1.思维升华(1)用裂项相消法求和时,要对通项进行变换,如:1n +n +k =1k(n +k -n ),1n (n +k )=1k (1n -1n +k),裂项后可以产生连续相互抵消的项.(2)抵消后并不一定只剩下第一项和最后一项,也有可能前面剩两项,后面也剩两项.在数列{a n }中,a 1=1,当n ≥2时,其前n 项和S n 满足S 2n =a n ⎝⎛⎭⎫S n -12. (1)求S n 的表达式;(2)设b n =S n 2n +1,求{b n }的前n 项和T n . 解(1)∵S 2n =a n ⎝⎛⎭⎫S n -12, a n =S n -S n -1 (n ≥2),∴S 2n =(S n -S n -1)⎝⎛⎭⎫S n -12, 即2S n -1S n =S n -1-S n ,①由题意得S n -1·S n ≠0,①式两边同除以S n -1·S n ,得1S n -1S n -1=2, ∴数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1S n 是首项为1S 1=1a 1=1,公差为2的等差数列. ∴1S n =1+2(n -1)=2n -1,∴S n =12n -1. (2)∵b n =S n 2n +1=1(2n -1)(2n +1)=12⎝⎛⎭⎫12n -1-12n +1, ∴T n =b 1+b 2+…+b n =12[(1-13)+(13-15)+…+(12n -1-12n +1)]=12⎝⎛⎭⎫1-12n +1=n 2n +1. 四审结构定方案典例已知数列{a n }的前n 项和S n =-12n 2+kn (其中k ∈N *),且S n 的最大值为8. (1)确定常数k ,并求a n ;(2)设数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫9-2a n 2n 的前n 项和为T n ,求证:T n <4.(1)S n =-12n 2+kn ――――――→S n 是关于n 的二次函数n =k 时,S n 最大――――――――→根据S n 的结构特征确定k 的值k =4;S n =-12n 2+4n ――→根据S n 求a n a n =92-n (2)9-2a n 2n =n 2n -1―――――――――→根据数列结构特征确定求和方法 T n =1+22+322+…+n -12n -2+n 2n -1――――――→错位相减法求和 计算可得T n ―→证明:T n <4 规范解答(1)解当n =k ∈N *时,S n =-12n 2+kn 取得最大值, 即8=S k =-12k 2+k 2=12k 2,故k 2=16,k =4. 当n =1时,a 1=S 1=-12+4=72,[3分] 当n ≥2时,a n =S n -S n -1=92-n .当n =1时,上式也成立. 综上,a n =92-n .[6分] (2)证明∵9-2a n 2n =n 2n -1, ∴T n =1+22+322+…+n -12n -2+n 2n -1,① 2T n =2+2+32+…+n -12n -3+n 2n -2.② ②-①,得2T n -T n =2+1+12+…+12n -2-n 2n -1 =4-12n -2-n 2n -1=4-n +22n -1.[11分] ∴T n =4-n +22n -1.∴T n <4. 课时作业1.数列112,314,518,7116,…,(2n -1)+12n ,…的前n 项和S n 的值等于() A .n 2+1-12n B .2n 2-n +1-12n C .n 2+1-12n -1D .n 2-n +1-12n答案A解析该数列的通项公式为a n =(2n -1)+12n , 则S n =[1+3+5+…+(2n -1)]+(12+122+…+12n )=n 2+1-12n . 2.设等比数列{a n }的前n 项和为S n ,已知a 1=2016,且a n +2a n +1+a n +2=0(n ∈N *),则S 2016等于()A .0B .2016C .2015D .2014答案A解析∵a n +2a n +1+a n +2=0(n ∈N *),∴a n +2a n q +a n q 2=0,q 为等比数列{a n }的公比,即q 2+2q +1=0,∴q =-1.∴a n =(-1)n -1·2016, ∴S 2016=(a 1+a 2)+(a 3+a 4)+…+(a 2015+a 2016)=0.3.等差数列{a n }的通项公式为a n =2n +1,其前n 项和为S n ,则数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n n 的前10项的和为() A .120B .70C .75D .100答案C解析因为S n n =n +2,所以⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n n 的前10项和为10×3+10×92=75. 4.在数列{a n }中,若a n +1+(-1)n a n =2n -1,则数列{a n }的前12项和等于()A .76B .78C .80D .82答案B解析由已知a n +1+(-1)n a n =2n -1,得a n +2+(-1)n +1·a n +1=2n +1,得a n +2+a n =(-1)n (2n -1)+(2n +1),取n =1,5,9及n =2,6,10,结果相加可得S 12=a 1+a 2+a 3+a 4+…+a 11+a 12=78.故选B.5.已知函数f (n )=⎩⎪⎨⎪⎧n 2 (当n 为奇数时),-n 2(当n 为偶数时),且a n =f (n )+f (n +1),则a 1+a 2+a 3+…+a 100等于() A .0B .100C .-100D .10200答案B解析由题意,得a 1+a 2+a 3+…+a 100=12-22-22+32+32-42-42+52+…+992-1002-1002+1012=-(1+2)+(3+2)-(4+3)+…-(99+100)+(101+100)=-(1+2+…+99+100)+(2+3+…+100+101)=-50×101+50×103=100.故选B.6.设数列{a n }的通项公式为a n =2n -7,则|a 1|+|a 2|+…+|a 15|等于()A .153B .210C .135D .120答案A解析令a n =2n -7≥0,解得n ≥72.∴从第4项开始大于0, ∴|a 1|+|a 2|+…+|a 15|=-a 1-a 2-a 3+a 4+a 5+…+a 15=5+3+1+1+3+…+(2×15-7)=9+12×(1+23)2=153. 7.已知数列{a n }的通项公式为a n =1n +n +1,若前n 项和为10,则项数n 为________.答案120解析∵a n =1n +n +1=n +1-n , ∴S n =a 1+a 2+…+a n =(2-1)+(3-2)+…+(n +1-n )=n +1-1.令n +1-1=10,得n =120.8.在等差数列{a n }中,a 1>0,a 10·a 11<0,若此数列的前10项和S 10=36,前18项和S 18=12,则数列{|a n |}的前18项和T 18的值是________.答案60解析由a 1>0,a 10·a 11<0可知d <0,a 10>0,a 11<0,∴T 18=a 1+…+a 10-a 11-…-a 18=S 10-(S 18-S 10)=60.9.若已知数列的前四项是112+2,122+4,132+6,142+8,则数列的前n 项和为______________. 答案34-2n +32(n +1)(n +2)解析由前四项知数列{a n }的通项公式为a n =1n 2+2n , 由1n 2+2n =12(1n -1n +2)知, S n =a 1+a 2+a 3+…+a n -1+a n=12[1-13+12-14+13-15+…+(1n -2-1n )+(1n -1-1n +1)+(1n -1n +2)]=12[1+12-1n +1-1n +2] =34-2n +32(n +1)(n +2). *10.已知正项数列{a n }的前n 项和为S n ,∀n ∈N *,2S n =a 2n +a n .令b n =1a n a n +1+a n +1a n,设{b n }的前n 项和为T n ,则在T 1,T 2,T 3,…,T 100中有理数的个数为________.答案9解析∵2S n =a 2n +a n ,①∴2S n +1=a 2n +1+a n +1,②②-①,得2a n +1=a 2n +1+a n +1-a 2n -a n ,a 2n +1-a 2n -a n +1-a n =0,(a n +1+a n )(a n +1-a n -1)=0.又∵{a n }为正项数列,∴a n +1-a n -1=0,即a n +1-a n =1.在2S n =a 2n +a n 中,令n =1,可得a 1=1.∴数列{a n }是以1为首项,1为公差的等差数列.∴a n =n ,∴b n =1n n +1+(n +1)n=(n +1)n -n n +1[n n +1+(n +1)n ][(n +1)n -n n +1]=(n +1)n -n n +1n (n +1)=1n -1n +1, ∴T n =1-1n +1, ∴T 1,T 2,T 3,…,T 100中有理数的个数为9.11.已知数列{a n }中,a 1=3,a 2=5,且{a n -1}是等比数列.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)若b n =na n ,求数列{b n }的前n 项和T n .解(1)∵{a n -1}是等比数列且a 1-1=2,a 2-1=4,a 2-1a 1-1=2, ∴a n -1=2·2n -1=2n ,∴a n =2n +1. (2)b n =na n =n ·2n +n ,故T n =b 1+b 2+b 3+…+b n =(2+2×22+3×23+…+n ·2n )+(1+2+3+…+n ). 令T =2+2×22+3×23+…+n ·2n ,则2T =22+2×23+3×24+…+n ·2n +1. 两式相减,得-T =2+22+23+…+2n -n ·2n +1 =2(1-2n )1-2-n ·2n +1, ∴T =2(1-2n )+n ·2n +1=2+(n -1)·2n +1. ∵1+2+3+…+n =n (n +1)2,∴T n =(n -1)·2n +1+n 2+n +42. 12.已知{a n }是等比数列,前n 项和为S n (n ∈N *),且1a 1-1a 2=2a 3,S 6=63. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)若对任意的n ∈N *,b n 是log 2a n 和log 2a n +1的等差中项,求数列{(-1)n b 2n }的前2n 项和. 解(1)设数列{a n }的公比为q .由已知,有1a 1-1a 1q =2a 1q 2, 解得q =2或q =-1.又由S 6=a 1·1-q 61-q=63,知q ≠-1, 所以a 1·1-261-2=63,得a 1=1.所以a n =2n -1. (2)由题意,得b n =12(log 2a n +log 2a n +1)=12(log 22n -1+log 22n )=n -12, 即{b n }是首项为12,公差为1的等差数列. 设数列{(-1)n b 2n }的前n 项和为T n ,则T 2n =(-b 21+b 22)+(-b 23+b 24)+…+(-b 22n -1+b 22n )=b 1+b 2+b 3+b 4+…+b 2n -1+b 2n =2n (b 1+b 2n )2=2n 2. *13.若数列{a n }的前n 项和为S n ,点(a n ,S n )在y =16-13x 的图象上(n ∈N *). (1)求数列{a n }的通项公式;(2)若c 1=0,且对任意正整数n 都有c n +1-c n =12log n a .求证:对任意正整数n ≥2,总有13≤1c 2+1c 3+1c 4+…+1c n <34. (1)解∵S n =16-13a n , ∴当n ≥2时,a n =S n -S n -1=13a n -1-13a n ,∴a n =14a n -1. 又∵S 1=a 1=16-13a 1,∴a 1=18,∴a n =18⎝⎛⎭⎫14n -1=⎝⎛⎭⎫122n +1. (2)证明由c n +1-c n =12log n a =2n +1,得当n ≥2时,c n =c 1+(c 2-c 1)+(c 3-c 2)+…+(c n -c n -1)=0+3+5+…+(2n -1)=n 2-1=(n +1)(n -1), 1c n =1(n +1)(n -1)=12(1n -1-1n +1), ∴1c 2+1c 3+1c 4+…+1c n=12×⎣⎡ ⎝⎛⎭⎫1-13+⎝⎛⎭⎫12-14+⎝⎛⎭⎫13-15+…+ ⎦⎤⎝⎛⎭⎫1n -1-1n +1=12⎣⎡⎦⎤⎝⎛⎭⎫1+12-⎝⎛⎭⎫1n +1n +1 =34-12⎝⎛⎭⎫1n +1n +1<34. 又∵1c 2+1c 3+1c 4+…+1c n ≥1c 2=13,∴原式得证.。
§ 6。
4 数列求和、数列的综合应用A 组 2014-2015年模拟·基础题组限时:35分钟1。
(2014河南安阳二模,6)已知数列{a n }中,a n =—4n+5,等比数列{b n }的公比q 满足q=a n —a n —1(n≥2)且b 1=a 2,则|b 1|+|b 2|+|b 3|+…+|b n |=( )A.1-4n B 。
4n —1 C.1-4n3 D.4n-132。
(2014辽宁五校协作体联考,15)已知数列{a n }满足a n =1+2+3+…+nn,则数列{1a n a n+1}的前n 项和为 。
3.(2014广东揭阳3月模拟,13)对于每一个正整数n,设曲线y=x n+1在点(1,1)处的切线与x 轴的交点的横坐标为x n ,令a n =lg x n ,则a 1+a 2+…+a 99= 。
4。
(2015河北石家庄调研)在数列{a n }中,已知a 1=14,a n+1a n=14,b n +2=3lo g 14a n (n∈N *). (1)求数列{a n }的通项公式; (2)求证:数列{b n }是等差数列;(3)设数列{c n }满足c n =a n +b n ,求{c n }的前n 项和S n .5.(2014广东湛江二模,19)已知等差数列{a n}的首项a1=1,公差d>0,且a2,a5,a14分别是等比数列{b n}的b2,b3,b4。
(1)求数列{a n}和{b n}的通项公式;(2)设数列{c n}对任意正整数n均有c1b1+c2b2+…+c nb n=a n+1成立,求c1+c2+…+c2 014的值。
B组2014—2015年模拟·提升题组限时:50分钟1.(2015长春外国语学校期中)若数列{a n}满足1a n+1—pa n=0,n∈N*,p为非零常数,则称数列{a n}为“梦想数列”.已知正项数列{1b n}为“梦想数列”,且b1b2b3…b99=299,则b8+b92的最小值是()A。
第四节 数列求和、数列的综合应用考点一 数列求和1.(2013·新课标全国Ⅱ,3)等比数列{a n }的前n 项和为S n .已知S 3=a 2+10a 1,a 5=9,则a 1=( )A.13B .-13C.19D .-19解析 设公比为q ,则由S 3=a 2+10a 1,得a 1+a 2+a 3-a 2=10a 1,故a 3=9a 1,所以q 2=9.由a 5=9,得a 1=19.答案 C2.(2012·大纲全国,5)已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,a 5=5,S 5=15,则数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n a n +1的前100项和为( ) A.100101B.99101C.99100D.101100解析 由S 5=5a 3及S 5=15得a 3=3, ∴d =a 5-a 35-3=1,a 1=1,∴a n =n ,1a n a n +1=1n (n +1)=1n -1n +1,所以数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n a n +1的前100项和T 100=1-12+12-13+…+1100-1101=1-1101=100101,故选A.答案 A3.(2011·天津,4)已知{a n }为等差数列,其公差为-2,且a 7是a 3与a 9的等比中项,S n 为{a n }的前n 项和,n ∈N *,则S 10的值为( ) A .-110B .-90C .90D .110解析 由题意得a 27=a 3·a 9,又公差d =-2, ∴(a 3-8)2=a 3(a 3-12),∴a 3=16.∴S 10=10(a 1+a 10)2=10(a 3+a 8)2=5(a 3+a 3+5d )=5×(16+16-10)=110,故选D.答案 D4.(2013·辽宁,14)已知等比数列{a n }是递增数列,S n 是{a n }的前n 项和.若a 1,a 3是方程x 2-5x +4=0的两个根,则S 6=________.解析 因为x 2-5x +4=0的两根为1和4, 又数列{a n }是递增数列, 所以a 1=1,a 3=4,所以q =2.所以S 6=1·(1-26)1-2=63.答案 635.(2015·新课标全国Ⅱ,16)设S n 是数列{a n }的前n 项和,且a 1=-1,a n +1=S n S n +1,则S n =____________.解析 由题意,得S 1=a 1=-1,又由a n +1=S n S n +1,得S n +1-S n =S n S n +1,所以S n ≠0,所以S n +1-S n S n S n +1=1,即1S n +1-1S n =-1,故数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1S n 是以1S 1=-1为首项,-1为公差的等差数列,得1S n =-1-(n -1)=-n ,所以S n =-1n.答案 -1n6.(2012·新课标,16)数列{a n }满足a n +1+(-1)na n =2n -1,则{a n }的前60项和为________. 解析 当n =2k 时,a 2k +1+a 2k =4k -1,当n =2k -1时,a 2k -a 2k -1=4k -3,∴a 2k +1+a 2k -1=2,∴a 2k +3+a 2k +1=2,∴a 2k -1=a 2k +3,∴a 1=a 5=…=a 61.∴a 1+a 2+a 3+…+a 60=(a 2+a 3)+(a 4+a 5)+…+(a 60+a 61)=3+7+11+…+(2×60-1)=30×(3+119)2=30×61=1 830. 答案 1 8307.(2015·山东,18)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 (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-nlog 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 .8.(2015·天津,18)已知数列{a n }满足a n +2=qa n (q 为实数,且q ≠1),n ∈N *,a 1=1,a 2=2,且a 2+a 3,a 3+a 4,a 4+a 5成等差数列. (1)求q 的值和{a n }的通项公式;(2)设b n =log 2a 2n a 2n -1,n ∈N *,求数列{b n }的前n 项和.解 (1)由已知,有(a 3+a 4)-(a 2+a 3)=(a 4+a 5)-(a 3+a 4), 即a 4-a 2=a 5-a 3,所以a 2(q -1)=a 3(q -1),又因为q ≠1, 故a 3=a 2=2,由a 3=a 1q ,得q =2. 当n =2k -1(k ∈N *)时,a n =a 2k -1=2k -1=2n -12;当n =2k (k ∈N *)时,a n =a 2k =2k=2n2.所以,{a n }的通项公式为a n =1222,2,n n n n -⎧⎪⎨⎪⎩为奇数为偶数(2)由(1)得b n =log 2a 2n a 2n -1=n2n -1.设{b n }的前n 项和为S n ,则S n =1×120+2×121+3×122+…+(n -1)×12n -2+n ×12n -1,12S n =1×121+2×122+3×123+…+(n -1)×12n -1+n ×12n . 上述两式相减得:12S n =1+12+122+…+12n -1-n2n =1-12n1-12-n 2n=2-22n -n 2n ,整理得,S n =4-n +22n -1,n ∈N *.所以,数列{b n }的前n 项和为4-n +22n -1,n ∈N *.9.(2014·山东,19)已知等差数列{a n }的公差为2,前n 项和为S n ,且S 1,S 2,S 4成等比数列.(1)求数列{a n }的通项公式; (2)令b n =(-1)n -14na n a n +1,求数列{b n }的前n 项和T n .解 (1)因为S 1=a 1,S 2=2a 1+2×12×2=2a 1+2, S 4=4a 1+4×32×2=4a 1+12, 由题意得(2a 1+2)2=a 1(4a 1+12), 解得a 1=1,所以a n =2n -1. (2)b n =(-1)n -14na n a n +1=(-1)n -14n(2n -1)(2n +1)=(-1)n -1⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1+12n +1. 当n 为偶数时,T n =⎝⎛⎭⎪⎫1+13-⎝ ⎛⎭⎪⎫13+15+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -3+12n -1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1+12n +1=1-12n +1=2n 2n +1. 当n 为奇数时,T n =⎝⎛⎭⎪⎫1+13-⎝ ⎛⎭⎪⎫13+15+…-⎝⎛⎭⎪⎫12n -3+12n -1+⎝⎛⎭⎪⎫12n -1+12n +1=1+12n +1=2n +22n +1. 所以T n =⎩⎪⎨⎪⎧2n +22n +1,n 为奇数,2n2n +1,n 为偶数.⎝ ⎛⎭⎪⎫或T n =2n +1+(-1)n -12n +110.(2013·天津,19)已知首项为32的等比数列{a n }不是递减数列,其前n 项和为S n (n ∈N *),且S 3+a 3,S 5+a 5,S 4+a 4成等差数列. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)设T n =S n -1S n(n ∈N *),求数列{T n }的最大项的值与最小项的值.解 (1)设等比数列{a n }的公比为q ,因为S 3+a 3,S 5+a 5,S 4+a 4成等差数列,所以S 5+a 5-S 3-a 3=S 4+a 4-S 5-a 5,即4a 5=a 3.于是q 2=a 5a 3=14.又{a n }不是递减数列且a 1=32,所以q =-12.故等比数列{a n }的通项公式为a n =32×⎝ ⎛⎭⎪⎫-12n -1=(-1)n -1·32n . (2)由(1)得S n=1-⎝ ⎛⎭⎪⎫-12n =⎩⎪⎨⎪⎧1+12n,n 为奇数,1-12n,n 为偶数.当n 为奇数时,S n 随n 的增大而减小,所以1<S n ≤S 1=32,故0<S n -1S n ≤S 1-1S 1=32-23=56.当n 为偶数时,S n 随n 的增大而增大,所以34=S 2≤S n <1,故0>S n -1S n ≥S 2-1S 2=34-43=-712.综上,对于n ∈N *, 总有-712≤S n -1S n ≤56.所以数列{T n }最大项的值为56,最小项的值为-712.考点二 数列的综合问题1.(2015·福建,8)若a ,b 是函数f (x )=x 2-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( ) A .6B .7C .8D .9解析 由题意知:a +b =p ,ab =q ,∵p >0,q >0,∴a >0,b >0.在a ,b ,-2这三个数的6种排序中,成等差数列的情况有a ,b ,-2;b ,a ,-2; -2,a ,b ;-2,b ,a ;成等比数列的情况有:a ,-2,b ;b ,-2,a .∴⎩⎪⎨⎪⎧ab =4,2b =a -2或⎩⎪⎨⎪⎧ab =4,2a =b -2解之得:⎩⎪⎨⎪⎧a =4,b =1或⎩⎪⎨⎪⎧a =1,b =4. ∴p =5,q =4,∴p +q =9,故选D. 答案 D2.(2015·浙江,3)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( ) 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 ∵a 3,a 4,a 8成等比数列,∴(a 1+3d )2=(a 1+2d )(a 1+7d ),整理得a 1=-53d ,∴a 1d=-53d 2<0,又S 4=4a 1+4×32d =-2d 3,∴dS 4=-2d 23<0,故选B.答案 B3.(2015·广东,21)数列{a n }满足:a 1+2a 2+…+na n =4-n +22n -1,n ∈N *.(1)求a 3的值;(2)求数列{a n }前n 项和T n ; (3)令b 1=a 1,b n =T n -1n +⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12+13+…+1n a n (n ≥2),证明:数列{b n }的前n 项和S n 满足S n <2+2ln n .(1)解 a 1=1,a 1+2a 2=2,a 2=12,a 1+2a 2+3a 3=4-54,a 3=14.(2)解 n ≥2时,a 1+2a 2+…+(n -1)a n -1=4-n +12n -2,与原式相减,得na n =n 2n -1,a n =12n -1,n =1也符合,T n =1-12n1-12=2-12n -1.(3)证明 n ≥2时,b n =T n -1n +⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12+13+…+1n a n =a 1+a 2+…+a n -1n +⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12+13+…+1n a n故S n =∑i =1nb i =a 1+a 12+⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12a 2+a 1+a 23+⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12+13a 3+…+a 1+a 2+…+a n -1n +⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12+…+1n a n=⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫∑i =1n 1i a 1+⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫∑i =1n 1i a 2+⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫∑i =1n 1i a 3+…+⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫∑i =1n 1i a n =⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫∑i =1n 1i T n =⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12+…+1n ⎝ ⎛⎭⎪⎫2-12n -1<2⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12+…+1n ,只需证明2⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12+…+1n <2+2ln n ,n ∈N *.对于任意自然数k ∈N ,令x =-1k +1∈(-1,0)时,ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫-1k +1+1+1k +1<0, 即1k +1<ln(k +1)-ln k . ∴k =1时,12<ln 2-ln 1,k =2时,13<ln 3<ln 2.…k =n -1时,1n<ln 2-ln(n -1).∴1+12+13+…+1n <1+(ln 2-ln 1)+(ln 3-ln 2)+…+[ln n -ln(n -1)],即1+12+13+…+1n<1+ln n ,所以n ≥2时,2⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12+13+…+1n <2+2ln n ,综上n ∈N +时,S n <2+2ln n .4.(2015·浙江,20)已知数列{a n }满足a 1=12且a n +1=a n -a 2n (n ∈N *).(1) 证明:1≤a n a n +1≤2(n ∈N *); (2)设数列{a 2n }的前n 项和为S n ,证明:12(n +2)≤S n n ≤12(n +1)(n ∈N *).证明 (1)由题意得a n +1-a n =-a 2n ≤0, 即a n +1≤a n ,故a n ≤12.由a n =(1-a n -1)a n -1得a n =(1-a n -1)(1-a n -2)…(1-a 1)a 1>0.由0<a n ≤12得a n a n +1=a n a n -a 2n =11-a n∈[1,2], 即1≤a na n +1≤2 (2`)由题意得a 2n =a n -a n +1,所以S n =a 1-a n +1①由1a n +1-1a n =a n a n +1和1≤a na n +1≤2得1≤1a n +1-1a n≤2,所以n ≤1a n +1-1a 1≤2n ,因此12(n +1)≤a n +1≤1n +2(n ∈N *).②由①②得12(n +2)≤S n n ≤12(n +1)(n ∈N *).5.(2014·江西,17)已知首项都是1的两个数列{a n },{b n }(b n ≠0,n ∈N *)满足a nb n +1-a n +1b n +2b n +1b n =0.(1)令c n =a n b n,求数列{c n }的通项公式; (2)若b n =3n -1,求数列{a n }的前n 项和S n .解 (1)因为a n b n +1-a n +1b n +2b n +1b n =0,b n ≠0(n ∈N *), 所以a n +1b n +1-a nb n=2,即c n +1-c n =2. 所以数列{c n }是以1为首项,2为公差的等差数列,故c n =2n -1. (2)由b n =3n -1知a n =c n b n =(2n -1)3n -1,于是数列{a n }的前n 项和S n =1×30+3×31+5×32+…+(2n -1)×3n -1,3S n =1×31+3×32+…+(2n -3)×3n -1+(2n -1)·3n,相减得-2S n =1+2·(31+32+…+3n -1)-(2n -1)·3n=-2-(2n -2)3n,所以S n =(n -1)3n+1.6.(2014·四川,19)设等差数列{a n }的公差为d ,点(a n ,b n )在函数f (x )=2x 的图象上(n ∈N *). (1)若a 1=-2,点(a 8,4b 7)在函数f (x )的图象上,求数列{a n }的前n 项和S n ;(2)若a 1=1,函数f (x )的图象在点(a 2,b 2)处的切线在x 轴上的截距为2-1ln 2,求数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n b n 的前n 项和T n .解 (1)由已知得,b 7=72a,b 8=82a=4b 7,有82a=4×2a 7=722a +.解得d =a 8-a 7=2. 所以,S n =na 1+n (n -1)2d=-2n +n (n -1)=n 2-3n .(2)函数f (x )=2x在(a 2,b 2)处的切线方程为y -2a 2=(22aln 2)(x -a 2), 它在x 轴上的截距为a 2-1ln 2.由题意得,a 2-1ln 2=2-1ln 2,解得a 2=2.所以d =a 2-a 1=1. 从而a n =n ,b n =2n.所以T n =12+222+323+…+n -12n -1+n2n ,2T n =11+22+322+…+n2n -1.因此,2T n -T n =1+12+122+…+12n -1-n 2n =2-12n -1-n 2n =2n +1-n -22n.所以,T n =2n +1-n -22n. 7.(2014·湖北,18)已知等差数列{a n }满足:a 1=2,且a 1,a 2,a 5成等比数列. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)记S n 为数列{a n }的前n 项和,是否存在正整数n ,使得S n >60n +800?若存在,求n 的最小值;若不存在,说明理由.解 (1)设数列{a n }的公差为d ,依题意,2,2+d ,2+4d 成等比数列,故有(2+d )2=2(2+4d ),化简得d 2-4d =0,解得d =0或d =4. 当d =0时,a n =2;当d =4时,a n =2+(n -1)·4=4n -2, 从而得数列{a n }的通项公式为a n =2或a n =4n -2. (2)当a n =2时,S n =2n . 显然2n <60n +800,此时不存在正整数n ,使得S n >60n +800成立. 当a n =4n -2时,S n =n [2+(4n -2)]2=2n 2.令2n 2>60n +800,即n 2-30n -400>0, 解得n >40或n <-10(舍去),此时存在正整数n ,使得S n >60n +800成立,n 的最小值为41. 综上,当a n =2时,不存在满足题意的n ;当a n =4n -2时,存在满足题意的n ,其最小值为41.8.(2013·北京,20)已知{a n }是由非负整数组成的无穷数列,该数列前n 项的最大值记为A n ,第n 项之后各项a n +1,a n +2,…的最小值记为B n ,d n =A n -B n .(1)若{a n }为2,1,4,3,2,1,4,3,…,是一个周期为4的数列(即对任意n ∈N *,a n+4=a n ),写出d 1,d 2,d 3,d 4的值;(2)设d 是非负整数,证明:d n =-d (n =1,2,3,…)的充分必要条件为{a n }是公差为d 的等差数列;(3)证明:若a 1=2,d n =1(n =1,2,3,…),则{a n }的项只能是1或者2,且有无穷多项为1.(1)解 d 1=d 2=1,d 3=d 4=3.(2)证明 (充分性)因为{a n }是公差为d 的等差数列,且d ≥0, 所以a 1≤a 2≤…≤a n ≤….因此A n =a n ,B n =a n +1,d n =a n -a n +1=-d (n =1,2,3,…). (必要性)因为d n =-d ≤0(n =1,2,3,…),所以A n =B n +d n ≤B n . 又因为a n ≤A n ,a n +1≥B n ,所以a n ≤a n +1. 于是,A n =a n ,B n =a n +1, 因此a n +1-a n =B n -A n =-d =d , 即{a n }是公差为d 的等差数列. (3)证明 因为a 1=2,d 1=1, 所以A 1=a 1=2,B 1=A 1-d 1=1. 故对任意n ≥1,a n ≥B 1=1. 假设{a n }(n ≥2)中存在大于2的项. 设m 为满足a m >2的最小正整数, 则m ≥2,并且对任意1≤k <m ,a k ≤2. 又因为a 1=2,所以A m -1=2,且A m =a m >2.于是,B m =A m -d m >2-1=1,B m -1=min{a m ,B m }≥2. 故d m -1=A m -1-B m -1≤2-2=0,与d m -1=1矛盾.所以对于任意n ≥1,有a n ≤2,即非负整数列{a n }的各项只能为1或2. 因为对任意n ≥1,a n ≤2=a 1,所以A n =2. 故B n =A n -d n =2-1=1.因此对于任意正整数n ,存在m 满足m >n ,且a m =1,即数列{a n }有无穷多项为1.9.(2012·四川,20)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且a 2a n =S 2+S n 对一切正整数n 都成立. (1)求a 1,a 2的值;(2)设a 1>0,数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫lg 10a 1a n 的前n 项和为T n .当n 为何值时,T n 最大?并求出T n 的最大值.解 (1)取n =1,得a 2a 1=S 2+S 1=2a 1+a 2,① 取n =2,得a 22=2a 1+2a 2,② 由②-①,得a 2(a 2-a 1)=a 2,③ (ⅰ)若a 2=0,由①知a 1=0, (ⅱ)若a 2≠0,由③知a 2-a 1=1.④由①、④解得,a 1=2+1,a 2=2+2;或a 1=1-2,a 2=2- 2.综上可得a 1=0,a 2=0;或a 1=2+1,a 2=2+2;或a 1=1-2,a 2=2- 2.(2)当a 1>0时,由(1)知a 1=2+1,a 2=2+2. 当n ≥2时,有(2+2)a n =S 2+S n ,(2+2)a n -1=S 2+S n -1,所以(1+2)a n =(2+2)a n -1,即a n =2a n -1(n ≥2),所以a n =a 1(2)n -1=(2+1)·(2)n -1.令b n =lg 10a 1a n, 则b n =1-lg(2)n -1=1-12(n -1)lg 2=12lg 1002n -1, 所以数列{b n }是单调递减的等差数列(公差为-12lg 2), 从而b 1>b 2>…>b 7=lg 108>lg 1=0, 当n ≥8时,b n ≤b 8=12lg 100128<12lg 1=0, 故n =7时,T n 取得最大值,且T n 的最大值为T 7=7(b 1+b 7)2=7(1+1-3lg 2)2=7-212lg 2.。
第四节 数列求和、数列的综合应用A 组 专项基础测试三年模拟精选选择题1.(2015·青岛模拟)已知S n =12+1+13+2+12+3+…+1n +1+n ,若S m =10,则m =( )A.11B.99C.120D.121解析 ∵S n =(2-1)+(3-2)+…+(n -n -1)+(n +1-n )=n +1-1. ∴S m =m +1-1=10,得m =120.答案 C 2.(2015·重庆模拟)已知数列{a n }:12,13+23,14+24+34,…,110+210+310+…+910,…,那么数列{b n }=⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫1a n a n +1的前n 项和S n 为( )A.n n +1B.4n n +1C.3n n +1D.5n n +1解析 ∵a n =1+2+3+…+n n +1=n (n +1)2n +1=n 2, ∴b n =1a n a n +1=4n (n +1)=4⎣⎢⎡⎦⎥⎤1n -1n +1. 故S n =b 1+b 2+…+b n=4⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-12+12-13+…+1n -1n +1=4n n +1. 答案 B3.(2014·广东肇庆模拟)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.3312B.31C.314D.以上都不正确解析 设公比为q ,由题意得10a 2=a 4+3a 3,则20=2q 2+3×2q ,q 2+3q -10=0,又q >0,∴q =2.又a 2=2,∴a 1=1,S 5=1·(1-25)1-2=31,故选B. 答案 B4.(2014·湖南益阳模拟)若数列{a n }为等比数列,且a 1=1,q =2,则T n =1a 1a 2+1a 2a 3+…+1a n a n +1的结果可化为( )A.1-14nB.1-12nC.23⎝ ⎛⎭⎪⎫1-14nD.23⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n 解析 a n =2n -1,设b n =1a n a n +1=⎝ ⎛⎭⎪⎫122n -1,则T n =b 1+b 2+…+b n =12+⎝ ⎛⎭⎪⎫123+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫122n -1=12⎝ ⎛⎭⎪⎫1-14n 1-14=23⎝ ⎛⎭⎪⎫1-14n . 答案 C一年创新演练5.设f (x )是定义在R 上恒不为零的函数,且对任意的x ,y ∈R ,都有f (x )·f (y )=f (x +y ),若a 1=12,a n =f (n )(n ∈N *),则数列{a n }的前n 项和S n 的取值范围是________.解析 令x =1,y =n ,得f (1)·f (n )=f (n +1),即:12a n =a n +1,a n +1a n=12,故a n =⎝ ⎛⎭⎪⎫12n , S n =12⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12n 1-12=1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12n ∈⎣⎢⎡⎭⎪⎫12,1.答案 ⎣⎢⎡⎭⎪⎫12,1 6.已知数列{a n },{c n }满足a 1=1,a n +1=2a n +1,c n =1(2n +1)(2n +3).设数列{c n }的前n 项和为T n ,若存在m 使得T n >1a m对任意的n ∈N *都成立,则正整数m 的最小值为________.解析 ∵a n +1=2a n +1,∴a n +1+1=2(a n +1),∵a 1=1,a 1+1=2≠0,∴数列{a n +1}是首项为2,公比为2的等比数列,∴a n +1=2×2n -1,∴a n =2n -1,又c n =1(2n +1)(2n +3)=12⎝ ⎛⎭⎪⎫12n +1-12n +3, ∴T n =12⎝ ⎛⎭⎪⎫13-15+15-17+…+12n +1-12n +3 =12⎝ ⎛⎭⎪⎫13-12n +3=n 3×(2n +3)=n 6n +9.则T n +1T n=n +16n +15·6n +9n =6n 2+15n +96n 2+15n =1+96n 2+15n >1,又T n >0,∴T n <T n +1,n ∈N *,即数列{T n }是递增数列.∴当n =1时,T n 取得最小值115,要使得T n >1a m 对任意n ∈N *都成立,只需115>12m -1,由此得m >4. ∴正整数m 的最小值是5.答案 5B 组 专项提升测试三年模拟精选一、选择题7.(2015·衡水中学二调)已知数列{a n }满足a n +2-a n +1=a n +1-a n ,n ∈N *,且a 5=π2.若函数f (x )=sin 2x +2cos 2x 2,记y n =f (a n ),则{y n }的前9项和为( )A.0B.-9C.9D.1解析 ∵数列{a n }满足a n +2-a n +1=a n +1-a n ,n ∈N *.∴数列{a n }是等差数列,a 5=π2,∴a 1+a 9=a 2+a 8=a 3+a 7=a 4+a 6=2a 5=π,∵f (x )=sin 2x +2cos 2x 2=sin 2x +cos x +1,∴f (a 1)+f (a 9)=sin 2a 1+cos a 1+1+sin 2a 9+cos a 9+1=sin(2π-2a 9)+cos(π-a 9)+1+sin 2a 9+cos a 9+1=sin(-2a 9)-cos a 9+1+sin 2a 9+cos a 9+1=2,同理f (a 2)+f (a 8)=f (a 3)+f (a 7)=f (a 4)+f (a 6)=2.又∵f (a 5)=1,∴数列{y n }的前9项和为9.故选C.答案 C8.(2015·济南二模)在数列{a n }中,已知a 1=1,a n +1-a n =sin (n +1)π2,记S n 为数列{a n }的前n 项和,则S 2 014=( )A.1 006B.1 007C.1 008D.1 009解析 由a n +1-a n =sin (n +1)π2得a n +1=a n +sin (n +1)π2,所以a 2=a 1+sin π=1+0=1,a 3=a 2+sin 3π2=1+(-1)=0,a 4=a 3+sin 2π=0+0=0,a 5=a 4+sin 5π2=0+1=1,∴a 5=a 1,如此继续可得a n +4=a n (n ∈N *),即数列{a n }是一个以4为周期的周期数列,又2 014=4×503+2,所以S 2 014=503×(a 1+a 2+a 3+a 4)+a 1+a 2=503×(1+1+0+0)+1+1=1 008,故选C.答案 C二、填空题9.(2014·武汉调研试题)等比数列{a n }中,q =2,前n 项和为S n ,则S 4S 2=________. 解析 设{a n }的首项为a 1,则S 4S 2=a 1(1-24)1-2a 1(1-22)1-2=5. 答案 5三、解答题10.(2013·广东重点中学联考)已知数列{a n },{b n },其中a 1=12,数列{a n }的前n 项和S n =n 2a n (n ∈N *),数列{b n }满足b 1=2,b n +1=2b n .(1)求数列{a n },{b n }的通项公式;(2)是否存在自然数m ,使得对于任意n ∈N *,n ≥2,有1+1b 1+1b 2+…+1b n -1<m -84恒成立?若存在,求出m 的最小值.解 (1)因为S n =n 2a n (n ∈N *),当n ≥2时,S n -1=(n -1)2a n -1.所以a n =S n -S n -1=n 2a n -(n -1)2a n -1.所以(n +1)a n =(n -1)a n -1.即a n a n -1=n -1n +1.又a 1=12, 所以a n =a n a n -1·a n -1a n -2·a n -2a n -3·…·a 3a 2·a 2a 1·a 1 =n -1n +1·n -2n ·n -3n -1·…·24·13·12=1n (n +1). 当n =1时,上式成立.因为b 1=2,b n +1=2b n ,所以{b n }是首项为2,公比为2的等比数列,故b n =2n .(2)由(1)知,b n =2n .则1+1b 1+1b 2+…+1b n -1 =1+12+122+…+12n -1=2-12n -1. 假如存在自然数m ,使得对于任意n ∈N *,n ≥2,有1+1b 1+1b 2+…+1b n -1<m -84恒成立, 即2-12n -1<m -84恒成立.由m -84≥2,解得m ≥16.所以存在自然数m ,使得对于任意n ∈N *,n ≥2,有1+1b 1+1b 2+…+1b n -1<m -84恒成立.此时m 的最小值为16.一年创新演练11.设曲线y =x n +1(n ∈N *)在点(1,1)处的切线与x 轴的交点的横坐标为x n ,令a n =lg x n ,则a 1+a 2+a 3+…+a 99的值为________.解析 由y ′=(n +1)x n (x ∈N *),所以在点(1,1)处的切线斜率k =n +1,故切线方程为y =(n +1)·(x -1)+1,令y =0得x n =n n +1, 所以a 1+a 2+a 3+…+a 99=lg x 1+lg x 2+…+lg x 99=lg(x 1·x 2·…·x 99)=lg ⎝ ⎛⎭⎪⎫12×23×…×9999+1=lg 199+1=-2. 答案 -212.已知函数f (x )是定义在R 上的单调增函数且为奇函数,数列{a n }是等差数列,a 1 007>0,则f (a 1)+f (a 2)+f (a 3)+…+f (a 2 012)+f (a 2 013)的值( )A.恒为正数B.恒为负数C.恒为0D.可正可负解析∵{a n}是等差数列,∴a1+a2 013=a2+a2 012=…=2a1 007>0,得a1>-a2 013,a2>-a2,…,又f(x)是定义在R上的单调增函数,且f(-x)=-f(x),012∴f(a1)>-f(a2 013),即f(a1)+f(a2 013)>0,同理,f(a2)+f(a2 012)>0,…,∴f(a1)+f(a2)+…f(a2 012)+f(a2 013)的值恒为正数,故选A.答案 A。
第四节 数列求和1.公式法(1)等差数列{a n }的前n 项和S n =n a 1+a n2=na 1+n n -1d2.推导方法:倒序相加法.(2)等比数列{a n }的前n 项和S n =⎩⎪⎨⎪⎧na 1,q =1,a 11-q n1-q,q ≠1.推导方法:乘公比,错位相减法. (3)一些常见的数列的前n 项和: ①1+2+3+…+n =n n +12;②2+4+6+…+2n =n (n +1); ③1+3+5+…+2n -1=n 2. 2.几种数列求和的常用方法(1)分组求和法:一个数列的通项公式是由若干个等差或等比或可求和的数列组成的,则求和时可用分组求和法,分别求和而后相加减.(2)裂项相消法:把数列的通项拆成两项之差,在求和时中间的一些项可以相互抵消,从而求得前n 项和.常用的裂项公式有:①1nn +1=1n -1n +1; ②12n -12n +1=12⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1-12n +1;③1n +n +1=n +1-n .(3)错位相减法: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,那么求这个数列的前n 项和即可用错位相减法求解.(4)倒序相加法:如果一个数列{a n }与首末两端等“距离”的两项的和相等或等于同一个常数,那么求这个数列的前n 项和即可用倒序相加法求解.[小题体验]1.等比数列1,2,4,8,…中从第5项到第10项的和为________. 解析:由a 1=1,a 2=2,得q =2,∴S 10=1×1-2101-2=1 023,S 4=1×1-241-2=15,∴S 10-S 4=1 008. 答案:1 0082.数列112,314,518,7116,…,(2n -1)+12n ,…的前n 项和S n 的值等于________.答案:n 2+1-12n3.已知数列{}a n 的通项公式a n =1n +n +1,则该数列的前________项之和等于9.解析:由题意知,a n =1n +n +1=n +1-n ,所以S n =(2-1)+(3-2)+…+(n +1-n )=n +1-1=9,解得n =99.答案:991.直接应用公式求和时,要注意公式的应用范围,如当等比数列公比为参数(字母)时,应对其公比是否为1进行讨论.2.在应用错位相减法时,注意观察未合并项的正负号;结论中形如a n ,a n +1的式子应进行合并.3.在应用裂项相消法时,要注意消项的规律具有对称性,即前剩多少项则后剩多少项. [小题纠偏]1.设f (n )=2+24+27+210+…+23n +10(n ∈N *),则f (3)=________.答案:27(87-1)2.已知数列{a n }的前n 项和为S n 且a n =n ·2n,则S n =________. 答案:(n -1)2n +1+23.求和:11×2+12×3+…+1n -1n=________.解析:原式=⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+⎝ ⎛⎭⎪⎫12-13+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1-1n =1-1n .答案:1-1n考点一 公式法求和 基础送分型考点——自主练透[题组练透]1.(2019·南师大附中月考)《张丘建算经》是我国古代内容极为丰富的数学名著,书中有如下问题:“今有女不善织,日减功迟,初日织五尺,末日织一尺,今共织九十尺,问织几日?”已知“日减功迟”的具体含义是每天比前一天少织同样多的布,则此问题的答案是________日.解析:易知每日织布数量构成一个等差数列,设此数列为{}a n ,则a 1=5,a n =1,S n =90,所以n 5+12=90,解得n =30.答案:302.(2018·无锡期末)设公比不为1的等比数列{a n }满足a 1a 2a 3=-18,且a 2,a 4,a 3成等差数列,则数列{a n }的前4项和为________.解析:设数列{a n }的公比为q (q ≠1).由等比数列的性质可得a 1a 2a 3=a 32=-18,所以a 2=-12.因为a 2,a 4,a 3成等差数列,所以2a 4=a 2+a 3,即2a 2q 2=a 2+a 2q ,化简得2q 2-q -1=0,即(q -1)(2q +1)=0,解得q =-12或q =1(舍去).又因为a 1=a 2q=1,所以S 4=a 11-q 41-q=1×⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫-1241-⎝ ⎛⎭⎪⎫-12=58.答案:583.已知等差数列{a n }满足a 3=2,前3项和S 3=92.(1)求{a n }的通项公式;(2)设等比数列{b n }满足b 1=a 1,b 4=a 15,求{b n }的前n 项和T n . 解:(1)设{a n }的公差为d ,则由已知条件得⎩⎪⎨⎪⎧ a 1+2d =2,3a 1+3×22d =92,化简得⎩⎪⎨⎪⎧a 1+2d =2,a 1+d =32,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,d =12,故{a n }的通项公式a n =1+n -12,即a n =n +12.(2)由(1)得b 1=1,b 4=a 15=15+12=8. 设{b n }的公比为q ,则q 3=b 4b 1=8,从而q =2,故{b n }的前n 项和T n =b 11-q n 1-q =1×1-2n1-2=2n-1.[谨记通法]几类可以使用公式法求和的数列(1)等差数列、等比数列以及由等差数列、等比数列通过加、减构成的数列,它们可以使用等差数列、等比数列的求和公式求解.(2)奇数项和偶数项分别构成等差数列或等比数列的,可以分项数为奇数和偶数时,分别使用等差数列或等比数列的求和公式.考点二 分组转化法求和重点保分型考点——师生共研[典例引领](2018·天一中学检测)已知数列{a n }的首项a 1=3,通项a n =2n p +nq (n ∈N *,p ,q 为常数),且a 1,a 4,a 5成等差数列.求:(1)p ,q 的值;(2)数列{a n }前n 项和S n .解:(1)由a 1=3,得2p +q =3,①又由a 4=24p +4q ,a 5=25p +5q ,且a 1+a 5=2a 4, 得3+25p +5q =25p +8q ,② 由①②解得p =1,q =1. (2)由(1),知a n =2n+n .所以S n =(2+22+ (2))+(1+2+…+n )=21-2n1-2+n 1+n2=2n +1-2+n 2+n2.[由题悟法]分组转化法求和的常见类型[提醒] 某些数列的求和是将数列转化为若干个可求和的新数列的和或差,从而求得原数列的和,注意在含有字母的数列中对字母的讨论.[即时应用]1.求数列1+1,1a +4,1a 2+7,1a 3+10,…,1an -1+(3n -2)的前n 项和.解:设数列的通项为a n ,前n 项和为S n ,则a n =1a n -1+(3n -2),∴S n =⎝⎛⎭⎪⎫1+1a +1a2+…+1a n -1+[1+4+7+…+(3n -2)].当a =1时,S n =n +n 1+3n -22=3n 2+n 2;当a ≠1时,S n =1-1a n1-1a+n1+3n -22=a n-1a n -a n -1+n3n -12. 2.(2018·南京四校联考)在等差数列{a n }中,a 2+a 7=-23,a 3+a 8=-29. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)设数列{a n +b n }是首项为1,公比为q 的等比数列,求{b n }的前n 项和S n . 解:(1)设等差数列{a n }的公差是d . 因为a 3+a 8-(a 2+a 7)=2d =-6, 所以d =-3,所以a 2+a 7=2a 1+7d =-23,解得a 1=-1, 所以数列{a n }的通项公式为a n =-3n +2.(2)因为数列{a n +b n }是首项为1,公比为q 的等比数列, 所以a n +b n =qn -1,即-3n +2+b n =qn -1,所以b n =3n -2+q n -1.所以S n =[1+4+7+…+(3n -2)]+(1+q +q 2+…+q n -1)=n 3n -12+(1+q +q2+…+qn -1),故当q =1时,S n =n 3n -12+n =3n 2+n 2;当q ≠1时,S n =n 3n -12+1-q n1-q. 考点三 错位相减法求和重点保分型考点——师生共研[典例引领](2018·徐州调研)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,满足S n =2a n -1,n ∈N *.数列{b n }满足nb n +1-(n +1)b n =n (n +1),n ∈N *,且b 1=1.(1)求数列{a n }和{b n }的通项公式;(2)若c n =a n ·b n ,数列{c n }的前n 项和为T n ,对任意的n ∈N *,都有T n ≤nS n -a ,求实数a 的取值范围.解:(1)当n =1时,S 1=2a 1-1=a 1,所以a 1=1. 当n ≥2时,S n =2a n -1,S n -1=2a n -1-1, 两式相减得a n =2a n -1,所以数列{a n }是首项a 1=1,公比q =2的等比数列, 故数列{a n }的通项公式为a n =2n -1.由nb n +1-(n +1)b n =n (n +1)两边同除以n (n +1), 得b n +1n +1-b nn=1, 所以数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫b n n 是首项b 1=1,公差d =1的等差数列,所以b n n=n , 故数列{b n }的通项公式为b n =n 2. (2)由(1)得c n =a n ·b n =n ·2n -1,于是T n =1×20+2×2+3×22+…+n ×2n -1, 所以2T n =1×2+2×22+3×23+…+n ×2n,两式相减得-T n =1+2+22+…+2n -1-n ×2n=1-2n1-2-n ×2n,所以T n =(n -1)·2n+1, 由(1)得S n =2a n -1=2n-1, 因为对∀n ∈N *,都有T n ≤nS n -a , 即(n -1)·2n+1≤n (2n-1)-a 恒成立, 所以a ≤2n-n -1恒成立, 记c n =2n -n -1, 所以a ≤(c n )min , 因为c n +1-c n =[2n +1-(n +1)-1]-(2n -n -1)=2n-1>0,从而数列{c n }为递增数列,所以当n =1时,c n 取最小值c 1=0,于是a ≤0, 所以实数a 的取值范围为(-∞,0].[由题悟法]用错位相减法求和的3个注意事项(1)要善于识别题目类型,特别是等比数列公比为负数的情形;(2)在写出“S n ”与“qS n ”的表达式时应特别注意将两式“错项对齐”以便下一步准确写出“S n -qS n ”的表达式;(3)在应用错位相减法求和时,若等比数列的公比为参数,应分公比等于1和不等于1两种情况求解.[即时应用](2019·海门中学月考)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,S n =n 2+n . (1)求{a n }的通项公式a n ;(2)若a k +1,a 2k ,a 2k +3(k ∈N *)恰好依次为等比数列{b n }的第一、第二、第三项,求数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫n b n 的前n 项和T n .解:(1)当n =1时,a 1=S 1=12+1=2.当n ≥2时,a n =S n -S n -1=(n 2+n )-[(n -1)2+(n -1)]=2n . 当n =1时,符合上式, ∴a n =2n (n ∈N *).(2)由题意知a k +1,a 2k ,a 2k +3成等比数列,∴a 22k =a k +1·a 2k +3, 即(2·2k )2=2(k +1)·2(2k +3),解得k =3. ∴b 1=a 4=8,b 2=a 6=12,公比q =128=32,∴b n =8·⎝ ⎛⎭⎪⎫32n -1,∴n b n =18n ·⎝ ⎛⎭⎪⎫23n -1, ∴T n =18×⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫230+2×⎝ ⎛⎭⎪⎫231+…+n ×⎝ ⎛⎭⎪⎫23n -1. ① ∴23T n =18×⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫231+2×⎝ ⎛⎭⎪⎫232+…+n -1×⎝ ⎛⎭⎪⎫23n -1+n ×⎝ ⎛⎭⎪⎫23n . ② ①-②,得13T n =18×⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫230+⎝ ⎛⎭⎪⎫231+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫23n -1-18×n ×⎝ ⎛⎭⎪⎫23n =38-3+n 8⎝ ⎛⎭⎪⎫23n ,则T n =98-9+3n 8⎝ ⎛⎭⎪⎫23n.考点四 裂项相消法求和 题点多变型考点——多角探明[锁定考向]裂项相消法求和是历年高考的重点,命题角度凸显灵活多变,在解题中要善于利用裂项相消的基本思想,变换数列a n 的通项公式,达到求解目的.常见的命题角度有: (1)形如a n =1nn +k 型; (2)形如a n =1n +k +n型;(3)形如a n =n +1n 2n +22型.[题点全练]角度一:形如a n =1nn +k型 1.(2019·启东一中检测)在数列{}a n 中,a 1=1,当n ≥2时,其前n 项和S n 满足S 2n =a n ⎝⎛⎭⎪⎫S n -12.(1)求S n 的表达式; (2)设b n =S n2n +1,求{}b n 的前n 项和T n . 解:(1)∵S 2n =a n ⎝ ⎛⎭⎪⎫S n -12,a n =S n -S n -1(n ≥2),∴S 2n =(S n -S n -1)⎝ ⎛⎭⎪⎫S n -12,即2S n -1S n =S n -1-S n . 由题意得S n -1·S n ≠0, ∴1S n -1S n -1=2,∴数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1S n 是首项为1S 1=1a 1=1,公差为2的等差数列,∴1S n=1+2(n -1)=2n -1,∴S n =12n -1. (2)∵b n =S n 2n +1=12n -12n +1=12⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1-12n +1,∴T n =b 1+b 2+…+b n=12⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫1-13+⎝ ⎛⎭⎪⎫13-15+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1-12n +1=12⎝⎛⎭⎪⎫1-12n +1=n 2n +1. 角度二:形如a n =1n +k +n型2.已知函数f (x )=x α的图象过点(4,2),令a n =1f n +1+f n,n ∈N *.记数列{a n }的前n 项和为S n ,则S 2 018=________.解析:由f (4)=2可得4α=2,解得α=12,则f (x )=x 12.所以a n =1fn +1+f n =1n +1+n=n +1-n ,S 2 018=a 1+a 2+a 3+…+a 2 018=(2-1)+(3-2)+(4-3)+…+( 2 018-2 017)+( 2 019- 2 018)= 2 019-1. 答案: 2 019-1 角度三:形如a n =n +1n 2n +22型3.正项数列{a n }的前n 项和S n 满足:S 2n -(n 2+n -1)S n -(n 2+n )=0. (1)求数列{a n }的通项公式a n ; (2)令b n =n +1n +22a 2n ,数列{b n }的前n 项和为T n .证明:对于任意的n ∈N *,都有T n <564. 解:(1)由S 2n -(n 2+n -1)S n -(n 2+n )=0, 得[S n -(n 2+n )](S n +1)=0.由于{a n }是正项数列,所以S n >0,S n =n 2+n . 于是a 1=S 1=2,当n ≥2时,a n =S n -S n -1=n 2+n -(n -1)2-(n -1)=2n .综上,数列{a n }的通项公式为a n =2n . (2)证明:由于a n =2n , 故b n =n +1n +22a 2n =n +14n 2n +22=116⎣⎢⎡⎦⎥⎤1n2-1n +22.T n =116⎣⎢⎡1-132+122-142+132-152+…+1n -12-1n +12+⎦⎥⎤1n2-1n +22=116⎣⎢⎡⎦⎥⎤1+122-1n +12-1n +22<116⎝ ⎛⎭⎪⎫1+122=564. [通法在握]利用裂项相消法求和的注意事项(1)抵消后并不一定只剩下第一项和最后一项,也有可能前面剩两项,后面也剩两项; (2)将通项裂项后,有时需要调整前面的系数,使裂开的两项之差和系数之积与原通项相等.如:若{a n }是等差数列,则1a n a n +1=1d ⎝ ⎛⎭⎪⎫1a n -1a n +1,1a n a n +2=12d ⎝ ⎛⎭⎪⎫1a n -1a n +2. [演练冲关](2018·镇江调研)已知等差数列{a n }中,2a 2+a 3+a 5=20,且前10项和S 10=100. (1)求数列{a n }的通项公式; (2)若b n =1a n a n +1,求数列{b n }的前n 项和.解:(1)由已知得⎩⎪⎨⎪⎧2a 2+a 3+a 5=4a 1+8d =20,10a 1+10×92d =10a 1+45d =100,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,d =2.所以{a n }的通项公式为a n =1+2(n -1)=2n -1. (2)b n =12n -12n +1=12⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1-12n +1,所以数列{b n }的前n 项和T n =12⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫1-13+⎝ ⎛⎭⎪⎫13-15+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1-12n +1= 12×⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n +1=n 2n +1. 一抓基础,多练小题做到眼疾手快1.(2019·镇江调研)已知{}a n 是等差数列,S n 为其前n 项和,若a 3+a 7=8,则S 9=_______.解析:在等差数列{}a n 中,由a 3+a 7=8,得a 1+a 9=8, 所以S 9=a 1+a 9×92=8×92=36.答案:36 2.数列{1+2n -1}的前n 项和为________.解析:由题意得a n =1+2n -1,所以S n =n +1-2n1-2=n +2n-1.答案:n +2n-13.数列{a n }的通项公式是a n =(-1)n(2n -1),则该数列的前100项之和为________. 解析:根据题意有S 100=-1+3-5+7-9+11-…-197+199=2×50=100. 答案:1004.(2018·泰州期末)已知数列{}a n 的通项公式为a n =n ·2n -1,前n 项和为S n ,则S n =________.解析:∵a n =n ·2n -1,∴S n =1×1+2×2+3×22+…+n ×2n -1, 2S n =1×2+2×22+3×23+…+n ×2n,两式相减可得-S n =1+2+22+…+2n -1-n ·2n=1-2n1-2-n ·2n,化简可得S n =(n -1)2n+1. 答案:(n -1)2n+15.已知等比数列{}a n 的公比q >1,且a 5-a 1=30,a 4-a 2=12,则数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a na n -1a n +1-1的前n 项和为________. 解析:因为a 5-a 1=30,a 4-a 2=12, 所以a 1(q 4-1)=30,a 1(q 3-q )=12, 两式相除,化简得2q 2-5q +2=0, 解得q =12或2,因为q >1, 所以q =2,a 1=2. 所以a n =2·2n -1=2n.所以a na n -1a n +1-1=2n2n-12n +1-1=12n -1-12n +1-1, 所以T n =1-13+13-17+…+12n -1-12n +1-1=1-12n +1-1.答案:1-12n +1-16.若数列{a n }满足a n -(-1)na n -1=n (n ≥2),S n 是{a n }的前n 项和,则S 40=________. 解析:当n =2k 时,即a 2k -a 2k -1=2k ,① 当n =2k -1时,即a 2k -1+a 2k -2=2k -1,② 当n =2k +1时,即a 2k +1+a 2k =2k +1,③ ①+②得a 2k +a 2k -2=4k -1, ③-①得a 2k +1+a 2k -1=1,S 40=(a 1+a 3+a 5+...+a 39)+(a 2+a 4+a 6+a 8+...+a 40)=1×10+(7+15+23+ (79)=10+107+792=440. 答案:440二保高考,全练题型做到高考达标1.在数列{a n }中,若a 1=2,且对任意正整数m ,k ,总有a m +k =a m +a k ,则{a n }的前n 项和S n =________.解析:依题意得a n +1=a n +a 1,即有a n +1-a n =a 1=2,所以数列{a n }是以2为首项、2为公差的等差数列,a n =2+2(n -1)=2n ,S n =n 2+2n2=n 2+n .答案:n 2+n2.已知数列{a n }中,a n =-4n +5,等比数列{b n }的公比q 满足q =a n -a n -1(n ≥2)且b 1=a 2,则|b 1|+|b 2|+|b 3|+…+|b n |=________.解析:由已知得b 1=a 2=-3,q =-4, 所以b n =(-3)×(-4)n -1,所以|b n |=3×4n -1,即{|b n |}是以3为首项,4为公比的等比数列. 所以|b 1|+|b 2|+…+|b n |=31-4n1-4=4n-1.答案:4n-13.已知数列5,6,1,-5,…,该数列的特点是从第二项起,每一项都等于它的前后两项之和,则这个数列的前16项之和S 16=________.解析:根据题意这个数列的前7项分别为5,6,1,-5,-6,-1,5,6,发现从第7项起,数列重复出现,所以此数列为周期数列,且周期为6,前6项和为5+6+1+(-5)+(-6)+(-1)=0.又因为16=2×6+4,所以这个数列的前16项之和S 16=2×0+7=7. 答案:74.对于数列{a n },定义数列{a n +1-a n }为数列{a n }的“差数列”,若a 1=2,数列{a n }的“差数列”的通项为2n,则数列{a n }的前n 项和S n =________.解析:因为a n +1-a n =2n,所以a n =(a n -a n -1)+(a n -1-a n -2)+…+(a 2-a 1)+a 1=2n -1+2n -2+…+22+2+2=2-2n 1-2+2=2n -2+2=2n ,所以S n =2-2n +11-2=2n +1-2.答案:2n +1-25.(2019·宿迁调研)已知数列{}a n 中,a 1=1,a 2=3,若a n +2+2a n +1+a n =0对任意n ∈N *都成立,则数列{}a n 的前n 项和S n =________.解析:∵a 1=1,a 2=3,a n +2+2a n +1+a n =0, ∴a n +2+a n +1=-(a n +1+a n ),a 2+a 1=4.则数列{}a n +1+a n 是首项为4,公比为-1的等比数列, ∴a n +1+a n =4×(-1)n -1.当n =2k -1时,a 2k +a 2k -1=4×(-1)2k -2=4.∴S n =(a 1+a 2)+(a 3+a 4)+…+(a 2k -1+a 2k )=4k =2n . 当n =2k 时,a 2k +1+a 2k =-4.S n =a 1+(a 2+a 3)+…+(a 2k -2+a 2k -1)=1-4×(k -1)=5-4k =5-4×n +12=3-2n .∴S n =⎩⎪⎨⎪⎧3-2n ,n 为奇数,2n ,n 为偶数.答案:⎩⎪⎨⎪⎧3-2n ,n 为奇数,2n ,n 为偶数6.在等差数列{a n }中,首项a 1=3,公差d =2,若某学生对其中连续10项进行求和,在漏掉一项的前提下,求得余下9项的和为185,则此连续10项的和为________.解析:由已知条件可得数列{a n }的通项公式a n =2n +1,设连续10项为a i +1,a i +2,a i +3,…,a i +10,i ∈N ,设漏掉的一项为a i +k,1≤k ≤10,由a i +1+a i +10×102-a i +k =185,得(2i +3+2i +21)×5-2i -2k -1=185,即18i -2k =66,即9i -k =33,所以34≤9i =k +33≤43,3<349≤i ≤439<5,所以i =4,此时,由36=33+k 得k =3,所以a i +k =a 7=15,故此连续10项的和为200.答案:2007.(2019·邵阳模拟)《九章算术》是我国古代的数学名著,书中《均属章》有如下问题:“今有五人分五钱,令上二人所得与下三人等.问各得几何.”其意思为“已知A ,B ,C ,D ,E 五人分5钱,A ,B 两人所得与C ,D ,E 三人所得相同,且A ,B ,C ,D ,E 每人所得依次成等差数列.问五人各得多少钱?”(“钱”是古代的一种重量单位).在这个问题中,E 分得________钱.解析:由题意,设A 所得为a -4d ,B 所得为a -3d ,C 所得为a -2d ,D 所得为a -d ,E 所得为a ,则⎩⎪⎨⎪⎧5a -10d =5,2a -7d =3a -3d ,解得a =23,故E 分得23钱.答案:238.已知数列{a n }中,a 1=2,a 2n =a n +1,a 2n +1=n -a n ,则{a n }的前100项和为________. 解析:由a 1=2,a 2n =a n +1,a 2n +1=n -a n ,得a 2n +a 2n +1=n +1,所以a 1+(a 2+a 3)+(a 4+a 5)+…+(a 98+a 99)=2+2+3+…+50=1 276,因为a 100=1+a 50=1+(1+a 25)=2+(12-a 12)=14-(1+a 6)=13-(1+a 3)=12-(1-a 1)=13,所以a 1+a 2+…+a 100=1 276+13=1 289.答案:1 2899.(2018·苏北四市期末)已知正项数列{a n }的前n 项和为S n ,且a 1=a ,(a n +1)(a n +1+1)=6(S n +n ),n ∈N *.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)若对于∀n ∈N *,都有S n ≤n (3n +1)成立,求实数a 的取值范围. 解:(1)当n =1时,(a 1+1)(a 2+1)=6(S 1+1),故a 2=5. 当n ≥2时,(a n -1+1)(a n +1)=6(S n -1+n -1),所以(a n +1)(a n +1+1)-(a n -1+1)(a n +1)=6(S n +n )-6(S n -1+n -1), 即(a n +1)(a n +1-a n -1)=6(a n +1).又a n >0,所以a n +1-a n -1=6,所以a 2k -1=a +6(k -1)=6k +a -6,a 2k =5+6(k -1)=6k -1,故a n =⎩⎪⎨⎪⎧3n +a -3,n 为奇数,3n -1,n 为偶数.(2)当n 为奇数时,S n =12(3n +a -2)(n +1)-n ,由S n ≤n (3n +1),得a ≤3n 2+3n +2n +1恒成立,令f (n )=3n 2+3n +2n +1,则f (n +1)-f (n )=3n 2+9n +4n +2n +1>0,所以a ≤f (1)=4.当n 为偶数时,S n =12n (3n +a +1)-n ,由S n ≤n (3n +1)得,a ≤3(n +1)恒成立, 所以a ≤9.又a 1=a >0,所以实数a 的取值范围是(0,4].10.(2019·宿迁中学调研)已知各项均为正数的数列{a n }的首项a 1=1,S n 是数列{a n }的前n 项和,且满足a n S n +1-a n +1S n +a n -a n +1=λa n a n +1(λ≠0,n ∈N *).(1)若a 1,a 2,a 3成等比数列,求实数λ的值; (2)若λ=12,求S n .解:(1)令n =1,得a 2=21+λ. 令n =2,得a 2S 3-a 3S 2+a 2-a 3=λa 2a 3, 所以a 3=2λ+4λ+12λ+1.由a 22=a 1a 3,得⎝⎛⎭⎪⎫21+λ2=2λ+4λ+12λ+1, 因为λ≠0,所以λ=1.(2)当λ=12时,a n S n +1-a n +1S n +a n -a n +1=12a n a n +1,所以S n +1a n +1-S n a n +1a n +1-1a n =12,即S n +1+1a n +1-S n +1a n =12, 所以数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n +1a n 是以2为首项,12为公差的等差数列,所以S n +1a n =2+(n -1)·12, 即S n +1=⎝ ⎛⎭⎪⎫n 2+32a n ,①当n ≥2时,S n -1+1=⎝ ⎛⎭⎪⎫n2+1a n -1,② ①-②得,a n =n +32a n -n +22a n -1,即(n +1)a n =(n +2)a n -1,所以a n n +2=a n -1n +1(n ≥2),所以⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n n +2是常数列,且为13,所以a n =13(n +2).代入①得S n =⎝ ⎛⎭⎪⎫n 2+32a n -1=n 2+5n 6. 三上台阶,自主选做志在冲刺名校1.(2018·启东检测)《九章算术》中的“两鼠穿墙题”是我国数学的古典名题:“今有垣厚若干尺,两鼠对穿,大鼠日一尺,小鼠也日一尺,大鼠日自倍,小鼠日自半,问何日相逢,各穿几何?”题意是“有两只老鼠从墙的两边打洞穿墙,大老鼠第一天进一尺,以后每天加倍;小老鼠第一天也进一尺,以后每天减半.”如果墙足够厚,S n 为前n 天两只老鼠打洞长度之和,则S n =________尺.解析:依题意大老鼠每天打洞的距离构成以1为首项,2为公比的等比数列,所以前n 天大老鼠打洞的距离共为1×1-2n1-2=2n-1.同理可得前n 天小老鼠打洞的距离共为1×⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12n 1-12=2-12n -1,所以S n =2n -1+2-12n -1=2n-12n -1+1. 答案:2n-12n -1+12.(2018·苏州高三暑假测试)等差数列{a n }的前n 项和为S n ,且a n -S n =n 2-16n +15(n ∈N *),若对任意n ∈N *,总有S n ≤S k ,则k 的值为________.解析:设等差数列{a n }的公差为d ,则a n -S n =a 1+(n -1)d -⎣⎢⎡⎦⎥⎤na 1+n n -12d =-d 2n 2+⎝ ⎛⎭⎪⎫32d -a 1n +a 1-d =n 2-16n +15,所以⎩⎪⎨⎪⎧-d2=1,32d -a 1=-16,a 1-d =15,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=13,d =-2,所以S n =13n +n n -12×(-2)=-n 2+14n =-(n -7)2+49,所以(S n )max =S 7,所以S n ≤S 7对任意n ∈N *恒成立,所以k 的值为7.答案:73.(2019·南京一模)平面内的“向量列”{a n },如果对于任意的正整数n ,均有a n +1-a n =d ,则称此“向量列”为“等差向量列”,d 称为“公差向量”;平面内的“向量列”{b n },如果对于任意的正整数n ,均有b n +1=q ·b n (q ≠0),则称此“向量列”为“等比向量列”,常数q 称为“公比”.(1)如果“向量列”{a n }是“等差向量列”,用a 1和“公差向量”d 表示a 1+a 2+…+a n ; (2)已知{a n }是“等差向量列”,“公差向量”d =(3,0),a 1=(1,1),a n =(x n ,y n ),{b n }是“等比向量列”,“公比”q =2,b 1=(1,3),b n =(m n ,k n ),求a 1·b 1+a 2·b 2+…+a n ·b n .解:(1)∵“向量列”{a n }是“等差向量列”, ∴a 1+a 2…+a n =n a 1+(1+2+…+n -1)d =n a 1+n n -12d.(2)∵a 1=(1,1),d =(3,0),∴a n =(3n -2,1). ∵b 1=(1,3),q =2,∴b n =(2n -1,3·2n -1).∴a n ·b n =(3n -2,1)·(2n -1,3·2n -1)=(3n -2)·2n -1+3·2n -1=(3n +1)·2n -1,设S n =a 1·b 1+a 2·b 2+…+a n ·b n , 则S n ==4·20+7·21+…+(3n +1)·2n -1,2S n =4·2+7·22+…+(3n +1)·2n, 两式相减可得,-S n =4+3(2+22+…+2n -1)-(3n +1)·2n=4+3·21-2n -11-2-(3n +1)·2n =(2-3n )·2n-2,∴a 1·b 1+a 2·b 2+…+a n ·b n =(3n -2)·2n+2.。
第一节 数列的概念及简单的表示方法A 组 专项基础测试 三年模拟精选一、选择题1.(2015·杭州七校联考)已知数列{a n }满足a n +2=a n +1+a n ,若a 1=1,a 5=8,则a 3=( ) A.1 B.2 C.3 D.72解析 a 3=a 2+a 1=a 2+1,a 4=a 3+a 2=2a 2+1,a 5=a 4+a 3=2a 2+1+a 2+1=3a 2+2,故a 2=2,因此a 3=a 2+a 1=3. 答案 C2.(2015·郑州市一测)已知数列{a n }是等差数列,其前n 项和为S n ,若a 1a 2a 3=10,且5S 1S 5=15,则a 2=( ) A.2 B.3 C.4 D.5解析 依题意得55a 1a 3=15,a 1a 3=5,a 2=10a 1a 3=2.答案 A3.(2014·四川广安诊断)设数列{a n }满足:a 1=2,a n +1=1-1a n,记数列{a n }的前n 项之积为πn ,则π2 011的值为( ) A.-12 B.-1C.12D.2 解析 由a 2=12,a 3=-1,a 4=2可知,数列{a n }是周期为3的周期数列,从而π2 011=2×(-1)670=2. 答案 D4.(2014·大连模拟)在数列{a n }中,a 1=2,a n +1=a n +ln ⎝⎛⎭⎪⎫1+1n ,则a n =( )A.2+ln nB.2+(n -1)ln nC.2+n ln nD.1+n +ln n解析 由已知得a n +1-a n =ln(n +1)-ln n ,所以a 2-a 1=ln 2-ln 1,a 3-a 2=ln 3-ln 2,a 4-a 3=ln 4-ln 3,…,a n -a n -1=ln n -ln(n -1),以上(n -1)个式子左右分别相加,得a n -a 1=ln n ,所以a n =2+ln n .故选A.答案 A 二、填空题5.(2014·吉林重点中学联考)已知数列{a n }满足a 1=1,且a n =n (a n +1-a n )(n ∈N *),则a 2=________,a n =________. 解析 由a n =n (a n +1-a n ),可得a n +1a n =n +1n ,则a n =a n a n -1·a n -1a n -2·a n -2a n -3·…·a 2a 1·a 1=n n -1×n -1n -2×n -2n -3×…×21×1=n ,∴a 2=2,a n =n . 答案 2 n6.(2014·广东佛山调研)若数列{a n }的前n 项和S n =n 2-10n (n =1,2,3,…),则此数列的通项公式为a n =________;数列{na n }中数值最小的项是第________项.解析 当n ≥2时,S n -S n -1=2n -11,n =1时也符合,则a n =2n -11,∴na n =2n 2-11n =2⎝⎛⎭⎪⎫n -1142-1218,且n ∈N *,故n =3时,na n 最小.答案 2n -11 3一年创新演练7.若数列{a n }的前n 项和为S n =n 2+1,则向量m =(a 1,a 4)的模为( ) A.53 B.50 C.53 D.5 2解析 依题意得,a 1=S 1=2,a 4=S 4-S 3=(42+1)-(32+1)=7,故m =(2,7),|m |=22+72=53,故选C. 答案 C8.已知数列{a n },{b n }满足a 1=1,且a n ,a n +1是函数f (x )=x 2-b n x +2n的两个零点,则b 10=________.解析 ∵a n +a n +1=b n ,a n ·a n +1=2n,∴a n +1·a n +2=2n +1,∴a n +2=2a n .又∵a 1=1,a 1·a 2=2, ∴a 2=2, ∴a 2n =2n,a 2n -1=2n -1(n ∈N *),∴b 10=a 10+a 11=64. 答案 64B 组 专项提升测试 三年模拟精选一、选择题9.(2015·河北五市一中监测)等差数列{a n }的前n 项和为S n ,且a 1+a 2=10,S 4=36,则过点P (n ,a n )和Q (n +2,a n +2)(n ∈N *)的直线的一个方向向量是( )A.⎝ ⎛⎭⎪⎫-12,-2 B .(-1,-1) C.⎝ ⎛⎭⎪⎫-12,-1 D.⎝ ⎛⎭⎪⎫2,12 解析 设等差数列{a n }的公差为d ,则由题设得:⎩⎪⎨⎪⎧2a 1+d =10,4a 1+6d =36,解得:⎩⎪⎨⎪⎧a 1=3,d =4.所以a n =4n -1,PQ →=(n +2-n ,a n +2-a n )=(2,8)=-4×⎝ ⎛⎭⎪⎫-12,-2,所以过点P (n ,a n )和Q (n +2,a n +2)(n ∈N *)的直线的一个方向向量是⎝ ⎛⎭⎪⎫-12,-2,故选A.答案 A10.(2015·泰安市检测)在各项均不为零的等差数列{a n }中,若a n +1-a 2n +a n -1=0(n ≥2),则S 2n -1-4n 等于( )A.-2B.0C.1D.2 解析 ∵{a n }为等差数列,∴a n +1+a n -1=2a n , 又∵a n +1+a n -1=a 2n ,∴a 2n =2a n ,∵a n ≠0,∴a n =2,故S 2n -1-4n =(2n -1)·2-4n =-2. 答案 A 二、填空题11.(2013·河南南阳三模)已知数列{a n }满足a 1=1,且a n =13a n -1+⎝ ⎛⎭⎪⎫13n (n ≥2且n ∈N *),则数列{a n }中项的最大值为________.解析 a n =13a n -1+⎝ ⎛⎭⎪⎫13n ⇒3n a n =3n -1·a n -1+1⇒3n a n -3n -1a n -1=1⇒{3na n }是公差为1的等差数列,∴3na n =3a 1+n -1=n +2⇒a n =(n +2)⎝ ⎛⎭⎪⎫13n,设a n +1-a n =(n +3)⎝ ⎛⎭⎪⎫13n +1-(n +2)·⎝ ⎛⎭⎪⎫13n =⎝ ⎛⎭⎪⎫13n +1(n +3-3n -6)<0,∴数列{a n }单调递减,∴最大值的项为a 1=1. 答案 1 三、解答题12.(2014·吉林一中月考)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); (3)已知数列{a n }满足a n +1=a n +3n +2,且a 1=2,求a n . 解 (1)∵a n +1=3a n +2, ∴a n +1+1=3(a n +1), ∴a n +1+1a n +1=3,∴数列{a n +1}为等比数列,公比q =3, 又a 1+1=2,∴a n +1=2·3n -1,∴a n =2·3n -1-1.(2)∵a n =n -1na n -1(n ≥2), ∴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.(3)∵a n +1-a n =3n +2,∴a n -a n -1=3n -1(n ≥2), ∴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符合公式,∴a n =32n 2+n 2.一年创新演练13.已知函数y =a n x 2(a n ≠0,n ∈N *)的图象在x =1处的切线斜率为2a n -1+1(n ≥2,n ∈N *),且当n =1时其图象过点(2,8),则a 7的值为( ) A.12 B.7 C.5 D.6 解析 由题知y ′=2a n x , ∴2a n =2a n -1+1(n ≥2,n ∈N *),∴a n -a n -1=12,又n =1时其图象过点(2,8),∴a 1×22=8,得a 1=2,∴{a n }是首项为2,公差为12的等差数列,a n =n 2+32,得a 7=5.故选C.答案 C14.已知函数f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧2x-1f (x -1)+1(x ≤0),(x >0),把函数g (x )=f (x )-x 的零点按从小到大的顺序排列成一个数列,则该数列的通项公式为( ) A.a n =n (n -1)2(n ∈N *)B.a n =n (n -1)(n ∈N *) C.a n =n -1(n ∈N *) D.a n =2n-2(n ∈N *)解析 作为选择题,本题有一种有效的解法是先确定函数的第1,2,3,…有限个零点,即数列的前几项,然后归纳出其通项公式,或代入选项验证即可,据已知函数关系式可得f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧2x-1(x ≤0),2x -1(0<x ≤1),2x -2+1(1<x ≤2),…此时易知函数g (x )=f (x )-x 的前几个零点依次为0,1,2,…,代入验证只有C 符合.答案 C。
解析n1 n - 11nn n n - 1 n - 1n nn -1 n - 1 {3n n1 的等差数a =3a+ 3? 3 a =3 · a + 1? 3 a -3 a= 1? a }是公差为 列,∴ 3n n =31+-1= +2?n=( + 2)nn 1 ,aanna3设 a- a =( n +3)1 n +11n1 n +13- ( n +2) ·3=3( n + 3- 3n - 6) < 0,∴数列 { a } 单调递n + 1nn减,∴最大值的项为 a =1.1答案1三、解答题12. (2021·XX 一中月考 ) 根据以下条件,确定数列 { a n } 的通项公式: (1) a 1=1, a n +1=3a n +2;n -1(2) a 1=1, a n =n a n -1( n ≥2);(3) 数列 { a n } 满足a n +1=a n + 3n +2,且a 1=2,求a n .解 (1) ∵a n +1= 3a n + 2,∴ a n +1+1=3( a n +1),∴ a n +1+1= 3,∴数列 { n + 1} 为等比数列,公比q = 3,a +1annn - 1 n n - 1又 a 1+1=2,∴ a +1=2·3,∴a =2·3 - 1. (2) ∵n = n -1 n - 1( ≥2) ,anann -21∴ a n -1=a n -2,⋯, a 2= a 1.n -12以上 ( - 1) 个式子相乘得n1 2n -1 a 11a n = a 1· · ·⋯·== .2 3nn n(3) ∵ a n +1-a n =3n +2,∴ a n - a n -1=3n -1( n ≥2),∴ a =( a - a -1)+( a -1- a -2)+⋯+( a 2-a 1)+ a 1=〔3 + 1〕nn( n ≥2).nnnnn21当 n =1时, a 1=×(3×1+1)=2符合公式,22n∴ a n =2n +2.3一年创新演练n 2n* x =1处的切线斜率为 n *13. 函数y =a x ( a ≠0,n ∈ N ) 的图象在 2a -1+ 1( n ≥2,n ∈N ) ,且当 n =1时其图象过点(2,8),那么 a 7的值为()1A. 2B.7C.5D.6解析由题知 y ′=2a n x ,∴ 2a n =2a n -1+1( n ≥2,n ∈ N * ) ,1∴ a n -a n -1=2,又 n =1时其图象过点(2,8),∴ a 1×22=8,得 a 1=2,1∴ { a n } 是首项为2,公差为2的等差数列,n 3a n =2+2,得 a 7=5.应选C.答案Cx- 1〔 x ≤0〕, 2 14. 函数f ( x ) =把函数 g ( x )=f ( x )- x 的零点按从小到大f 〔 x -1〕+1〔 x >0〕,的顺序排列成一个数列,那么该数列的通项公式为()A. a n =n 〔n -1〕( n ∈N *)2*nn ∈N)B. a =n ( n -1)(n*C. a =n -1( n ∈N )D. a n =2n -2( n ∈ N * )解析作为选择题,此题有一种有效的解法是先确定函数的第1, 2, 3,⋯有限个零点,即数列的前几项,然后归纳出其通项公式,或代入选项验证即可,2x - 1〔x ≤0〕,2 x - 1据函数关系式可得f ( x )= 〔 0<x ≤1〕,2 x -2+ 1〔 1<x ≤2〕,⋯此时易知函数( ) = f ( ) -x 的前几个零点依次为 0, 1, 2,⋯,代入验证只有 C 符合 .g xx答案C。
第四节 数列求和、数列的综合应用A 组 专项基础测试 三年模拟精选一、选择题1.(2015·安徽安庆模拟)已知数列{a n }是等差数列,a 1=tan 225°,a 5=13a 1,设S n 为数列{(-1)na n }的前n 项和,则S 2 014=( ) A .2 015B .-2 015C .3 021D .-3 021解析 a 1=tan 225°=tan 45°=1, 设等差数列{a n }的公差为d , 则由a 5=13a 1,得a 5=13,d =a 5-a 15-1=13-14=3,∴S 2 014=-a 1+a 2-a 3+a 4+…+(-1)2 014a 2 014=-(a 1+a 3+…+a 2 013)+(a 2+a 4+…+a 2 014)=1 007d =1 007×3=3 021.故选C. 答案 C2.(2015·辽宁沈阳模拟)数列{a n }满足:a 1 =1,且对任意的m ,n ∈N *都有:a m +n =a m +a n +mn ,则1a 1+1a 2+1a 3+…+1a 2 008=( )A.2 0072 008B.2 0071 004C.2 0082 009D.4 0162 009解析 法一 因为a n +m =a n +a m +mn ,则可得a 1=1,a 2=3,a 3=6,a 4=10,则可猜得数列的通项a n =n (n +1)2,∴1a n=2n (n +1)=2⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1,∴1a 1+1a 2+1a 3+…+1a 2 008=2⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+12-13+…+12 008-12 009=2⎝⎛⎭⎪⎫1-12 009=4 0162 009.故选D. 法二 令m =1,得a n +1=a 1+a n +n =1+a n +n ,∴a n +1-a n =n +1, 用叠加法:a n =a 1+(a 2-a 1)+…+(a n -a n -1)=1+2+…+n =n (n +1)2,所以1a n=2n (n +1)=2⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1.于是1a 1+1a 2+…+1a 2 008=2⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+2⎝ ⎛⎭⎪⎫12-13+…+2⎝ ⎛⎭⎪⎫12 008-12 009=2⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12 009=4 0162 009,故选D. 答案 D3.(2014·山东实验中学模拟)设a 1,a 2,…,a 50是以-1,0,1这三个整数中取值的数列,若a 1+a 2+…+a 50=9且(a 1+1)2+(a 2+1)2+…+(a 50+1)2=107,则a 1,a 2,…,a 50当中取零的项共有( ) A .11个B .12个C .15个D .25个解析 (a 1+1)2+(a 2+1)2+…+(a 50+1)2=a 21+a 22+…+a 250+2(a 1+a 2+…+a 50)+50=107,∴a 21+a 22+…+a 250=39,∴a 1,a 2,…,a 50中取零的项应为50-39=11(个),故选A. 答案 A4.(2014·天津调研)在数列{a n }中,a 1=1,a 2=2,且a n +2-a n =1+(-1)n(n ∈N +),则S 100=( ) A .1 300B .2 600C .0D .2 602解析 原问题可转化为当n 为奇数时,a n +2-a n =0;当n 为偶数时,a n +2-a n =2.进而转化为当n 为奇数时,为常数列{1};当n 为偶数时,为首项为2,公差为2的等差数列.所以S 100=S 奇+S 偶=50×1+(50×2+50×492×2)=2 600.答案 B5.(2013·山东菏泽二模)设f (x )是定义在R 上恒不为零的函数,对任意实数x 、y ∈R ,都有f (x )f (y )=f (x +y ),若a 1=12,a n =f (n )(n ∈N *),则数列{a n }的前n 项和S n 的取值范围是( )A.⎣⎢⎡⎭⎪⎫12,2B.⎣⎢⎡⎦⎥⎤12,2C.⎣⎢⎡⎭⎪⎫12,1D.⎣⎢⎡⎦⎥⎤12,1 解析 f (x )是定义在R 上恒不为零的函数,对任意实数x 、y ∈R ,都有f (x )f (y )=f (x +y ),a 1=12,a n =f (n )(n ∈N *),a n +1=f (n +1)=f (1)f (n )=12a n ,∴S n =12⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12n 1-12=1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12n.则数列{a n }的前n 项和的取值范围是⎣⎢⎡⎭⎪⎫12,1.答案 C 二、填空题6.(2014·绍兴调研)已知实数a 1,a 2,a 3,a 4构成公差不为零的等差数列,且a 1,a 3,a 4构成等比数列,则此等比数列的公比等于________. 解析 设公差为d ,公比为q . 则a 23=a 1·a 4,即(a 1+2d )2=a 1(a 1+3d ), 解得a 1=-4d , 所以q =a 3a 1=a 1+2d a 1=12.答案 12一年创新演练7.数列{a n }满足a 1=3,a n -a n a n +1=1,A n 表示{a n }前n 项之积,则A 2 013=________. 解析 由a 1=3,a n -a n a n +1=1,得a n +1=a n -1a n ,所以a 2=3-13=23,a 3=-12,a 4=3,所以{a n }是以3为周期的数列,且a 1a 2a 3=-1,又2 013=3×671,所以A 2 013=(-1)671=-1. 答案 -1B 组 专项提升测试 三年模拟精选一、选择题8.(2015·吉林长春模拟)设数列{a n }的前n 项和为S n ,且a 1=a 2=1,{nS n +(n +2)a n }为等差数列,则a n =( ) A.n2n -1B.n +12n -1+1C.2n -12n-1D.n +12n +1解析 设b n =nS n +(n +2)a n ,有b 1=4,b 2=8,则b n =4n , 即b n =nS n +(n +2)a n =4n ,当n ≥2时,S n -S n -1+⎝ ⎛⎭⎪⎫1+2n a n -⎝ ⎛⎭⎪⎫1+2n -1a n -1=0,所以2(n +1)n a n =n +1n -1a n -1,即2·a n n =a n -1n -1,所以⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n n 是以12为公比,1为首项的等比数列,所以a n n =⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1,a n =n2n -1.故选A.答案 A9.(2015·广东揭阳一模)已知定义在R 上的函数f (x )、g (x )满足f (x )g (x )=a x,且f ′(x )g (x )<f (x )g ′(x ),f (1)g (1)+f (-1)g (-1)=52,若有穷数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫f (n )g (n )(n ∈N *)的前n 项和等于3132,则n =( ) A .5 B .6C .7D .8解析 令h (x )=f (x )g (x )=a x, ∵h ′(x )=f ′(x )g (x )-f (x )g ′(x )[g (x )]<0, ∴h (x )在R 上为减函数,∴0<a <1.由题知,a 1+a -1=52,解得a =12或a =2(舍去),∴f (n )g (n )=⎝ ⎛⎭⎪⎫12n ,∴有穷数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫f (n )g (n )的前n 项和S n =12⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12n 1-12=1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12n =3132,∴n =5. 答案 A 二、填空题10.(2014·大同四校联考)已知向量a =(2,-n ),b =(S n ,n +1),n ∈N *,其中S n 是数列{a n }的前n 项和,若a⊥b ,则数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n a n +1a n +4的最大项的值为 .解析 依题意得a·b =0,即2S n =n (n +1),S n =n (n +1)2.当n ≥2时,a n =S n -S n -1=n (n +1)2-n (n -1)2=n ;又a 1=1,因此a n =n ,a n a n +1a n +4=n (n +1)(n +4)=nn 2+5n +4=1n +4n+5≤19,当且仅当n =4n ,n ∈N *,即n =2时取等号,因此数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n a n +1a n +4的最大项的值是19.答案 19三、解答题11.(2014·杭州模拟)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 }的通项公式.(2)令b n =na n ,n =1,2,…,求数列{b n }的前n 项和T n . 解 (1)由已知,得⎩⎪⎨⎪⎧a 1+a 2+a 3=7,(a 1+3)+(a 3+4)2=3a 2,解得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 =2或12.由题意得q >1,所以q =2.则a 1=1.故数列{a n }的通项为a n =2n -1.(2)由于b n =n ·2n -1,n =1,2,…,则T n =1+2×2+3×22+…+n ×2n -1,所以2T n =2+2×22+…+(n -1)×2n -1+n ×2n, 两式相减得-T n =1+2+22+23+…+2n -1-n ×2n=2n-n ×2n-1, 即T n =(n -1)2n+1.12.(2014·江西省重点中学联考)已知{a n }是单调递增的等差数列,首项a 1=3,前n 项和为S n ,数列{b n }是等比数列,首项b 1=1,且a 2b 2=12,S 3+b 2=20. (1)求{a n }和{b n }的通项公式;(2)令c n =S n cos(a n π)(n ∈N *),求{c n }的前n 项和T n .解 (1)设数列{a n }的公差为d ,数列{b n }的公比为q ,则a 2b 2=(3+d )q =12,S 3+b 2=3a 2+b 2=3(3+d )+q =9+3d +q =20,3d +q =11,q =11-3d ,则(3+d )(11-3d )=33+2d -3d 2=12, 即3d 2-2d -21=0, (3d +7)(d -3)=0.∵{a n }是单调递增的等差数列,∴d >0, ∴d =3,q =2,a n =3+(n -1)×3=3n ,b n =2n -1.(2)由(1)知c n =S n cos 3n π=⎩⎪⎨⎪⎧S n =32n 2+32n ,n 是偶数,-S n=-32n 2-32n ,n 是奇数.①当n 是偶数时,T n =c 1+c 2+c 3+…+c n =-S 1+S 2-S 3+S 4-…-S n -1+S n =a 2+a 4+a 6+…+a n =6+12+18+…+3n =3n (n +2)4.②当n 是奇数时,T n =T n -1-S n=3(n -1)(n +1)4-32n 2-32n=-34(n +1)2.综上可得,T n=⎩⎪⎨⎪⎧3n (n +2)4,n 是偶数,-34(n +1)2,n 是奇数.13.(2014·南通模拟)设数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=10,a n +1=9S n +10. (1)求证:{lg a n }是等差数列;(2)设T n 是数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫3(lg a n )(lg a n +1)的前n 项和,求T n ; (3)求使T n >14(m 2-5m )对所有的n ∈N *恒成立的整数m 的取值集合.(1)证明 依题意,a 2=9a 1+10=100,故a 2a 1=10. 当n ≥2时,a n +1=9S n +10,a n =9S n -1+10, 两式相减得a n +1-a n =9a n , 即a n +1=10a n ,a n +1a n=10, 故{a n }为等比数列,且a n =a 1q n -1=10n (n ∈N *),∴lg a n =n .∴lg a n +1-lg a n =(n +1)-n =1, 即{lg a n }是等差数列. (2)解 由(1)知,T n = 3⎣⎢⎡⎦⎥⎤11×2+12×3+…+1n (n +1) =3⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+12-13+…+1n -1n +1=3-3n +1. (3)解 ∵T n =3-3n +1, ∴当n =1时,T n 取最小值32.依题意有32>14(m 2-5m ),解得-1<m <6,故所求整数m 的取值集合为 {0,1,2,3,4,5}.一年创新演练14.观察下表:1 2,3 4,5,6,78,9,10,11,12,13,14,15…(1)求此表中第n 行的最后一个数; (2)求此表中第n 行的各个数之和; (3)2 014是此表中第几行的第几个数?(4)是否存在n ∈N *,使得从第n 行起的连续10行的所有数之和为227-213-120?若存在,求出n 的值;若不存在,则说明理由.解 (1)第n +1行的第一个数是2n,故第n 行的最后一个数是2n-1. (2)第n 行的各数之和为: 2n -1+(2n -1+1)+(2n -1+2)+…+(2n-1)=2n -1+(2n-1)2·2n -1=2n -2(2n -1+2n -1)=2n-2(3·2n -1-1).(3)∵210=1 024,211=2 048, 而1 024<2 014<2 048, ∴2 014在表中的第11行. 该行第一个数为210=1 024. ∵2 014-1 024+1=991, ∴2 014为第11行的第991个数.(4)设第n 行的所有数之和为a n ,从第n 行起连续10行的所有数之和为S n ,则a n =3·22n -3-2n -2,a n +1=3·22n -1-2n -1,a n +2=3·22n +1-2n ,…,a n +9=3·22n +15-2n +7.∴S n =3(22n -3+22n -1+22n +1+…+22n +15)-(2n -2+2n -1+2n +…+2n +7)=3·22n -3(410-1)4-1-2n -2(210-1)2-1=22n +17-22n -3-2n +8+2n -2.当n =5时,S 5=227-128-213+8=227-213-120.故存在n =5,使得从第5行起的连续10行的所有数之和为227-213-120. 15.已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且满足a 1=2,na n +1=S n +n (n +1). (1)求数列{a n }的通项公式a n ;(2)设T n 为数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n 2n 的前n 项和,求T n ;(3)设b n =1a n a n +1a n +2,证明:b 1+b 2+b 3+…+b n <132.(1)解 由题意,当n ≥2时,有⎩⎪⎨⎪⎧na n +1=S n +n (n +1),(n -1)a n =S n -1+(n -1)n , 两式相减得na n +1-(n -1)a n =a n +2n, 即a n +1-a n =2.由⎩⎪⎨⎪⎧a 1=2,a 2=S 1+2,S 1=a 1,得a 2-a 1=2. 所以对一切正整数n ,有a n +1-a n =2, 故a n =a 1+2(n -1)=2n ,即a n =2n (n ∈N *).(2)解 由(1),得a n 2n =2n 2n =n 2n -1,所以T n =1+22+322+…+n2n -1,①①两边同乘以12,得12T n =12+222+…+n -12n -1+n2n , ②①-②,得12T n =1+12+122+…+12n -1-n2n ,所以12T n =1-12n1-12-n 2n ,故T n =4-n +22n -1.(3)证明 由(1),得b n =12n ·2(n +1)·2(n +2)=116⎣⎢⎡⎦⎥⎤1n(n+1)-1(n+1)(n+2)b1+b2+b3+…+b n=116⎝⎛11×2-12×3+12×3-13×4+…+⎭⎪⎫1n(n+1)-1(n+1)(n+2)=116⎝⎛⎭⎪⎫12-1(n+1)(n+2)=132-116(n+1)(n+2)<132.。