高考数学一轮复习第六章数列6.4数列求和课件文新人教B版
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§6.6数列中的综合问题考试要求数列的综合运算问题以及数列与函数、不等式等知识的交汇问题,是历年高考的热点内容.一般围绕等差数列、等比数列的知识命题,涉及数列的函数性质、通项公式、前n 项和公式等.题型一等差数列、等比数列的综合运算例1(2023·厦门模拟)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且S n =32n 2+12n ,递增的等比数列{b n }满足b 1+b 4=18,b 2·b 3=32.(1)求数列{a n },{b n }的通项公式;(2)若c n =a n ·b n ,n ∈N +,求数列{c n }的前n 项和T n .解(1)当n ≥2时,a n =S n -S n -1=32n 2+12n -32(n -1)2+12(n -1)=3n -1,又∵当n =1时,a 1=S 1=2符合上式,∴a n =3n -1.∵b 2b 3=b 1b 4,∴b 1,b 4是方程x 2-18x +32=0的两根,又∵b 4>b 1,∴解得b 1=2,b 4=16,∴q 3=b4b 1=8,∴q =2,∴b n =b 1·q n -1=2n .(2)∵a n =3n -1,b n =2n ,则c n =(3n -1)·2n ,∴T n =2·21+5·22+8·23+11·24+…+(3n -1)·2n ,2T n =2·22+5·23+8·24+11·25+…+(3n -1)·2n +1,将两式相减得-T n =2·21+3(22+23+24+…+2n )-(3n -1)·2n +1=4+322(1-2n -1)1-2-(3n -1)·2n +1=(4-3n )·2n +1-8,∴T n =(3n -4)·2n +1+8.思维升华数列的综合问题常将等差、等比数列结合,两者相互联系、相互转化,解答这类问题的方法:寻找通项公式,利用性质进行转化.跟踪训练1(2022·全国甲卷)记S n 为数列{a n }的前n 项和.已知2S nn+n =2a n +1.(1)证明:{a n }是等差数列;(2)若a 4,a 7,a 9成等比数列,求S n 的最小值.(1)证明由2S nn+n =2a n +1,得2S n +n 2=2a n n +n ,①所以2S n +1+(n +1)2=2a n +1(n +1)+(n +1),②②-①,得2a n +1+2n +1=2a n +1(n +1)-2a n n +1,化简得a n +1-a n =1,所以数列{a n }是公差为1的等差数列.(2)解由(1)知数列{a n }的公差为1.由a 4,a 7,a 9成等比数列,得a 27=a 4a 9,即(a 1+6)2=(a 1+3)(a 1+8),解得a 1=-12.所以S n =-12n +n (n -1)2=n 2-25n2-6258,所以当n =12或13时,S n 取得最小值,最小值为-78.题型二数列与其他知识的交汇问题命题点1数列与不等式的交汇例2(1)已知数列{a n }满足a 1+12a 2+13a 3+…+1na n =n 2+n (n ∈N +),设数列{b n }满足:b n =2n +1a n a n +1,数列{b n }的前n 项和为T n ,若T n <nn +1λ(n ∈N +)恒成立,则实数λ的取值范围为()A.14,+∞C.38,+∞答案D解析数列{a n }满足a 1+12a 2+13a 3+…+1na n =n 2+n ,①当n ≥2时,a 1+12a 2+13a 3+…+1n -1a n -1=(n -1)2+(n -1),②①-②得1na n =2n ,故a n =2n 2,当n =1时,a 1=2也满足上式.数列{b n }满足:b n =2n +1a n a n +1=2n +14n 2(n +1)2=141n 2-1(n +1)2,则T n =141+…+1n 2-1(n +1)2=141-1(n +1)2,由于T n <nn +1λ(n ∈N +)恒成立,故141-1(n +1)2<n n +1λ,整理得λ>n +24n +4,因为y =n +24n +4=n ∈N +上单调递减,故当n =1=38,所以λ>38.(2)已知数列{a n }满足a 1=37,3a n ,2a n +1,a n a n +1成等差数列.{a n }的通项公式;②记{a n }的前n 项和为S n ,求证:1271S n <7528.①解由已知得4a n +1=3a n +a n a n +1,因为a 1=37≠0,所以由递推关系可得a n ≠0恒成立,所以4a n =3a n +1+1,所以4a n -4=3a n +1-3,即1a n +1-1又因为1a 1-1=73-1=43,所以数列是首项为43,公比为43的等比数列,所以1a n-1,所以a n =11.②证明由①可得a n =111-1=37×-1,所以S n ≥37+37×+…+37×-1=1271n,a n =11<1,S 1=37<7528,当n ≥2时,S n <37++ (37)1-34=7528-3<7528.综上所述,1271n≤S n <7528成立.命题点2数列与函数的交汇例3(1)(2023·龙岩模拟)已知函数f (x )=13x 3+4x ,记等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若f (a 1+2)=100,f (a 2022+2)=-100,则S 2022等于()A .-4044B .-2022C .2022D .4044答案A解析因为f (-x )=-13x 3-4x =-f (x ),所以f (x )是奇函数,因为f (a 1+2)=100,f (a 2022+2)=-100,所以f (a 1+2)=-f (a 2022+2),所以a 1+2+a 2022+2=0,所以a 1+a 2022=-4,所以S 2022=2022(a 1+a 2022)2=-4044.(2)数列{a n }是等差数列,a 1=1,公差d ∈[1,2],且a 4+λa 10+a 16=15,则实数λ的最大值为________.答案-12解析因为a 4+λa 10+a 16=15,所以a 1+3d +λ(a 1+9d )+a 1+15d =15,令λ=f (d )=151+9d -2,因为d ∈[1,2],所以令t =1+9d ,t ∈[10,19],因此λ=f (t )=15t -2,当t ∈[10,19]时,函数λ=f (t )是减函数,故当t =10时,实数λ有最大值,最大值为f (10)=-12.思维升华(1)数列与不等式的综合问题及求解策略①判断数列问题的一些不等关系,可以利用数列的单调性比较大小或借助数列对应的函数的单调性比较大小.②以数列为载体,考查不等式恒成立的问题,此类问题可转化为函数的最值.③考查与数列有关的不等式证明问题,此类问题一般采用放缩法进行证明,有时也可通过构造函数进行证明.(2)数列与函数交汇问题的主要类型及求解策略①已知函数条件,解决数列问题,此类问题一般利用函数的性质、图象研究数列问题.②已知数列条件,解决函数问题,解决此类问题一般要利用数列的通项公式、前n 项和公式、求和方法等对式子化简变形.跟踪训练2(1)设{a n }是等比数列,函数y =x 2-x -2023的两个零点是a 2,a 3,则a 1a 4等于()A .2023B .1C .-1D .-2023答案D解析由题意a 2,a 3是x 2-x -2023=0的两根.由根与系数的关系得a 2a 3=-2023.又a 1a 4=a 2a 3,所以a 1a 4=-2023.(2)数列{a n }满足a 1=1,a n +1=2a n (n ∈N +),S n 为其前n 项和.数列{b n }为等差数列,且满足b 1=a 1,b 4=S 3.①求数列{a n },{b n }的通项公式;②设c n =1b n ·log 2a 2n +2,数列{c n }的前n 项和为T n ,证明:13≤T n <12.①解由题意知,{a n }是首项为1,公比为2的等比数列,所以a n =a 1·2n -1=2n -1.所以S n =2n-1.设等差数列{b n }的公差为d ,则b 1=a 1=1,b 4=1+3d =7,所以d =2,b n =1+(n -1)×2=2n -1.②证明因为log 2a 2n +2=log 222n +1=2n +1,所以c n =1b n ·log 2a 2n +2=1(2n -1)(2n +1)=所以T n -13+13-15+…+12n -1-因为n ∈N +,所以T n <12,=n 2n +1.当n ≥2时,T n -T n -1=n 2n +1-n -12n -1=1(2n +1)(2n -1)>0,所以数列{T n }是一个递增数列,所以T n ≥T 1=13.综上所述,13≤T n <12.课时精练1.(2022·汕头模拟)已知各项均为正数的等比数列{a n }的前4项和为15,4a 1,2a 3,a 5成等差数列,则a 1等于()A .52-5B .52+5C .52D .5答案A解析设各项均为正数的等比数列{a n }的公比为q ,q >0,由前4项和为15,4a 1,2a 3,a 5成等差数列,可得a 1+a 1q +a 1q 2+a 1q 3=15,4a 3=4a 1+a 5,即4a 1+a 1q 4=4a 1q 2,即q 2-2=0,解得q =2,a 1=52-5.2.(2023·焦作模拟)直播带货是一种直播和电商相结合的销售手段,目前受到了广大消费者的追捧,针对这种现状,某传媒公司决定逐年加大直播带货的资金投入,若该公司今年投入的资金为2000万元,并在此基础上,以后每年的资金投入均比上一年增长12%,则该公司需经过____年其投入资金开始超过7000万元()(参考数据:lg 1.12≈0.049,lg 2≈0.301,lg 7≈0.845)A .14B .13C .12D .11答案C解析设该公司经过n 年投入的资金为a n 万元,则a 1=2000×1.12,由题意可知,数列{a n }是以2000×1.12为首项,以1.12为公比的等比数列,所以a n =2000×1.12n ,由a n =2000×1.12n >7000可得n >log 1.1272=lg 7-lg 2lg 1.12≈11.1,因此,该公司需经过12年其投入资金开始超过7000万元.3.在正项等比数列{a n }中,3为a 6与a 14的等比中项,则a 3+3a 17的最小值为()A .23B .89C .6D .3答案C解析因为{a n }是正项等比数列,且3为a 6与a 14的等比中项,所以a 6a 14=3=a 3a 17,则a 3+3a 17=a 3+3·3a 3≥2a 3·3·3a 3=6,当且仅当a 3=3时,等号成立,所以a 3+3a 17的最小值为6.4.(2023·岳阳模拟)在等比数列{a n }中,a 2=-2a 5,1<a 3<2,则数列{a 3n }的前5项和S 5的取值范围是()-118,--338,-答案A解析设等比数列{a n }的公比为q ,则q 3=a 5a 2=-12,数列{a 3n }是首项为a 3,公比为q 3=-12的等比数列,则S 51+12=1116a 35.(多选)(2023·贵阳模拟)已知函数f (x )=lg x ,则下列四个命题中,是真命题的为()A .f (2),f (10),f (5)成等差数列B .f (2),f (4),f (8)成等差数列C .f (2),f (12),f (72)成等比数列D .f (2),f (4),f (16)成等比数列答案ABD解析对于A ,f (2)+f (5)=lg 2+lg 5=lg 10=1,2f (10)=2lg 10=1,故f (2),f (10),f (5)成等差数列,故是真命题;对于B ,f (2)+f (8)=lg 2+lg 8=lg 16,2f (4)=2lg 4=lg 16,故f (2),f (4),f (8)成等差数列,故是真命题;对于C ,f (2)·f (72)=lg 2×lg =lg 212=f 2(12),故f (2),f (12),f (72)不成等比数列,故是假命题;对于D ,f (2)f (16)=lg 2×lg 16=4lg 22=(2lg 2)2=lg 24=f 2(4),故f (2),f (4),f (16)成等比数列,故是真命题.6.数学家也有许多美丽的错误,如法国数学家费马于1640年提出了F n =22n+1(n =0,1,2,…)是质数的猜想,直到1732年才被善于计算的大数学家欧拉算出F 5=641×6700417,不是质数.现设a n =log 4(F n -1)(n =1,2,…),S n 表示数列{a n }的前n 项和.若32S n =63a n ,则n 等于()A .5B .6C .7D .8答案B解析因为F n =22n+1(n =0,1,2,…),所以a n =log 4(F n -1)=log 4(22n+1-1)=log 422n=2n -1,所以{a n }是等比数列,首项为1,公比为2,所以S n =1(1-2n )1-2=2n -1.所以32(2n -1)=63×2n -1,解得n =6.7.宋元时期我国数学家朱世杰在《四元玉鉴》中所记载的“垛积术”,其中“落—形”就是每层为“三角形数”的三角锥垛,三角锥垛从上到下最上面是1个球,第二层是3个球,第三层是6个球,第四层是10个球,…,则这个三角锥垛的第十五层球的个数为________.答案120解析∵“三角形数”可写为1,1+2,1+2+3,1+2+3+4,1+2+3+4+5,…,∴“三角形数”的通项公式为a n =1+2+3+…+n =n (n +1)2,∴这个三角锥垛的第十五层球的个数为a 15=15×162=120.8.已知数列{a n }的通项公式为a n =ln n ,若存在p ∈R ,使得a n ≤pn 对任意的n ∈N +都成立,则p 的取值范围为________.答案ln 33,+∞解析数列{a n }的通项公式为a n =ln n ,若存在p ∈R ,使得a n ≤pn 对任意的n ∈N +都成立,故p ,设f (x )=ln x x ,则f ′(x )=1x ·x -ln x x 2,令f ′(x )=1-ln x x 2=0,解得x =e ,故函数f (x )的单调递增区间为(0,e),单调递减区间为(e ,+∞),所以函数在x =e 处取最大值,由于n ∈N +,所以当n =3时函数最大值为ln 33.所以p 的取值范围是ln 33,+9.记关于x 的不等式x 2-4nx +3n 2≤0(n ∈N +)的整数解的个数为a n ,数列{b n }的前n 项和为T n ,满足4T n =3n +1-a n -2.(1)求数列{b n }的通项公式;(2)设c n =2b n -,若对任意n ∈N +,都有c n <c n +1成立,试求实数λ的取值范围.解(1)由不等式x 2-4nx +3n 2≤0可得,n ≤x ≤3n ,∴a n =2n +1,T n =14×3n +1-12n -34,当n =1时,b 1=T 1=1,当n ≥2时,b n =T n -T n -1=12×3n -12,∵b 1=1适合上式,∴b n =12×3n -12.(2)由(1)可得,c n =3n -1+(-1)n -1,∴c n +1=3n +1-1+(-1)n +1,∵c n <c n +1,∴c n +1-c n =2×3n +52(-1)n >0,∴(-1)n λ>-45×2n ,当n 为奇数时,λ<45×2n ,由于45×2n 随着n 的增大而增大,当n =1时,45×2n 的最小值为85,∴λ<85,当n 为偶数时,λ>-45×2n ,由于-45×2n 随着n 的增大而减小,当n =2时,-45×2n 的最大值为-165,∴λ>-165,综上可知,-165<λ<85.10.设n ∈N +,有三个条件:①a n 是2与S n 的等差中项;②a 1=2,S n +1=a 1(S n +1);③S n =2n +1-2.在这三个条件中任选一个,补充在下列问题的横线上,再作答.若数列{a n }的前n 项和为S n ,且________.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)若{a n ·b n }是以2为首项,4为公差的等差数列,求数列{b n }的前n 项和T n .注:如果选择多个条件分别解答,那么按第一个解答计分.解(1)选择条件①:因为a n 是2与S n 的等差中项,所以2a n =2+S n ,所以当n ≥2时,2a n -1=2+S n -1,两式相减得,2a n -2a n -1=a n ,即a n =2a n -1(n ≥2),在2a n =2+S n 中,令n =1,可得a 1=2,所以数列{a n }是首项为2,公比为2的等比数列,故a n =2·2n -1=2n .选择条件②:由a 1=2,S n +1=a 1(S n +1),知S n +1=2(S n +1),当n =1时,可求得a 2=4,所以当n ≥2时,S n =2(S n -1+1),两式相减得,a n +1=2a n (n ≥2),又a 1=2,a 2=4也满足上式,所以数列{a n }是首项为2,公比为2的等比数列,故a n =2·2n -1=2n .选择条件③:在S n =2n +1-2中,令n =1,则a 1=21+1-2=2,当n ≥2时,有S n -1=2n -2,两式相减得,a n =2n (n ≥2),当n =1时,a 1=2满足上式,所以a n =2n .(2)因为{a n ·b n }是以2为首项,4为公差的等差数列,所以a n ·b n =2+(n -1)·4=4n -2,由(1)知,a n =2n ,所以b n =2n -12n -1,所以T n =1+3+5+…+2n -12n -1,12T n =1+3+…+2n -32n -1+2n -12n ,两式相减得,12T n =1+2+2+…+2-1-2n -12n =1+2×21-12-2n -12n =3-2n +32n,所以T n =6-2n +32n -1.11.(2022·北京)设{a n }是公差不为0的无穷等差数列,则“{a n }为递增数列”是“存在正整数N 0,当n >N 0时,a n >0”的()A .充分不必要条件B .必要不充分条件C .充要条件D .既不充分也不必要条件答案C 解析设无穷等差数列{a n }的公差为d (d ≠0),则a n =a 1+(n -1)d =dn +a 1-d .若{a n }为递增数列,则d >0,则存在正整数N 0,使得当n >N 0时,a n =dn +a 1-d >0,所以充分性成立;若存在正整数N 0,使得当n >N 0时,a n =dn +a 1-d >0,即d >d -a 1n对任意的n >N 0,n ∈N +均成立,由于n →+∞时,d -a 1n→0,且d ≠0,所以d >0,{a n }为递增数列,必要性成立.故选C.12.已知a 1,a 2,a 3,a 4成等比数列,且a 1+a 2+a 3+a 4=ln(a 1+a 2+a 3).若a 1>1,则()A .a 1<a 3,a 2<a 4B .a 1>a 3,a 2<a 4C .a 1<a 3,a 2>a 4D .a 1>a 3,a 2>a 4答案B 解析因为ln x ≤x -1(x >0),所以a 1+a 2+a 3+a 4=ln(a 1+a 2+a 3)≤a 1+a 2+a 3-1,所以a 4=a 1·q 3≤-1.由a 1>1,得q <0.若q ≤-1,则ln(a 1+a 2+a 3)=a 1+a 2+a 3+a 4=a 1(1+q )·(1+q 2)≤0.又a 1+a 2+a 3=a 1(1+q +q 2)≥a 1>1,所以ln(a 1+a 2+a 3)>0,矛盾.因此-1<q <0.所以a 1-a 3=a 1(1-q 2)>0,a 2-a 4=a 1q (1-q 2)<0,所以a 1>a 3,a 2<a 4.13.函数y =f (x ),x ∈[1,+∞),数列{a n }满足a n =f (n ),n ∈N +,①函数f (x )是增函数;②数列{a n }是递增数列.写出一个满足①的函数f (x )的解析式________.写出一个满足②但不满足①的函数f (x )的解析式________.答案f (x )=x 2f (x )(答案不唯一)解析由题意,可知在x ∈[1,+∞)这个区间上是增函数的函数有许多,可写为f (x )=x 2.第二个填空是找一个数列是递增数列,而对应的函数不是增函数,可写为f (x ).则这个函数在1,43上单调递减,在43,+∴f (x )在[1,+∞)上不是增函数,不满足①.而对应的数列为a n 在n ∈N +上越来越大,属于递增数列.14.设函数f (x )-4,x ≤-3,x 2+2,x >-3,数列{a n }满足a n +1=f (a n )(n ∈N +),若{a n }是等差数列.则a 1的取值范围是__________.答案(-∞,-3]∪{-2,1}解析画出函数f (x )的图象如图所示,当a 1≤-3时,a 2=f (a 1)=a 1-4≤-7,a 3=f (a 2)=a 2-4≤-11,…,数列{a n }是首项为a 1,公差为-4的等差数列,符合题意,当a 1>-3时,因为{a n }是等差数列,①若其公差d >0,则∃k 0∈N +,使得0k a >2,这与a n +1=f (a n )=2-a 2n ≤2矛盾,②若其公差d =0,则a 2=-a 21+2=a 1,即a 21+a 1-2=0,解得a 1=-2或a 1=1,则当a 1=-2时,a n =-2为常数列,当a 1=1时,a n =1为常数列,此时{a n }为等差数列,符合题意,③若其公差d <0,则∃k 0∈N +,使得0k a >-3且01k a +≤-3,则等差数列的公差必为-4,因此001k k a a +-=-4,所以2-002k k a a -=-4,解得0k a =-3(舍去)或0k a =2.又当0k a =2时,000123k k k a a a +++===…=-2,这与公差为-4矛盾.综上所述,a 1的取值范围是(-∞,-3]∪{-2,1}.15.若数列{a n }对于任意的正整数n 满足:a n >0且a n a n +1=n +1,则称数列{a n }为“积增数列”.已知“积增数列”{a n }中,a 1=1,数列{a 2n +a 2n +1}的前n 项和为S n ,则对于任意的正整数n ,有()A .S n ≤2n 2+3B .S n ≥n 2+4nC .S n ≤n 2+4nD .S n ≥n 2+3n 答案D 解析∵a n >0,∴a 2n +a 2n +1≥2a n a n +1,∵a n a n +1=n +1,∴{a n a n +1}的前n 项和为2+3+4+…+n +1=n (2+n +1)2=n (n +3)2,∴数列{a 2n +a 2n +1}的前n 项和为S n ≥2×n (n +3)2=n 2+3n .16.设{a n }是正数组成的数列,其前n 项和为S n ,并且对于所有的正整数n ,a n 与2的等差中项等于S n 与2的等比中项.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)令b nn ∈N +),求证:b 1+b 2+b 3+…+b n <1+n .(1)解由已知a n +22=2S n (n ∈N +),整理得S n =18(a n +2)2,所以S n +1=18(a n +1+2)2.所以a n +1=S n +1-S n =18[(a n +1+2)2-(a n +2)2]=18(a 2n +1+4a n +1-a 2n -4a n ),整理得(a n +1+a n )(a n +1-a n -4)=0,由题意知a n +1+a n ≠0,所以a n +1-a n =4,而a 1=2,即数列{a n }是a 1=2,d =4的等差数列,所以a n =a 1+(n -1)d =4n -2.(2)证明令c n =b n -1,则c n +a n a n +1-=12n -1-12n +1.故b 1+b 2+…+b n -n =c 1+c 2+…+cn…1-12n +1<1.故b 1+b 2+…+b n <1+n .。