高考数学题型总结之数列
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高考数学知识点复习之数列公式及结论总结一、高中数列差不多公式:1、一样数列的通项an与前n项和Sn的关系:an=2、等差数列的通项公式:an=a1+(n-1)d an=ak+(n-k)d (其中a1为首项、ak为已知的第k项) 当d0时,an是关于n的一次式;当d=0时,an是一个常数。
3、等差数列的前n项和公式:Sn=Sn=Sn=当d0时,Sn是关于n的二次式且常数项为0;当d=0时(a10),Sn=na1是关于n的正比例式。
4、等比数列的通项公式:an= a1qn-1an= akqn-k(其中a1为首项、ak为已知的第k项,an0)5、等比数列的前n项和公式:当q=1时,Sn=n a1 (是关于n的正比例式);当q1时,Sn=Sn=三、高中数学中有关等差、等比数列的结论1、等差数列{an}的任意连续m项的和构成的数列Sm、S2m-Sm、S3m -S2m、S4m- S3m、仍为等差数列。
2、等差数列{an}中,若m+n=p+q,则3、等比数列{an}中,若m+n=p+q,则4、等比数列{an}的任意连续m项的和构成的数列Sm、S2m-Sm、S3m -S2m、S4m- S3m、仍为等比数列。
5、两个等差数列{an}与{bn}的和差的数列{an+bn}、{an-bn}仍为等差数列。
6、两个等比数列{an}与{bn}的积、商、倒数组成的数列{anbn}、仍为等比数列。
7、等差数列{an}的任意等距离的项构成的数列仍为等差数列。
8、等比数列{an}的任意等距离的项构成的数列仍为等比数列。
9、三个数成等差数列的设法:a-d,a,a+d;四个数成等差的设法:a-3d,a-d,,a+d,a+3d10、三个数成等比数列的设法:a/q,a,aq;四个数成等比的错误设法:a/q3,a/q,aq,aq3 (什么缘故?)11、{an}为等差数列,则(c0)是等比数列。
12、{bn}(bn0)是等比数列,则{logcbn} (c0且c1) 是等差数列。
2024高考数学数列知识点总结与题型分析数列是高中数学中的重要内容,作为数学的一个分支,数列的掌握对于高考数学的考试非常关键。
在本文中,我们将对2024年高考数学数列的知识点进行总结,并分析可能出现的相关题型。
一、等差数列与等差数列的通项公式等差数列是数学中最常见的数列类型之一。
对于等差数列,首先要了解等差数列的概念:如果一个数列中任意两个相邻的项之差都相等,则称该数列为等差数列。
1.1 等差数列的通项公式等差数列的通项公式是等差数列中非常重要的一个公式,它可以用来求解等差数列中任意一项。
设等差数列的首项为$a_1$,公差为$d$,第$n$项为$a_n$,则等差数列的通项公式为:$a_n = a_1 + (n-1)d$1.2 等差数列的性质与常用公式等差数列有一些重要的性质与常用的公式,掌握这些性质与公式可以帮助我们更好地解决与等差数列相关的题目。
(1)等差数列中,任意三项可以构成一个等差数列。
(2)等差数列的前$n$项和公式为:$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$(3)等差数列的前$n$项和的差为:$S_n - S_m = (n-m+1)\frac{a_1 + a_{n+m}}{2}$二、等比数列与等比数列的通项公式等比数列也是数学中常见的数列类型之一。
与等差数列不同的是,等比数列中的任意两项的比值都相等。
2.1 等比数列的通项公式等比数列的通项公式可以用来求解等比数列中的任意一项。
设等比数列的首项为$a_1$,公比为$q$,第$n$项为$a_n$,则等比数列的通项公式为:$a_n = a_1 \cdot q^{(n-1)}$2.2 等比数列的性质与常用公式等比数列也有一些重要的性质与常用的公式,下面我们来了解一下:(1)等比数列中,任意三项可以构成一个等比数列。
(2)等比数列的前$n$项和公式为($q\neq1$):$S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$(3)当公比$q \neq 1$时,等比数列的前$n$项和与第$n$项的关系为:$S_n = \frac{a_nq - a_1}{q - 1}$三、数列题型分析与解题技巧在高考数学中,对于数列的考察主要包括以下几个方面:3.1 数列的递推关系与通项公式的应用常见的数列题目往往要求我们根据已知的递推关系或者通项公式来求解数列中的某一项或者求解前$n$项的和。
数列中的构造问题1已知数列a n 满足a 1=1,a 2=5,a n +2=5a n +1-6a n .(1)证明:a n +1-2a n 是等比数列;(2)证明:存在两个等比数列b n ,c n ,使得a n =b n +c n 成立.【答案】(1)证明见解析(2)证明见解析【分析】(1)由a n +2=5a n +1-6a n 构造出a n +2-2a n +1=q a n +1-2a n ,用等比数列定义证明即可;(2)通过两次构造等比数列,求出a n 的通项公式,根据通项公式得出结论即可.【详解】(1)由已知,a n +2=5a n +1-6a n ,∴a n +2-2a n +1=5a n +1-6a n -2a n +1,∴a n +2-2a n +1=3a n +1-6a n =3a n +1-2a n ,显然a n +1-2a n =0与a 1=1,a 2=5矛盾,∴a n +1-2a n ≠0,∴a n +2-2a n +1a n +1-2a n=3,∴数列a n +1-2a n 是首项为a 2-2a 1=5-2=3,公比为3的等比数列.(2)∵a n +2=5a n +1-6a n ,∴a n +2-3a n +1=5a n +1-6a n -3a n +1,∴a n +2-3a n +1=2a n +1-6a n =2a n +1-3a n ,显然a n +1-3a n =0与a 1=1,a 2=5矛盾,∴a n +1-3a n ≠0,∴∴a n +2-3a n +1a n +1-3a n=2,∴数列a n +1-3a n 是首项为a 2-3a 1=5-3=2,公比为2的等比数列,∴a n +1-3a n =2n ,①,又∵由第(1)问,a n +1-2a n =3n ,②,∴②-①得,a n =3n -2n ,∴存在b n =3n ,c n =-2n ,两个等比数列b n ,c n ,使得a n =b n +c n 成立.2已知数列a n 的前n 项和为S n ,a 1=2,a n ≠0,a n a n +1=4S n .(1)求a n ;(2)设b n =-1 n ⋅3n -1 ,数列b n 的前n 项和为T n ,若∀k ∈N *,都有T 2k -1<λ<T 2k 成立,求实数λ的范围.【答案】(1)a n =2n ,n ∈N *(2)λ∈-2,6【分析】(1)由a n a n +1=4S n ,可得a n -1a n =4S n -1n ≥2 ,两式相减并化简后可得a n +1-a n -1=4n ≥2 ,后分奇偶情况可得a n ;(2)方法1,由题b n =-3 n --1 n ,由等比数列前n 项和公式可得T 2k ,T 2k -1表达式;方法2,注意到b 2k -1+b 2k =2⋅32k -1,可得T 2k ,T 2k -1表达式.后注意到T 2k ,T 2k -1的单调性,利用T 1<λ<T 2可得答案.【详解】(1)∵a n a n +1=4S n ,∴a n -1a n =4S n -1n ≥2 .∴a n a n +1-a n -1 =4a n n ≥2 ,∵a n ≠0,∴a n +1-a n -1=4n ≥2 .又a 1=2,a 1a 2=4S 1,∴a 2=4,∴数列a n 的奇数项,偶数项分别是以2,4为首项,4为公差的等差数列.当n =2k -1时,a 2k -1=4k -2=22k -1 ;当n =2k 时,a 2k =4k =2⋅2k .综上,a n =2n ,n ∈N *(2)方法一:∵b n =-1 n 3n -1 =-3 n --1 n =-3 n +-1 n +1,∴T n =-3 1--3 n1--3+1--1 n 1--1=3-3 n -34+1--1 n 2=3-3 n -2-1 n -14.∴T 2k =39k -1 4,T 2k -1=141-9k .方法二:∵b n =-1 n 3n -1 ,∴b 2k -1+b 2k =-32k -1-1 +32k -1 =2⋅32k -1,∴T 2k =2⋅31+2⋅33+2⋅35+⋯+2⋅32k -1=39k -1 4,∴T 2k -1=T 2k -b 2k =39k -1 4-32k -1 =141-9k ,∴n =2k ,k ∈N *时,T n =T 2k =39k -1 4为递增数列,n =2k -1,k ∈N *时,T n =T 2k -1=141-9k 为递减数列,若∀k ∈N *,都有T 2k -1<λ<T 2k 成立,只需使λ>T 2k -1 max =T 1,则λ>-2且λ<T 2k min =T 2,则λ<6.∴λ∈-2,63已知数列a n 满足a 1=3,a n +1=a 2n -2a n +2.(1)证明数列ln a n -1 是等比数列,并求数列a n 的通项公式;(2)若b n =1a n +1a n -2,数列b n 的前n 项和S n ,求证:S n <2.【答案】(1)证明见解析,a n =22n -1+1(2)证明见解析【分析】(1)根据递推公式证明ln a n +1-1 ln a n -1 为定制,即可证明数列为等比数列,再根据等比数列得通项即可得解;(2)由a n +1=a 2n -2a n +2,得a n +1-2=a n a n -2 ,则1a n +1-2=1a n a n -2 =121a n -2-1a n,则1a n =1a n -2-2a n +1-2,再利用裂项相消法求出数列b n 的前n 项和S n ,即可得证.【详解】(1)因为a n +1=a 2n -2a n +2,所以a n +1-1=a n -1 2,则ln a n +1-1 =ln a n -1 2=2ln a n -1 ,又ln a 1-1 =ln2,所以数列ln a n -1 是以ln2为首项,2为公比的等比数列,则ln a n -1 =2n -1⋅ln2=ln22n -1,所以a n =22n -1+1;(2)由a n +1=a 2n -2a n +2,得a n +1-2=a n a n -2 ,则1a n +1-2=1a n a n -2=121a n -2-1a n,所以1a n =1a n -2-2a n +1-2,所以b n =1a n +1a n -2=1a n -2-2a n +1-2+1a n -2=2a n -2-2a n +1-2,所以S n =b 1+b 2+⋯+b n=2a 1-2-2a 2-2 +2a 2-2-2a 3-2 +⋯+2a n -2-2a n +1-2=2a 1-2-2a n +1-2=2-222n -2,因为222n -2>0,所以2-222n-2<2,所以S n <2.4已知数列a n 的前n 项和为S n ,且满足2S n +2n =3a n n ∈N * .(1)a n 的通项公式;(2)若b n =na n +n ,求数列b n 的前n 项和T n .【答案】(1)a n =3n -1(2)T n =n 2-14 ×3n +1+34【分析】(1)根据a n =S 1,n =1S n -S n -1,n ≥2 作差得到a n =3a n -1+2,从而得到a n +1=3a n -1+1 ,即可得到a n +1 是以3为首项,3为公比的等比数列,即可求出通项公式;(2)由(1)可知b n =n ×3n ,利用错位相减法求和即可.【详解】(1)因为2S n +2n =3a n n ∈N * ①,当n =1时2S 1+2=3a 1,则a 1=2,当n ≥2时2S n -1+2n -1 =3a n -1②,①-②得2S n +2n -2S n -1-2n -1 =3a n -3a n -1,即2a n +2=3a n -3a n -1,则a n =3a n -1+2,所以a n +1=3a n -1+1 ,所以a n +1 是以3为首项,3为公比的等比数列,所以a n +1=3n ,则a n =3n -1.(2)因为b n =na n +n ,所以b n =n 3n -1 +n =n ×3n ,所以T n =1×31+2×32+3×33+⋯+n ×3n ③,3T n =1×32+2×33+3×34+⋯+n ×3n +1④,③-④得-2T n =1×31+1×32+1×33+⋯+1×3n -n ×3n +1=31-3n 1-3-n ×3n +1=12×3n +1-32-n ×3n +1=12-n ×3n +1-32,所以T n =n 2-14 ×3n +1+34.5已知各项均为正数的数列{a n }满足a 1=1,a n =2a n -1+3(正整数n ≥2)(1)求证:数列a n +3 是等比数列;(2)求数列{a n }的前n 项和S n .【答案】(1)证明见解析(2)S n =2n +2-3n -4【分析】(1)由题意转化条件得a n +3=2a n -1+3 n ≥2 ,结合a 1+3=4≠0即可得证;(2)由题意可得a n +3=2n +1,进而可得a n =2n +1-3,由分组求和法即可得解.【详解】(1)证明:已知递推公式a n =2a n -1+3,两边同时加上3,得:a n +3=2a n -1+3 n ≥2 ,因为a n >0,a n +3>0,所以a n +3a n -1+3=2n ≥2 ,又a 1+3=4≠0,所以数列a n +3 是以a 1+3=4为首项、以2为公比的等比数列.(2)由(1)a n+3=4×2n-1=2n+1,则a n=2n+1-3n∈N*,所以S n=a1+a2+⋅⋅⋅+a n=22-3+23-3+⋅⋅⋅+2n+1-3=22+23+⋅⋅⋅+2n+1-3n=4⋅1-2n1-2-3n=2n+2-3n-4.6设各项均为正数的数列{a n}满足S na n=pn+r(p,r为常数),其中S n为数列{a n}的前n项和.(1)若p=1,r=0,求证:{a n}是等差数列;(2)若p=13,a1=2,求数列{a n}的通项公式.【答案】(1)证明见解析;(2)a n=n2+n.【分析】(1)把p=1,r=0代入,结合“n≥2,S n-S n-1=a n”计算推理作答.(2)把p=13代入,结合“n≥2,S n-S n-1=a n”求出{a n}相邻两项间关系,再构造常数列作答.【详解】(1)当p=1,r=0时,S n=na n,当n≥2时,S n-1=n-1a n-1,两式相减,得a n=na n-(n-1)a n-1,整理得a n-a n-1=0,所以{a n}是等差数列.(2)当p=13时,S n =13n+ra n,令n=1,而a1=2,得13+r=1,解得r=23,于是S n=13n+23a n,当n≥2时,S n-1=13n+13a n-1,两式相减,得a n=13n+23a n-13n+13a n-1,整理得(n-1)a n=(n+1)a n-1,即a n n+1=a n-1n-1,因此a n(n+1)n=a n-1n(n-1),数列a n(n+1)n是常数列,从而a n(n+1)n=a12×1=1,a n=n2+n,显然a1=2满足上式,所以数列{a n}的通项公式是a n=n2+n.7已知数列a n,2a n+1=a n a n+1+1,a1=3.(1)求证:数列1a n-1是等差数列.(2)设b n=1-a n1-a n+1,求证:数列b n的前n项和S n<-2.【答案】(1)证明见解析(2)证明见解析【分析】(1)根据2a n+1=a n a n+1+1,证明1a n+1-1-1a n-1等于定值即可;(2)利用裂项相消法求出数列b n的前n项和S n,即可得证.【详解】(1)∵2a n+1=a n a n+1+1,∴a n-2a n+1=-1,∵a1=3,∴a n-2≠0,∴a n+1=12-a n,∴1 a n+1-1-1a n-1=112-a n-1-1a n-1=2-a na n-1-1a n-1=-a n-1+1a n-1-1a n-1=-1,∴1a n -1是首项为1a n -1=12,公差为-1的等差数列;(2)由(1)知1a n -1=-n +32,∴a n =132-n +1,∴b n =1-a n 1-a n +1 =1n -32⋅1n -12=1n -32-1n -12,∴S n =b 1+b 2+b 3+⋅⋅⋅+b n=11-32-11-12+12-32-12-12+13-32-13-12+⋅⋅⋅+1n -32-1n -12=-2-2+2-23+23-25+⋅⋅⋅+1n -32-1n -12=-2-1n -12,∵n ∈N *,∴1n -12>0,∴S n <-2.8已知数列a n 的前n 项和为S n =n n +1n ∈N + ,数列b n 满足b 1=1,且b n +1=b n b n +2n ∈N + (1)求数列a n 的通项公式;(2)求数列b n 的通项公式;(3)对于n ∈N +,试比较b n +1与a n 的大小.【答案】(1)a n =1n 2+n (2)b n =12n -1(3)b n +1<a n【分析】(1)由数列a n 的前n 项和为S n =n n +1n ∈N + ,利用a n =S 1n =1 S n -S n -1n ≥2 ,能求出a n =1n 2+n;(2)由b n +1=b n b n +2n ∈N + ,两边取倒数得1b n +1=b n +2b n ,从而得到1b n +1 是以首项为1b 1+1=2,公比为2的等比数列,由此能求出b n =12n -1;(3)将问题转化为证明2n +1-1>n 2+n 成立,利用数学归纳法、二项式定理或函数的知识证明即可.【详解】(1)当n =1时,a 1=S 1=12;当n ≥2时,a n =S n -S n -1=n n +1-n -1n =1n n +1 =1n 2+n,经检验,n =1时,a 1=12也符合上式,所以数列a n 的通项公式为a n =1n 2+n;(2)易知b n >0,两边取倒数得1b n +1=b n +2b n ,整理得1b n +1+1=21b n +1,∴1b n +1是以首项为1b1+1=2,公比为2的等比数列,∴1 b n +1=2×2n-1,∴b n=12n-1;(3)由(1)(2)问可知,欲比较b n+1=12n+1-1与a n=1n2+n的大小,即比较2n+1-1与n2+n的大小.当n=1时,21+1-1=3,12+1=2,有3>2;当n=2时,22+1-1=7,22+2=6,有7>6;当n=3时,23+1-1=15,32+3=12,有15>12,猜想2n+1-1>n2+n,下面证明:方法一:当n≥4时,2n+1-1=(1+1)n+1-1=C0n+1+C1n+1+C2n+1+⋯+C n-1n+1+C n n+1+C n+1n+1-1≥2C0n+1+2C1n+1+2C2n+1-1=2+2n+1+n+1n-1>n2+n,所以对于任意的n∈N+都成立,所以b n+1<a n.方法二:令f x =2x+1-1-x2-x,则f x =2x+1ln2-2x-1,令g x =f x =2x+1ln2-2x-1,则g x =2x+1(ln2)2-2≥2x+1(ln e)2-2=2x-1-2,当x∈4,+∞时,g x =2x-1-2>0,g x 即f x 在x∈4,+∞单调递增,f x ≥f 4 =2x+1ln2-2x-1>25×12-2×4-1=7>0,f x 在x∈4,+∞单调递增,所以f x ≥f4 >24+1-1-42-4=11>0,所以2x+1-1-x2-x>0,即2x+1-1>x2+x,所以对于任意的n∈N+都成立,所以b n+1<a n.方法三:下面用数学归纳法证明①当n=1时,显然成立;当n=2时,显然成立;②假设n=k时(k≥2),猜想成立,即2k+1-1>k2+k成立,那么当n=k+1时,2k+2-1=2⋅2k+1-1=2⋅2k+1-1+1>2⋅k2+k+1=2k2+2k+1,因为2k2+2k+1-(k+1)2+k+1=k2-k-1,对任意的k≥2且k∈N+上式都大于0,所以有2k+2-1>(k+1)2+k+1,综上所述,2n+1-1>n2+n对于任意的n∈N+都成立,所以b n+1<a n.9已知数列a n有递推关系a n+1=9a n-105a n-6n∈N*,a n≠65,a1=95,(1)记a n=b n+k,若数列b n的递推式形如b n+1=rb npb n+qp,q,r∈R且p,r≠0 ,也即分子中不再含有常数项,求实数k的值;(2)求a n的通项公式.【答案】(1)1或2(2)a n=4n4n--1n+1【分析】(1)根据题意整理可得b n+1=9-5kb n-5k2+15k-105b n+5k-6,即-5k2+15k-10=0,运算求解即可;(2)取k=1,可得b n+1=4b n5b n-1,利用构造法结合等比数列求通项公式.【详解】(1)因为a n=b n+k,且a n+1=9a n-105a n-6,所以b n+1=a n+1-k=9b n+k-105b n+k-6-k=9-5kb n-5k2+15k-105b n+5k-6,则-5k2+15k-10=0,解得k=1或2;(2)由(1)可得:当k=1时,则a n=b n+1,且b n+1=4b n5b n-1,可得1b n+1=5b n-14b n=-14×1b n+54,则1b n+1-1=-141b n-1,且1b1-1=14≠0,故数列1b n-1是以14为首项,-14为公比的等比数列,∴1 b n -1=14×-14n-1=--1 n4n,则b n=4n4n--1n,故a n=4n4n--1n+1.10已知数列a n满足a1+a3=2a2,a n+1=3a n,n为奇数a n+2,n为偶数,数列cn满足c n=a2n-1.(1)求数列c n和a n的通项公式;(2)求数列a n的前n项和S n.【答案】(1)c n=2⋅3n-1-1,a n=2⋅3n-12-1,n为奇数2⋅3n2-3,n为偶数(2)S n=4⋅3n2-2n-4,n为偶数2⋅3n+12-2n-3,n为奇数【分析】(1)由题意先求出a1,再根据c n=a2n-1,得c1=a1,c n+1=a2n+1,从而可得c n+1=3c n+2,再利用构造法求出c n的通项,从而可得a n的通项公式;(2)分n为偶数和奇数两种情况讨论,再结合分组求和法即可得解.【详解】(1)a n+1=3a n,n为奇数a n+2,n为偶数,得a2=3a1,a3=a2+2=3a1+2,因为a1+a3=2a2,即a1+3a1+2=6a1,解得a1=1,由c n=a2n-1,得c1=a1=1,c n+1=a2n+1,又a2k=3a2k-1,a2k+1=a2k+2,k∈N*,故a2k+1=3a2k-1+2,所以c k+1=3c k+2,即c n+1=3c n+2,所以c n+1+1=3c n+1,又c1+1=2,所以数列c n+1是以2为首项,3为公比的等比数列,所以c n+1=2⋅3n-1,所以c n=2⋅3n-1-1,则a2n-1=2⋅3n-1-1,故a2n=3a2n-1=2⋅3n-3,所以a n=2⋅3n-12-1,n为奇数2⋅3n2-3,n为偶数 ;(2)当n为偶数时,S n=a1+a3+⋯+a n-1+a2+a4+⋯+a n=4a1+a3+⋯+a n-1=4c1+c2+⋯+c n2=4×21-3n2 1-3-n 2 =4⋅3n 2-2n -4,当n 为奇数时,S n =S n +1-a n +1=4⋅3n +12-2n +1 -4-2⋅3n +12-3 =2⋅3n +12-2n -3,综上所述,S n =4⋅3n 2-2n -4,n 为偶数2⋅3n +12-2n -3,n 为奇数 .11已知S n 为数列a n 的前n 项和,a 1=2,S n +1=S n +4a n -3,记b n =log 2a n -1 +3.(1)求数列b n 的通项公式;(2)已知c n =-1 n +1⋅b n +1b n b n +1,记数列c n 的前n 项和为T n ,求证:T n ≥221.【答案】(1)b n =2n +1n ∈N *(2)证明见解析【分析】(1)利用S n 与a n 的关系,整理数列a n 的递推公式,根据构造法,可得通项,可得答案;(2)写出数列c n 的通项,利用裂项相消,可得T n ,分奇偶两种情况,可得答案.【详解】(1)由S n +1=S n +4a n -3,得S n +1-S n =4a n -3.∴a n +1=4a n -3,则a n +1-1=4a n -1 .∴a 1-1=2-1=1,∴数列a n -1 是以1为首项,4为公比的等比数列,∴a n -1=4n -1=22n -2n ∈N * .∵b n =log 2a n -1 +3,∴b n =log 222n -2+3=2n +1n ∈N * .(2)∵c n =-1 n +1⋅b n +1b n b n +1,∴c n =-1 n +1⋅2n +22n +1 2n +3=-1 n +1⋅1212n +1+12n +3 ∴T n =c 1+c 2+c 3+⋅⋅⋅+c n=1213+15 -15+17 +17+19 -⋅⋅⋅+-1 n +112n +1+12n +3当n 为奇数时,T n =1213+12n +3 >16>221.当n 为偶数时,T n =1213-12n +3 ,T n 是递增数列,∴T n ≥T 2=1213-17 =221.综上得:T n ≥221.12已知数列a n 满足a n +1=2a n -1,a 1+a 2=a 3.(1)求a n 的通项公式;(2)若b n =2n -1,数列c n 满足c 4n -3=b 2n -1,c 4n -2=a 2n -1,c 4n -1=a 2n ,c 4n =b 2n ,求c n 的前4n +1项和S 4n +1.【答案】(1)a n =2n -1+1(2)S 4n +1=4n 2+6n +4n【分析】(1)根据递推关系解方程得a 1=2,进而证明数列a n -1 是等比数列,公比为2,首项为1,再根据等比数列通项公式求解即可;(2)由题知c 4n -3+c 4n -2+c 4n -1+c 4n =8n -2+3⋅4n -1,进而令d n =c 4n -3+c 4n -2+c 4n -1+c 4n ,记数列d n 的前n 项和为T n ,则S 4n +1为T n 与c 4n +1的和,再根据等差数列与等比数列求和公式求解即可.【详解】(1)解:数列a n 满足a n +1=2a n -1,a 1+a 2=a 3所以,a 2=2a 1-1a 3=2a 2-1a 1+a 2=a 3,解得a 1=2,a 2=3,a 3=5,由a n +1=2a n -1得a n +1-1=2a n -1 ,即a n +1-1a n -1=2,所以,数列a n -1 是等比数列,公比为2,首项为1,所以a n -1=2n -1,即a n =2n -1+1所以,a n 的通项公式为a n =2n -1+1(2)解:因为b n =2n -1,a n =2n -1+1,所以c 4n -3=b 2n -1=22n -1 -1=4n -3,c 4n -2=a 2n -1=22n -2+1,c 4n -1=a 2n =22n -1+1,c 4n =b 2n =4n -1,所以,c 4n -3+c 4n -2+c 4n -1+c 4n =8n -2+3⋅22n -2=8n -2+3⋅4n -1,令d n =c 4n -3+c 4n -2+c 4n -1+c 4n =8n -2+3⋅4n -1,设数列d n 的前n 项和为T n ,因为数列8n -2 为等差数列,3⋅4n -1 为等比数列,所以,T n =n 6+8n -2 2+3×1-4n 1-4=4n 2+2n +4n -1因为数列c n 的前4n +1项和为T n 与c 4n +1的和,c 4n +1=c 4n +1 -3=4n +1 -3=4n +1,所以,S 4n +1=T n +c 4n +1=4n +1+4n 2+2n +4n -1=4n 2+6n +4n .13设数列a n 的前n 项和为S n ,且a 1=2,2S n +1a n +1=2S n a n+1.(1)求a n 的通项公式;(2)若b n =1S n,求数列b n 的前n 项和T n .【答案】(1)a n =2n(2)T n =n n +1【分析】(1)先根据2S n +1a n +1=2S n a n +1,可得数列S n a n 是以12为公差的等差数列,从而可得数列S n a n 的通项,再根据a n 与S n 的关系结合构造法即可得解;(2)先求出数列b n 的通项,再利用裂项相消法即可得解.【详解】(1)因为2S n +1a n +1=2S n a n +1,所以S n +1a n +1-S n a n =12,所以数列S n a n 是以S 1a 1=1为首项,12为公差的等差数列,所以S n a n =n +12,则S n =n +12a n ,当n ≥2时,S n -1=n 2a n -1,两式相减得a n =n +12a n -n 2a n -1,即a n n =a n -1n -1,所以数列a n n 为常数列,且a n n =a 11=2,所以a n =2n ;(2)由(1)得S n =n +12a n =n n +1 ,所以b n =1S n =1n n +1=1n -1n +1,所以T n =1-12+12-13+13-14+⋯+1n -1n +1=1-1n +1=n n +1.14已知数列a n 满足a 1=1,a n =3a n -1+2n ≥2,n ∈N * .(1)求证:数列a n +1 是等比数列;(2)若b n =2n +1 a n +1-a n ,S n 为数列b n 的前n 项和,求S n .【答案】(1)证明见解析(2)S n =4n ⋅3n ,n ∈N *【分析】(1)根据递推公式证明a n +1a n -1+1为定值即可;(2)先由(1)求得数列a n 的通项,从而可得数列b n 的的通项,再利用错位相减法求解即可.【详解】(1)因为a n =3a n -1+2n ≥2,n ∈N * ,所以a n +1=3a n -1+1 ,又a 1+1=2,所以a n +1 是以2为首项,以3为公比的等比数列;(2)由(1)知a n +1=2⋅3n -1,故a n =2⋅3n -1-1,所以b n =2n +1 2⋅3n -1-2⋅3n -1+1 =432n +1 ⋅3n ,故S n =433×3+5×32+7×33+⋯+2n +1 ⋅3n ,则3S n =433×32+5×33+⋯+2n -1 ⋅3n +2n +1 ⋅3n +1 ,两式相减得-2S n =433×3+2×32+2×33+⋯+2⋅3n -2n +1 ⋅3n +1 =433+61-3n 1-3-2n +1 3n +1 =-8n ⋅3n ,所以S n =4n ⋅3n .15设数列a n 的前n 项和为S n ,S n =2a n +2n -6n ∈N * .(1)求数列a n 的通项公式;(2)若数列2n +1a n a n +1 的前m 项和T m =127258,求m 的值.【答案】(1)a n =2n(2)7【分析】(1)当n ≥2时,构造S n -1=2a n -1+2n -8,与条件中的式子,两式相减,得a n =2a n -1-2,转化为构造等比数列求通项公式;(2)由(1)可知b n =2n +1a n a n +1=2n +12n +2 2n +1+2,利用裂项相消求和法求解.【详解】(1)因为S n =2a n +2n -6,所以当n =1时,S 1=2a 1-4,解得a 1=4.当n ≥2时,S n -1=2a n -1+2n -8,则S n -S n -1=2a n -2a n -1+2,整理得a n =2a n -1-2,即a n -2=2a n -1-2 .所以数列a n -2 是首项为2,公比为2的等比数列,所以a n -2=2×2n -1=2n .所以a n =2n +2.(2)令b n =2n +1a n a n +1=2n +12n +2 2n +1+2=212n +2-12n +1+2,数列b n 的前m 项和T m =214-16+16-110+110-114+⋯+12m +2-12m +1+2,=214-12m +1+2=12-22m +1+2,则12-22m +1+2=127258,则22m +1+2=2258,则2m +1=256⇒m =7.m 的值为7.16已知数列a n 满足a 1=1,n -1 a n -na n -1=0n ≥2 .(1)求数列a n 的通项公式;(2)若b n =2n ⋅a n ,求数列b n 的前n 项和S n .【答案】(1)a n =n (2)S n =n -1 ⋅2n +1+2【分析】(1)由题意得数列a nn为常数列,可数列a n 的通项公式;(2)利用错位相减法求数列前n 项和.【详解】(1)由n -1 a n -na n -1=0n ≥2 ,得a n n =a n -1n -1n ≥2 ,所以数列a n n 为常数列,有a nn =a 11=1,∴a n =n (2)b n =2n ⋅a n =n ⋅2n ,S n =21+2×22+3×23+⋯+n -1 2n -1+n ⋅2n ,2S n =22+2×23+3×24+⋯+n -1 2n +n ⋅2n +1,两式相减,-S n =21+22+23+⋯+2n -n ⋅2n +1=21-2n 1-2-n ⋅2n +1=1-n ⋅2n +1-2,所以S n =n -1 ⋅2n +1+217记数列a n 的前n 项和为S n ,已知a 1=-2,S n +1+2S n =-2 n +1.(1)求a n 的通项公式;(2)记数列a n 的前n 项和为T n ,证明:S n ≤T n <3S n .【答案】(1)a n =-2 n -1-3n +1 (2)见解析【分析】(1)根据辅助数法,整理等式,可得数列S n-2 n的通项,在根据a n 与S n 的关系,可得答案;(2)整理数列a n 的通项公式,利用错位相减法,求得T n ,根据作差法以及数列的单调性,可得答案.【详解】(1)由S n +1=-2S n +-2 n +1,两边同时除以-2 n +1可得:S n +1-2 n +1=S n-2 n +1,故数列S n -2 n为以1为公差的等差数列,则S n-2 n =S 1-21+n -1 ×1=a 1-2+n -1=n ,即S n =n ⋅-2 n ,当n ≥2时,a n =S n -S n -1=n ⋅-2 n -n -1 -2 n -1=-2 n -1-3n +1 ,将n =1代入上式,可得a 1=-2 1-1-3+1 =-2,则a 1满足上式,故数列a n 的通项公式a n =-2 n -1-3n +1 .(2)由n ∈N *,则-3n +1<0,即a n =-2 n -1-3n +1 =2n -13n -1 ,T n =20×2+21×5+22×8+⋯+2n -13n -1 ,2T n =21×2+22×5+23×8+⋯+2n 3n -1 ,两式相减可得,-T n =2+21×3+22×3+⋯+2n -1×3-2n 3n -1 =2+3×2+22+23+⋯+2n -1 -2n 3n -1 =2+3×2×1-2n -1 1-2-2n 3n -1=2+6×2n -1-1 -2n 3n -1 =2+3×2n -6-2n 3n -1 =-4+2n 4-3n ,则T n =4+2n 3n -4 ,由(1)可得S n =n ⋅-2 n =n ⋅2n ,T n -S n =4+2n 3n -4 -n ⋅2n =4+2n 2n -4 ,令b n =4+2n 2n -4 ,b n +1-b n =4+2n +12n +2-4 -4-2n 2n -4 =n ⋅2n +1>0,则数列b n 为递增数列,b 1=4+21×2-4 =0,则b n ≥0,即T n ≥S n ;T n -3S n =4+2n 3n -4 -3n ⋅2n =4-2n +2,令c n =4-2n +2,易知数列c n 为递减数列,c 1=4-21+2=-4<0,则c n <0,即3S n >T n .综上,不等式S n ≤T n <3S n 恒成立.18已知数列a n 的前n 项和为S n ,且S n =2a n -n n ∈N * .(1)求证;数列a n +1 是等比数列;(2)求证:nk =12k a k a k +1 <1.【答案】(1)证明见解析(2)证明见解析【分析】(1)S n +1=2a n +1-n +1 ,S n =2a n -n ,作差得a n +1=2a n +1,则a n +1+1=2a n +1 ,即可证明数列a n +1 为等比数列;(2)首先求出a n =2n-1,而2k a k a k +1=12k -1-12k +1-1,最后通过裂项求出得到nk =12k a k a k +1 =1-12n +1-1<1.【详解】(1)由已知得S n +1=2a n +1-n +1 ,又a n +1=S n +1-S n ,S n =2a n -n 所以作差得a n +1=2a n +1-2a n -1,故a n +1=2a n +1所以a n +1+1=2a n +1又当n =1时,S 1=2a 1-1,又S 1=a 1,故a 1=1故数列a n +1 是首项为2,公比为2的等比数列(2)由(1)可知:a n +1=2n ,故a n =2n -1所以2k a k a k +1=2k +1-1 -2k-1 2k -1 2k +1-1 =12k -1-12k +1-1nk =12k a k a k +1=2a 1a 2+22a 2a 3+23a 3a 4+⋅⋅⋅+2k a k a k +1+⋅⋅⋅+2na n an +1=1-122-1+122-1-123-1 +⋅⋅⋅+12k -1-12k +1-1+⋅⋅⋅+12n -1-12n +1-1=1-12n +1-1<1综上可知:nk =12ka k a k +1 <119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b 1=1,且nb n +1-(n +1)b n =n (n +1),n ∈N *.(1)求数列{a n }和{b n }的通项公式;(2)设c n =a n ⋅b n ,求数列{c n }的前n 项和为Tn .【答案】(1)a n =2n -1,b n =n 2(2)T n =(n -1)2n +1【分析】(1){a n }根据前n 项和为S n 与a 的关系可求出;{b n }根据递推公式先构造数列,再根据构造数列的通项公式求出{b n }的通项;(2)写出{c n }通项公式,用错位相减法求出T n .【详解】(1)∵S n =2a n -1,n ∈N *,∴S n +1=2a n +1-1,两式相减得:a n +1=2a n +1-2a ,∴a n +1=2a ,又S 1=a 1=2a 1-1,∴a 1=1,∴{a n }是以首项为1,公比为2的一个等比数列,∴a n =1×2n -1=2n -1;由nb n +1-(n +1)b n =n (n +1)得:b n +1n +1-bn n =1,又b 11=1∴b n n 是以首项为1,公差为1的一个等差数列,∴bn n=1+(n -1)×1=n ,∴b n =n 2;(2)由(1)知c n =n ⋅2n -1,∴T n =1⋅20+2⋅21+⋯+n ⋅2n -1,∴2T n =0+1⋅21+⋯+(n -1)⋅2n -1+n ⋅2n ,两式相减得:-T n =1+2+22+⋯+2n -1-n ⋅2n=1-2n 1-2-n ⋅2n =(1-n )2n -1,∴T n =(n -1)2n +1.20已知数列a n 满足a 1=1,a 2=4.有以下三个条件:①a n +1=4a n -4a n -1(n ≥2,n ∈N *);②na n +1=2n +1 a n ;③a 1+a 22+a 34+⋅⋅⋅+a n 2n -1=n 2+n2(n ∈N *);从上述三个条件中任选一个条件,求数列a n 的通项公式和前n 项和S n .【答案】a n =n ⋅2n -1,S n =n -1 ⋅2n +1【分析】选①根据递推关系式构造等比数列,再构造等差数列即可求得a n ;选②根据递推关系式,结合累乘法求得a n ;选③利用前n 项和与通项的关系,相减求得a n ;求前前n 项和采用错位相减法即可.【详解】解:选①由a n +1=4a n -4a n -1(n ≥2,n ∈N *)得a n +1-2a n =2a n -2a n -1 ,故a n +1-2a n 是公比为2的等比数列,则a n +1-2a n =a 2-2a 1 2n -1=2n即a n +12n +1-a n 2n =12,故a n 2n 是公差为12的等差数列,则a n 2n =12+n -1 12=12n ,即a n =n ⋅2n -1.选②由na n +1=2n +1 a n 得an +1a n =2n +1 n,故a n a n -1⋅a n -1a n -2⋅⋅⋅a 2a 1=2⋅n n -1⋅2⋅n -1 n -2⋅⋅⋅2⋅21化简得a na 1=n ⋅2n -1,即a n =n ⋅2n -1,n =1也满足选③由a 1+a 22+a 34+⋅⋅⋅+a n 2n -1=n 2+n2 (1)得当n ≥2时,a 1+a 22+a 34+⋅⋅⋅+a n -12n -2=n -1 2+n -12 (2)由(1)-(2)得a n 2n -1=n ,故a n=n ⋅2n -1,n =1也满足,因此,S n =1⋅20+2⋅21+3⋅22+⋅⋅⋅+n ⋅2n -12S n =1⋅21+2⋅22+3⋅23+⋅⋅⋅+n ⋅2n两式相减得-S n =20+21+22+⋅⋅⋅+2n -1-n ⋅2n化简得S n =-1-2n1-2+n ⋅2n =n -1 ⋅2n +121若数列a n 满足a 1=2,a n +1-2a n =3n -1.(1)证明:a n +1-3a n 是等比数列;(2)设a n 的前n 项和为S n ,求满足S n <2023的n 的最大值.【答案】(1)证明见解析(2)7【分析】(1)根据题意构造数列证明等比,求出首项及公比即可,(2)由(1)求出a n +1-3a n 的通项公式,与题中等式联立,求出a n 通项公式,进而求出前n 项和为S n ,代数使得S n <2023即可求出n 的最大值.【详解】(1)证明:因为a n +1-2a n =3n -1,所以a n +2-2a n +1=3n ,a n =12a n +1-12⋅3n -1,故a n +2-3a n +1a n +1-3a n=2a n +1+3n-3a n +1a n +1-3⋅12a n +1-12⋅3n -1=3n-a n +112⋅3n-12a n +1=2,又a 1=2,则a 2=5,a 2-3a 1=-1,故a n +1-3a n 是以-1为首项,2为公比的等比数列.(2)由(1)得a n +1-3a n =-2n -1①,又a n +1-2a n =3n -1②,②-①得,a n =2n -1+3n -1,故S n =a 1+a 2+⋯+a n=20+21+⋯+2n -1 +30+31+⋯+3n -1 =2n -1+123n -1 =2n+3n 2-32,易得S n 为递增数列,又S 7=1220<2023,S 8=3535>2023,S n <2023,故n 的最大值为7.22已知数列a n 的首项a 1=25,且满足a n +1=2a n 2a n +1.(1)求证:数列1a n-2为等比数列:(2)若1a 1+1a 2+1a 3+⋯+1a n<101,求满足条件的最大整数n .【答案】(1)证明见解析(2)50【分析】(1)两边取倒数,再同时减2,根据等比数列的定义,即可证明.(2)利用等比数列求和公式求和,再根据函数单调性,即可求解.【详解】(1)证明:由a n +1=2a n 2a n +1,可得1a n +1=2a n +12a n =1+12a n,1a n +1-2=12a n -1=121a n -2,又1a 1-2=12≠0,故数列1a n -2 为等比数列.(2)由(1)可知1a n -2=12×12 n -1=12n ,故1a n =12n +2.1a 1+1a 2+1a 3+⋯+1a n =12+2+122+2+123+2+⋯+12n +2=121-12n1-12+2n =1-12n+2n .令f n =1-12n+2n ,易知f n 随n 的增大而增大,f 50 <101,f 51 >101,故满足f n <101的最大整数为50.23已知数列a n 满足a 1=1,a 2=6,且a n +1=4a n -4a n -1,n ≥2,n ∈N * .(1)证明数列a n +1-2a n 是等比数列,并求数列a n 的通项公式;(2)求数列a n 的前n 项和S n .【答案】(1)证明见详解,a n =(2n -1)2n -1(2)T n =(2n -3)2n +3【分析】(1)根据递推公式构造可证,然后借助a n +1-2a n 为等比数列可得通项,再构造数列a n2n可证为等差数列,根据等差数列通项公式可解;(2)由错位相减法可得.【详解】(1)因为a n +1=4a n -4a n -1,n ≥2,n ∈N * 所以a n +1-2a n =2a n -4a n -1=2(a n -2a n -1)又因为a 2-2a 1=4所以a n +1-2a n 是以4为首项,2为公比的等比数列.所以a n +1-2a n =4×2n -1=2n +1变形得a n +12n +1-a n2n =1所以a n 2n 是以a 12=12为首项,1为公差的等差数列所以a n 2n =12+n -1=n -12,所以a n =(2n -1)2n -1(2)因为T n =1×20+3×21+5×22+⋅⋅⋅+(2n -1)2n -1⋯①所以2T n =1×21+3×22+5×23+⋅⋅⋅+(2n -1)2n ⋯②①-②得:-T n =1+22+23+⋅⋅⋅+2n -1-(2n -1)2n=1+22(1-2n -1)1-2-(2n -1)2n所以T n =(2n -1)2n -2n +1+3=(2n -3)2n +324已知正项数列a n 的前n 项和为S n ,现在有以下三个条件:①数列a 2n 的前n 项和为T n =n (n +1)2;②a 1=1,a n +1=n +1na n ;③a 1=1,a 2=2,当n ≥3时,a n +a n -1 S n -2S n -1+S n -2 =1.从上述三个条件中任选一个,完成以下问题:(1)求数列a n 的通项公式;(2)设数列b n 满足b 1=1,b n =a n -a n -1(n ≥2),试问b n 中是否存在连续三项b k ,b k +1,b k +2,使得1b k ,1b k +1,1b k +2构成等差数列?请说明理由.【答案】(1)任选一条件,都有a n =n (2)不存在,理由见解析.【分析】(1)选①,结合a 2n =T n -T n -1求得a n ;选②,通过构造常数列的方法求得a n ;选③,结合a n =S n -S n -1以及等差数列的知识来求得a n .(2)先假设存在符合题意的b k ,b k +1,b k +2,结合等差中项的知识推出矛盾,从而作出判断.【详解】(1)选①:因为数列a 2n 的前n 项和为T n =n (n +1)2,所以当n =1时,a 21=1;当n ≥2时,a 2n =T n -T n -1=n (n +1)2-(n -1)n2=n .经检验n =1时,a 21=1符合上式,所以a 2n =n ,n ∈N *,故正项数列a n 的通项公式为a n =n ,选②:因为a 1=1,a n +1=n +1n a n ,所以a n +1n +1=a n n,所以a n n 为常数列,即a nn=a 1=1,所以正项数列a n 的通项公式a n =n .选③:由a n +a n -1 S n -2S n -1+S n -2 =a n +a n -1 a n -a n -1 =a 2n -a 2n -1=1(n ≥3),所以数列a 2n 从第2项起成等差数列,且a 2n =n (n ≥2),经检验n =1时,a 1=1符合上式,所以正项数列a n 的通项公式a n =n .(2)数列b k 中不存在连续三项b k ,b k +1,b k +2,使得1b k ,1b k +1,1b k +2构成等差数列.理由如下:由(1)知当n ≥2时,b n =a n -a n -1=n -n -1,所以1b n =1n -n -1=n +n -1.假设数列b n 中存在连续三项b k ,b k +1,b k +2,使得1b k ,1b k +1,1b k +2构成等差数列.当k =1时,1,2+1,3+2,显然不成等差数列,假设不成立;当k ≥2时,则2(k +1+k )=(k +k -1)+(k +2+k +1),即k +1+k =k -1+k +2,两边同时平方,得k +1+k +2k +1⋅k =k -1+k +2+2k -1⋅k +2,所以(k +1)k =(k -1)(k +2),整理得k 2+k =k 2+k -2,所以0=-2,矛盾,故假设不成立.综上所述,数列b n 中不存在连续三项b k ,b k +1,b k +2,使得1b k ,1b k +1,1b k +2构成等差数列.25已知数列a n 中,a 1=5且a n =2a n -1+2n -1n ≥2,n ∈N * ,b n =a n -1n +1(1)求证:数列b n 是等比数列;(2)从条件①n +b n ,②n ⋅b n 中任选一个,补充到下面的问题中并给出解答.求数列的前n 项和T n .注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.【答案】(1)证明见解析(2)选①:T n =n 22+n2+2n +1-2;选②:T n =n -1 2n +1+2【分析】(1)根据递推公式使用构造法可得a n -12n 的通项公式,然后可得b n 通项,再由等比数列定义可证;(2)选①:由分组求和法可得;选②:使用错位相减法可得.【详解】(1)因为a 1=5且a n =2a n -1+2n -1n ≥2,n ∈N * ,所以当n ≥2时,a n -1=2a n -1-1 +2n ,所以a n -12n =a n -1-12n -1+1,即a n -12n -a n -1-12n -1=1所以a n -12n 是以a 1-12=2为首项,1为公差的等差数列,所以a n -12n =2+n -1 ×1=n +1,所以a n =n +1 2n+1,b n =a n -1n +1=n +1 2n+1-1n +1=2n因为b 1=a 1-11+1=2,n ≥2时,b n b n -1=2n2n -1=2所以数列b n 是以2为首项,2为公比的等比数列.(2)选①:因为b n =2n ,所以n +b n =n +2n ,则T n =(1+2)+2+22 +3+23 +⋅⋅⋅+n +2n =1+2+3+⋅⋅⋅+n +2+22+23+⋅⋅⋅+2n=12n n +1 +21-2n 1-2=n 22+n 2+2n +1-2选②:因为b n =2n ,所以nb n =n ⋅2n,则T n =1×21+2×22+⋅⋅⋅+n ×2n (i )2T n =1×22+2×23+⋅⋅⋅+n ×2n +1(ii )(i )-(ii )得-T n =1×21+22+23+⋅⋅⋅+2n -n ×2n +1T n =n ×2n +1-21-2n 1-2=n ×2n +1-2n +1+2=n -1 2n +1+226已知数列a n 的前n 项的和为S n 且满足S n =2a n -2n ,数列b n 是两个等差数列1,4,7,10,⋅⋅⋅与4,9,14,19,⋅⋅⋅的公共项组成的新数列.(1)求出数列a n ,b n 的通项公式;(2)求出数列a n +b n 的前n 项的和T n .【答案】(1)a n =n +1 ⋅2n -1,b n =15n -11(2)T n =n ⋅2n+15n 2-7n2【分析】(1)利用a n 与S n 关系可得a n =2a n -1+2n -1,进而得到a n 2n =a n -12n -1+12,可知数列a n 2n 为等差数列,由等差数列通项公式可推导得到a n ;由题意可知b n 为等差数列,由等差数列通项公式可求得b n ;(2)采用分组求和法,分别利用错位相减法和等差数列求和公式可求得数列a n ,b n 的前n 项和,加和即可得到T n .【详解】(1)当n =1时,a 1=S 1=2a 1-2,∴a 1=2;当n ≥2时,S n -1=2a n -1-2n -1,∴a n =S n -S n -1=2a n -2n -2a n -1+2n -1=2a n -2a n -1-2n -1,即a n =2a n -1+2n -1,∴a n 2n =a n -12n -1+12,∴数列a n 2n 是以a 12=1为首项,12为公差的等差数列,∴a n 2n =1+12n -1 =n +12,∴a n =n +1 ⋅2n -1;∵数列b n 是两个等差数列1,4,7,10,⋅⋅⋅与4,9,14,19,⋅⋅⋅的公共项组成的新数列,∴数列b n 是以4为首项,15为公差的等差数列,∴b n =4+15n -1 =15n -11.(2)设A n 为数列a n 的前n 项和,B n 为数列b n 的前n 项和,∵A n =2×20+3×21+4×22+⋅⋅⋅+n ⋅2n -2+n +1 ⋅2n -1,2A n =2×21+3×22+4×23+⋅⋅⋅+n ⋅2n -1+n +1 ⋅2n ,∴-A n =2-n +1 ⋅2n+21+22+⋅⋅⋅+2n -1=2-n +1 ⋅2n+21-2n -1 1-2=-n ⋅2n ,∴A n =n ⋅2n,又B n =n b 1+b n 2=n 4+15n -11 2=15n 2-7n 2,∴数列a n +b n 的前n 项的和T n =A n +B n =n ⋅2n+15n 2-7n 2.27记S n 是公差不为0的等差数列a n 的前n 项和,已知a 3+3a 4=S 5,a 1a 5=S 4,数列b n 满足b n =3b n -1+2n -1n ≥2,n ∈N * ,且b 1=a 1-1.(1)求a n 的通项公式;(2)证明数列b n2n +1 是等比数列,并求b n 的通项公式;(3)求证:对任意的n ∈N *,ni =11b i <32.【答案】(1)a n =2n (2)证明见解析;b n =3n -2n (3)见解析【分析】(1)根据题意求出等差数列的首项与公差,再根据等差数列的通项即可得解;(2)根据等比数列的定义结合递推公式证明b n2n +1b n -12n -1+1为定值,即可得证,再根据等比数列的通项求出数列b n 2n+1 的通项,从而可得出答案;(3)由(2)得1b n =13n -2n ≤13n -1,再根据等比数列的前n 项和的公式即可得证.【详解】(1)解:设等差数列a n 的公差为d ,d ≠0,因为a 3+3a 4=S 5,a 1a 5=S 4,则a 1+2d +3a 1+9d =5a 1+10da 1a 1+4d =4a 1+6d,解得a 1=2d =2或a 1=0d =0 (舍去),所以a n =2n ;(2)证明:因为b n =3b n -1+2n -1n ≥2,n ∈N * ,所以b n 2n =32⋅b n -12n -1+12,即b n 2n+1=32b n -12n -1+1,所以b n2n +1b n -12n -1+1=32,因为b 1=a 1-1,所以b 12+1=32,所以数列b n 2n +1 是以32为首项,32为公比的等比数列,所以b n 2n+1=32 n,所以b n =3n -2n ;(3)证明:由(2)得1b n =13n -2n ≤13n -1,故ni =11b i=1b 1+1b 2+1b 3+⋯1b n ≤1+13+132+⋯+13n -1=1×1-13 n1-13=321-13 n <32,所以ni =11b i<32.28已知数列a n 的前n 项和为S n ,满足a 1=1,且2S n =na n +1.(1)求数列a n 的通项公式;(2)求数列1S n的前n 项和T n .【答案】(1)a n =n ;(2)T n =2nn +1.【分析】(1)利用S n 与a n 的关系求解通项公式;(2)利用等差数列求和公式求解S n ,再根据裂项相消法求解T n .(1)因为2S n =na n +1,所以2S n +1=n +1 a n +2,两式相减得2a n +1=n +1 a n +2-na n +1,即n +2 a n +1=n +1 a n +2,即a n +2n +2=an +1n +1n ∈N * ,又a 2=2a 1=2,a 1=1,故an n =⋅⋅⋅=a 22=a 11=1,因此,数列a nn 是每项都是1的常数列,从而a n =n .(2)因为a n =n ,所以S n =n n +12,从而1S n =2n n +1=21n -1n +1 ,因此T n=2×1-12+12-13+13-14+⋅⋅⋅+1n-1n+1=2×1-1n+1=2n n+1.29设数列a n满足a1=2,a n-2a n-1=2-n n∈N*.(1)求证:a n-n为等比数列,并求a n的通项公式;(2)若b n=a n-n⋅n,求数列b n的前n项和T n.【答案】(1)证明见解析,a n=2n-1+n(2)T n=n-1×2n+1【分析】(1)由递推公式可得a n-n=2a n-1-n-1,即可得到a n-n是以1为首项,2为公比的等比数列,再根据等比数列的通项公式求出a n的通项公式;(2)由(1)可得b n=n×2n-1,再利用错位相减法求和即可;【详解】(1)解:因为a1=2,a n-2a n-1=2-n n∈N*,所以a n=2a n-1+2-n,即a n-n=2a n-1-n-1又a1-1=2-1=1,所以a n-n是以1为首项,2为公比的等比数列,所以a n-n=1×2n-1,所以a n=2n-1+n(2)解:由(1)可得b n=a n-n⋅n=n×2n-1,所以T n=1×20+2×21+3×22+⋯+n×2n-1①,所以2T n=1×21+2×22+3×23+⋯+n×2n②,①-②得-T n=1+1×21+1×22+1×23+⋯+1×2n-1-n×2n即-T n=1-2n1-2-n×2n,所以T n=n-1×2n+1;30问题:已知n∈N*,数列a n的前n项和为S n,是否存在数列a n,满足S1=1,a n+1≥1+a n,﹖若存在.求通项公式a n﹔若不存在,说明理由.在①a n+1=2(S n+1+S n)﹔②a n=S n-1+n n≥2;③a n+1=2a n+n-1这三个条件中任选一个,补充在上面问题中并作答.注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.【答案】选①:a n=1,n=18n-8,n≥2;选②:a n+1=2n-1;选③:a n=2n-n【分析】选①:利用a n与S n的关系得到关于S n的递推公式,再由递推公式求S n,然后可得通项a n;选②:利用a n与S n的关系得到递推公式,然后构造等比数列可求通项;选③:根据递推公式构造等比数列可解.【详解】选①:a n+1=2(S n+1+S n)=S n+1-S n=(S n+1+S n)(S n+1-S n)∵S1=a1=1,a n+1-a n≥1∴S n+1+S n>0∴S n+1-S n=2,即{S n}是以2为公差,1为首项的等差数列∴S n=2n-1,即∴S n=(2n-1)2当n≥2时,a n=S n-S n-1=(2n-1)2-(2n-3)2=8n-8显然,n=1时,上式不成立,所以a n=1,n=1 8n-8,n≥2 .选②:当n≥2时,a n=S n-1+n,即S n-1=a n-n所以a n=S n-S n-1=a n+1-(n+1)-(a n-n)整理得a n+1+1=2(a n+1)又a2=S1+2=3,a2+1=4所以{a n+1}从第二项起,是以2为公比,4为首项的等比数列。
高考数学专题——数列(求S n )求s n 的四种方法总结常考题型:共5种大题型(包含倒序相加法、错位相减法、裂项相消法、分组转化法、并项求和法。
1、倒序相加法:实质为等差数列求和。
例1、【2019·全国2·文T18】已知{a n }是各项均为正数的等比数列,a 1=2,a 3=2a 2+16. (1)求{a n }的通项公式;(2)设b n =log 2a n .求数列{b n }的前n 项和.【解析】(1)设{a n }的公比为q,由题设得2q 2=4q+16,即q 2-2q-8=0,解得q=-2(舍去)或q=4. 因此{a n }的通项公式为a n =2×4n-1=22n-1.(2)由(1)得b n =(2n-1)log 22=2n-1,因此数列{b n }的前n 项和为1+3+…+2n-1=n 2. 2、错位相减法:实质为等差×等比求和。
错位相减法的万能公式及推导过程:公式:数列c n =(an +b )q n−1,(an +b )为等差数列,q n−1为等比数列。
前n 项和S n =(An +B )q n +C A =a q −1,B =b −Aq −1,C =−B S n =(a +b )+(2a +b )q +(3a +b )q 2+⋯[(n −1)a +b ]q n−2+(an +b )q n−1 ① qS n =(a +b )q +(2a +b )q 2+(3a +b )q 3+⋯[(n −1)a +b ]q n−1+(an +b )q n ② ②-①得:(q −1)s n =−(a +b )−a (q +q 2+⋯q n−1)+(an +b )q n=−(a +b )−a ⋅q(1−q n−1)1−q+(an +b )q n=(an +b −aq−1)q n −(b −aq−1)S n =(aq −1⋅n +b −a q −1q −1)⋅q n −b −aq −1q −1例2、【2020年高考全国Ⅰ卷理数】设{}n a 是公比不为1的等比数列,1a 为2a ,3a 的等差中项. (1)求{}n a 的公比;(2)若11a =,求数列{}n na 的前n 项和.【解析】(1)设{}n a 的公比为q ,由题设得1232,a a a =+ 即21112a a q a q =+.所以220,q q +-= 解得1q =(舍去),2q =-. 故{}n a 的公比为2-.(2)设n S 为{}n na 的前n 项和.由(1)及题设可得,1(2)n n a -=-.所以112(2)(2)n n S n -=+⨯-++⨯-,21222(2)(1)(2)(2)n n n S n n --=-+⨯-++-⨯-+⨯-.可得2131(2)(2)(2)(2)n n n S n -=+-+-++--⨯-1(2)=(2).3n n n ---⨯-所以1(31)(2)99nn n S +-=-. 例3、【2020年高考全国III 卷理数】设数列{a n }满足a 1=3,134n n a a n +=-. (1)计算a 2,a 3,猜想{a n }的通项公式并加以证明; (2)求数列{2n a n }的前n 项和S n .【解析】(1)235,7,a a == 猜想21,n a n =+ 由已知可得 1(23)3[(21)]n n a n a n +-+=-+, 1(21)3[(21)]n n a n a n --+=--,……2153(3)a a -=-.因为13a =,所以2 1.n a n =+(2)由(1)得2(21)2n n n a n =+,所以23325272(21)2n n S n =⨯+⨯+⨯+++⨯. ①从而23412325272(21)2n n S n +=⨯+⨯+⨯+++⨯.②-①② 得23132222222(21)2n n n S n +-=⨯+⨯+⨯++⨯-+⨯,所以1(21)2 2.n n S n +=-+例4、【2020届辽宁省大连市高三双基测试数学】已知数列{}n a 满足:n a n ⎧⎫⎨⎬⎩⎭是公比为2的等比数列,2n n a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭是公差为1的等差数列.(I )求12,a a 的值;(Ⅱ)试求数列{}n a 的前n 项和n S .【解析】(Ⅰ)方法一:n a n ⎧⎫⎨⎬⎩⎭构成公比为2的等比数列 21221a a ∴=⨯ 214a a ∴=又2n n a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭构成公差为1的等差数列 2121122a a ∴-=,解得1228a a =⎧⎨=⎩方法二:n a n ⎧⎫⎨⎬⎩⎭构成公比为2的等比数列,1112,n n a n a n+∴=1(1)2n n n a a n ++∴=.①又2n n a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭构成公差为1的等差数列, 11122n nn na a ++∴-=② 由①②解得:2nn a n =⋅1228a a =⎧⎨=⎩ (Ⅱ)1122,1n n n a a n -=⋅= 2n n a n ∴=⋅123n n S a a a a =+++⋅⋅⋅+1231222322n n =⋅+⋅+⋅+⋅⋅⋅+⋅ 234121222322n n S n +∴=⋅+⋅+⋅+⋅⋅⋅+⋅两式作差可得:23122222n n n S n +-=+++⋅⋅⋅+-⋅()1212212n n n n S +-=-⋅--1(1)22n n n S +=⋅---, 1(1)22n n S n +∴=-⋅+.例5、【2020届江西省吉安市高三上学期期末数学】数列{}n a 的前n 项和为n S ,且满足11a =,121n n a S +-=.(I )求{}n a 的通项公式;(Ⅱ)若3log n n b a =,数列2221n n b b +⎧⎫⎨⎬⋅⎩⎭的前n 项和为n T ,求证:12nT <.【解析】(I )当1n =时,由11a =,2121a a -=得23a =;当2n ≥时,121n n a S --=,两式相减得()1120n n n n a a S S +----=, 即13n n a a +=(2)n ≥,又2133a a ==, 故13n n a a +=恒成立,则数列{}n a 是公比为3的等比数列,可得13-=n n a . (Ⅱ)由(I )得313log log 31n n n b a n -===-,则22211111(21)(21)22121n n b b n n n n +⎛⎫==- ⎪⋅-⋅+-+⎝⎭,则111111123352121n T n n ⎡⎤⎛⎫⎛⎫⎛⎫=-+-++- ⎪ ⎪ ⎪⎢⎥-+⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎣⎦111221n ⎛⎫=- ⎪+⎝⎭. 1021n >+ 11112212n ⎛⎫∴-< ⎪+⎝⎭ 故12n T <例6、【2017·天津·理T18】已知{a n }为等差数列,前n 项和为S n (n ∈N *),{b n }是首项为2的等比数列,且公比大于0,b 2+b 3=12,b 3=a 4-2a 1,S 11=11b 4. (1)求{a n }和{b n }的通项公式;(2)求数列{a 2n b 2n-1}的前n 项和(n ∈N *).【解析】(1)设等差数列{a n }的公差为d,等比数列{b n }的公比为q.由已知b 2+b 3=12,得b 1(q+q 2)=12,而b 1=2,所以q 2+q-6=0.又因为q>0,解得q=2. 所以,b n =2n.由b 3=a 4-2a 1,可得3d-a 1=8.①由S 11=11b 4,可得a 1+5d=16,②联立①②,解得a 1=1,d=3,由此可得a n =3n-2.所以,数列{a n }的通项公式为a n =3n-2,数列{b n }的通项公式为b n =2n.(2)设数列{a 2n b 2n-1}的前n 项和为T n ,由a 2n =6n-2,b 2n-1=2×4n-1,有a 2n b 2n-1=(3n-1)×4n, 故T n =2×4+5×42+8×43+…+(3n-1)×4n,4T n =2×42+5×43+8×44+…+(3n-4)×4n+(3n-1)×4n+1,上述两式相减,得-3T n =2×4+3×42+3×43+…+3×4n-(3n-1)×4n+1=12×(1-4n )1-4-4-(3n-1)×4n+1=-(3n-2)×4n+1-8.得T n =3n -23×4n+1+83. 所以,数列{a 2n b 2n-1}的前n 项和为3n -23×4n+1+83. 例7、【2020·石家庄模拟】设数列{a n }的前n 项和为S n ,且2S n =3a n -1. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)设b n =na n ,求数列{b n }的前n 项和T n . 解:(1)由2S n =3a n -1,① 得2S n -1=3a n -1-1(n ≥2),② ①-②,得2a n =3a n -3a n -1, 所以a n a n -1=3(n ≥2),又2S 1=3a 1-1,2S 2=3a 2-1, 所以a 1=1,a 2=3,a 2a 1=3, 所以{a n }是首项为1,公比为3的等比数列, 所以a n =3n -1.(2)由(1)得,b n =n3n -1,所以T n =130+231+332+…+n3n -1,③13T n =131+232+…+n -13n -1+n 3n ,④ ③-④得,23T n =130+131+132+…+13n -1-n 3n =1-13n1-13-n 3n =32-2n +32×3n ,所以T n =94-6n +94×3n . 3、裂项相消法:实质为a n =b n (n+a )形式的求和。