【高考讲坛】2016届高考数学一轮复习 第6章 第6节 数学归纳法及其应用课后限时自测 理 苏教版
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课时作业43 数学归纳法一、选择题1.用数学归纳法证明“1+a +a 2+…+a n=1-a n +11-a,a≠1,n ∈N *”,在验证n =1时,左边是( )A .1B .1+aC .1+a +a 2D .1+a +a 2+a 3解析:当n =1时,代入原式有左边=1+a.故选B. 答案:B2.如果命题p(n)对n =k 成立,则它对n =k +2也成立.若p(n)对n =2成立,则下列结论正确的是( )A .p(n)对所有正整数n 都成立B .p(n)对所有正偶数n 都成立C .p(n)对所有正奇数n 都成立D .p(n)对所有自然数n 都成立 解析:归纳奠基是:n =2成立.归纳递推是:n =k 成立,则对n =k +2成立. ∴p(n)对所有正偶数n 都成立. 答案:B3.数列{a n }中,已知a 1=1,当n≥2时,a n =a n -1+2n -1,依次计算a 2,a 3,a 4后,猜想a n 的表达式是( )A .a n =3n -2B .a n =n 2C .a n =3n -1D .a n =4n -3解析:求得a 2=4,a 3=9,a 4=16,猜想a n =n 2. 答案:B4.用数学归纳法证明“n 3+(n +1)3+(n +2)3(n ∈N *)能被9整除”,要利用归纳假设证n =k +1时的情况,只需展开( )A .(k +3)3B .(k +2)3C .(k +1)3D .(k +1)3+(k +2)3解析:假设当n =k 时,原式能被9整除,即k 3+(k +1)3+(k +2)3能被9整除. 当n =k +1时,(k +1)3+(k +2)3+(k +3)3为了能用上面的归纳假设,只需将(k +3)3展开,让其出现k 3即可.答案:A5.用数学归纳法证明1+12+14+…+12n -1>12764(n ∈N *)成立,其初始值至少应取( )A .7B .8C .9D .10解析:左边=1+12+14+…+12n -1=1-12n1-12=2-12n -1,代入验证可知n 的最小值是8.故选B.答案:B6.用数学归纳法证明:“(n+1)·(n+2)·…·(n+n)=2n·1·3·…·(2n-1)”,从“k 到k +1”左端需增乘的代数式为( )A .2k +1B .2(2k +1) C.2k +1k +1D.2k +3k +1解析:n =k +1时,左端为(k +2)(k +3)…[(k+1)+(k -1)][(k +1)+k][(k +1)+(k +1)]=(k +2)(k +3)…(k+k)(2k +1)(2k +2)=(k +1)(k +2)…(k+k)[2(2k +1)],∴应增乘2(2k +1). 答案:B 二、填空题7.使|n 2-5n +5|=1不成立的最小的正整数是__________. 解析:n =1,2,3,4代入验证成立,而n =5验证不成立. 答案:58.用数学归纳法证明12+22+…+(n -1)2+n 2+(n -1)2+…+22+12=2+3时,由n =k 的假设到证明n =k +1时,等式左边应添加的式子是________.答案:(k +1)2+k 29.已知整数对的序列如下:(1,1),(1,2),(2,1),(1,3),(2,2),(3,1),(1,4),(2,3),(3,2),(4,1),(1,5),(2,4),…,则第60个数对是__________.解析:本题规律:2=1+1;3=1+2=2+1; 4=1+3=2+2=3+1; 5=1+4=2+3=3+2=4+1; …;一个整数n 所拥有数对为(n -1)对.设1+2+3+…+(n -1)=60,∴-2=60,∴n =11时还多5对数,且这5对数和都为12,12=1+11=2+10=3+9=4+8=5+7, ∴第60个数对为(5,7). 答案:(5,7) 三、解答题10.用数学归纳法证明下面的等式: 12-22+32-42+…+(-1)n -1·n 2=(-1)n -1+2.证明:(1)当n =1时,左边=12=1, 右边=(-1)0·+2=1,∴原等式成立.(2)假设n =k(k ∈N *,k≥1)时,等式成立, 即有12-22+32-42+…+(-1)k -1·k 2=(-1)k -1+2.那么,当n =k +1时,则有 12-22+32-42+…+(-1)k -1·k 2+(-1)k ·(k+1)2=(-1)k -1+2+(-1)k·(k+1)2=(-1)k·k +12[-k +2(k +1)]=(-1)k++2.∴n =k +1时,等式也成立, 由(1)(2)知对任意n ∈N *,有 12-22+32-42+…+(-1)n -1·n 2=(-1)n -1+2.11.在数列{a n },{b n }中,a 1=2,b 1=4,且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(n ∈N *).(1)求a 2,a 3,a 4及b 2,b 3,b 4,由此猜测{a n },{b n }的通项公式,并证明你的结论. (2)证明:1a 1+b 1+1a 2+b 2+…+1a n +b n <512.解:(1)由条件得2b n =a n +a n +1,a 2n +1=b n b n +1.由此可得a 2=6,b 2=9,a 3=12,b 3=16,a 4=20,b 4=25. 猜测a n =n(n +1)(n ∈N *),b n =(n +1)2(n ∈N *).用数学归纳法证明:①当n =1时,由上可得结论成立. ②假设当n =k(k≥1,k ∈N *)时,结论成立, 即a k =k(k +1),b k =(k +1)2,那么当n =k +1时,a k +1=2b k -a k =2(k +1)2-k(k +1)=(k +1)(k +2),b k +1=a 2k +1b k=+2+2+2=(k +2)2,所以当n =k +1时,结论也成立.由①②,可知a n =n(n +1),b n =(n +1)2对一切正整数都成立. (2)①当n =1时,1a 1+b 1=16<512.②当n≥2时,由(1)知a n +b n =n(n +1)+(n +1)2=(n +1)(2n +1)>2(n +1)n. 所以1a n +b n <1+.故1a 1+b 1+1a 2+b 2+…+1a n +b n<16+12⎣⎢⎡⎦⎥⎤12×3+13×4+…+1+=16+12⎝ ⎛⎭⎪⎫12-13+13-14+…+1n -1n +1=16+12⎝ ⎛⎭⎪⎫12-1n +1<16+14=512. 由①②可知原不等式成立.1.已知点P n (a n ,b n )满足a n +1=a n ·b n +1,b n +1=b n 1-4a 2n (n ∈N *),且点P 1的坐标为(1,-1). (1)求过点P 1,P 2的直线l 的方程;(2)试用数学归纳法证明:对于n ∈N *,点P n 都在(1)中的直线l 上. 解:(1)由题意得a 1=1,b 1=-1, b 2=-11-4×1=13,a 2=1×13=13,∴P 2⎝ ⎛⎭⎪⎫13,13. ∴直线l 的方程为y +113+1=x -113-1,即2x +y =1.(2)证明:①当n =1时,2a 1+b 1=2×1+(-1)=1成立. ②假设n =k(k≥1且k ∈N *)时,2a k +b k =1成立. 则2a k +1+b k +1=2a k ·b k +1+b k +1=b k 1-4a 2k ·(2a k +1)=b k 1-2a k =1-2a k1-2a k=1, ∴当n =k +1时,2a k +1+b k +1=1也成立.由①②知,对于n ∈N *,都有2a n +b n =1,即点P n 在直线l 上. 2.(2014·重庆卷)设a 1=1,a n +1=a 2n -2a n +2+b(n ∈N *). (1)若b =1,求a 2,a 3及数列{a n }的通项公式;(2)若b =-1,问:是否存在实数c 使得a 2n <c<a 2n +1对所有n ∈N *成立?证明你的结论. 解:(1)解法1:a 2=2,a 3=2+1. 再由题设条件知 (a n +1-1)2=(a n -1)2+1.从而{(a n -1)2}是首项为0,公差为1的等差数列, 故(a n -1)2=n -1,即a n =n -1+1 (n ∈N *). 解法2:a 2=2,a 3=2+1.可写为a 1=1-1+1,a 2=2-1+1,a 3=3-1+1. 因此猜想a n =n -1+1. 下用数学归纳法证明上式: 当n =1时结论显然成立. 假设n =k 时结论成立, 即a k =k -1+1.则a k +1=k-2+1+1=-+1+1=+-1+1.这就是说,当n =k +1时结论成立. 所以a n =n -1+1 (n ∈N *). (2)设f(x)=-2+1-1,则a n +1=f(a n ). 令c =f(c),即c =-2+1-1,解得c =14.下用数学归纳法证明加强命题 a 2n <c<a 2n +1<1.当n =1时,a 2=f(1)=0,a 3=f(0)=2-1,所以a 2<14<a 3<1,结论成立.假设n =k 时结论成立,即a 2k <c<a 2k +1<1. 易知f(x)在(-∞,1]上为减函数,从而 c =f(c)>f(a 2k +1)>f(1)=a 2,即1>c>a 2k +2>a 2.再由f(x)在(-∞,1]上为减函数得c =f(c)<f(a 2k +2)<f(a 2)=a 3<1. 故c<a 2k +3<1,因此a 2(k +1)<c<a 2(k +1)+1<1. 这就是说,当n =k +1时结论成立.综上,符合条件的c 存在,其中一个值为c =14.。
2017高考数学一轮复习 第六章 不等式、推理与证明 第6讲 数学归纳法(理)习题A 组 基础巩固一、选择题1.用数学归纳法证明2n>2n +1,n 的第一个取值应是 ( ) A .1 B.2 C .3 D .4[答案] C[解析] ∵n =1时,21=2,2×1+1=3,2n>2n +1不成立;n =2时,22=4,2×2+1=5,2n >2n +1不成立; n =3时,23=8,2×3+1=7,2n >2n +1成立.∴n 的第一个取值应是3.2.用数学归纳法证明“1+a +a 2+…+a n +1=1-a n +21-a(a ≠1)”,在验证n =1时,左端计算所得的项为 ( )A .1 B.1+a C .1+a +a 2D .1+a +a 2+a 3[答案] C3.设f (n )=1+12+13+…+13n -1(n ∈N *),那么f (n +1)-f (n )等于 ( )A.13n +2 B.13n +13n +1C.13n +1+13n +2D .13n +13n +1+13n +2[答案] D4.如果命题p (n )对n =k (k ∈N *)成立,则它对n =k +2也成立.若p (n )对n =2也成立,则下列结论正确的是 ( )A .p (n )对所有正整数n 都成立B .p (n )对所有正偶数n 都成立C .p (n )对所有正奇数n 都成立D .p (n )对所有自然数n 都成立 [答案] B[解析] n =2时,n =k ,n =k +2成立,n 为2,4,6,…所有正偶数. 5.对于不等式n 2+n <n +1(n ∈N *),某同学用数学归纳法证明的过程如下:(1)当n =1时,12+1<1+1,不等式成立.(2)假设当n =k (k ∈N *)时,不等式成立,即k 2+k <k +1,则当n =k +1时,k +2+k +=k 2+3k +2<k 2+3k ++k +=k +2=(k +1)+1.∴当n =k +1时,不等式成立,则上述证法导学号 25401523( ) A .过程全部正确 B .n =1验得不正确 C .归纳假设不正确D .从n =k 到n =k +1的推理不正确 [答案] D[解析] 在n =k +1时,没有应用n =k 时的假设,不是数学归纳法. 6.用数学归纳法证明34n +1+52n +1(n ∈N *)能被8整除时,当n =k +1时,对于34(k +1)+1+52(k +1)+1可变形为导学号 25401524( )A .56·34k +1+25(34k +1+52k +1)B .34·34k +1+52·52kC .34k +1+52k +1D .25(34k +1+52k +1)[答案] A 二、填空题7.凸k 边形的内角和为f (k ),则凸k +1边形的内角和为f (k +1)=f (k )+________.导学号 25401525[答案] 180°8.设数列{a n }的前n 项和为S n ,且对任意的自然数n 都有(S n -1)2=a n S n ,通过计算S 1,S 2,S 3,猜想S n =________.导学号 25401526[答案]nn +1[解析] 由(S 1-1)2=S 1·S 1,得S 1=12,由(S 2-1)2=(S 2-S 1)S 2,得S 2=23,依次得S 3=34,S 4=45,猜想S n =nn +1.9.用数学归纳法证明不等式1n +1+1n +2+…+12n <1314(n ≥2,n ∈N *)的过程中,若设f (n )=1n +1+1n +2+…+12n ,则f (k +1)与f (k )的关系是________.导学号 25401527 [答案] f (k +1)=f (k )+12k +1-12k +2[解析] f (k +1)=1k +1+1+1k +1+2+…+12k +12k +1+12k +2=1k +1+1k +2+…+12k+12k +1+12k +2-1k +1 =f (k )+12k +1-12k +2.10.设平面内有n 条直线(n ≥3),其中有且仅有两条直线互相平行,任意三条直线不过同一点.若用f (n )表示这n 条直线交点的个数,则f (4)=________;当n >4时,f (n )=________(用n 表示).导学号 25401528[答案] 5 12(n +1)(n -2)[解析] f (3)=2,f (4)=f (3)+3=2+3=5,f (n )=f (3)+3+4+…+(n -1)=2+3+4+…+(n -1) =12(n +1)(n -2). 三、解答题11.用数学归纳法证明等式导学号 25401529 12-22+32-42+…+(-1)n -1·n 2=(-1)n -1·n n +2.[证明] (1)当n =1时,左边=12=1, 右边=(-1)0·+2=1,∴原等式成立.(2)假设n =k (k ∈N *,k ≥1)时,等式成立, 即有12-22+32-42+…+(-1)k -1·k 2=(-1)k -1k k +2.那么,当n =k +1时,则有 12-22+32-42+…+(-1)k -1·k 2+(-1)k (k +1)2=(-1)k -1k k +2+(-1)k·(k +1)2=(-1)k·k +12[-k +2(k +1)]=(-1)kk +k +2.∴n =k +1时,等式也成立, 由(1)(2)知对任意n ∈N *有 12-22+32-42+…+(-1)n -1·n 2=(-1)n -1·n n +2.12.已知数列{a n }的各项都是正数,且满足:a 0=1,a n +1=12a n ·(4-a n ),(n ∈N ).导学号 25401530证明:a n <a n +1<2,(n ∈N ).[证明] 方法一:用数学归纳法证明: (1)当n =0时,a 0=1,a 1=12a 0(4-a 0)=32,所以a 0<a 1<2,命题正确.(2)假设n =k 时命题成立,即a k -1<a k <2. 则当n =k +1时,a k -a k +1 =12a k -1(4-a k -1)-12a k (4-a k ) =2(a k -1-a k )-12(a k -1-a k )(a k -1+a k )=12(a k -1-a k )(4-a k -1-a k ). 而a k -1-a k <0,4-a k -1-a k >0,所以a k -a k +1<0. 又a k +1=12a k (4-a k )=12[4-(a k -2)2]<2.所以n =k +1时命题成立.由(1)(2)可知,对一切n ∈N 时有a n <a n +1<2. 方法二:用数学归纳法证明:(1)当n =0时,a 0=1,a 1=12a 0(4-a 0)=32,所以0<a 0<a 1<2.(2)假设n =k 时有a k -1<a k <2成立,令f (x )=12x (4-x ),f (x )在[0,2]上单调递增,所以由假设有f (a k -1)<f (a k )<f (2).即12a k -1(4-a k -1)<12a k (4-a k )<12×2×(4-2).也即当n =k +1时,a k <a k +1<2成立. 所以对一切n ∈N ,有a k <a k +1<2.B 组 能力提升1.设f (x )是定义在正整数集上的函数,且f (x )满足:“当f (k )≥k 2成立时,总可推出f (k +1)≥(k +1)2成立”.那么,下列命题总成立的是导学号 25401531( )A .若f (1)<1成立,则f (10)<100成立B .若f (2)<4成立,则f (1)≥1成立C .若f (3)≥9成立,则当k ≥1时,均有f (k )≥k 2成立 D .若f (4)≥16成立,则当k ≥4时,均有f (k )≥k 2成立 [答案] D[解析] ∵f (k )≥k 2成立时,f (k +1)≥(k +1)2成立, ∴f (4)≥16时,有f (5)≥52,f (6)≥62,…,f (k )≥k 2成立.2.用数学归纳法证明不等式1+12+14+…+12n -1>12764(n ∈N *)成立,其初始值至少应取导学号 25401532( )A .7 B.8 C .9 D .10[答案] B[解析] 左边=1+12+14+…+12n -1=1-12n1-12=2-12n -1,代入验证可知n 的最小值是8.3.在数列{a n }中,a 1=13,且S n =n (2n -1)a n ,通过求a 2,a 3,a 4,猜想a n 的表达式为导学号 25401533( )A.1n -n + B.12nn + C.1n -n +D .1n +n +[答案] C[解析] 当n =2时,13+a 2=(2×3)a 2,∴a 2=13×5.当n =3时,13+115+a 3=(3×5)a 3,∴a 3=15×7.故猜想a n =1n -n +.4.(2015·湖北,改编)已知数列{a n }的各项均为正数,b n =n (1+1n)na n (n ∈N +),e 为自然对数的底数.导学号 25401534(1)求函数f (x )=1+x -e x的单调区间,并比较(1+1n)n 与e 的大小;(2)计算b 1a 1,b 1b 2a 1a 2,b 1b 2b 3a 1a 2a 3,由此推测计算b 1b 2…b na 1a 2…a n的公式,并给出证明.[解析] (1)f (x )的定义域为(-∞,+∞),f ′(x )=1-e x. 当f ′(x )>0,即x <0时,f (x )单调递增; 当f ′(x )<0,即x >0时,f (x )单调递减.故f (x )的单调递增区间为(-∞,0),单调递减区间为(0,+∞). 当x >0时,f (x )<f (0)=0,即1+x <e x. 令x =1n ,得1+1n <e 1n ,即(1+1n)n<e.①(2)b 1a 1=1·(1+11)1=1+1=2;b 1b 2a 1a 2=b 1a 1·b 2a 2=2·2(1+12)2=(2+1)2=32; b 1b 2b 3a 1a 2a 3=b 1b 2a 1a 2·b 3a 3=32·3(1+13)3=(3+1)3=43. 由此推测:b 1b 2…b n a 1a 2…a n=(n +1)n.②下面用数学归纳法证明②.(1)当n =1时,左边=右边=2,②成立. (2)假设当n =k 时,②成立,即b 1b 2…b k a 1a 2…a k=(k +1)k.当n =k +1时,b k +1=(k +1)(1+1k +1)k +1a k +1,由归纳假设可得b 1b 2…b k b k +1a 1a 2…a k a k +1=b 1b 2…b k a 1a 2…a k ·b k +1a k +1=(k +1)k (k +1)(1+1k +1)k +1=(k +2)k +1.所以当n =k +1时,②也成立.根据(1)(2),可知②对一切正整数n 都成立.5.(2015·东城区调研)在数列{a n },{b n }中,a 1=2,b 1=4,且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(n ∈N *).导学号 25401535(1)求a 2,a 3,a 4及b 2,b 3,b 4,由此归纳出{a n },{b n }的通项公式,并证明你的结论;(2)证明:1a 1+b 1+1a 2+b 2+1a 3+b 3+…+1a n 2+b n 2<512. [解析] (1)由条件得2b n =a n +a n +1,a 2n +1=b n b n +1, 由此可得:a 2=6,b 2=9,a 3=12,b 3=16,a 4=20,b 4=25.猜测a n =n (n +1),b n =(n +1)2. 用数学归纳法证明:①当n =1时,由上可得结论成立. ②假设当n =k 时,结论成立,即a k =k (k +1),b k =(k +1)2,那么当n =k +1时,a k +1=2b k -a k =2(k +1)2-k (k +1)=(k +1)(k +2),b k +1=a 2k +1b k=(k +2)2,所以当n =k+1时,结论也成立.由①②,可知a n =n (n +1),b n =(n +1)2对一切正整数都成立. (2)1a 1+b 1=16<512. 当n ≥2时,由(1)知a n +b n =(n +1)(2n +1)>2(n +1)n . 1a 1+b 1+1a 2+b 2+1a 3+b 3+…+1a n 2+b n 2 <16+12[12×3+13×4+…+1n2n 2+]=16+12(12-13+13-14+…+1n 2-1n 2+1) =16+12(12-1n 2+1) <16+14=512. 综上,原不等式成立.。
第六节 数学归纳法1.数学归纳法证明一个与正整数n 有关的命题,可按下列步骤进行: (1)(归纳奠基)证明当n 取第一个值n 0(n 0∈N *)时命题成立;(2)(归纳递推)假设n =k (k ≥n 0,k ∈N *)时命题成立,证明当n =k +1时命题也成立. 只要完成这两个步骤,就可以断定命题对从n 0开始的所有正整数n 都成立. 2.数学归纳法的框图表示1.(思考辨析)判断下列结论的正误.(正确的打“√”,错误的打“×”) (1)用数学归纳法证明问题时,第一步是验证当n =1时结论成立.( ) (2)用数学归纳法证明问题时,归纳假设可以不用.( )(3)不论是等式还是不等式,用数学归纳法证明时,由n =k 到n =k +1时,项数都增加了一项.( )(4)用数学归纳法证明等式“1+2+22+…+2n +2=2n +3-1”,验证n =1时,左边式子应为1+2+22+23.( )[答案] (1)× (2)× (3)× (4)√2.(2017·杭州二中月考)在应用数学归纳法证明凸n 边形的对角线为12n (n -3)条时,第一步检验n 等于( )A .1B .2C .3D .0C [因为凸n 边形最小为三角形,所以第一步检验n 等于3,故选C.]3.已知n 为正偶数,用数学归纳法证明1-12+13-14+…-1n =2⎝ ⎛⎭⎪⎫1n +2+1n +4+…+12n 时,若已假设n =k (k ≥2,且k 为偶数)时命题为真,则还需要用归纳假设再证( )A .n =k +1时等式成立B .n =k +2时等式成立C .n =2k +2时等式成立D .n =2(k +2)时等式成立 B [k 为偶数,则k +2为偶数.]4.(教材改编)已知{a n }满足a n +1=a 2n -na n +1,n ∈N *,且a 1=2,则a 2=__________,a 3=__________,a 4=__________,猜想a n =__________.3 4 5 n +15.用数学归纳法证明:“1+12+13+…+12n -1<n (n >1)”由n =k (k >1)不等式成立,推证n =k +1时,左边应增加的项的项数是__________.【导学号:51062209】2k[当n =k 时,不等式为1+12+13+…+12k -1<k .则n =k +1时,左边应为1+12+13+…+12k -1+12k +12k +1+…+12k +1-1,则左边增加的项数为2k +1-1-2k+1=2k.]设f (n )=1+2+3+…+n(n ∈N *).求证:f (1)+f (2)+…+f (n -1)=n [f (n )-1](n ≥2,n ∈N *).[证明] (1)当n =2时,左边=f (1)=1,右边=2⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12-1=1,左边=右边,等式成立.4分(2)假设n =k (k ≥2,k ∈N *)时,结论成立,即f (1)+f (2)+…+f (k -1)=k [f (k )-1],8分那么,当n =k +1时,f (1)+f (2)+…+f (k -1)+f (k )=k [f (k )-1]+f (k )=(k +1)f (k )-k =(k +1)⎣⎢⎡⎦⎥⎤f k +-1k +1-k =(k +1)f (k +1)-(k +1)=(k +1)[f (k +1)-1],12分 ∴当n =k +1时结论仍然成立.由(1)(2)可知:f (1)+f (2)+…+f (n -1)=n [f (n )-1](n ≥2,n ∈N *).15分[规律方法] 1.用数学归纳法证明等式问题,要“先看项”,弄清等式两边的构成规律,等式两边各有多少项,初始值n 0是多少.2.由n =k 时命题成立,推出n =k +1时等式成立,一要找出等式两边的变化(差异),明确变形目标;二要充分利用归纳假设,进行合理变形,正确写出证明过程,不利用归纳假设的证明,就不是数学归纳法.[变式训练1] 求证:1-12+13-14+…+12n -1-12n =1n +1+1n +2+…+12n (n ∈N *).[证明] (1)当n =1时,左边=1-12=12,右边=11+1=12,左边=右边.4分 (2)假设n =k 时等式成立, 即1-12+13-14+…+12k -1-12k=1k +1+1k +2+ (12),8分 则当n =k +1时,⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+13-14+…+12k -1-12k +⎝ ⎛⎭⎪⎫12k +1-12k +2 =⎝ ⎛⎭⎪⎫1k +1+1k +2+…+12k +⎝ ⎛⎭⎪⎫12k +1-12k +2=1k +2+1k +3+…+12k +1+12k +2.13分 即当n =k +1时,等式也成立.综合(1)(2)可知,对一切n ∈N *,等式成立.15分用数学归纳法证明:对一切大于1的自然数n ,不等式⎝ ⎛⎭⎪⎫1+13⎝ ⎛⎭⎪⎫1+15·…·⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12n -1>2n +12均成立. [证明] (1)当n =2时,左边=1+13=43;右边=52.∵左边>右边,∴不等式成立.4分(2)假设n =k (k ≥2,且k ∈N *)时不等式成立, 即⎝ ⎛⎭⎪⎫1+13⎝ ⎛⎭⎪⎫1+15·…·⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12k -1>2k +12.8分则当n =k +1时,⎝ ⎛⎭⎪⎫1+13⎝ ⎛⎭⎪⎫1+15·…·⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12k -1⎣⎢⎡⎦⎥⎤1+1k +-1>2k +12·2k +22k +1=2k +222k +1=4k 2+8k +422k +1>4k 2+8k +322k +1=2k +32k +122k +1=k ++12.14分∴当n =k +1时,不等式也成立.由(1)(2)知,对于一切大于1的自然数n ,不等式都成立.15分[规律方法] 1.当遇到与正整数n 有关的不等式证明时,若用其他方法不容易证明,则可考虑应用数学归纳法.2.用数学归纳法证明不等式的关键是由n =k 时命题成立,再证n =k +1时命题也成立,在归纳假设使用后可运用比较法、综合法、分析法、放缩法等来加以证明,充分应用基本不等式、不等式的性质等放缩技巧,使问题得以简化.[变式训练2] 已知数列{a n },当n ≥2时,a n <-1,又a 1=0,a 2n +1+a n +1-1=a 2n ,求证:当n ∈N *时,a n +1<a n .[证明] (1)当n =1时,∵a 2是a 22+a 2-1=0的负根, ∴a 1>a 2.4分(2)假设当n =k (k ∈N *)时,a k +1<a k ,6分∵a 2k +1-a 2k =(a k +2-a k +1)(a k +2+a k +1+1),a k +1<a k ≤0, ∴a 2k +1-a 2k >0.10分又∵a k +2+a k +1+1<-1+(-1)+1=-1, ∴a k +2-a k +1<0,∴a k +2<a k +1,即当n =k +1时,命题成立. 由(1)(2)可知,当n ∈N *时,a n +1<a n .15分已知数列{a n }的前n 项和S n 满足:S n =n 2+a n-1,且a n >0,n ∈N *.(1)求a 1,a 2,a 3,并猜想{a n }的通项公式; (2)证明通项公式的正确性.[解] (1)当n =1时,由已知得a 1=a 12+1a 1-1,a 21+2a 1-2=0.∴a 1=3-1(a 1>0).2分当n =2时,由已知得a 1+a 2=a 22+1a 2-1,将a 1=3-1代入并整理得a 22+23a 2-2=0. ∴a 2=5-3(a 2>0).同理可得a 3=7- 5. 猜想a n =2n +1-2n -1(n ∈N *).7分(2)证明:①由(1)知,当n =1,2,3时,通项公式成立. ②假设当n =k (k ≥3,k ∈N *)时,通项公式成立, 即a k =2k +1-2k -1.10分 由于a k +1=S k +1-S k =a k +12+1a k +1-a k 2-1a k, 将a k =2k +1-2k -1代入上式,整理得a 2k +1+22k +1a k +1-2=0,∴a k +1=2k +3-2k +1, 即n =k +1时通项公式成立.14分由①②可知对所有n ∈N *,a n =2n +1-2n -1都成立.15分[规律方法] 1.猜想{a n }的通项公式时应注意两点:(1)准确计算a 1,a 2,a 3发现规律(必要时可多计算几项);(2)证明a k +1时,a k +1的求解过程与a 2,a 3的求解过程相似,注意体会特殊与一般的辩证关系.2.“归纳—猜想—证明”的模式,是不完全归纳法与数学归纳法综合应用的解题模式,这种方法在解决探索性问题、存在性问题时起着重要作用,它的模式是先由合情推理发现结论,然后经逻辑推理证明结论的正确性.[变式训练3] (2017·绍兴调研)已知数列{x n }满足x 1=12,x n +1=11+x n,n ∈N *.猜想数列{x 2n }的单调性,并证明你的结论. 【导学号:51062210】[解] 由x 1=12及x n +1=11+x n ,得x 2=23,x 4=58,x 6=1321,由x 2>x 4>x 6猜想:数列{x 2n }是递减数列.4分 下面用数学归纳法证明:(1)当n =1时,已证命题成立.6分 (2)假设当n =k (k ≥1,k ∈N *)时命题成立, 即x 2k >x 2k +2,易知x k >0,那么x 2k +2-x 2k +4=11+x 2k +1-11+x 2k +3=x2k+3-x2k+1+x2k+1+x2k+3=x2k-x2k+2+x2k+x2k+1+x2k+2+x2k+3>0,12分即x2(k+1)>x2(k+1)+2.也就是说,当n=k+1时命题也成立.结合(1)(2)知,对∀n∈N*命题成立.15分[思想与方法]1.数学归纳法是一种重要的数学思想方法,主要用于解决与正整数有关的数学命题.证明时步骤(1)和(2)缺一不可,步骤(1)是步骤(2)的基础,步骤(2)是递推的依据.2.在推证n=k+1时,可以通过凑、拆、配项等方法用上归纳假设.此时既要看准目标,又要弄清n=k与n=k+1之间的关系.在推证时,应灵活运用分析法、综合法、反证法等方法.[易错与防范]1.第一步验证当n=n0时,n0不一定为1,要根据题目要求选择合适的起始值.2.由n=k时命题成立,证明n=k+1时命题成立的过程中,一定要用归纳假设,否则就不是数学归纳法.3.解“归纳——猜想——证明”题的关键是准确计算出前若干具体项,这是归纳、猜想的基础.否则将会做大量无用功.课时分层训练(三十五) 数学归纳法A组基础达标(建议用时:30分钟)一、选择题1.用数学归纳法证明2n>2n +1,n 的第一个取值应是( ) A .1 B .2 C .3D .4C [∵n =1时,21=2,2×1+1=3,2n>2n +1不成立;n =2时,22=4,2×2+1=5,2n >2n +1不成立; n =3时,23=8,2×3+1=7,2n >2n +1成立.∴n 的第一个取值应是3.]2.一个关于自然数n 的命题,如果验证当n =1时命题成立,并在假设当n =k (k ≥1且k ∈N *)时命题成立的基础上,证明了当n =k +2时命题成立,那么综合上述,对于( ) 【导学号:51062211】A .一切正整数命题成立B .一切正奇数命题成立C .一切正偶数命题成立D .以上都不对B [本题证的是对n =1,3,5,7,…命题成立,即命题对一切正奇数成立.]3.在数列{a n }中,a 1=13,且S n =n (2n -1)a n ,通过求a 2,a 3,a 4,猜想a n 的表达式为( )A.1n -n + B.12nn +C.1n -n +D.1n +n +C [由a 1=13,S n =n (2n -1)a n 求得a 2=115=13×5,a 3=135=15×7,a 4=163=17×9.猜想a n =1n -n +.]4.凸n 多边形有f (n )条对角线,则凸(n +1)边形的对角线的条数f (n +1)为( )A .f (n )+n +1B .f (n )+nC .f (n )+n -1D .f (n )+n -2C [边数增加1,顶点也相应增加1个,它与和它不相邻的n -2个顶点连接成对角线,原来的一条边也成为对角线,因此,对角线增加(n -1)条.]5.用数学归纳法证明3(2+7k)能被9整除,证明n =k +1时,应将3(2+ 7k +1)配凑成( ) 【导学号:51062212】A .6+21·7kB .3(2+7k)+21 C .3(2+7k)D .21(2+7k)-36D [要配凑出归纳假设,故3(2+7k +1)=3(2+7·7k)=6+21·7k=21(2+7k)-36.]二、填空题6.用数学归纳法证明“当n 为正奇数时,x n +y n能被x +y 整除”,当第二步假设n =2k -1(k ∈N *)命题为真时,进而需证n =__________时,命题亦真.2k +1 [n 为正奇数,假设n =2k -1成立后,需证明的应为n =2k +1时成立.] 7.用数学归纳法证明1+2+3+…+n 2=n 4+n 22,则当n =k +1时左端应在n =k 的基础上加上的项为__________. 【导学号:51062212】(k 2+1)+(k 2+2)+…+(k +1)2[当n =k 时左端为1+2+3+…+k +(k +1)+(k +2)+…+k 2,则当n =k +1时,左端为1+2+3+…+k 2+(k 2+1)+(k 2+2)+…+(k +1)2, 故增加的项为(k 2+1)+(k 2+2)+…+(k +1)2.]8.已知f (n )=1+12+13+…+1n (n ∈N *),经计算得f (4)>2,f (8)>52,f (16)>3,f (32)>72,则其一般结论为__________________.f (2n )>n +22(n ≥2,n ∈N *) [因为f (22)>42,f (23)>52,f (24)>62,f (25)>72,所以当n ≥2时,有f (2n)>n +22.故填f (2n)>n +22(n ≥2,n ∈N *).]三、解答题9.用数学归纳法证明:1+122+132+…+1n 2<2-1n (n ∈N *,n ≥2).[证明] (1)当n =2时,1+122=54<2-12=32,命题成立.4分(2)假设n =k 时命题成立,即 1+122+132+…+1k 2<2-1k .7分 当n =k +1时,1+122+132+…+1k 2+1k +2<2-1k+1k +2<2-1k +1kk +=2-1k +1k -1k +1=2-1k +1命题成立.14分 由(1)(2)知原不等式在n ∈N *,n ≥2时均成立.15分10.在数列{a n}中,a1=2,a n+1=λa n+λn+1+(2-λ)2n(n∈N*,λ>0).(1)求a2,a3,a4;(2)猜想{a n}的通项公式,并加以证明. 【导学号:51062213】[解](1)a2=2λ+λ2+2(2-λ)=λ2+22,a3=λ(λ2+22)+λ3+(2-λ)22=2λ3+23,a4=λ(2λ3+23)+λ4+(2-λ)23=3λ4+24.6分(2)由(1)可猜想数列通项公式为:a n=(n-1)λn+2n.8分下面用数学归纳法证明:①当n=1,2,3,4时,等式显然成立,②假设当n=k(k≥4,k∈N*)时等式成立,即a k=(k-1)λk+2k,10分那么当n=k+1时,a k+1=λa k+λk+1+(2-λ)2k=λ(k-1)λk+λ2k+λk+1+2k+1-λ2k=(k-1)λk+1+λk+1+2k+1=[(k+1)-1]λk+1+2k+1,所以当n=k+1时,猜想成立,由①②知数列的通项公式为a n=(n-1)λn+2n(n∈N*,λ>0).15分B组能力提升(建议用时:15分钟)1.设f(x)是定义在正整数集上的函数,且f(x)满足:“当f(k)≥k2成立时,总可推出f(k+1)≥(k+1)2成立.”那么,下列命题总成立的是( )A.若f(1)<1成立,则f(10)<100成立B.若f(2)<4成立,则f(1)≥1成立C.若f(3)≥9成立,则当k≥1时,均有f(k)≥k2成立D.若f(4)≥16成立,则当k≥4时,均有f(k)≥k2成立D[∵f(k)≥k2成立时,f(k+1)≥(k+1)2成立,∴f(4)≥16时,有f(5)≥52,f(6)≥62,…,f(k)≥k2成立.]2.设平面内有n条直线(n≥3),其中有且仅有两条直线互相平行,任意三条直线不过同一点.若用f(n)表示这n条直线交点的个数,则f(4)=__________;当n>4时,f(n)=__________(用n表示).5 12(n+1)(n-2)(n≥3)[f(3)=2,f(4)=f(3)+3=2+3=5,f (n )=f (3)+3+4+…+(n -1)=2+3+4+…+(n -1) =12(n +1)(n -2)(n ≥3).] 3.设数列{a n }的前n 项和为S n ,满足S n =2na n +1-3n 2-4n ,n ∈N *,且S 3=15. (1)求a 1,a 2,a 3的值;(2)求数列{a n }的通项公式. 【导学号:51062214】 [解] (1)由题意知S 2=4a 3-20, ∴S 3=S 2+a 3=5a 3-20.2分又S 3=15,∴a 3=7,S 2=4a 3-20=8. 又S 2=S 1+a 2=(2a 2-7)+a 2=3a 2-7, ∴a 2=5,a 1=S 1=2a 2-7=3. 综上知,a 1=3,a 2=5,a 3=7.6分(2)由(1)猜想a n =2n +1,下面用数学归纳法证明. ①当n =1时,结论显然成立;7分 ②假设当n =k (k ≥1)时,a k =2k +1, 则S k =3+5+7+…+(2k +1)=k [3+k +2=k (k +2).又S k =2ka k +1-3k 2-4k , ∴k (k +2)=2ka k +1-3k 2-4k , 解得2a k +1=4k +6,13分∴a k +1=2(k +1)+1,即当n =k +1时,结论成立. 由①②知,∀n ∈N *,a n =2n +1.15分。
第六章⎪⎪⎪数列与数学归纳法第一节数列的概念与简单表示法1.数列的有关概念概念 含义数列 按照一定顺序排列的一列数数列的项 数列中的每一个数 数列的通项 数列{a n }的第n 项a n通项公式 数列{a n }的第n 项a n 与n 之间的关系能用公式a n =f (n )表示,这个公式叫做数列的通项公式前n 项和 数列{a n }中,S n =a 1+a 2+…+a n 叫做数列的前n 项和列表法 列表格表示n 与a n 的对应关系 图象法 把点(n ,a n )画在平面直角坐标系中 公式法通项公式 把数列的通项使用公式表示的方法递推公式使用初始值a 1和a n +1=f (a n )或a 1,a 2和a n +1=f (a n ,a n -1)等表示数列的方法n n 若数列{a n }的前n 项和为S n ,则a n =⎩⎪⎨⎪⎧S 1,n =1,S n -S n -1,n ≥2.4.数列的分类[小题体验]1.已知数列{a n }的前4项为12,34,78,1516,则数列{a n }的一个通项公式为________.答案:a n =2n -12n (n ∈N *)2.已知数列{a n }中,a 1=1,a n +1=a n2a n +3,则a 5等于________. 答案:11613.(教材改编题)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,若S n =3n -1,则a n =________. 答案:2×3n -11.数列是按一定“次序”排列的一列数,一个数列不仅与构成它的“数”有关,而且还与这些“数”的排列顺序有关.2.易混项与项数的概念,数列的项是指数列中某一确定的数,而项数是指数列的项对应的位置序号. 3.在利用数列的前n 项和求通项时,往往容易忽略先求出a 1,而是直接把数列的通项公式写成a n =S n -S n -1的形式,但它只适用于n ≥2的情形.[小题纠偏]1.已知S n 是数列{a n }的前n 项和,且S n =n 2+1,则数列{a n }的通项公式是________.答案:a n =⎩⎪⎨⎪⎧2,n =1,2n -1,n ≥22.数列{a n }的通项公式为a n =-n 2+9n ,则该数列第________项最大. 答案:4或5考点一 由数列的前几项求数列的通项公式(基础送分型考点——自主练透)[题组练透]1.(2019·温岭模拟)将石子摆成如图所示的梯形形状,称数列5,9,14,20,…为梯形数,根据图形的构成,此数列的第2 018项与5的差即a 2 018-5=( )A .2 017×2 024B .2 017×1 012C .2 018×2 024D .2 018×1 012解析:选B 结合图形可知,该数列的第n 项为a n =2+3+4+…+(n +2),所以a 2 018-5=4+5+6+…+2 020=2 017×(2 020+4)2=2 017×1 012.2.根据数列的前几项,写出各数列的一个通项公式: (1)4,6,8,10,…; (2)(易错题)-11×2,12×3,-13×4,14×5,…; (3)-1,7,-13,19, …; (4)9,99,999,9 999,….解:(1)各数都是偶数,且最小为4,所以它的一个通项公式a n =2(n +1),n ∈N *.(2)这个数列的前4项的绝对值都等于序号与序号加1的积的倒数,且奇数项为负,偶数项为正,所以它的一个通项公式a n =(-1)n ×1n (n +1),n ∈N *.(3)这个数列,去掉负号,可发现是一个等差数列,其首项为1,公差为6,所以它的一个通项公式为a n =(-1)n (6n -5),n ∈N *.(4)这个数列的前4项可以写成10-1,100-1,1 000-1,10 000-1,所以它的一个通项公式a n =10n -1,n ∈N *.[谨记通法]由数列的前几项求数列通项公式的策略(1)根据所给数列的前几项求其通项公式时,需仔细观察分析,抓住以下几方面的特征,并对此进行归纳、联想,具体如下:①分式中分子、分母的特征;②相邻项的变化特征;③拆项后的特征;④各项符号特征等.(2)根据数列的前几项写出数列的一个通项公式是利用不完全归纳法,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,要注意代值检验,对于正负符号变化,可用(-1)n 或(-1)n +1来调整.考点二 由a n 与S n 的关系求通项a n (重点保分型考点——师生共研)[典例引领]已知下面数列{a n }的前n 项和S n ,求{a n }的通项公式. (1)S n =n 2+1; (2)S n =2n -a n .解:(1)a 1=S 1=1+1=2,当n ≥2时,a n =S n -S n -1=n 2+1-(n -1)2-1=2n -1,而a 1=2,不满足此等式.所以a n =⎩⎪⎨⎪⎧2,n =1,2n -1,n ≥2.(2)当n =1时,S 1=a 1=2-a 1,所以a 1=1;当n ≥2时,a n =S n -S n -1=(2n -a n )-[2(n -1)-a n -1]=2-a n +a n -1, 即a n =12a n -1+1,即a n -2=12(a n -1-2).所以{a n -2}是首项为a 1-2=-1,公比为12的等比数列,所以a n -2=(-1)·⎝⎛⎭⎫12n -1, 即a n =2-⎝⎛⎭⎫12n -1.[由题悟法]已知S n 求a n 的 3个步骤 (1)先利用a 1=S 1求出a 1;(2)用n -1替换S n 中的n 得到一个新的关系,利用a n =S n -S n -1(n ≥2)便可求出当n ≥2时a n 的表达式;(3)对n=1时的结果进行检验,看是否符合n≥2时a n的表达式,如果符合,则可以把数列的通项公式合写;如果不符合,则应该分n=1与n≥2两段来写.[即时应用]已知数列{a n}的前n项和为S n.(1)若S n=(-1)n+1·n,求a5+a6及a n;(2)若a n>0,S n>1,且6S n=(a n+1)(a n+2),求a n.解:(1)a5+a6=S6-S4=(-6)-(-4)=-2,当n=1时,a1=S1=1;当n≥2时,a n=S n-S n-1=(-1)n+1·n-(-1)n·(n-1)=(-1)n+1·[n+(n-1)]=(-1)n+1·(2n-1),又a1也适合此式,所以a n=(-1)n+1·(2n-1).(2)当n=1时,a1=S1=16(a1+1)(a1+2),即a21-3a1+2=0.解得a1=1或a1=2.因为a1=S1>1,所以a1=2.当n≥2时,a n=S n-S n-1=16(a n+1)(a n+2)-16(a n-1+1)(a n-1+2),所以(a n-a n-1-3)(a n+a n-1)=0.因为a n>0,所以a n+a n-1>0,所以a n-a n-1-3=0,所以数列{a n}是以2为首项,3为公差的等差数列.所以a n=3n-1.考点三由递推关系式求数列的通项公式(题点多变型考点——多角探明)[锁定考向]递推公式和通项公式是数列的两种表示方法,它们都可以确定数列中的任意一项,只是由递推公式确定数列中的项时,不如通项公式直接.常见的命题角度有:(1)形如a n+1=a n f(n),求a n;(2)形如a n+1=a n+f(n),求a n;(3)形如a n+1=Aa n+B(A≠0且A≠1),求a n.[题点全练]角度一:形如a n+1=a n f(n),求a n1.在数列{a n}中,a1=1,a n=n-1n a n-1(n≥2),求数列{a n}的通项公式.解:∵a n =n -1n a n -1(n ≥2),∴a n -1=n -2n -1a n -2,a n -2=n -3n -2a n -3,…,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=1,上式也成立. ∴a n =1n (n ∈N *).角度二:形如a n +1=a n +f (n ),求a n2.设数列{a n }满足a 1=1,且a n +1-a n =n +1(n ∈N *),求数列{a n }的通项公式. 解:由题意有a 2-a 1=2,a 3-a 2=3,…,a n -a n -1=n (n ≥2). 以上各式相加,得a n -a 1=2+3+…+n =(n -1)(2+n )2=n 2+n -22.又∵a 1=1,∴a n =n 2+n2(n ≥2).∵当n =1时也满足此式, ∴a n =n 2+n 2(n ∈N *).角度三:形如a n +1=Aa n +B (A ≠0且A ≠1),求a n3.已知数列{a n }满足a 1=1,当n ≥2,n ∈N *时,有a n =2a n -1-2,求数列{a n }的通项公式. 解:因为a n =2a n -1-2, 所以a n -2=2(a n -1-2).所以数列{a n -2}是以a 1-2=-1为首项,2为公比的等比数列. 所以a n -2=(-1)×2n -1, 即a n =2-2n -1.[通法在握]典型的递推数列及处理方法[演练冲关]根据下列条件,求数列{a n }的通项公式.(1)a 1=1,a n +1=a n +2n (n ∈N *); (2)a 1=1,2na n +1=(n +1)a n (n ∈N *); (3)a 1=1,a n =3a n -1+4(n ≥2). 解:(1)由题意知a n +1-a n =2n ,a n =(a n -a n -1)+(a n -1-a n -2)+…+(a 2-a 1)+a 1 =2n -1+2n -2+…+2+1=1-2n1-2=2n -1.(2)由2na n +1=(n +1)a n ,得a n +1a n =n +12n. 所以a n =a n a n -1.a n -1a n -2.a n -2a n -3.....a 2a 1.a 1=n 2(n -1).n -12(n -2).n -22(n -3).. (2)2×1×1=n 2n -1.(3)因为a n =3a n -1+4(n ≥2), 所以a n +2=3(a n -1+2).因为a 1+2=3,所以{a n +2}是首项与公比都为3的等比数列. 所以a n +2=3n ,即a n =3n -2.一抓基础,多练小题做到眼疾手快1.(2018·嘉兴七校联考)已知数列{a n }的通项公式为a n =n 2+n ,则a 5=( ) A .25 B .30 C .10D .12解析:选B 因为a n =n 2+n ,所以a 5=25+5=30.2.(2018·浙江三地联考)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且满足log 2(S n +1)=n (n ∈N *),则数列{a n }的通项公式a n =( )A .2nB .2n -1C .2n -1-1D.⎩⎪⎨⎪⎧1,n =1,2n ,n ≥2 解析:选B 由log 2(S n +1)=n 可得S n =2n -1.当n ≥2时,a n =S n -S n -1=2n -1-(2n -1-1)=2n -1;当n =1时,a 1=S 1=21-1=1满足上式.所以数列{a n }的通项公式a n =2n -1.3.(2018·衢州模拟)已知数列{a n }满足:a 1=1,a n +1=2a na n +2,则数列{a n }的通项公式a n 为( ) A.1n +1 B.2n +1 C.1n D.2n解析:选B 由a n +1=2a n a n +2可得1a n +1=a n +22a n =1a n +12. 所以数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 是以1a 1=1为首项,公差为12的等差数列,所以1a n=n +12,即a n =2n +1.4.(2018·诸暨模拟)已知数列{a n }中,对任意的p ,q ∈N *都满足a p +q =a p a q ,若a 1=-1,则a 9=________.解析:由题可得,因为a 1=-1,令p =q =1,则a 2=a 21=1;令p =q =2,则a 4=a 22=1;令p =q =4,则a 8=a 24=1,所以a 9=a 8+1=a 1a 8=-1.答案:-15.(2019·杭州模拟)设数列{a n }的前n 项和S n =n 2,则a 8=________,a 2+a 3+a 4=________. 解析:因为S n =n 2,所以a 8=S 8-S 7=82-72=15,a 2+a 3+a 4=S 4-S 1=42-1=15. 答案:15 15二保高考,全练题型做到高考达标1.数列0,1,0,-1,0,1,0,-1,…的一个通项公式是a n 等于( ) A.(-1)n +12B .cos n π2C .cos n +12πD .cos n +22π解析:选D 令n =1,2,3,…,逐一验证四个选项,易得D 正确.2.(2019·天台模拟)已知数列{a n }的前n 项和S n ,且满足S n =2a n -3(n ∈N *),则S 6=( ) A .192 B .189 C .96D .93解析:选B 因为S n =2a n -3,当n =1时,S 1=2a 1-3=a 1,解得a 1=3.当n ≥2时,a n =S n -S n -1=2a n -3-2a n -1+3=2a n -2a n -1,解得a na n -1=2.所以数列{a n }是首项为3,公比为2的等比数列,所以S 6=3(1-26)1-2=189. 3.设数列{a n }的前n 项和为S n ,且S n +S n +1=a n +1(n ∈N *),则此数列是( ) A .递增数列 B .递减数列 C .常数列D .摆动数列解析:选C 因为S n +S n +1=a n +1,所以当n ≥2时,S n -1+S n =a n ,两式相减,得a n +a n +1=a n +1-a n ,所以有a n =0.当n =1时,a 1+a 1+a 2=a 2,所以a 1=0.所以a n =0.即数列是常数列.4.(2019·绍兴模拟)已知数列{a n }的通项公式a n =1n +n +1,若该数列的前n 项和为10,则项数n的值为( )A .11B .99C .120D .121解析:选C 因为a n =1n +n +1=n +1-n ,所以该数列的前n 项和S n =n +1-1=10,解得n=120.5.(2018·丽水模拟)数列{a n }满足a n +1=⎩⎨⎧2a n ,0≤a n <12,2a n-1,12≤a n<1,若a 1=35,则a 2 018=( )A.15B.25C.35D.45解析:选A 由a 1=35∈⎣⎡⎭⎫12,1,得a 2=2a 1-1=15∈⎣⎡⎭⎫0,12,所以a 3=2a 2=25∈⎣⎡⎭⎫0,12,所以a 4=2a 3=45∈⎣⎡⎭⎫12,1,所以a 5=2a 4-1=35=a 1.由此可知,该数列是一个周期为4的周期数列,所以a 2 018=a 504×4+2=a 2=15.6.(2019·镇海模拟)已知数列{a n }满足a 1=2,a n +1=a 2n (a n >0,n ∈N *),则数列{a n }的通项公式a n =________.解析:对a n +1=a 2n 两边取对数,得log 2a n +1=log 2a 2n =2log 2a n .所以数列{log 2a n }是以log 2a 1=1为首项,2为公比的等比数列,所以log 2a n =2n -1,所以a n =22n -1.答案:22n -17.(2018·海宁模拟)已知数列{a n }满足a n +1+a n =2n -1,则该数列的前8项和为________. 解析:S 8=a 1+a 2+a 3+a 4+a 5+a 6+a 7+a 8=1+5+9+13=28. 答案:288.在一个数列中,如果对任意的n ∈N *,都有a n a n +1a n +2=k (k 为常数),那么这个数列叫做等积数列,k 叫做这个数列的公积.已知数列{a n }是等积数列,且a 1=1,a 2=2,公积为8,则a 1+a 2+a 3+…+a 12=________.解析:依题意得数列{a n }是周期为3的数列,且a 1=1,a 2=2,a 3=4,因此a 1+a 2+a 3+…+a 12=4(a 1+a 2+a 3)=4×(1+2+4)=28.答案:289.已知数列{a n }满足a 1=1,a n =3n -1+a n -1(n ≥2,n ∈N *). (1)求a 2,a 3的值; (2)证明:a n =3n -12.解:(1)因为a 1=1,a n =3n -1+a n -1(n ≥2,n ∈N *), 所以a 2=32-1+1=4, a 3=33-1+a 2=9+4=13.(2)证明:因为a n =3n -1+a n -1(n ≥2,n ∈N *), 所以a n -a n -1=3n -1,所以a n =(a n -a n -1)+(a n -1-a n -2)+(a n -2-a n -3)+…+(a 2-a 1)+a 1 =3n -1+3n -2+…+3+1=3n -12(n ≥2,n ∈N *).当n =1时,a 1=3-12=1满足条件. 所以当n ∈N *时,a n =3n -12.10.已知数列{a n }的通项公式是a n =n 2+kn +4.(1)若k =-5,则数列中有多少项是负数?n 为何值时,a n 有最小值?并求出最小值; (2)对于n ∈N *,都有a n +1>a n ,求实数k 的取值范围. 解:(1)由n 2-5n +4<0, 解得1<n <4.因为n ∈N *,所以n =2,3,所以数列中有两项是负数,即为a 2,a 3. 因为a n =n 2-5n +4=⎝⎛⎭⎫n -522-94, 由二次函数性质,得当n =2或n =3时,a n 有最小值,其最小值为a 2=a 3=-2.(2)由a n +1>a n ,知该数列是一个递增数列,又因为通项公式a n =n 2+kn +4,可以看作是关于n 的二次函数,考虑到n ∈N *,所以-k 2<32,即得k >-3.所以实数k 的取值范围为(-3,+∞). 三上台阶,自主选做志在冲刺名校1.已知数列{a n }的通项公式为a n =(-1)n ·2n +1,该数列的项排成一个数阵(如图),则该数阵中的第10行第3个数为________.a 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 ……解析:由题意可得该数阵中的第10行、第3个数为数列{a n }的第1+2+3+…+9+3=9×102+3=48项,而a 48=(-1)48×96+1=97,故该数阵第10行、第3个数为97.答案:972.(2018·温州模拟)设函数f (x )=log 2x -log x 4(0<x <1),数列{a n }的通项公式a n 满足f (2a n )=2n (n ∈N *). (1)求数列{a n }的通项公式; (2)判定数列{a n }的单调性.解:(1)因为f (x )=log 2x -log x 4(0<x <1),f (2a n )=2n (n ∈N *) , 所以f (2a n )=log 22a n -log2a n 4=a n -2a n=2n ,且0<2a n <1, 解得a n <0.所以a n =n -n 2+2.(2)因为a n +1a n =(n +1)-(n +1)2+2n -n 2+2=n +n 2+2n +1+(n +1)2+2<1.因为a n <0,所以a n +1>a n . 故数列{a n }是递增数列.第二节等差数列及其前n 项和1.等差数列的有关概念(1)定义:如果一个数列从第2项起,每一项与它的前一项的差都等于同一个常数,那么这个数列就叫做等差数列,这个常数叫做等差数列的公差,通常用字母d 表示.(2)等差中项:数列a ,A ,b 成等差数列的充要条件是A =a +b2,其中A 叫做a ,b 的等差中项. 2.等差数列的有关公式 (1)通项公式:a n =a 1+(n -1)d . (2)前n 项和公式:S n =na 1+n (n -1)2d =n (a 1+a n )2. 3.等差数列的常用性质(1)通项公式的推广:a n =a m +(n -m )d (n ,m ∈N *).(2)若{a n }为等差数列,且k +l =m +n (k ,l ,m ,n ∈N *),则a k +a l =a m +a n . (3)若{a n }是等差数列,公差为d ,则{a 2n }也是等差数列,公差为2d . (4)若{a n },{b n }是等差数列,则{pa n +qb n }也是等差数列.(5)若{a n }是等差数列,公差为d ,则a k ,a k +m ,a k +2m ,…(k ,m ∈N *)是公差为md 的等差数列. [小题体验]1.在等差数列{a n }中,若a 3+a 4+a 5+a 6+a 7=25,则a 2+a 8=________. 答案:102.(2018·温州模拟)已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若a 3=5,a 5=3,则a n =________;S 7=________. 答案:-n +8 283.(2018·温州十校联考)在等差数列{a n }中,若a 3+a 4+a 5=12,则S 7=______. 答案:281.要注意概念中的“从第2项起”.如果一个数列不是从第2项起,而是从第3项或第4项起,每一项与它前一项的差是同一个常数,那么此数列不是等差数列.2.求等差数列的前n 项和S n 的最值时,需要注意“自变量n 为正整数”这一隐含条件. [小题纠偏]1.首项为24的等差数列,从第10项开始为负数,则公差d 的取值范围是( ) A .(-3,+∞) B.⎝⎛⎭⎫-∞,-83 C.⎝⎛⎭⎫-3,-83 D.⎣⎡⎭⎫-3,-83 答案:D2.(2018·湖州模拟)设等差数列{a n }的前n 项和为S n ,已知a 3=16,a 6=10,则公差d =________;S n取到最大时的n 的值为________.解析:因为数列{a n }是等差数列,且a 3=16,a 6=10,所以公差d =a 6-a 36-3=-2,所以a n =-2n +22,要使S n 能够取到最大值,则需a n =-2n +22≥0,所以解得n ≤11.所以可知使得S n 取到最大时的n 的值为10或11.答案:-2 10或11考点一 等差数列的基本运算(基础送分型考点——自主练透)[题组练透]1.(2017·嘉兴二模)设S n 为等差数列{a n }的前n 项和,若S 1S 4=110,则S 3S 5=( )A.25 B.35 C.37D.47解析:选A 设数列{a n }的公差为d ,因为S n 为等差数列{a n }的前n 项和,且S 1S 4=110,所以10a 1=4a 1+6d ,所以a 1=d .所以S 3S 5=3a 1+3d 5a 1+10d =6d 15d =25.2.设等差数列{a n }的公差d ≠0,且a 2=-d ,若a k 是a 6与a k +6的等比中项,则k =( ) A .5 B .6 C .9D .11解析:选C 因为a k 是a 6与a k +6的等比中项, 所以a 2k =a 6a k +6.又等差数列{a n }的公差d ≠0,且a 2=-d , 所以[a 2+(k -2)d ]2=(a 2+4d )[a 2+(k +4)d ], 所以(k -3)2=3(k +3),解得k =9或k =0(舍去),故选C.3.公差不为零的等差数列{a n }中,a 7=2a 5,则数列{a n }中第________项的值与4a 5的值相等. 解析:设等差数列{a n }的公差为d ,∵a 7=2a 5,∴a 1+6d =2(a 1+4d ),则a 1=-2d ,∴a n =a 1+(n -1)d =(n -3)d ,而4a 5=4(a 1+4d )=4(-2d +4d )=8d =a 11,故数列{a n }中第11项的值与4a 5的值相等.答案:114.(2019·绍兴模拟)设S n 为等差数列{a n }的前n 项和,满足S 2=S 6,S 55-S 44=2,则a 1=______,公差d=________.解析:由S 2=S 6,得S 6-S 2=a 3+a 4+a 5+a 6=4a 1+14d =0,即2a 1+7d =0.由S 55-S 44=2,得52(a 1+a 5)5-42(a 1+a 4)4=12(a 5-a 4)=12d =2,解得d =4,所以a 1=-14. 答案:-14 4[谨记通法]等差数列基本运算的方法策略(1)等差数列中包含a 1,d ,n ,a n ,S n 五个量,可“知三求二”.解决这些问题一般设基本量a 1,d ,利用等差数列的通项公式与求和公式列方程(组)求解,体现方程思想.(2)如果已知等差数列中有几项的和是常数的计算问题,一般是等差数列的性质和等差数列求和公式S n=n (a 1+a n )2结合使用,体现整体代入的思想. 考点二 等差数列的判断与证明(重点保分型考点——师生共研)[典例引领](2019·温州模拟)已知数列{a n }中,a 1=12,a n +1=1+a n a n +12(n ∈N *).(1)求证:⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n -1是等差数列;(2)求数列{a n }的通项公式.解:(1)证明:因为对于n ∈N *,a n +1=1+a n a n +12, 所以a n +1=12-a n, 所以1a n +1-1-1a n -1=112-a n-1-1a n -1=2-a n -1a n -1=-1.所以数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n -1是首项为1a 1-1=-2,公差为-1的等差数列.(2)由(1)知1a n -1=-2+(n -1)(-1)=-(n +1), 所以a n -1=-1n +1,即a n =n n +1. [由题悟法]等差数列的判定与证明方法已知数列{a n }满足a 1=1,a n =a n -12a n -1+1(n ∈N *,n ≥2),数列{b n }满足关系式b n =1a n (n ∈N *).(1)求证:数列{b n }为等差数列; (2)求数列{a n }的通项公式. 解:(1)证明:∵b n =1a n,且a n =a n -12a n -1+1,∴b n +1=1a n +1=1a n 2a n +1=2+1a n , ∴b n +1-b n =2+1a n -1a n =2.又b 1=1a 1=1,∴数列{b n }是首项为1,公差为2的等差数列. (2)由(1)知数列{b n }的通项公式为 b n =1+(n -1)×2=2n -1, 又b n =1a n ,∴a n =1b n =12n -1.∴数列{a n }的通项公式为a n =12n -1. 考点三 等差数列的性质及最值(重点保分型考点——师生共研)[典例引领]1.(2019·宁波模拟)在等差数列{a n }中,若a 9a 8<-1,且其前n 项和S n 有最小值,则当S n >0时,n 的最小值为( )A .14B .15C .16D .17解析:选C ∵数列{a n }是等差数列,它的前n 项和S n 有最小值,∴公差d >0,首项a 1<0,{a n } 为递增数列,∵a 9a 8<-1,∴a 8·a 9<0,a 8+a 9>0,由等差数列的性质知2a 8=a 1+a 15<0,a 8+a 9=a 1+a 16>0.∵S n =(a 1+a n )n 2,∴当S n >0时,n 的最小值为16.2.(2018·嘉兴一中模拟)设等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若S 6>S 7>S 5,则满足a n >0的最大n 的值为______,满足S k S k +1<0的正整数k =______.解析:由题可得a 6=S 6-S 5>0,a 7=S 7-S 6<0,所以使得a n >0的最大n 的值为6.又a 6+a 7=S 7-S 5>0,则S 11=11(a 1+a 11)2=11a 6>0,S 12=12(a 1+a 12)2=6(a 6+a 7)>0,S 13=13(a 1+a 13)2=13a 7<0,因为{a n }是递减的等差数列,所以满足S k S k +1<0的正整数k =12.答案:6 12[由题悟法]1.等差数列的性质(1)项的性质:在等差数列{a n }中,a m -a n =(m -n )d ⇔a m -a nm -n=d (m ≠n ),其几何意义是点(n ,a n ),(m ,a m )所在直线的斜率等于等差数列的公差.(2)和的性质:在等差数列{a n }中,S n 为其前n 项和,则 ①S 2n =n (a 1+a 2n )=…=n (a n +a n +1); ②S 2n -1=(2n -1)a n .2.求等差数列前n 项和S n 最值的2种方法(1)函数法:利用等差数列前n 项和的函数表达式S n =an 2+bn ,通过配方或借助图象求二次函数最值的方法求解.(2)邻项变号法:①当a 1>0,d <0时,满足⎩⎪⎨⎪⎧ a m ≥0,a m +1≤0的项数m 使得S n 取得最大值为S m ;②当a 1<0,d >0时,满足⎩⎪⎨⎪⎧a m ≤0,a m +1≥0的项数m 使得S n 取得最小值为S m .[即时应用]1.(2018·浙江新高考联盟)已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,且S 4S 8=13,则S 8S 16=( )A.310 B.37 C.13D.12解析:选A 因为数列{a n }是等差数列,所以S 4,S 8-S 4,S 12-S 8,S 16-S 12成等差数列,因为S 4S 8=13,所以不妨设S 4=1,则S 8=3,所以S 8-S 4=2,所以S 16=1+2+3+4=10,所以S 8S 16=310.2.设等差数列{a n }的前n 项和为S n ,已知前6项和为36,最后6项的和为180,S n =324(n >6),则数列{a n }的项数为________.解析:由题意知a 1+a 2+…+a 6=36,① a n +a n -1+a n -2+…+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,∴a 1+a n =36, 又S n =n (a 1+a n )2=324, ∴18n =324,∴n =18. 答案:18一抓基础,多练小题做到眼疾手快1.(2018·杭州模拟)已知递增的等差数列{a n }满足a 1=1,a 3=a 22-4.则数列{a n}的通项公式为( ) A .a n =2n -1 B .a n =-2n +3 C .a n =2n -1或-2n +3D .a n =2n解析:选A 设数列{a n }的公差为d ,由a 3=a 22-4可得1+2d =(1+d )2-4,解得d =±2.因为数列{a n }是递增数列,所以d >0,故d =2.所以a n =1+2(n -1)=2n -1.2.(2018·舟山期末)在等差数列{a n }中,若a 2=1,a 4=5,则{a n }的前5项和S 5=( ) A .7 B .15 C .20D .25解析:选B 因为a 2=1,a 4=5,所以S 5=5(a 1+a 5)2=5(a 2+a 4)2=15.3.(2019·缙云模拟)已知{a n }为等差数列,其公差d 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,则S 10的值为( )A .-110B .-90C .90D .110解析:选D 设数列{a n }的首项为a 1,因为a 7是a 3与a 9的等比中项,所以(a 1-12)2=(a 1-4)(a 1-16),解得a 1=20.所以S 10=10a 1+45d =200-90=110.4.(2019·腾远调研)我国古代数学名著《九章算术》里有问题:今有良马与驽马发长安至齐,齐去长安一千一百二十五里,良马初日行一百零三里,日增十三里;驽马初日行九十七里,日减半里;良马先至齐,复还迎驽马,二马相逢,问:________日相逢?解析:由题意知,良马每日行的距离成等差数列,记为{a n },其中a 1=103,d 1=13;驽马每日行的距离成等差数列,记为{b n },其中b 1=97,d 2=-0.5.设第m 天相逢,则a 1+a 2+…+a m +b 1+b 2+…+b m =103m +m (m -1)×132+97m +m (m -1)×(-0.5)2=2×1 125,解得m =9(负值舍去).即二马需9日相逢.答案:95.等差数列{a n }中,已知a 5>0,a 4+a 7<0,则{a n }的前n 项和S n 的最大值为________.解析:∵⎩⎪⎨⎪⎧ a 4+a 7=a 5+a 6<0,a 5>0,∴⎩⎪⎨⎪⎧a 5>0,a 6<0,∴S n 的最大值为S 5. 答案:S 5二保高考,全练题型做到高考达标1.(2018·金丽衢十二校联考)已知正项数列{a n }中,a 1=1,a 2=2,当n ≥2,n ∈N *时,an =a 2n +1+a 2n -12,则a 6=( )A .2 2B .4C .16D .45解析:选B 因为a n =a 2n +1+a 2n -12,所以2a 2n =a 2n +1+a 2n -1,即a 2n +1-a 2n =a 2n -a 2n -1,所以数列{a 2n }是等差数列,公差d =a 22-a 21=4-1=3,所以a 2n =1+3(n -1)=3n -2,所以a n =3n -2,所以a 6=18-2=4.2.(2018·浙江五校联考)等差数列{a n }中,a 1=0,等差d ≠0,若a k =a 1+a 2+…+a 7,则实数k =( ) A .22 B .23 C .24D .25解析:选A 因为a 1=0,且a k =a 1+a 2+…+a 7, 即(k -1)d =21d ,又因为d ≠0,所以k =22.3.(2018·河南六市一联)已知正项数列{a n }的前n 项和为S n ,若{a n }和{S n }都是等差数列,且公差相等,则a 6=( )A.114 B.32 C.72D .1解析:选A 设{a n }的公差为d ,由题意得,S n =na 1+n (n -1)2d =d 2n 2+⎝⎛⎭⎫a 1-d 2n ,又{a n }和{S n }都是等差数列,且公差相同,∴⎩⎨⎧d = d 2,a 1-d2=0,解得⎩⎨⎧d =12,a 1=14,a 6=a 1+5d =14+52=114.4.(2018·东阳模拟)已知两个等差数列{a n }和{b n }的前n 项和分别为A n 和B n ,且A n B n =7n +45n +3,则使得a nbn为整数的正整数的个数为( )A .2B .3C .4D .5解析:选D 由A n B n =7n +45n +3,可得a n b n =A 2n -1B 2n -1=7n +19n +1=7+12n +1,所以要使a n b n 为整数,则需12n +1为整数,所以n =1,2,3,5,11,共5个.5.设数列{a n }的前n 项和为S n ,若S nS 2n为常数,则称数列{a n }为“吉祥数列”.已知等差数列{b n }的首项为1,公差不为0,若数列{b n }为“吉祥数列”,则数列{b n }的通项公式为( )A .b n =n -1B .b n =2n -1C .b n =n +1D .b n =2n +1解析:选B 设等差数列{b n }的公差为d (d ≠0),S n S 2n =k ,因为b 1=1,则n +12n (n -1)d =k ⎣⎡⎦⎤2n +12×2n (2n -1)d ,即2+(n -1)d =4k +2k (2n -1)d , 整理得(4k -1)dn +(2k -1)(2-d )=0. 因为对任意的正整数n 上式均成立, 所以(4k -1)d =0,(2k -1)(2-d )=0, 解得d =2,k =14.所以数列{b n }的通项公式为b n =2n -1.6.(2019·台州中学期中)已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若a 2=18,S 18=54,则a 17=________,S n =__________.解析:设等差数列{a n }的首项为a 1,公差为d ,因为a 2=18,S 18=54,所以⎩⎪⎨⎪⎧a 1+d =18,18a 1+18×172d =54,解得a 1=20,d =-2.所以a 17=a 1+16d =20-32=-12,S n =na 1+n (n -1)2d =-n 2+21n .答案:-12 -n 2+21n7.在等差数列{a n }中,a 1=7,公差为d ,前 n 项和为S n ,当且仅当n =8 时S n 取得最大值,则d 的取值范围为________.解析:由题意,当且仅当n =8时S n 有最大值,可得 ⎩⎪⎨⎪⎧d <0,a 8>0,a 9<0,即⎩⎪⎨⎪⎧d <0,7+7d >0,7+8d <0,解得-1<d <-78.答案:⎝⎛⎭⎫-1,-78 8.(2018·金华浦江适考)设数列{a n },{b n }的前n 项和分别为S n ,T n ,其中a n =-3n +20,b n =|a n |,则使T n =S n 成立的最大正整数n 为________,T 2 018+S 2 018=________.解析:根据题意,数列{a n }中,a n =-3n +20,则数列{a n }是首项为17,公差为-3的等差数列,且当n ≤6时,a n >0,当n ≥7时,a n <0,又由b n =|a n |,当n ≤6时,b n =a n ,当n ≥7时,b n =-a n ,则使T n =S n 成立的最大正整数为6,T 2 018+S 2 018=(a 1+a 2+…+a 6+a 7+a 8+…+a 2 018)+(b 1+b 2+…+b 6+b 7+b 8+…+b 2 018)=2(a 1+a 2+…+a 6)=(17+2)×6=114.答案:6 1149.已知等差数列的前三项依次为a,4,3a ,前n 项和为S n ,且S k =110. (1)求a 及k 的值;(2)设数列{b n }的通项b n =S nn ,证明:数列{b n }是等差数列,并求其前n 项和T n .解:(1)设该等差数列为{a n },则a 1=a ,a 2=4,a 3=3a , 由已知有a +3a =8,得a 1=a =2,公差d =4-2=2, 所以S k =ka 1+k (k -1)2·d =2k +k (k -1)2×2=k 2+k .由S k =110,得k 2+k -110=0,解得k =10或k =-11(舍去),故a =2,k =10. (2)证明:由(1)得S n =n (2+2n )2=n (n +1), 则b n =S nn =n +1,故b n +1-b n =(n +2)-(n +1)=1,即数列{b n }是首项为2,公差为1的等差数列, 所以T n =n (2+n +1)2=n (n +3)2.10.(2018·南昌调研)设数列{a n }的前n 项和为S n,4S n =a 2n +2a n -3,且a 1,a 2,a 3,a 4,a 5成等比数列,当n ≥5时,a n >0.(1)求证:当n ≥5时,{a n }成等差数列; (2)求{a n }的前n 项和S n .解:(1)证明:由4S n =a 2n +2a n -3,4S n +1=a 2n +1+2a n +1-3, 得4a n +1=a 2n +1-a 2n +2a n +1-2a n ,即(a n +1+a n )(a n +1-a n -2)=0.当n ≥5时,a n >0,所以a n +1-a n =2, 所以当n ≥5时,{a n }成等差数列.(2)由4a 1=a 21+2a 1-3,得a 1=3或a 1=-1, 又a 1,a 2,a 3,a 4,a 5成等比数列, 所以由(1)得a n +1+a n =0(n ≤5),q =-1, 而a 5>0,所以a 1>0,从而a 1=3,所以a n =⎩⎪⎨⎪⎧3(-1)n -1,1≤n ≤4,2n -7,n ≥5,所以S n =⎩⎪⎨⎪⎧32[1-(-1)n ],1≤n ≤4,n 2-6n +8,n ≥5.三上台阶,自主选做志在冲刺名校1.(2018·浙江五校联考)已知等差数列{a n }的公差d ≠0,且a 1,a 3,a 13成等比数列,若a 1=1,S n 为数列{a n }的前n 项和,则2S n +16a n +3的最小值为________. 解析:设公差为d .因为a 1,a 3,a 13成等比数列,所以(1+2d )2=1+12d ,解得d =2.所以a n =2n -1,S n =n 2.所以2S n +16a n +3=2n 2+162n +2=n 2+8n +1.令t =n +1,则原式=t 2+9-2t t =t +9t -2.因为t ≥2,t ∈N *,所以当t =3,即n =2时,⎝ ⎛⎭⎪⎫2S n +16a n +3min=4.答案:42.已知数列{a n }满足a n +1+a n =4n -3(n ∈N *). (1)若数列{a n }是等差数列,求a 1的值; (2)当a 1=2时,求数列{a n }的前n 项和S n . 解:(1)法一:∵数列{a n }是等差数列, ∴a n =a 1+(n -1)d ,a n +1=a 1+nd . 由a n +1+a n =4n -3,得(a 1+nd )+[a 1+(n -1)d ]=4n -3, ∴2dn +(2a 1-d )=4n -3, 即2d =4,2a 1-d =-3, 解得d =2,a 1=-12.法二:在等差数列{a n }中,由a n +1+a n =4n -3, 得a n +2+a n +1=4(n +1)-3=4n +1, ∴2d =a n +2-a n =(a n +2+a n +1)-(a n +1+a n ) =4n +1-(4n -3)=4, ∴d =2.又∵a 1+a 2=2a 1+d =2a 1+2=4×1-3=1, ∴a 1=-12.(2)由题意,①当n 为奇数时, S n =a 1+a 2+a 3+…+a n=a 1+(a 2+a 3)+(a 4+a 5)+…+(a n -1+a n ) =2+4[2+4+…+(n -1)]-3×n -12=2n 2-3n +52.②当n 为偶数时,S n =a 1+a 2+a 3+…+a n=(a 1+a 2)+(a 3+a 4)+…+(a n -1+a n ) =1+9+…+(4n -7) =2n 2-3n 2.第三节等比数列及其前n 项和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,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 1,q =1,a 1(1-q n )1-q =a 1-a n q 1-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 ·q n-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 bn (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 .[小题体验]1.(教材习题改编)将公比为q 的等比数列a 1,a 2,a 3,a 4,…依次取相邻两项的乘积组成新的数列a 1a 2,a 2a 3,a 3a 4,….此数列是( )A .公比为q 的等比数列B .公比为q 2的等比数列C .公比为q 3的等比数列D .不一定是等比数列答案:B2.(2018·台州模拟)已知等比数列{a n }各项都是正数,且a 4-2a 2=4,a 3=4,则a n =________;S 10=________.解析:设公比为q ,因为a 4-2a 2=4,a 3=4, 所以有4q -8q =4,解得q =2或q =-1. 因为q >0,所以q =2.所以a 1=a 3q 2=1,a n =a 1q n -1=2n -1.所以S 10=1-2101-2=210-1=1 023.答案:2n -1 1 0233.在数列{a n }中,a 1=1,a n +1=3a n (n ∈N *),则a 3=______;S 5=_________. 答案:9 1211.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.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.[小题纠偏]1.在等比数列{a n }中,a 3=2,a 7=8,则a 5等于( ) A .5 B .±5 C .4D .±4解析:选C a 25=a 3a 7=2×8=16,∴a 5=±4,又∵a 5=a 3q 2>0,∴a 5=4. 2.设数列{a n }是等比数列,前n 项和为S n ,若S 3=3a 3,则公比q =________. 答案:-12或1考点一 等比数列的基本运算(重点保分型考点——师生共研)[典例引领]1.(2018·绍兴模拟)等比数列{a n }的公比为2,前n 项和为S n .若1+2a 2=S 3,则a 1=( ) A .17 B.15 C.13D .1解析:选C 由题可得,1+4a 1=a 1+2a 1+4a 1,解得a 1=13.2.(2018·杭二中仿真)各项都是正数的等比数列{a n }中,若a 2,12a 3,a 1成等差数列,则a 3+a 4a 4+a 5的值为( )A.5+12B.5-12C.1-52D.5+12或1-52解析:选B 设数列{a n }的公比为q (q >0,q ≠1),由a 2,12a 3,a 1成等差数列可得a 3=a 2+a 1,所以有q 2-q -1=0,解得q =5+12(负值舍去).所以a 3+a 4a 4+a 5=1q =5-12. [由题悟法]解决等比数列有关问题的2种常用思想1.(2019·浙北联考)设等比数列{a n }的公比q =2,前n 项和为S n ,则S 4a 2=( )A .2B .4 C.152D.172解析:选C 因为q =2,所以S 4a 2=a 1+a 2+a 3+a 4a 2=1+q +q 2+q 3q =1+2+4+82=152. 2.(2018·宁波模拟)已知等比数列{a n }满足a 2=14,a 2a 8=4(a 5-1),则a 4+a 5+a 6+a 7+a 8的值为( )A .20B .31C .62D .63解析:选B 因为a 2a 8=a 25=4(a 5-1),解得a 5=2.所以q =2.所以a 4+a 5+a 6+a 7+a 8=1+2+4+8+16=31.3.(2018·杭州二检)设各项均为正数的等比数列{a n }的前n 项和为S n ,若S 4=80,S 2=8,则公比q =________,a 5=________.解析:由题可得,设数列{a n }的公比为q (q >0,q ≠1),根据题意可得a 1(1-q 4)1-q =80,a 1(1-q 2)1-q =8,解得a 1=2,q =3,所以a 5=a 1q 4=2×34=162.答案:3 162考点二 等比数列的判定与证明(重点保分型考点——师生共研)[典例引领](2016·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)证明:由题意得a 1=S 1=1+λa 1, 故λ≠1,a 1=11-λ,故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,于是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.[由题悟法]等比数列的4种常用判定方法[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.[即时应用](2018·衢州模拟)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=1,S n +1=4a n +2(n ∈N *),若数列{b n }满足b n =a n +1-2a n ,求证:{b n }是等比数列.证明:因为S n +1=4a n +2, 所以S 2=a 1+a 2=4a 1+2,又a 1=1,所以a 2=5,b 1=a 2-2a 1=3, 当n ≥2时,S n =4a n -1+2. 所以S n +1-S n =a n +1=4a n -4a n -1. 因为b n =a n +1-2a n , 所以当n ≥2时,b n b n -1=a n +1-2a n a n -2a n -1=4a n -4a n -1-2a n a n -2a n -1=2(a n -2a n -1)a n -2a n -1=2. 所以{b n }是以3为首项,2为公比的等比数列.考点三 等比数列的性质(重点保分型考点——师生共研)[典例引领]1.(2018·宁波模拟)已知各项不为0的等差数列{a n }满足a 6-a 27+a 8=0,数列{b n }是等比数列,且b 7=a 7,则b 2b 8b 11=( )A .1B .2C .4D .8解析:选D 由等差数列的性质,得a 6+a 8=2a 7. 由a 6-a 27+a 8=0,可得a 7=2, 所以b 7=a 7=2.由等比数列的性质得b 2b 8b 11=b 2b 7b 12=b 37=23=8. 2.若等比数列{a n }的前n 项和为S n ,且S 4S 2=5,则S 8S 4=________.解析:由题可得,S 2,S 4-S 2,S 6-S 4,S 8-S 6成等比数列,因为S 4S 2=5,不妨设S 2=1,则S 4=5,所以S 4-S 2=4, 所以S 8=1+4+16+64=85, 所以S 8S 4=855=17.答案:17[由题悟法]等比数列的性质可以分为3类1.(2018·诸暨模拟)已知等比数列{a n }中,a 1+a 2+a 3=40,a 4+a 5+a 6=20.则该数列的前9项和为( ) A .50B .70C .80D .90解析:选B 由等比数列的性质得S 3,S 6-S 3,S 9-S 6也成等比数列,由S 3=40,S 6-S 3=20,知公比为12,故S 9-S 6=10,S 9=70. 2.(2018·浙江联盟模拟)已知{a n }是等比数列,且a n >0,a 2a 4+2a 3a 5+a 4a 6=25,则a 3+a 5=________;a 4的最大值为________.解析:因为a n >0,a 2a 4+2a 3a 5+a 4a 6=a 23+2a 3a 5+a 25=(a 3+a 5)2=25,所以a 3+a 5=5,所以a 3+a 5=5≥2a 3a 5=2a 4,所以a 4≤52.即a 4的最大值为52.答案:552一抓基础,多练小题做到眼疾手快1.(2018·舟山模拟)已知x ,y ,z ∈R ,若-1,x ,y ,z ,-3成等比数列,则xyz 的值为( ) A .-3 B .±3C .-3 3D .±3 3解析:选C 因为-1,x ,y ,z ,-3成等比数列,由等比数列的性质及等比中项可知,xz =3,y 2=3,且y 与-1,-3符号相同,所以y =-3,所以xyz =-3 3.2.(2019·湖州六校联考)已知等比数列的前n 项和为54,前2n 项和为60,则前3n 项和为( ) A .66 B .64C .6623D .6023解析:选D 因为等比数列中,S n ,S 2n -S n ,S 3n -S 2n 成等比数列,所以54(S 3n -60)=36,解得S 3n =6023. 3.(2018·金华十校联考)在等比数列{a n }中,已知a 7a 12=5,则a 8a 9a 10a 11的值为( ) A .10 B .25C .50D .75解析:选B 因为a 7a 12=a 8a 11=a 9a 10=5,所以a 8a 9a 10a 11=52=25.4.(2018·浙江名校协作体测试)设等比数列{a n }的前n 项和为S n ,且对任意的正整数n ,均有S n +3=8S n+3,则a 1=_________,公比q =________.解析:因为S n +3=8S n +3,所以当n ≥2时,S n +2=8S n -1+3,两式相减,可得a n +3=8a n ,所以q 3=8,解得q =2;当n =1时,S 4=8S 1+3,即15a 1=8a 1+3,解得a 1=37.答案:3725.(2018·永康适应性测试)数列{a n }的前n 项和为S n ,S n =2a n +n ,则a 1=______,数列{a n }的通项公式a n =_______.解析:因为S n =2a n +n ,所以当n =1时,S 1=a 1=2a 1+1,所以a 1=-1.当n ≥2时,a n =S n -S n -1=2a n +n -2a n -1-n +1,即a n =2a n -1-1,即a n -1=2(a n -1-1),所以数列{a n -1}是以-2为首项,2为公比的等比数列,所以a n -1=-2n ,所以a n =1-2n .答案:-1 1-2n二保高考,全练题型做到高考达标1.(2019·浙大附中模拟)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且a n +1=pS n +q (n ∈N *,p ≠-1),则“a 1=q ”是“{a n }为等比数列”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解析:选C 因为a n +1=pS n +q ,所以当n ≥2时,a n =pS n -1+q ,两式相减得a n +1-a n =pa n ,即当n ≥2时,a n +1a n =1+p .当n =1时,a 2=pa 1+q .所以当a 1=q 时,a 2a 1=1+p ,满足上式,故数列{a n }为等比数列,所以是充分条件;当{a n }为等比数列时,有a 2=pa 1+q =(1+p )a 1,解得a 1=q ,所以是必要条件,从而选C.2.(2019·乐清模拟)设数列{a n }的前n 项和为S n ,若a 1=1,a n +1=3S n (n ∈N *),则S 6=( ) A .44 B .45 C.46-13D.45-13解析:选B 因为a 1=1,a n +1=3S n =S n +1-S n ,所以S n +1=4S n ,所以数列{S n }是首项为S 1=a 1=1,公比为4的等比数列,所以S 6=45.3.已知数列{a n }满足log 3a n +1=log 3a n +1(n ∈N *),且a 2+a 4+a 6=9,则log 13(a 5+a 7+a 9)的值是( )A .-5B .-15C .5D.15解析:选A ∵log 3a n +1=log 3a n +1,∴a n +1=3a n . ∴数列{a n }是以公比q =3的等比数列. ∵a 5+a 7+a 9=q 3(a 2+a 4+a 6),∴log 13(a 5+a 7+a 9)=log 13(9×33)=log 1335=-5.4.古代数学著作《九章算术》有如下问题:“今有女子善织,日自倍,五日织五尺,问日织几何?”意思是:“一女子善于织布,每天织的布都是前一天的2倍,已知她5天共织布5尺,问这女子每天分别织布多少?”根据上题的已知条件,若要使织布的总尺数不少于30,该女子所需的天数至少为( )A .7B .8C .9D .10解析:选B 设该女子第一天织布x 尺,则x (1-25)1-2=5,得x =531,∴前n 天所织布的尺数为531(2n -1).由531(2n-1)≥30,得2n ≥187,则n 的最小值为8.。
第6讲 数学归纳法数学归纳法一般地,证明一个与正整数n 有关的命题,可按下列步骤进行:(1)(归纳奠基)证明当n 取第一个值n 0(n 0∈N +)时命题成立;(2)(归纳递推)假设n =k (k ≥n 0,k ∈N +)时命题成立,证明当n =k +1时命题也成立.[做一做]1.在应用数学归纳法证明凸n 边形的对角线为12n (n -3)条时,第一步检验n 等于( ) A .1 B .2C .3D .0答案:C1.辨明两个易误点(1)数学归纳法证题时,误把第一个值n 0认为是1,如证明多边形内角和定理(n -2)π时,初始值n 0=3.(2)数学归纳法证题的关键是第二步,证题时应注意:①必须利用归纳假设作基础;②证明中可利用综合法、分析法、反证法等方法;③解题时要搞清从n =k 到n =k +1增加了哪些项或减少了哪些项.2.明确数学归纳法的两步证明数学归纳法是一种只适用于与正整数有关的命题的证明方法,它们的表述严格而且规范,两个步骤缺一不可.第一步是递推的基础,第二步是递推的依据,第二步中,归纳假设起着“已知条件”的作用,在n =k +1时一定要运用它,否则就不是数学归纳法.第二步的关键是“一凑假设,二凑结论”.[做一做]2.用数学归纳法证明1+2+3+…+(2n +1)=(n +1)·(2n +1)时,从n =k 到n =k +1,左边需增添的代数式是( )A .2k +2B .2k +3C .2k +1D .(2k +2)+(2k +3)答案:D,[学生用书P 116~P 117])考点一__用数学归纳法证明等式______________用数学归纳法证明:12×4+14×6+16×8+…+12n (2n +2)=n 4(n +1)(n ∈N *). [证明] (1)当n =1时,左边=12×1×(2×1+2)=18, 右边=14×(1+1)=18. 左边=右边,所以等式成立.(2)假设n =k (k ∈N *且k ≥1)时等式成立,即有12×4+14×6+16×8+…+12k (2k +2)=k 4(k +1), 则当n =k +1时,12×4+14×6+16×8+…+12k (2k +2)+12(k +1)[2(k +1)+2]=k 4(k +1)+14(k +1)(k +2)=k (k +2)+14(k +1)(k +2)=(k +1)24(k +1)(k +2)=k +14(k +2)=k +14(k +1+1). 所以当n =k +1时,等式也成立,由(1)、(2)可知,对于一切n ∈N *等式都成立.[规律方法] 用数学归纳法证明恒等式应注意:(1)明确初始值n 0的取值并验证n =n 0时命题的真假(必不可少).(2)“假设n =k (k ∈N *,且k ≥n 0)时命题成立”并写出命题形式分析“n =k +1”时命题是什么,然后找出与“n =k ”时命题形式的差别.(3)弄清左端应增加或减少的项,明确等式左端变形目标,掌握恒等式变形常用的方法:乘法公式、因式分解、添拆项、配方等.简言之:两个步骤、一个结论;递推基础不可少,归纳假设要用到,结论写明莫忘掉.1.设f (n )=1+12+13+ (1)(n ∈N *).求证:f (1)+f (2)+…+f (n -1)=n [f (n )-1](n ≥2,n ∈N *).证明:(1)当n =2时,左边=f (1)=1,右边=2⎝⎛⎭⎫1+12-1=1, 左边=右边,等式成立.(2)假设n =k (k ≥2,k ∈N *)时,结论成立,即f (1)+f (2)+…+f (k -1)=k [f (k )-1],那么,当n =k +1时,f (1)+f (2)+…+f (k -1)+f (k )=k [f (k )-1]+f (k )=(k +1)f (k )-k=(k +1)⎣⎡⎦⎤f (k +1)-1k +1-k =(k +1)f (k +1)-(k +1)=(k +1)[f (k +1)-1],∴当n =k +1时结论仍然成立.由(1)(2)可知:f (1)+f (2)+…+f (n -1)=n [f (n )-1](n ≥2,n ∈N *). 考点二__用数学归纳法证明不等式____________设数列{a n }满足a 1=2,a n +1=a n +1a n(n =1,2,…).证明:a n >2n +1对一切正整数n 都成立.[证明] 当n =1时,a 1=2>2×1+1,不等式成立.假设当n =k (k ≥1,k ∈N *)时,a k >2k +1成立.那么当n =k +1时, a 2k +1=a 2k +1a 2k +2>2k +3+1a 2k>2(k +1)+1. ∴当n =k +1时,a k +1>2(k +1)+1成立.综上,a n >2n +1对一切正整数n 都成立.[规律方法] 数学归纳法证明不等式应注意:(1)当遇到与正整数n 有关的不等式证明时,应用其他办法不容易证,则可考虑应用数学归纳法;(2)用数学归纳法证明不等式的关键是由n =k 成立,推证n =k +1时也成立,证明时用上归纳假设后,可采用分析法、综合法、作差(作商)比较法、放缩法等证明.2.已知数列{a n },a n ≥0,a 1=0,a 2n +1+a n +1-1=a 2n .求证:当n ∈N *时,a n <a n +1.证明:(1)当n =1时,因为a 2是方程a 22+a 2-1=0的正根,所以a 1<a 2.(2)假设当n =k (k ∈N *,k ≥1)时,0≤a k <a k +1,则由a 2k +1-a 2k =(a 2k +2+a k +2-1)-(a 2k +1+a k +1-1)=(a k +2-a k +1)(a k +2+a k +1+1)>0,得a k +1<a k +2,即当n =k +1时,a n <a n +1也成立.根据(1)和(2),可知a n <a n +1对任何n ∈N *都成立. 考点三__归纳—猜想—证明____________________已知数列{x n }满足x 1=12,x n +1=11+x n,n ∈N *.猜想数列{x 2n }的单调性,并证明你的结论。
第六节数学归纳法[考纲传真] 1.了解数学归纳法的原理.2.能用数学归纳法证明一些简单的数学命题.1.数学归纳法数学归纳法是用来证明某些与正整数n有关的数学命题的一种方法,它的基本步骤是:(1)验证:当n取第一个值n0(如n0=1或2等)时,命题成立;(2)在假设当n=k(k∈N*,k≥n0)时命题成立的前提下,推出当n=k+1时,命题成立.根据(1)(2)可以断定命题对一切从n0开始的正整数n都成立.2.数学归纳法的框图表示1.(思考辨析)判断下列结论的正误.(正确的打“√”,错误的打“×”)(1)用数学归纳法证明问题时,第一步是验证当n=1时结论成立.()(2)用数学归纳法证明问题时,归纳假设可以不用.()(3)不论是等式还是不等式,用数学归纳法证明时,由n=k到n=k+1时,项数都增加了一项.()(4)用数学归纳法证明等式“1+2+22+…+2n+2=2n+3-1”,验证n=1时,左边式子应为1+2+22+23.()[答案](1)×(2)×(3)×(4)√2.(2016·银川九中月考)在应用数学归纳法证明凸n 边形的对角线为12n (n -3)条时,第一步检验n 等于( )A .1B .2C .3D .0C [因为凸n 边形最小为三角形,所以第一步检验n 等于3,故选C.] 3.已知n 为正偶数,用数学归纳法证明1-12+13-14+…-1n =2⎝ ⎛⎭⎪⎫1n +2+1n +4+…+12n 时,若已假设n =k (k ≥2,且k 为偶数)时命题为真,则还需要用归纳假设再证( )A .n =k +1时等式成立B .n =k +2时等式成立C .n =2k +2时等式成立D .n =2(k +2)时等式成立 B [k 为偶数,则k +2为偶数.]4.(教材改编)已知{a n }满足a n +1=a 2n -na n +1,n ∈N *,且a 1=2,则a 2=__________,a 3=__________,a 4=__________,猜想a n =__________.3 4 5 n +15.用数学归纳法证明:“1+12+13+…+12n -1<n (n >1)”由n =k (k >1)不等式成立,推证n =k +1时,左边应增加的项的项数是__________.【导学号:57962319】2k [当n =k 时,不等式为1+12+13+…+12k -1<k .则n =k +1时,左边应为1+12+13+…+12k -1+12k +12k +1+…+12k +1-1,则左边增加的项数为2k +1-1-2k +1=2k .]用数学归纳法证明等式设f (n )=1+12+13+…+1n (n ∈N *).求证:f (1)+f (2)+…+f (n -1)=n [f (n )-1](n ≥2,n ∈N *).[证明] (1)当n =2时,左边=f (1)=1, 右边=2⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12-1=1,左边=右边,等式成立.3分(2)假设n =k (k ≥2,k ∈N *)时,结论成立,即 f (1)+f (2)+…+f (k -1)=k [f (k )-1], 6分 那么,当n =k +1时,f (1)+f (2)+…+f (k -1)+f (k )=k [f (k )-1]+f (k )=(k +1)f (k )-k =(k +1)⎣⎢⎡⎦⎥⎤f (k +1)-1k +1-k =(k +1)f (k +1)-(k +1)=(k +1)[f (k +1)-1], 10分 ∴当n =k +1时结论仍然成立.由(1)(2)可知:f (1)+f (2)+…+f (n -1)=n [f (n )-1](n ≥2,n ∈N *).12分 [规律方法] 1.用数学归纳法证明等式问题,要“先看项”,弄清等式两边的构成规律,等式两边各有多少项,初始值n 0是多少.2.由n =k 时命题成立,推出n =k +1时等式成立,一要找出等式两边的变化(差异),明确变形目标;二要充分利用归纳假设,进行合理变形,正确写出证明过程,不利用归纳假设的证明,就不是数学归纳法.[变式训练1] 求证:1-12+13-14+…+12n -1-12n =1n +1+1n +2+…+12n (n ∈N *).【导学号:57962320】[证明] (1)当n =1时,左边=1-12=12,右边=11+1=12,左边=右边. 3分(2)假设n =k 时等式成立, 即1-12+13-14+…+12k -1-12k=1k +1+1k +2+…+12k , 6分则当n =k +1时,⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+13-14+…+12k -1-12k +⎝ ⎛⎭⎪⎫12k +1-12k +2 =⎝ ⎛⎭⎪⎫1k +1+1k +2+…+12k +⎝ ⎛⎭⎪⎫12k +1-12k +2 =1k +2+1k +3+…+12k +1+12k +2. 10分即当n =k +1时,等式也成立.综合(1)(2)可知,对一切n ∈N *,等式成立.12分用数学归纳法证明不等式用数学归纳法证明:对一切大于1的自然数n ,不等式⎝ ⎛⎭⎪⎫1+13⎝ ⎛⎭⎪⎫1+15·…·⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12n -1>2n +12均成立.[证明] (1)当n =2时,左边=1+13=43;右边=52. ∵左边>右边,∴不等式成立.3分 (2)假设n =k (k ≥2,且k ∈N *)时不等式成立, 即⎝ ⎛⎭⎪⎫1+13⎝ ⎛⎭⎪⎫1+15·…·⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12k -1>2k +12. 6分 则当n =k +1时,⎝ ⎛⎭⎪⎫1+13⎝ ⎛⎭⎪⎫1+15·…·⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12k -1⎣⎢⎡⎦⎥⎤1+12(k +1)-1>2k +12·2k +22k +1=2k +222k +1=4k 2+8k +422k +1>4k 2+8k +322k +1=2k +32k +122k +1=2(k +1)+12.10分∴当n =k +1时,不等式也成立.由(1)(2)知,对于一切大于1的自然数n ,不等式都成立.12分[规律方法] 1.当遇到与正整数n 有关的不等式证明时,若用其他方法不容易证明,则可考虑应用数学归纳法.2.用数学归纳法证明不等式的关键是由n =k 时命题成立,再证n =k +1时命题也成立,在归纳假设使用后可运用比较法、综合法、分析法、放缩法等来加以证明,充分应用基本不等式、不等式的性质等放缩技巧,使问题得以简化.[变式训练2] 已知数列{a n },当n ≥2时,a n <-1,又a 1=0,a 2n +1+a n +1-1=a 2n ,求证:当n ∈N *时,a n +1<a n .[证明] (1)当n =1时,∵a 2是a 22+a 2-1=0的负根,∴a 1>a 2.3分 (2)假设当n =k (k ∈N *)时,a k +1<a k ,5分∵a 2k +1-a 2k =(a k +2-a k +1)(a k +2+a k +1+1),a k +1<a k ≤0, ∴a 2k +1-a 2k >0.8分又∵a k +2+a k +1+1<-1+(-1)+1=-1, ∴a k +2-a k +1<0,∴a k +2<a k +1,即当n =k +1时,命题成立. 由(1)(2)可知,当n ∈N *时,a n +1<a n .12分归纳——猜想——证明已知数列{a n }的前n 项和S n 满足:S n =a n 2+1a n-1,且a n >0,n ∈N *.(1)求a 1,a 2,a 3,并猜想{a n }的通项公式; (2)证明通项公式的正确性.[解] (1)当n =1时,由已知得a 1=a 12+1a 1-1,a 21+2a 1-2=0.∴a 1=3-1(a 1>0).2分当n =2时,由已知得a 1+a 2=a 22+1a 2-1,将a 1=3-1代入并整理得a 22+23a 2-2=0.∴a 2=5-3(a 2>0).同理可得a 3=7- 5. 猜想a n =2n +1-2n -1(n ∈N *).5分(2)证明:①由(1)知,当n =1,2,3时,通项公式成立. ②假设当n =k (k ≥3,k ∈N *)时,通项公式成立, 即a k =2k +1-2k -1.7分 由于a k +1=S k +1-S k =a k +12+1a k +1-a k 2-1a k ,将a k =2k +1-2k -1代入上式,整理得 a 2k +1+22k +1a k +1-2=0, ∴a k +1=2k +3-2k +1, 即n =k +1时通项公式成立.10分 由①②可知对所有n ∈N *,a n =2n +1-2n -1都成立.12分 [规律方法] 1.猜想{a n }的通项公式时应注意两点:(1)准确计算a 1,a 2,a 3发现规律(必要时可多计算几项);(2)证明a k +1时,a k +1的求解过程与a 2,a 3的求解过程相似,注意体会特殊与一般的辩证关系.2.“归纳—猜想—证明”的模式,是不完全归纳法与数学归纳法综合应用的解题模式,这种方法在解决探索性问题、存在性问题时起着重要作用,它的模式是先由合情推理发现结论,然后经逻辑推理证明结论的正确性.[变式训练3] (2016·洛阳调研)已知数列{x n }满足x 1=12,x n +1=11+x n ,n ∈N *.猜想数列{x 2n }的单调性,并证明你的结论.【导学号:57962321】[解] 由x 1=12及x n +1=11+x n ,得x 2=23,x 4=58,x 6=1321,由x 2>x 4>x 6猜想:数列{x 2n }是递减数列. 3分下面用数学归纳法证明: (1)当n =1时,已证命题成立.5分 (2)假设当n =k (k ≥1,k ∈N *)时命题成立, 即x 2k >x 2k +2,易知x k >0,那么x 2k +2-x 2k +4=11+x 2k +1-11+x 2k +3=x 2k +3-x 2k +1(1+x 2k +1)(1+x 2k +3)= x 2k -x 2k +2(1+x 2k )(1+x 2k +1)(1+x 2k +2)(1+x 2k +3)>0,9分即x 2(k +1)>x 2(k +1)+2.也就是说,当n =k +1时命题也成立. 结合(1)(2)知,对任意n ∈N *命题成立.12分[思想与方法]1.数学归纳法是一种重要的数学思想方法,主要用于解决与正整数有关的数学命题.证明时步骤(1)和(2)缺一不可,步骤(1)是步骤(2)的基础,步骤(2)是递推的依据.2.在推证n =k +1时,可以通过凑、拆、配项等方法用上归纳假设.此时既要看准目标,又要弄清n =k 与n =k +1之间的关系.在推证时,应灵活运用分析法、综合法、反证法等方法.[易错与防范]1.第一步验证当n =n 0时,n 0不一定为1,要根据题目要求选择合适的起始值.2.由n =k 时命题成立,证明n =k +1时命题成立的过程中,一定要用归纳假设,否则就不是数学归纳法.3.解“归纳——猜想——证明”题的关键是准确计算出前若干具体项,这是归纳、猜想的基础.否则将会做大量无用功.。
【高考讲坛】2016届高考数学一轮复习 第6章 第6节 数学归纳法及其应用课后限时自测 理 苏教版[A 级 基础达标练]一、填空题1.若f (n )=1+12+13+…+16n -1(n ∈N *),则f (1)=________.[解析] 当n =1时,6n -1=5,∴f (1)=1+12+13+14+15.[答案] 1+12+13+14+152.用数学归纳法证明“2n >n 2+1对于n ≥n 0的正整数n 都成立”时,第一步证明中的起始值n 0应取________.[解析] 令n 0分别取2,3,4,5,6,依次验证即得. [答案] 53.(2014·无锡模拟)用数学归纳法证明“1+2+22+…+2n -1=2n -1(n ∈N *)”的过程中,第二步n =k 时等式成立,则当n =k +1时,应证明的等式是________.[解析] 由条件知,左边是从20,21一直到2n -1都是连续的,因此当n =k +1时,左边应为1+2+22+…+2k -1+2k ,而右边应为2k +1-1.[答案] 1+2+22+…+2k -1+2k =2k +1-14.仔细观察下面○和●的排列规律:○ ● ○○ ● ○○○ ● ○○○○ ● ○○○○○ ● ○○○○○○ ●……若依此规律继续下去,得到一系列的○和●,那么在前120个○和●中,●的个数是________.[解析] 进行分组○●|○○●|○○○●|○○○○●|○○○○○●|○○○○○○●|……,则前n 组两种圈的总数是f (n )=2+3+4+…+(n +1)=n n +32,易知f (14)=119,f (15)=135,故n=14.[答案] 145.设S n =1+12+13+14+…+12n ,则S n +1-S n =________________.[解析] ∵S n +1=1+12+…+12n +12n +1+…+12n +2n ,S n =1+12+13+14+…+12n ,∴S n +1-S n =12n +1+12n +2+…+12n +2n .[答案]12n+1+12n +2+12n +3+…+12n +2n 6.对于不等式n 2+n <n +1(n ∈N *),某同学用数学归纳法的证明过程如下: (1)当n =1时,12+1<1+1,不等式成立.(2)假设当n =k (k ∈N *且k ≥1)时,不等式成立,即k 2+k <k +1,则当n =k +1时, k +1 2+ k +1 =k 2+3k +2< k 2+3k +2 + k +2 = k +2 2=(k +1)+1,∴当n =k +1时,不等式成立,则上述证明过程中错误的是________(填序号). ①n =1验得不正确. ②归纳假设不正确.③从n =k 到n =k +1的推理不正确.[解析] 在n =k +1时,没用n =k 时的假设,不是数学归纳法. ∴从n =k 到n =k +1的推理不正确. [答案] ③7.设数列{a n }的前n 项和为S n ,且对任意的自然数n 都有:(S n -1)2=a n S n ,通过计算S 1,S 2,S 3,猜想S n =________.[解析] 由(S 1-1)2=S 21,得S 1=12.由(S 2-1)2=(S 2-S 1)S 2,得S 2=23.由(S 3-1)2=(S 3-S 2)S 3,得S 3=34.猜想S n =n n +1.[答案]nn +18.用数学归纳法证明不等式1n +1+1n +2+…+12n <1314(n ≥2,n ∈N *)的过程中,若设f (n )=1n +1+1n +2+…+12n,则f (k +1)与f (k )的关系是________.[解析] f (k )=1k +1+1k +2+…+12k ,f (k +1)=1k +2+1k +3+…+12k +12k +1+12k +2, ∴f (k +1)=f (k )+12k +1+12k +2-1k +1.[答案] f (k +1)=f (k )+12k +1+12k +2-1k +1二、解答题9.(2014·无锡调研)已知过一个凸多边形的不相邻的两个端点的连线段称为该凸多边形的对角线.(1)分别求出凸四边形、凸五边形、凸六边形的对角线的条数; (2)猜想凸n 边形的对角线条数f (n ),并用数学归纳法证明. [解] (1)凸四边形的对角线条数为2条; 凸五边形的对角线条数为5条; 凸六边形的对角线条数为9条. (2)猜想f (n )=n n -32(n ≥3,n ∈N *).证明如下:当n =3时,f (3)=0成立;设当n =k (k ≥3)时猜想成立,即f (k )=k k -32,则当n =k +1时,考虑(k +1)边形A 1A 2…A k A k +1,①k 边形A 1A 2…A k 中原来的对角线都是(k +1)边形中的对角线,且边A 1A k 也成为(k +1)边形中的对角线;②在A k +1与A 1,A 2,…,A k 连接的k 条线段中,除A k +1A 1,A k +1A k 外,都是k +1边形中的对角线,共计有f (k +1)=f (k )+1+(k -2)=k k -32+1+(k -2) =k 2-3k +2k -22=k 2-k -22=k +1 k -22=k +1 k +1-32,即猜想对n =k +1时也成立. 综上得f (n )=n n -32对任何n ≥3,n ∈N *都成立.10.已知数列{a n }的前n 项和S n 满足:S n =a n 2+1a n-1,且a n >0,n ∈N *.(1)求a 1,a 2,a 3,并猜想{a n }的通项公式;(2)证明通项公式的正确性. [解] (1)当n =1时,由已知得a 1=a 12+1a 1-1,a 21+2a 1-2=0.∴a 1=3-1(a 1>0).当n =2时,由已知得a 1+a 2=a 22+1a 2-1,将a 1=3-1代入并整理得a 22+23a 2-2=0. ∴a 2=5-3(a 2>0). 同理可得a 3=7- 5.猜想a n =2n +1-2n -1(n ∈N *).(2)①由(1)知,当n =1,2,3时,通项公式成立. ②假设当n =k (k ≥3,k ∈N *)时,通项公式成立, 即a k =2k +1-2k -1. 由a k +1=S k +1-S k =a k +12+1a k +1-a k 2-1a k, 将a k =2k +1-2k -1代入上式并整理得a 2k +1+22k +1a k +1-2=0,解得:a k +1=2k +3-2k +1(a n >0). 即当n =k +1时,通项公式也成立.由①和②,可知对所有n ∈N *,a n =2n +1-2n -1都成立.[B 级 能力提升练]一、填空题1.设f (x )是定义在正整数集上的函数,且f (x )满足:“当f (k )≥k 2成立时,总可推出f (k +1)≥(k +1)2成立”.那么,下列命题总成立的是________.①若f (1)<1成立,则f (10)<100成立 ②若f (2)<4成立,则f (1)≥1成立③若f (3)≥9成立,则当k ≥1时,均有f (k )≥k 2成立 ④若f (4) ≥16成立,则当k ≥4时,均有f (k )≥k 2成立[解析] ①②的答案与题设中不等号方向不同,故①②错;③中,应该是k ≥3时,均有f (k )≥k 2成立.④正确.[答案] ④2.用数学归纳法证明⎝ ⎛⎭⎪⎫1+13⎝ ⎛⎭⎪⎫1+15⎝ ⎛⎭⎪⎫1+17…⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12k -1>2k +12(k >1),则当n =k +1时,左端应乘上________.[解析] 因为分母的公差为2,所以乘上去的第一个因式是⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12k +1,最后一个因式是⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12-1.[答案] ⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12k +1⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12k +3…1+12k +1-1二、解答题3.(2014.扬州中学开学检测)数列{2n -1}的前n 项组成集合A n ={1,3,7, (2)-1}(n ∈N *),从集合A n 中任取k (k =1,2,3,…,n )个数,其所有可能的k 个数的乘积的和为T k (若只取一个数,规定乘积为此数本身),记S n =T 1+T 2+…+T n .例如:当n =1时,A 1={1},T 1=1,S 1=1;当n =2时,A 2={1,3},T 1=1+3,T 2=1×3,S 2=1+3+1×3=7.(1)求S 3;(2)猜想S n ,并用数学归纳法证明. [解] (1)当n =3时,A 3={1,3,7},T 1=1+3+7=11,T 2=1×3+1×7+3×7=31,T 3=1×3×7=21,∴S 3=11+31+21=63.(2)由S 1=1=21-1=21×22-1,S 2=7=23-1=22×32-1,S 3=63=26-1=23×42-1,猜想S n =2n n +12-1,下面证明:①易知n =1时成立; ②假设n =k 时S k =2k k +12-1,则n =k +1时,S k +1=T 1+T 2+T 3+…+T k +1 =[T ′1+(2k +1-1)]+[T ′2+(2k +1-1)T ′1]+[T ′3+(2k +1-1)T ′2]+…+[T ′k +(2k+1-1)T ′k ](其中T ′i ,i =1,2,…,k ,为n =k 时可能的k 个数的乘积的和T k ,) =(T ′1+T ′2+T ′3+…+T ′k )+(2k +1-1)+(2k +1-1)(T ′1+T ′2+T ′3+…+T ′k )=S k +(2k +1-1)+(2k +1-1)S k=2k +1⎝ ⎛⎭⎪⎫2k k +1 2-1+(2k +1-1)=2k +1·2k k +12-1=2 k +1 k +22-1,即n =k +1时S k +1=2 k +1 k +22-1也成立,综合①②知对n ∈N *,S n =2n n +12-1成立,∴S n =2n n +12-1.。