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数列通项公式的常见求法数列是由一系列按照一定规律排列的数字组成的。
通项公式是描述数列中每一项之间的关系的公式。
在数学中,求解数列通项公式的方法有多种。
下面将介绍一些常见的求解数列通项公式的方法。
1.列举法:列举法是最直观也最简单的一种方法。
通过列举数列中的前几项,观察其中的规律,然后尝试推导出通项公式。
这种方法适用于数列规律较为简单的情况。
例如,观察以下数列:1,4,9,16,25,...我们可以发现,该数列的每一项都是前一项的平方。
因此,可以推测该数列的通项公式为 an = n^2,其中 n 表示项数。
2.递推法:递推法是通过已知数列的前几项推导出后面的项,进而求解通项公式的方法。
递推法常用于数列项与前一项之间存在较为简单的递推关系的情况。
例如,观察以下数列:2,4,8,16,32,...我们可以发现,该数列的每一项都是前一项乘以2、因此,可以得到递推关系 an = 2 * an-1、通过这个递推关系,我们可以利用已知的项数求解出后面的项,并进一步推导出通项公式。
3.等差数列通项公式:等差数列是指数列中每一项与前一项之间的差值相等的数列。
等差数列的通项公式可以通过递推法或利用其性质推导得出。
例如,观察以下等差数列:3,6,9,12,15,...可以发现,该等差数列的公差为3,即每一项与前一项之间的差值为3、利用等差数列的性质,可以推导出通项公式为 an = a1 + (n - 1)d,其中 a1 表示首项,d 表示公差,n 表示项数。
对于上述数列来说,首项a1 为3,公差 d 为3,所以通项公式为 an = 3 + (n - 1)34.等比数列通项公式:等比数列是指数列中每一项与前一项之间的比值相等的数列。
等比数列的通项公式可以通过递推法或利用其性质推导得出。
例如,观察以下等比数列:2,6,18,54,162,...可以发现,该等比数列的公比为3,即每一项与前一项之间的比值为3、利用等比数列的性质,可以推导出通项公式为 an = a1 * r^(n - 1),其中 a1 表示首项,r 表示公比,n 表示项数。
求数列通项公式的十种常用方法一、构造法构造法是最常见的求解数列通项公式的方法,是根据已知的数列的前几项逐步构造出数列的通项公式的过程,主要包括归纳法、设数据项法、递推法等。
1.归纳法归纳法是根据已知数列中前几项,把同一个数列中的每一项视为全体项的一部分,由以已知项为特例,讨论出全体项的总体规律。
2.设数据项法设数据项法是根据数列的某项与它的前面几项的关系来建立通项公式的方法。
设数据项始终指代着形式未知却已给出它跟前几项关系的某一项,而根据设数据项得出的数列形式叫做设数据项形式,其通项公式就是设数据项形式的通项公式。
3.递推法递推法是根据数列中任一项与它的后面几项的关系,从已知项不断向前推出未知项,从而推出数列的通项公式的方法。
二、方程法方程法是利用数列的某一项与此数列的其它项的关系式组成的线性方程组或者非线性方程组,求解通项公式的概念,虽然它给出的通项公式也不易求解,但是它与构造法相比,可能会在某些情况下得到更简洁的通项公式,所以它也成为了求解数列通项公式常用的方法之一。
三、数学归纳法数学归纳法是一种利用一般性原理来更加正规地寻求数列通项公式的方法,它具有比构造法更多的优点,比如说,它可以处理更加复杂的情形(例如次通项不是已知项的一个常数倍)。
四、分析法分析法是指用分析几何和代数几何方法,通过考察数列中某几个项的构成方式,来推导出整个数列的通项公式的抽象方法。
五、导数比导数比是指根据数列的前几项来推算下一项的一种技巧,以项数为横坐标,相邻两项的比值为纵坐标构成一幅函数图象,然后根据曲线图象分析可以推出数列的某种规律,从而推出数列的通项公式。
六、逆序法逆序法是反其道而行之,以数列的最后一项为起点,根据已知的数列的前几项和最后一项的运算关系,得出最后一项的前一项,以此类推,一直到起始项,从而得出数列的通项公式的一种方法。
七、特殊函数解特殊函数解法是指利用特殊函数及其组合函数构成的数列通项公式的解法,在实际问题中,特殊函数有对数函数、指数函数、三角函数等,使用这些函数可以构成一种数列,从而求出数列的通项公式。
求数列通项公式常用的七种方法一、公式法:已知或根据题目的条件能够推出数列{}n a 为等差或等比数列,根据通项公式()d n a a n 11-+=或11-=n n q a a 进行求解.例1:已知{}n a 是一个等差数列,且5,152-==a a ,求{}n a 的通项公式.分析:设数列{}n a 的公差为d ,则⎩⎨⎧-=+=+54111d a d a 解得⎩⎨⎧-==231d a∴ ()5211+-=-+=n d n a a n二、前n 项和法:已知数列{}n a 的前n 项和n s 的解析式,求n a . 例2:已知数列{}n a 的前n 项和12-=n n s ,求通项n a . 分析:当2≥n 时,1--=n n n s s a =()()32321----n n=12-n而111-==s a 不适合上式,()()⎩⎨⎧≥=-=∴-22111n n a n n三、n s 与n a 的关系式法:已知数列{}n a 的前n 项和n s 与通项n a 的关系式,求n a . 例3:已知数列{}n a 的前n 项和n s 满足n n s a 311=+,其中11=a ,求n a . 分析: 13+=n n a s ① ∴ n n a s 31=- ()2≥n ② ①-② 得 n n n a a a 331-=+ ∴ 134+=n n a a即 341=+n n a a ()2≥n 又1123131a s a ==不适合上式∴ 数列{}n a 从第2项起是以34为公比的等比数列 ∴ 222343134--⎪⎭⎫ ⎝⎛=⎪⎭⎫⎝⎛=n n n a a ()2≥n ∴()()⎪⎩⎪⎨⎧≥⎪⎭⎫ ⎝⎛==-23431112n n a n n注:解决这类问题的方法,用具俗话说就是“比着葫芦画瓢”,由n s 与n a 的关系式,类比出1-n a 与1-n s 的关系式,然后两式作差,最后别忘了检验1a 是否适合用上面的方法求出的通项.四、累加法:当数列{}n a 中有()n f a a n n =--1,即第n 项与第1-n 项的差是个有“规律”的数时,就可以用这种方法.例4:()12,011-+==+n a a a n n ,求通项n a分析: 121-=-+n a a n n ∴ 112=-a a 323=-a a 534=-a a┅ 321-=--n a a n n ()2≥n以上各式相加得()()211327531-=-+++++=-n n a a n ()2≥n又01=a ,所以()21-=n a n ()2≥n ,而01=a 也适合上式, ∴ ()21-=n a n ()*∈Nn五、累乘法:它与累加法类似 ,当数列{}n a 中有()1nn a f n a -=,即第n 项与第1-n 项的商是个有“规律”的数时,就可以用这种方法.例5:111,1n n na a a n -==- ()2,n n N *≥∈ 求通项n a分析:11n n n a a n -=- ∴11n n a n a n -=- ()2,n n N *≥∈故3241123123411231n n n a a a a na a n a a a a n -===- ()2,n n N *≥∈ 而11a =也适合上式,所以()n a n n N *=∈ 六、构造法:㈠、一次函数法:在数列{}n a 中有1n n a ka b -=+(,k b 均为常数且0k ≠),从表面形式上来看n a 是关于1n a -的“一次函数”的形式,这时用下面的方法:一般化方法:设()1n n a m k a m -+=+ 则()11n n a ka k m -=+- 而1n n a ka b -=+ ∴()1b k m =- 即1b m k =- 故111n n b b a k a k k -⎛⎫+=+ ⎪--⎝⎭∴数列11n b a k -⎧⎫+⎨⎬-⎩⎭是以k 为公比的等比数列,借助它去求n a例6:已知111,21n n a a a -==+ ()2,n n N *≥∈ 求通项n a分析:121n n a a -=+ ∴()1112221n n n a a a --+=+=+∴数列{}1n a +是以2为首项,2为公比的等比数列 ∴()111122n n n a a -+=+⋅= 故21n n a =- ㈡、取倒数法:这种方法适用于11n n n ka a ma p--=+()2,n n N *≥∈(,,k m p 均为常数0m ≠), 两边取倒数后得到一个新的特殊(等差或等比)数列或类似于1n n a ka b -=+的式子. 例7:已知11122,2n n n a a a a --==+ ()2,n n N *≥∈ 求通项n a1122n n n a a a --=+ ∴111211122n n n n a a a a ---+==+ 即11112n n a a --= ()2,n n N *≥∈ ∴ 数列1n a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭是以12为首项,以12为公差的等差数列∴()1111222n n n a =+-⋅= ∴2n a n= ㈢、取对数法:一般情况下适用于1k l n n a a -=(,k l 为非零常数) 例8:已知()2113,2n n a a a n -==≥ 求通项n a分析:由()2113,2n n a a a n -==≥知0n a >∴在21n n a a -=的两边同取常用对数得 211lg lg 2lg n n n a aa --==即1lg 2lg nn a a -= ∴数列{}lg n a 是以lg 3为首项,以2为公比的等比数列故112lg 2lg3lg3n n n a --== ∴123n n a -=七、“m n n c ba a +=+1(c b ,为常数且不为0,*,N n m ∈)”型的数列求通项n a .例9:设数列{}n a 的前n 项和为n s ,已知*11,3,N n s a a a n n n ∈+==+,求通项n a . 解:n n n s a 31+=+ 113--+=∴n n n s a ()2≥n两式相减得 1132-+⋅+=-n n n n a a a 即 11322-+⋅+=n n n a a上式两边同除以13+n 得92332311+⋅=++n n n n a a (这一步是关键) 令nnn a c 3=得 92321+=+n n c c ⎪⎭⎫⎝⎛-=-∴+3232321n n c c ()2≥n (想想这步是怎么得来的) ∴数列⎭⎬⎫⎩⎨⎧-32n c 从第2项起,是以93322-=-a c 为首项,以32为公比的等比数列故 ()n n n n n a a c c 32332933232322222----=⎪⎭⎫⎝⎛-=⎪⎭⎫⎝⎛⎪⎭⎫ ⎝⎛-=-()323232+-=∴-n n n a c 又n n n a c 3=,所以()123223--⋅+⋅-=n n n a a a a =1 不适合上式 ()()()⎩⎨⎧≥⋅+⋅-==∴--23223112n a n a a n n n 注:求m n n c ba a +=+1(c b ,为常数且不为0,*,N n m ∈)”型的数列求通项公式的方法是等式的两边同除以1+n c ,得到一个“1n n a ka b -=+”型的数列,再用上面第六种方法里面的“一次函数法”便可求出n n ca 的通式,从而求出n a .另外本题还可以由n n n s a 31+=+得到nn n n s s s 31+=-+即 n n n s s 321+=+,按照上面求n a 的方法同理可求出n s ,再求n a .您不不妨试一试.除了以上七种方法外,还有嵌套法(迭代法)、归纳猜想法等,但这七种方法是经常用的,将其总结到一块,以便于学生记忆和掌握.。
求数列通项公式常用八种方法一、 公式法:已知或根据题目的条件能够推出数列{}n a 为等差或等比数列,根据通项公式()d n a a n 11-+= 或11-=n n q a a 进行求解.二、前n 项和法:已知数列{}n a 的前n 项和n s 的解析式,求n a .(分3步)三、n s 与n a 的关系式法:已知数列{}n a 的前n 项和n s 与通项n a 的关系式,求n a .(分3步)四、累加法:当数列{}n a 中有()n f a a n n =--1,即第n 项与第1-n 项的差是个有“规律”的数时,就可以用这种方法.五、累乘法:它与累加法类似 ,当数列{}n a 中有()1n n a f n a -=,即第n 项与第1-n 项的商是个有“规律”的数时,就可以用这种方法.六、构造法:㈠、一次函数法:在数列{}n a 中有1n n a ka b -=+(,k b 均为常数且0k ≠),从表面形式上来看n a 是关于1n a -的“一次函数”的形式,这时用下面的方法:------+常数P㈡、取倒数法:这种方法适用于11c --=+n n n Aa a Ba ()2,n n N *≥∈(,,k m p 均为常数 0m ≠),两边取倒数后得到一个新的特殊(等差或等比)数列或类似于 1n n a ka b -=+的式子.㈢、取对数法:一般情况下适用于1k l n n a a -=(,k l 为非零常数)例8:已知()2113,2n n a a a n -==≥ 求通项n a分析:由()2113,2n n a a a n -==≥知0n a >∴在21n n a a -=的两边同取常用对数得211lg lg 2lg n n n a a a --== 即1lg 2lg n n a a -= ∴数列{}lg n a 是以lg 3为首项,以2为公比的等比数列故112lg 2lg3lg3n n n a --==∴123n n a -=七、“1p ()n n a a f n +=+(c b ,为常数且不为0,*,N n m ∈)”型的数列求通项n a . 可以先在等式两边 同除以f(n)后再用累加法。
求数列通项公式常用的七种方法一、公式法:已知或根据题目的条件能够推出数列na 为等差或等比数列,根据通项公式d n a a n11或11n n qa a 进行求解.例1:已知n a 是一个等差数列,且5,152a a ,求n a 的通项公式.分析:设数列n a 的公差为d ,则54111da d a 解得231da 5211ndn a a n二、前n 项和法:已知数列n a 的前n 项和n s 的解析式,求n a .例2:已知数列n a 的前n 项和12nns ,求通项n a .分析:当2n 时,1n nns s a =32321n n=12n 而111s a 不适合上式,22111n n a n n三、n s 与n a 的关系式法:已知数列n a 的前n 项和n s 与通项n a 的关系式,求n a .例3:已知数列n a 的前n 项和n s 满足n n s a 311,其中11a ,求n a .分析:13n na s ①nna s 312n②①-②得n n n a a a 331134nn a a 即341nn a a 2n又1123131a s a 不适合上式数列n a 从第2项起是以34为公比的等比数列222343134n n n a a 2n23431112n na n n注:解决这类问题的方法,用具俗话说就是“比着葫芦画瓢”,由n s 与n a 的关系式,类比出1na 与1ns 的关系式,然后两式作差,最后别忘了检验1a 是否适合用上面的方法求出的通项.四、累加法:当数列n a 中有n f a a nn1,即第n 项与第1n 项的差是个有“规律”的数时,就可以用这种方法. 例4:12,011n a a a nn,求通项na 分析:121n a a n n112a a 323a a 534a a ┅321n a a nn2n以上各式相加得211327531n n a a n 2n 又01a ,所以21n a n 2n,而01a 也适合上式,21n a n Nn 五、累乘法:它与累加法类似,当数列n a 中有1n na f n a ,即第n 项与第1n 项的商是个有“规律”的数时,就可以用这种方法.例5:111,1nnn a a a n 2,n n N求通项na 分析:Q 11nnna a n 11nn a na n 2,n n N故3241123123411231n nn a a a a na a n a a a a n g g g g L g g g g L g 2,n n N而11a 也适合上式,所以na n n N六、构造法:㈠、一次函数法:在数列n a 中有1nna kab (,k b 均为常数且0k ),从表面形式上来看n a 是关于1n a 的“一次函数”的形式,这时用下面的方法: 一般化方法:设1nna mk a m则11nna ka k m而1nn a ka b1bk m 即1bmk 故111n nb ba k a k k数列11nba k 是以k 为公比的等比数列,借助它去求na 例6:已知111,21n n a a a 2,n n N求通项na 分析:Q 121nna a 1112221n nna a a 数列1n a 是以2为首项,2为公比的等比数列111122n nna a 故21nna ㈡、取倒数法:这种方法适用于11n nnka a ma p2,n n N (,,k m p 均为常数0m),两边取倒数后得到一个新的特殊(等差或等比)数列或类似于1n na kab 的式子.例7:已知11122,2n nna a a a 2,nnN求通项na Q 1122n nna a a 111211122nnnna a a a 即11112nna a 2,n n N数列1n a 是以12为首项,以12为公差的等差数列1111222nn n a 2na n㈢、取对数法:一般情况下适用于1klnn a a (,k l 为非零常数)例8:已知2113,2nn a a a n 求通项na 分析:由2113,2nn a a an知0n a 在21n na a 的两边同取常用对数得211lg lg 2lg n n n a a a 即1lg 2lg n na a 数列lg n a 是以lg 3为首项,以2为公比的等比数列故112lg 2lg3lg3nn na 123nna 七、“mnnc ba a 1(c b,为常数且不为0,*,N nm )”型的数列求通项n a .例9:设数列n a 的前n 项和为n s ,已知*11,3,N ns a a a nn n ,求通项n a .解:nn n s a 31113n nns a 2n两式相减得1132n n nn a a a 即11322n nna a 上式两边同除以13n 得92332311nn n n a a (这一步是关键)令nn na c 3得92321nn c c 3232321n nc c 2n(想想这步是怎么得来的)数列32nc 从第2项起,是以93322a c 为首项,以32为公比的等比数列故nn n n na a c c 32332933232322222323232nn nac 又nn na c 3,所以123223n n na a a a 1不适合上式23223112n a n a a n n n注:求mnnc ba a 1(c b,为常数且不为0,*,N nm )”型的数列求通项公式的方法是等式的两边同除以1n c ,得到一个“1nna kab ”型的数列,再用上面第六种方法里面的“一次函数法”便可求出nn ca 的通式,从而求出n a .另外本题还可以由nnns a 31得到n nn ns s s 31即nn ns s 321,按照上面求n a 的方法同理可求出n s ,再求n a .您不不妨试一试.除了以上七种方法外,还有嵌套法(迭代法)、归纳猜想法等,但这七种方法是经常用的,将其总结到一块,以便于学生记忆和掌握.。
求数列通项公式的十种办法求数列的通项公式是数学中的一项重要工作。
下面列举了十种常用的求解数列通项公式的方法:1.递推法:这是最常见的一种方法。
通过观察数列中的规律,找出前一项与后一项之间的关系,并将其表达成递推公式,从而求得数列的通项。
例如斐波那契数列:F(n)=F(n-1)+F(n-2),其中F(n)表示第n项,F(n-1)表示第n-1项,F(n-2)表示第n-2项。
2.数列差法:如果数列的前后两项之间的差值有规律可循,可以通过观察差的变化规律来得到通项公式。
例如等差数列:a(n)=a(1)+(n-1)d,其中a(n)表示第n项,a(1)表示首项,d表示公差。
3.数列比法:如果数列的前后两项之间的比值有规律可循,可以通过观察比的变化规律来得到通项公式。
例如等比数列:a(n)=a(1)*r^(n-1),其中a(n)表示第n项,a(1)表示首项,r表示公比。
4.代数方程法:数列中的数可以看作方程中的未知数,通过列方程组求解,得到方程的解即为数列的通项公式。
例如斐波那契数列可以通过矩阵的特征值和特征向量求得。
5.数列求和法:如果数列是由一个个项的和组成的,可以通过数列的求和公式求得通项公式。
例如等差数列的前n项和:S(n)=[n/2]*[2a(1)+(n-1)d],其中[n/2]表示n除以2的整数部分,a(1)表示首项,d表示公差。
6.数列积法:如果数列可以表达为一系列项的连乘积的形式,可以通过求取连乘积的对数,再利用对数运算得到通项公式。
例如等比数列的前n项积:P(n)=a(1)^n*(r^n-1)/(r-1),其中a(1)表示首项,r表示公比。
7.查表法:如果数列的部分项已知,可以通过列出表格的方式观察规律,推测出通项公式。
例如自然数列:1,2,3,...,通过观察可得到通项公式:a(n)=n。
8.数学归纳法:数学归纳法是一种证明方法,但也可以用来求数列的通项公式。
首先证明数列的通项公式对n=1成立,然后假设对n=k也成立,通过数学归纳法证明对n=k+1也成立,从而得到通项公式。
数列通项公式常见求法数列通项公式是数列的通项公式,用来表示数列中的一般项。
求数列通项公式是数列的重要性质之一,能够帮助我们了解数列的规律以及计算数列中的任意项。
在数学中,存在许多常见的方法来求解数列的通项公式,下面将介绍几种常见的方法。
1. 直接法:数列如果具有明显的规律性,我们可以直接观察并找出数列的通项公式。
例如,对于等差数列an=a1+(n-1)d,其中a1为第一项,d为公差,n为项数,我们可以通过观察数列的前几项发现,每一项与前一项之间的差值都相等,因此可以得到等差数列的通项公式。
2. 递推法:数列的递推法是一种常见的求解通项公式的方法。
该方法通过观察数列中相邻项之间的关系,构造递推公式从而求得通项公式。
例如,对于斐波那契数列an=an-1+an-2,其中a0=0,a1=1,通过观察数列可以发现每一项都是前两项之和,因此可以通过递推公式求得斐波那契数列的通项公式。
3. 换元法:有时候我们可以通过引入一个新的变量来求解数列的通项公式。
例如,对于幂次数列an=2^n,我们可以通过引入变量k=log2(n)来将问题转化为求解k与n之间的关系,从而得到数列的通项公式。
4. 差分法:差分法是一种常用的求解递推数列通项公式的方法。
该方法通过将数列中相邻项之间的差值构造成新的数列,然后再对新的数列进行求解。
例如,对于等差数列an,可以构造新的数列bn=an-an-1,然后再对数列bn进行观察和求解,最终得到等差数列an的通项公式。
5.等比数列的通项公式:对于等比数列an=a1*r^(n-1),其中a1为第一项,r为公比,n为项数。
求解等比数列的通项公式可以采用多种方法,如利用等比数列的性质进行观察,或采用对数换元法等。
6. 转化法:有时候我们可以将原始数列通过一些变换转化为已知的数列,然后再利用已知数列的通项公式求解原始数列的通项公式。
例如,对于等差数列an,我们可以通过将数列an进行平移或缩放变换,转化为已知的等差数列或等比数列,然后再求解通项公式。
数列通项公式—常见9种求法一、公式法例1 已知数列满足,,求数列的通项公式。
解:两边除以,得,则,故数列是以为首项,以为公差的等差数列,由等差数列的通项公式,得,所以数列的通项公式为。
评注:本题解题的关键是把递推关系式转化为,说明数列是等差数列,再直接利用等差数列的通项公式求出,进而求出数列的通项公式。
二、累加法例2 已知数列满足,求数列的通项公式。
解:由得则所以数列的通项公式为。
评注:本题解题的关键是把递推关系式转化为,进而求出,即得数列的通项公式。
例3 已知数列满足,求数列的通项公式解:由得所以评注:本题解题的关键是把递推关系式转化为,进而求出,即得数列的通项公式。
例4已知数列满足,求数列的通项公式。
解:两边除以,得,则,故因此,则评注:本题解题的关键是把递推关系式转化为,进而求出,即得数列的通项公式,最后再求数列的通项公式。
三、累乘法例5 已知数列满足,求数列的通项公式。
解:因为,所以,则,故所以数列的通项公式为评注:本题解题的关键是把递推关系转化为,进而求出,即得数列的通项公式。
例6 已知数列满足,求的通项公式。
解:因为①所以②用②式-①式得则故所以③由,,则,又知,则,代入③得。
所以,的通项公式为评注:本题解题的关键是把递推关系式转化为,进而求出,从而可得当的表达式,最后再求出数列的通项公式。
四、待定系数法例7已知数列满足,求数列的通项公式。
解:设④将代入④式,得,等式两边消去,得,两边除以,得代入④式得⑤由及⑤式得,则,则数列是以为首项,以2为公比的等比数列,则,故。
评注:本题解题的关键是把递推关系式转化为,从而可知数列是等比数列,进而求出数列的通项公式,最后再求出数列的通项公式。
例8 已知数列满足,求数列的通项公式。
解:设⑥将代入⑥式,得整理得。
令,则,代入⑥式得⑦由及⑦式,得,则,故数列是以为首项,以3为公比的等比数列,因此,则。
评注:本题解题的关键是把递推关系式转化为,从而可知数列是等比数列,进而求出数列的通项公式,最后再求数列的通项公式。
浅谈数列通项公式的几种常见求法
求数列的通项公式是高中阶段经常遇到的问题,也是历年高考的重点之一。
通常,对于等差、等比数列这样的特殊数列,我们可以通过已讨论的公式求解,而一些一般数列和递推数列通项公式的求解往往是学生们感到困难和棘手的问题。
下面就一些常见问题,介绍几种常用的求解方法供大家学习和参考。
一、问题与方法
★问题一:若数列为等差和等比数列,可直接利用其通项公式
an=a1+(n-1)d和an=a1·qn-1解决。
★问题二:已知sn求an的方法(只有一种):即利用公式
an=s1(n=1)sn-sn-1(n≥2)
注意:一定要对n的取值作讨论,还要检验当n=1的情况是否符合当n≥2的关系式,从而决定能否将其合二为一。
★问题三:已知数列递推关系求通项的常用方法:
1.已知a1和an-an-1=f(n),求an,利用迭加法(逐项相加法)求解。
其中f(n)是关于n的一次式或指数式。
即an=(an-an-1)+(an-1-an-2)+…+(a2-a1)+a1=a1+f(1)+f(2)+…+f(n-1)+f(n)
2.已知a1和 =f(n),求an,利用迭乘法(逐项相乘法)求解。
即an=a1·f(2)·f(3)·…·f(n-1)·f(n)
3.已知a1=a和an+1=pan+q(n∈n*),求an。
把原递推公式转化为an+1+t=p(an+t)形式,运用待定系数法确定t= ,化归{an+ }
是以p为公比的等比数列再解答。
二、典型例题
类型一:若已知数列的前n项和sn与an的关系,求数列{an}的通项an,可用公式an=s1(n=1)sn-sn-1(n≥2)求解。
例1.已知数列{an}的前n项和sn满足sn=3n2-2n+1,求数列{an}的通项公式。
解:an=sn-sn-1(n≥2)
an=3n2-2n+1-[3(n-1)2-2(n-1)+1]=6n-5
因为a1=s1=2
所以an=2(n=1)6n-5(n≥2)
类型二:迭加法递推公式为an+1=an+f(n)(已知a1)
例2.已知数列{an}中a1= 且满足a1,a2-a1,a3-a2,…an-an-1构成首项为1,公比为的等比数列,求数列{an}的通项公式。
解:{an-an-1}为首项为1,公比为的等比数列
所以an-an-1=()n-1
所以an=a1+(a2-a1)+(a3-a2)+…(an-an-1)=+()1+()2+()n-1
例3.设{an}是首项为1的正项数列,且an2-an-12-nan-nan-1=0,(n∈n*)求数列的通项公式an。
解:由题设得(an+an-1)(an-an-1-n)=0
因为an>0,an-1>0,∴an+an-1>0
所以an-an-1=n
所以an=a1+(a2-a1)+(a3-a2)+…(an-an-1)=1+2+3+…+n= 类型三:迭乘法递推公式为an+1=f(n)an(已知a1)
例4.数列{an}中,a1= ,前n项的和sn=n2an,求an+1。
解:an=sn-sn-1=n2an-(n-1)2an-1?圯(n-1)2an=(n-1)2an?圯 =
所以an= ·…·a1= ·…× =
所以an+1=
类型四:线性递推公式为an+1=pan+q(已知a1)(其中p,q均为常数,[pq(p-1)≠0]。
例5.数列{an}满足a1=1,an= an-1+1(n≥2),求数列{an}的通项公式。
解:由an= an-1+1(n≥2)得an-2= (an-1-2),而a1-2=1-2=-1,所以数列{an-2}是以为公比,-1为首项的等比数列
所以an-2=-()n-1?圯an=2-(- )n-1
类型五:线性指数型递推公式为an+1=pan+qn+1(p,q均为常数)时,可先两边同时除以qn+1,得 = · +1,令bn= 转化为类型四an+1=pan+qn+1(p,q均为常数)型再解答。
(线性指数型递推公式为an+1=pan+rqn,其中p,q,r均为常数,此法也适用)
例6.已知数列{an}中,a1=3,an+1=3an+2n+1,求数列{an}的通项公式。
解:在an+1=3an+2n+1两边除以2n+1?圯 = ()+1
令cn= ,则cn+1= cn+1,
利用类型四解法得:cn=5()n-1-2?圯an=2n·cn=10·3n-1-2n+1 注意:若是线性整式型递推条件an+1=pan+f(n),其中f(n)是n的整式,可仿照以上方法完成。
(作者单位贵州省贵阳市第十二中学)
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