考点21 等比数列及其前n项和
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《等比数列的前 n 项和》讲义在数学的奇妙世界里,等比数列是一个非常重要的概念,而其中等比数列的前 n 项和更是具有重要的地位和广泛的应用。
今天,咱们就来深入探讨一下等比数列的前 n 项和。
首先,咱们得搞清楚啥是等比数列。
等比数列就是从第二项起,每一项与它的前一项的比值等于同一个常数的数列,这个常数就叫做公比,通常用字母 q 来表示(q≠0)。
比如说,数列 2,4,8,16,32……就是一个等比数列,公比 q =2。
那等比数列的前 n 项和是咋算的呢?这就有个公式:当q≠1 时,等比数列的前 n 项和 Sn = a1(1 q^n) /(1 q);当 q = 1 时,Sn = na1 。
这里的 a1 表示等比数列的首项。
咱们来仔细琢磨琢磨这个公式。
先看q≠1 的情况,为啥会有这么个公式呢?咱们假设一个等比数列的首项是 a1 ,公比是 q ,那么它的前 n 项分别是 a1 ,a1q ,a1q^2 ,…… ,a1q^(n 1) 。
前 n 项和 Sn = a1 + a1q + a1q^2 +…… + a1q^(n 1) ①给①式两边同乘 q ,得到:qSn = a1q + a1q^2 + a1q^3 +…… + a1q^n ②用①②,就可以消去很多项,得到:Sn qSn = a1 a1q^n也就是 Sn(1 q) = a1(1 q^n) ,所以 Sn = a1(1 q^n) /(1 q) 。
再看 q = 1 的情况,这时候等比数列就变成了 a1 ,a1 ,a1 ,…… ,前 n 项和显然就是 na1 啦。
接下来,咱们通过几个例子来感受一下这个公式的应用。
例 1:求等比数列 2,4,8,16,…… 的前 5 项和。
这里首项 a1 = 2 ,公比 q = 2 ,n = 5 。
根据公式 Sn = a1(1 q^n) /(1 q) ,可得:S5 = 2×(1 2^5) /(1 2) = 2×(1 32) /(-1) = 62 。
等比数列前n项和性质等比数列是指一个数列中,从第二项起,每一项都是前一项乘以同一个常数的结果。
等比数列的前n项和是数列中前n项的总和。
本文将讨论等比数列前n项和的性质。
1. 等比数列例子为了更好地理解等比数列前n项和的性质,让我们来看一个等比数列的例子。
考虑以下等比数列:2, 4, 8, 16, 32, ...这个数列的首项是2,公比是2。
我们可以看到每一项都是前一项乘以2的结果。
2. 等比数列前n项和公式等比数列前n项和的公式是:S_n = a * (1 - r^n) / (1 - r)其中,S_n表示前n项和,a是首项,r是公比,n是项数。
在我们的例子中,我们可以计算前5项的和S_5:S_5 = 2 * (1 - 2^5) / (1 - 2)= 2 * (1 - 32) / (-1)= -2 * 31= -62所以,前5项的和S_5等于-62。
3. 现在让我们来探讨等比数列前n项和的一些性质。
性质1:当公比r小于1时,随着项数n的增加,前n项的和趋向于一个有限值。
例如,考虑等比数列2, 1, 1/2, 1/4, ...,其中公比r是1/2。
可以看到,随着项数n的增加,前n项的和逐渐趋近于4。
这说明当公比小于1时,等比数列的前n项和是有界的。
性质2:当公比r大于1时,随着项数n的增加,前n项的和会趋向于正无穷大。
再次考虑例子2, 4, 8, 16, ...,其中公比r是2。
可以观察到,前n项的和随着n的增加而快速增大。
这表明当公比大于1时,等比数列的前n项和没有上界。
性质3:当公比r等于1时,等比数列成为等差数列,其前n项和具有特殊性质。
例如,考虑等差数列3, 3, 3, 3, ...。
在这种情况下,公比r等于1,前n项和等于项数n乘以首项a。
这是因为等差数列的前n项和公式是S_n = n * (a + l) / 2,其中l是末项,对于等差数列l等于a。
所以,前n 项和公式可以简化为S_n = n * a。
专题 等比数列及其前n 项和一、题型全归纳题型一 等比数列基本量的运算【题型要点】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 (q ≠0,n ∈N *).(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⇔G 2=ab . “a ,G ,b 成等比数列”是“G 是a 与b 的等比中项”的充分不必要条件. 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.解决等比数列有关问题的2种常用思想4.等比数列的基本运算方法(1)等比数列可以由首项a 1和公比q 确定,所有关于等比数列的计算和证明,都可围绕a 1和q 进行. (2)对于等比数列问题,一般给出两个条件,就可以通过列方程(组)求出a 1,q .如果再给出第三个条件就可以完成a 1,n ,q ,a n ,S n 的“知三求二”问题.例1】记S n 为等比数列{a n }的前n 项和.若a 1=1,S 3=34,则S 4= .【答案】58.【解析】通解:设等比数列{a n }的公比为q ,由a 1=1及S 3=34,易知q ≠1.把a 1=1代入S 3=a 1(1-q 3)1-q=34,得1+q +q 2=34,解得q =-12,所以S 4=a 1(1-q 4)1-q =⎪⎭⎫⎝⎛⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯21--121--114=58.优解一:设等比数列{a n }的公比为q ,因为S 3=a 1+a 2+a 3=a 1(1+q +q 2)=34,a 1=1,所以1+q +q 2=34,解得q =-12,所以a 4=a 1·q 3=321-⎪⎭⎫⎝⎛=-18,所以S 4=S 3+a 4=34+⎪⎭⎫ ⎝⎛81-=58.优解二:设等比数列{a n }的公比为q ,由题意易知q ≠1.设数列{a n }的前n 项和S n =A (1-q n )(其中A 为常数),则a 1=S 1=A (1-q )=1 ①,S 3=A (1-q 3)=34 ②,由①②可得A =23,q =-12.所以S 4=23×⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯421--11=58.【例2】(2020·福州市质量检测)等比数列{a n }的各项均为正实数,其前n 项和为S n .若a 3=4,a 2a 6=64,则S 5=( )A .32B .31C .64D .63【解析】:通解:设首项为a 1,公比为q ,因为a n >0,所以q >0,由条件得⎩⎪⎨⎪⎧a 1·q 2=4,a 1q ·a 1q 5=64,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,q =2,所以S 5=31,故选B.优解:设首项为a 1,公比为q ,因为a n >0,所以q >0,由a 2a 6=a 24=64,a 3=4,得q =2,a 1=1, 所以S 5=31,故选B.题型二 等比数列的判定与证明【题型要点】等比数列的判定方法(1)定义法:若a n +1a n =q (q 为非零常数,n ∈N *)或a na n -1=q (q 为非零常数且n ≥2,n ∈N *),则{a n }是等比数列.(2)等比中项公式法:若数列{a n }中,a n ≠0且a 2n +1=a n ·a n +2(n ∈N *),则数列{a n }是等比数列.(3)通项公式法:若数列通项公式可写成a n =c ·q n (c ,q 均是不为0的常数,n ∈N *),则{a n }是等比数列. (4)前n 项和公式法:若数列{a n }的前n 项和S n =k ·q n -k (k 为常数且k ≠0,q ≠0,1),则{a n }是等比数列. 【易错提醒】:(1)前两种方法是判定等比数列的常用方法,常用于证明;后两种方法常用于选择题、填空题中的判定.(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.【例1】已知数列{a n }满足a 1=1,na n +1=2(n +1)a n .设b n =a nn .(1)求b 1,b 2,b 3;(2)判断数列{b n }是否为等比数列,并说明理由; (3)求{a n }的通项公式.【解析】 (1)由条件可得a n +1=2(n +1)n a n .将n =1代入得,a 2=4a 1,而a 1=1,所以,a 2=4.将n =2代入得,a 3=3a 2,所以,a 3=12.从而b 1=1,b 2=2,b 3=4. (2){b n }是首项为1,公比为2的等比数列.由条件可得a n +1n +1=2a nn,即b n +1=2b n , 又b 1=1,所以{b n }是首项为1,公比为2的等比数列. (3)由(2)可得a n n=2n -1,所以a n =n ·2n -1.【例2】设数列{a n }的前n 项和为S n ,满足:S n +a n =n -1n (n +1),n =1,2,…,n .(1)求证:数列⎭⎬⎫⎩⎨⎧+-11n S n 是等比数列;(2)求S n . 【解析】 (1)证明:由题意,n =1时,S 1+a 1=0,即a 1=0,n ≥2时,S n +S n -S n -1=2S n -S n -1=n -1n (n +1)=2n +1-1n,所以S n -1n +1=12⎭⎬⎫⎩⎨⎧-n S n 11-,S 1-12=-12,所以数列⎭⎬⎫⎩⎨⎧+-11n S n 是以-12为首项,12为公比的等比数列. (2)由(1)知,S n -1n +1=121-⎪⎭⎫⎝⎛n ⎪⎭⎫ ⎝⎛21-=n ⎪⎭⎫ ⎝⎛21-,所以S n =1n +1-n⎪⎭⎫⎝⎛21. 【例3】已知数列{a n }是等比数列,则下列命题不正确的是( ) A .数列{|a n |}是等比数列 B .数列{a n a n +1}是等比数列 C .数列⎭⎬⎫⎩⎨⎧n a 1是等比数列 D .数列{lg a 2n }是等比数列 【解析】.因为数列{a n }是等比数列,所以a n +1a n =q .对于A ,|a n +1||a n |=⎪⎪⎪⎪a n +1a n =|q |,所以数列{|a n |}是等比数列,A 正确;对于B ,a n +1a n +2a n a n +1=q 2,所以数列{a n a n +1}是等比数列,B 正确;对于C ,1a n +11a n=a n a n +1=1q ,所以数列⎭⎬⎫⎩⎨⎧n a 1是等比数列,C 正确;对于D ,lg a 2n +1lg a 2n =2lg a n +12lg a n =lg a n +1lg a n ,不一定是常数,所以D 错误. 【例4】已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且S n =2a n -3n (n ∈N *). (1)求a 1,a 2,a 3的值;(2)是否存在常数λ,使得{a n +λ}为等比数列?若存在,求出λ的值和通项公式a n ,若不存在,请说明理由. 【解析】:(1)当n =1时,S 1=a 1=2a 1-3,解得a 1=3, 当n =2时,S 2=a 1+a 2=2a 2-6,解得a 2=9, 当n =3时,S 3=a 1+a 2+a 3=2a 3-9,解得a 3=21.(2)假设{a n +λ}是等比数列,则(a 2+λ)2=(a 1+λ)(a 3+λ),即(9+λ)2=(3+λ)(21+λ),解得λ=3. 下面证明{a n +3}为等比数列:因为S n =2a n -3n ,所以S n +1=2a n +1-3n -3,所以a n +1=S n +1-S n =2a n +1-2a n -3,即2a n +3=a n +1, 所以2(a n +3)=a n +1+3,所以a n +1+3a n +3=2,所以存在λ=3,使得数列{a n +3}是首项为a 1+3=6,公比为2的等比数列. 所以a n +3=6×2n -1,即a n =3(2n -1)(n ∈N *).题型三 等比数列性质的应用【题型要点】1.等比数列的性质已知数列{a n }是等比数列,S n 是其前n 项和(m ,n ,p ,q ,r ,k ∈N *) (1)若m +n =p +q =2r ,则a m ·a n =a p ·a q =a 2r . (2)数列a m ,a m +k ,a m +2k ,a m +3k ,…仍是等比数列.(3)数列S m ,S 2m -S m ,S 3m -S 2m ,…仍是等比数列(此时{a n }的公比q ≠-1). 常用结论2.记住等比数列的几个常用结论(1)若{a n },{b n }(项数相同)是等比数列,则{λa n }(λ≠0),⎭⎬⎫⎩⎨⎧n a 1,{a 2n },{a n ·b n },⎭⎬⎫⎩⎨⎧n n b a 仍是等比数列.(2)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 .(3)一个等比数列各项的k 次幂,仍组成一个等比数列,新公比是原公比的k 次幂. (4){a n }为等比数列,若a 1·a 2·…·a n =T n ,则T n ,T 2n T n ,T 3nT 2n,…成等比数列.(5)当q ≠0,q ≠1时,S n =k -k ·q n (k ≠0)是{a n }成等比数列的充要条件,此时k =a 11-q.(6)有穷等比数列中,与首末两项等距离的两项的积相等.特别地,若项数为奇数时,还等于中间项的平方.类型一 等比数列项的性质的应用【例1】已知等比数列{a n }满足a 1=14,a 3a 5=4(a 4-1),则a 2=( )A .2B .1 C.12D .18【解析】:法一:因为a 3a 5=a 24,a 3a 5=4(a 4-1),所以a 24=4(a 4-1),所以a 24-4a 4+4=0,所以a 4=2.又因为q 3=a 4a 1=214=8,所以q =2,所以a 2=a 1q =14×2=12,故选C. 法二:因为a 3a 5=4(a 4-1),所以a 1q 2·a 1q 4=4(a 1q 3-1),将a 1=14代入上式并整理,得q 6-16q 3+64=0,解得q =2,所以a 2=a 1q =12,故选C.【例2】(2020·洛阳市第一次联考)等比数列{a n }中,a 3,a 15是方程x 2+6x +2=0的两根,则a 2a 16a 9的值为( )A .-2+22B .-2 C. 2D .-2或2【解析】设等比数列{a n }的公比为q ,因为a 3,a 15是方程x 2+6x +2=0的两根,所以a 3·a 15=a 29=2,a 3+a 15=-6,所以a 3<0,a 15<0,则a 9=-2,所以a 2a 16a 9=a 29a 9=a 9=- 2.类型二 等差数列前n 项和性质的应用【例3】等比数列{a n }中,前n 项和为48,前2n 项和为60,则其前3n 项和为________. 【解析】法一:设数列{a n }的前n 项和为S n .因为S 2n ≠2S n ,所以q ≠1,由前n 项和公式得⎩⎪⎨⎪⎧a 1(1-q n )1-q=48,①a 1(1-q 2n )1-q=60,②②÷①,得1+q n =54,所以q n =14.③将③将入①,得a 11-q=64. 所以S 3n =a 1(1-q 3n )1-q =64×⎪⎭⎫⎝⎛341-1=63.法二:设数列{a n }的前n 项和为S n ,因为{a n }为等比数列,所以S n ,S 2n -S n ,S 3n -S 2n 也成等比数列, 所以(S 2n -S n )2=S n (S 3n -S 2n ),即S 3n =(S 2n -S n )2S n +S 2n =(60-48)248+60=63.法三:设数列{a n }的前n 项和为S n ,因为S 2n =S n +q n S n ,所以q n =S 2n -S n S n =14,所以S 3n =S 2n +q 2n S n =60+241⎪⎭⎫⎝⎛×48=63.【例4】(2020·池州高三上学期期末)已知等比数列{a n }的公比q =2,前100项和为S 100=90,则其偶数项 a 2+a 4+…+a 100为( ) A .15 B .30 C .45D .60【解析】设S =a 1+a 3+…+a 99,则a 2+a 4+…+a 100=(a 1+a 3+…+a 99)q =2S ,又因为S 100=a 1+a 2+a 3+…+a 100=90,所以3S =90,S =30,所以a 2+a 4+…+a 100=2S =60.【例5】已知等比数列{a n }共有2n 项,其和为-240,且奇数项的和比偶数项的和大80,则公比q = .【解析】由题意,得⎩⎪⎨⎪⎧S 奇+S 偶=-240,S 奇-S 偶=80,解得⎩⎪⎨⎪⎧S 奇=-80,S 偶=-160,所以q =S 偶S 奇=-160-80=2.【总结提升】1.掌握运用等比数列性质解题的两个技巧(1)在等比数列的基本运算问题中,一般是列出a 1,q 满足的方程组求解,但有时运算量较大,如果可利用等比数列的性质,便可减少运算量,提高解题的速度,要注意挖掘已知和隐含的条件. (2)利用性质可以得到一些新数列仍为等比数列或为等差数列,例如:①若{a n }是等比数列,且a n >0,则{log a a n }(a >0且a ≠1)是以log a a 1为首项,log a q 为公差的等差数列. ②若公比不为-1的等比数列{a n }的前n 项和为S n ,则S n ,S 2n -S n ,S 3n -S 2n 仍成等比数列,其公比为q n . 2.牢记与等比数列前n 项和S n 相关的几个结论 (1)项的个数的“奇偶”性质:等比数列{a n }中,公比为q . ①若共有2n 项,则S 偶∶S 奇=q ;②若共有2n +1项,则S 奇-S 偶=a 1+a 2n +1q 1+q (q ≠1且q ≠-1),S 奇-a 1S 偶=q .(2)分段求和:S n +m =S n +q n S m ⇔q n =S n +m -S nS m(q 为公比).题型四 数列与数学文化及实际应用类型一.等差数列与数学文化【例1】(2020·广东潮州二模)我国古代名著《九章算术》中有这样一段话:“今有金箠,长五尺,斩本一尺,重四斤,斩末一尺,重二斤.”意思是:现有一根金箠,长5尺,头部1尺,重4斤,尾部1尺,重2斤.若该金箠从头到尾,每一尺的质量构成等差数列,则该金箠共重( ) A .6斤 B .7斤 C .9斤D .15斤【解析】 设从头到尾每一尺的质量构成等差数列{a n },则有a 1=4,a 5=2,所以a 1+a 5=6,数列{a n }的前5项和为S 5=5×a 1+a 52=5×3=15,即该金箠共重15斤.故选D.【题后升华】以数学文化为背景的等差数列模型题的求解关键:一是会脱去数学文化的背景,读懂题意;二是构建模型,即由题意构建等差数列的模型;三是解模,即把文字语言转化为求等差数列的相关问题,如求指定项、公差或项数、通项公式或前n 项和等.类型二.等比数列与数学文化【例2】(2020·湖南衡阳三模)中国古代数学名著《九章算术》中有如下问题.今有牛、马、羊食人苗,苗主责之粟五斗,羊主曰:“我羊食半马.”马主曰:“我马食半牛.”今欲衰偿之,问各出几何?此问题的译文如下:今有牛、马、羊吃了别人的禾苗,禾苗主人要求赔偿5斗粟.羊主人说:“我的羊所吃的禾苗只有马的一半.”马主人说:“我的马所吃的禾苗只有牛的一半.”打算按此比例偿还,他们各应偿还多少?该问题中,1斗为10升,则马主人应偿还的粟(单位:升)为( ) A.253 B .503 C.507 D .1007【解析】5斗=50升.设羊、马、牛的主人应偿还粟的量分别为a 1,a 2,a 3,由题意可知a 1,a 2,a 3构成公比为2的等比数列,且S 3=50,则a 1(1-23)1-2=50,解得a 1=507,所以马主人应偿还粟的量为a 2=2a 1=1007,故选D.【题后升华】以数学文化为背景的等比数列模型题的求解关键:一是会透过数学文化的“表象”看“本质”;二是构建模型,即盯准题眼,构建等比数列的模型;三是解模,即把文字语言转化为求等比数列的相关问题,如求指定项、公比或项数、通项公式或前n 项和等.类型三.递推数列与数学文化【例3】(2020·北京市石景山区3月模拟)九连环是我国从古至今广为流传的一种益智游戏,它用九个圆环相连成串,以解开为胜.据明代杨慎《丹铅总录》记载:“两环互相贯为一,得其关捩,解之为二,又合而为一.”在某种玩法中,用a n 表示解下n (n ≤9,n ∈N *)个圆环所需的最少移动次数,数列{a n }满足a 1=1,且a n=⎩⎪⎨⎪⎧2a n -1-1,n 为偶数,2a n -1+2,n 为奇数,则解下4个环所需的最少移动次数a 4为( ) A .7 B .10 C .12D .22【解析】因为数列{a n }满足a 1=1,且a n =⎩⎪⎨⎪⎧2a n -1-1,n 为偶数,2a n -1+2,n 为奇数,所以a 2=2a 1-1=2-1=1,所以a 3=2a 2+2=2×1+2=4,所以a 4=2a 3-1=2×4-1=7.故选A.【题后升华】以数学文化为背景的已知递推公式的数列模型的求解关键是耐心读题、仔细理解题,只有弄清题意,才能将实际问题转化为数学模型进行解答,“盯紧”题目条件中的递推公式,利用此递推公式往要求的量转化,如本题,剥去数学文化背景,实质就是已知a 1=1,且a n =⎩⎪⎨⎪⎧2a n -1-1,n 为偶数,2a n -1+2,n 为奇数,求a 4的问题.类型四.周期数列与数学文化【例4】(2020·山东临沂三模)意大利数学家斐波那契以兔子繁殖为例,引入“兔子数列”:1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,…即F (1)=F (2)=1,F (n )=F (n -1)+F (n -2)(n ≥3,n ∈N *).此数列在现代物理、化学等方面都有着广泛的应用.若此数列被2除后的余数构成一个新数列{a n },则数列{a n }的前2 019项的和为( ) A .672 B .673 C .1 346D .2 019【解析】 由于{a n }是数列1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,…各项除以2的余数,故{a n }为1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,…,所以{a n }是周期为3的周期数列, 且一个周期中的三项之和为1+1+0=2.因为2 019=673×3, 所以数列{a n }的前2 019项的和为673×2=1 346.故选C.【题后反思】以数学文化为背景的周期数列模型题的求解关键是细审题,建立数学模型,并会适时脱去背景,如本题,脱去背景,实质是利用斐波那契数列的各项除以2的余数的特征,得出新数列的周期性,进而求出结果.类型五.数列在实际问题中的应用【例5】私家车具有申请报废制度.一车主购买车辆时花费15万,每年的保险费、路桥费、汽油费等约1.5万元,每年的维修费是一个公差为3 000元的等差数列,第一年维修费为3 000元,则该车主申请车辆报废的最佳年限(使用多少年的年平均费用最少)是________年.【解析】设这辆汽车报废的最佳年限为n 年,第n 年的费用为a n ,则a n =1.5+0.3n .前n 年的总费用为S n =15+1.5n +n 2(0.3+0.3n )=0.15n 2+1.65n +15,年平均费用:S n n =0.15n +15n+1.65≥20.15n ×15n+1.65=4.65,当且仅当0.15n =15n ,即n =10时,年平均费用S nn 取得最小值.所以这辆汽车报废的最佳年限是10年.【题后反思】数学建模是指对现实问题进行抽象,用数学语言表达和解决实际问题的过程.有关数列的应用问题,是让学生能够在实际情境中,用数学的思想分析数列问题,用数学的语言表达数列问题,用数学的知识得到数列模型,用数列的方法得到结论,验证数学结论与实际问题的相符程度,最终得到符合实际规律的结果.二、高效训练突破 一、选择题1.(2020·湖南衡阳一模)在等比数列{a n }中,a 1a 3=a 4=4,则a 6的所有可能值构成的集合是( ) A .{6} B .{-8,8} C .{-8}D .{8}【解析】:因为a 1a 3=a 22=4,a 4=4,所以a 2=2,所以q 2=a 4a 2=2,所以a 6=a 2q 4=2×4=8,故a 6的所有可能值构成的集合是{8},故选D.2.已知各项均为正数的等比数列{a n }的前4项和为15,且a 5=3a 3+4a 1,则a 3=( ) A .16 B .8 C .4D .2【解析】:设等比数列{a n }的公比为q (q >0),由a 5=3a 3+4a 1,得a 1q 4=3a 1q 2+4a 1,得q 4-3q 2-4=0,令q 2=t ,则t 2-3t -4=0,解得t =4或t =-1(舍去),所以q 2=4,即q =2或q =-2(舍去).又 S 4=a 1(1-q 4)1-q =15,所以a 1=1,所以a 3=a 1q 2=4.故选C.3.设等比数列{a n }的前n 项和为S n ,且满足a 6=8a 3,则( ) A .数列{a n }的公比为2 B .数列{a n }的公比为8 C.S 6S 3=8 D .S 6S 3=4【解析】:因为等比数列{a n }的前n 项和为S n ,且满足a 6=8a 3,所以a 6a 3=q 3=8,解得q =2,所以S 6S 3=1-q 61-q 3=1+q 3=9.4.(2020·山西3月高考考前适应性测试)正项等比数列{a n }中,a 1a 5+2a 3a 7+a 5a 9=16,且a 5与a 9的等差中项为4,则{a n }的公比是( ) A .1 B .2 C.22D .2【解析】:设公比为q ,由正项等比数列{a n }中,a 1a 5+2a 3a 7+a 5a 9=16,可得a 23+2a 3a 7+a 27=(a 3+a 7)2=16,即a 3+a 7=4,由a 5与a 9的等差中项为4,得a 5+a 9=8,则q 2(a 3+a 7)=4q 2=8,则q =2(舍负),故选D. 4.(2020·湘赣十四校第二次联考)中国古代著作《算法统宗》中有这样一个问题:“三百七十八里关,初行健步不为难,次日脚痛减一半,六朝才得到其关,要见次日行里数,请公仔细算相还.”其意思为:有一个人走378里路,第一天健步行走,从第二天起脚痛每天走的路程为前一天的一半,走了6天后到达目的地,请问最后一天走了( ) A .6里 B .12里 C .24里D .96里【解析】:由题意可得,每天行走的路程构成等比数列,记作数列{a n },设等比数列{a n }的首项为a 1,公比为q ,则q =12,依题意有a 1(1-q 6)1-q =378,解得a 1=192,则a 6=192×(12)5=6,最后一天走了6里,故选A.5.一个等比数列的前三项的积为3,最后三项的积为9,且所有项的积为729,则该数列的项数是( ) A .13 B .12 C .11D .10【解析】:设该等比数列为{a n },其前n 项积为T n ,则由已知得a 1·a 2·a 3=3,a n -2·a n -1·a n =9,(a 1·a n )3=3×9=33,所以a 1·a n =3,又T n =a 1·a 2·…·a n -1·a n =a n ·a n -1·…·a 2·a 1,所以T 2n =(a 1·a n )n ,即7292=3n ,所以n =12.6.(2020·青岛模拟)已知各项均为正数的等比数列{a n }的前n 项和为S n ,且满足a 6,3a 4,-a 5成等差数列,则S 4S 2=( ) A .3 B .9 C .10D .13【解析】设等比数列{a n }的公比为q ,因为a 6,3a 4,-a 5成等差数列,所以6a 4=a 6-a 5,所以6a 4=a 4(q 2-q ).由题意得a 4>0,q >0.所以q 2-q -6=0,解得q =3,所以S 4S 2=S 2+q 2S 2S 2=1+q 2=10.7.(2020届福建厦门模拟)设等比数列{a n }的前n 项和为S n ,若S n =2n +1+λ,则λ=( ) A .-2 B .-1 C .1D .2【解析】: 解法一:当n =1时,a 1=S 1=4+λ. 当n ≥2时,a n =S n -S n -1=(2n +1+λ)-(2n+λ)=2n,此时a n +1a n =2n +12n =2.因为{a n }是等比数列,所以a 2a 1=2,即44+λ=2,解得λ=-2.故选A.解法二:依题意,a 1=S 1=4+λ,a 2=S 2-S 1=4,a 3=S 3-S 2=8,因为{a n }是等比数列,所以a 22=a 1·a 3,所以8(4+λ)=42,解得λ=-2.故选A.8.(2020·新乡调研)已知各项均不为0的等差数列{a n }满足a 3-a 272+a 11=0,数列{b n }为等比数列,且b 7=a 7,则b 1·b 13=( )A .25B .16C .8D .4【解析】由a 3-a 272+a 11=0,得2a 7-a 272=0,a 7=4,所以b 7=4,b 1·b 13=b 27=16. 9.(2020·福建厦门模拟)设等比数列{a n }的前n 项和为S n ,若S n =2n +1+λ,则λ=( ) A .-2 B .-1 C .1D .2【解析】:法一:当n =1时,a 1=S 1=4+λ. 当n ≥2时,a n =S n -S n -1=(2n +1+λ)-(2n+λ)=2n,此时a n +1a n =2n +12n =2.因为{a n }是等比数列,所以a 2a 1=2,即44+λ=2,解得λ=-2.故选A. 法二:依题意,a 1=S 1=4+λ,a 2=S 2-S 1=4,a 3=S 3-S 2=8,因为{a n }是等比数列,所以a 22=a 1·a 3,所以8(4+λ)=42,解得λ=-2.故选A.10.(2020·辽宁部分重点高中联考)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,满足S n =2a n -1,则{a n }的通项公式a n =( ) A .2n -1 B .2n -1 C .2n -1D .2n +1【解析】:当n =1时,S 1=2a 1-1=a 1,所以a 1=1,当n ≥2时,a n =S n -S n -1=2a n -2a n -1,所以a n =2a n -1, 因此a n =2n -1,故选B.11.(2020·长春市质量监测(一))已知S n 是等比数列{a n }的前n 项和,若公比q =2,则a 1+a 3+a 5S 6=( )A.13B.17C.23D .37【解析】:法一:由题意知a 1+a 3+a 5=a 1(1+22+24)=21a 1,而S 6=a 1(1-26)1-2=63a 1,所以a 1+a 3+a 5S 6=21a 163a 1=13,故选A. 法二:由题意知S 6=a 1+a 2+a 3+a 4+a 5+a 6=a 1+a 3+a 5+(a 2+a 4+a 6)=a 1+a 3+a 5+2(a 1+a 3+a 5)=3(a 1+a 3+a 5),故a 1+a 3+a 5S 6=13,故选A.12.(2020·河南郑州三测)已知数列{a n },{b n }满足a 1=b 1=1,a n +1-a n =b n +1b n=3,n ∈N *,则数列{ba n }的前10项和为( )A.12×(310-1)B.18×(910-1)C.126×(279-1) D .126×(2710-1)【解析】:因为a n +1-a n =b n +1b n =3,所以{a n }为等差数列,公差为3,{b n }为等比数列,公比为3,所以a n=1+3(n -1)=3n -2,b n =1×3n -1=3n -1,所以ba n =33n -3=27n -1,所以{ba n }是以1为首项,27为公比的等比数列,所以{ba n }的前10项和为1×(1-2710)1-27=126×(2710-1),故选D.二、填空题1.(2020·陕西第二次质量检测)公比为2的等比数列{a n }的各项都是正数,且a 2a 12=16,则log 2a 15= .【解析】:等比数列{a n }的各项都是正数,且公比为2,a 2a 12=16,所以a 1qa 1q 11=16,即a 21q 12=16,所以a 1q 6=22,所以a 15=a 1q 14=a 1q 6(q 2)4=26,则log 2a 15=log 226=6.2.(2020·陕西榆林二模)已知数列{a n }满足a 1=2,na n +1-(n +1)a n =2(n 2+n ),若b n =22a n ,则{b n }的前n 项和S n = .【解析】:由na n +1-(n +1)a n =2(n 2+n ),得a n +1n +1-a n n =2,又a 1=2,所以数列⎭⎬⎫⎩⎨⎧n a n 是首项为2,公差为2的等差数列,所以a nn =2+2(n -1)=2n ,即a n =2n 2,所以b n =22a n =4n ,所以数列{b n }是首项为4,公比为4的等比数列,所以S n =4-4n +11-4=4n +1-43.3.(2020·安徽安庆模拟)数列{a n }满足:a n +1=λa n -1(n ∈N *,λ∈R 且λ≠0),若数列{a n -1}是等比数列,则λ的值为________.【解析】:由a n +1=λa n -1,得a n +1-1=λa n -2=λ⎪⎭⎫ ⎝⎛-λ2n a .由于数列{a n-1}是等比数列,所以2λ=1, 得λ=2.4.在递增的等比数列{a n }中,已知a 1+a n =34,a 3·a n -2=64,且前n 项和S n =42,则n =________. 【解析】:因为{a n }为等比数列,所以a 3·a n -2=a 1·a n =64.又a 1+a n =34, 所以a 1,a n 是方程x 2-34x +64=0的两根,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=2,a n =32或⎩⎪⎨⎪⎧a 1=32,a n =2.又因为{a n }是递增数列,所以⎩⎪⎨⎪⎧a 1=2,a n =32. 由S n =a 1-a n q 1-q =2-32q 1-q=42,解得q =4.由a n =a 1q n -1=2×4n -1=32,解得n =3.5.已知数列{a n }满足a 1=2且对任意的m ,n ∈N *,都有a m +na m =a n ,则数列{a n }的前n 项和S n =________.【解析】:因为a n +m a m =a n ,令m =1,则a n +1a 1=a n ,即a n +1a n=a 1=2,所以{a n }是首项a 1=2,公比q =2的等比数列,S n =2(1-2n )1-2=2n +1-2.6.设等比数列{a n }的前n 项和为S n ,若S 10∶S 5=1∶2,则S 15∶S 5=________.【解析】因为S 10∶S 5=1∶2,所以设S 5=2a ,S 10=a (a ≠0),因为S 5,S 10-S 5,S 15-S 10成等比数列,即2a ,-a ,S 15-a 成等比数列,所以(-a )2=2a (S 15-a ), 解得S 15=3a2,所以S 15∶S 5=3∶4.三 解答题1.(2020·昆明市诊断测试)已知数列{a n }是等比数列,公比q <1,前n 项和为S n ,若a 2=2,S 3=7. (1)求{a n }的通项公式;(2)设m ∈Z ,若S n <m 恒成立,求m 的最小值.【解析】:(1)由a 2=2,S 3=7得⎩⎪⎨⎪⎧a 1q =2,a 1+a 1q +a 1q 2=7, 解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=4,q =12或⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,q =2.(舍去)所以a n =4·121-⎪⎭⎫ ⎝⎛n =321-⎪⎭⎫ ⎝⎛n .(2)由(1)可知,S n =a 1(1-q n )1-q =4⎝⎛⎭⎫1-12n 1-12=8⎪⎭⎫⎝⎛n 21-1<8.因为a n >0,所以S n 单调递增.又S 3=7,所以当n ≥4时,S n ∈(7,8).又S n <m 恒成立,m ∈Z ,所以m 的最小值为8. 2.(2020·山西长治二模)S n 为等比数列{a n }的前n 项和,已知a 4=9a 2,S 3=13,且公比q >0. (1)求a n 及S n ;(2)是否存在常数λ,使得数列{S n +λ}是等比数列?若存在,求λ的值;若不存在,请说明现由.【解析】:(1)由题意可得⎩⎪⎨⎪⎧a 1q 3=9a 1q ,a 1(1-q 3)1-q=13,q >0,解得a 1=1,q =3,所以a n=3n -1,S n =1-3n 1-3=3n -12.(2)假设存在常数λ,使得数列{S n +λ}是等比数列,因为S 1+λ=λ+1,S 2+λ=λ+4,S 3+λ=λ+13, 所以(λ+4)2=(λ+1)(λ+13),解得λ=12,此时S n +12=12×3n ,则S n +1+12S n +12=3,故存在常数λ=12,使得数列⎭⎬⎫⎩⎨⎧+21n S 是等比数列.3.(2020届长春市高三质量监测)已知数列{a n }中,a 1=2,a n +1=2a n +2n +1,设b n =a n 2n .(1)求证:数列{b n }是等差数列;(2)求数列⎭⎬⎫⎩⎨⎧+11n n b b 的前n 项和S n .【解析】:(1)证明:当n ≥2时,b n -b n -1=a n 2n -a n -12n -1=a n -2a n -12n =1,又b 1=1,所以{b n }是以1为首项,1为公差的等差数列.(2)由(1)可知,b n =n ,所以1b n b n +1=1n -1n +1,所以S n =1-12+12-13+…+1n -1n +1=1-1n +1=nn +1.4.(2020届南昌市第一次模拟)已知等比数列{a n }的前n 项和为S n ,且满足S 4=2a 4-1,S 3=2a 3-1. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)若数列{b n }满足b n =S n (n ∈N *),求数列{b n }的前n 项和T n .【解析】:(1)设等比数列{a n }的公比为q ,由S 4-S 3=a 4,得2a 4-2a 3=a 4,所以a 4a 3=2,所以q =2.又因为S 3=2a 3-1,所以a 1+2a 1+4a 1=8a 1-1,所以a 1=1,所以a n =2n -1. (2)由(1)知a 1=1,q =2,则S n =1-2n 1-2=2n-1,所以b n =2n-1,则T n =b 1+b 2+…+b n =2+22+…+2n -n =2(1-2n )1-2-n =2n +1-2-n .。
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考点21 等比数列及其前n项和
一、选择题
1.(2016·天津高考理科·T5)设{an}是首项为正数的等比数列,公比为q,则“q<0”是“对任意的正
整数n,a2n-1+2na<0”的 ( )
A.充要条件
B.充分而不必要条件
C.必要而不充分条件
D.既不充分也不必要条件
【解题指南】利用等比数列的定义将a2n-1+a2n<0转化为a1q2n-2(1+q)<0,得出q的范围,然后比
较前后两个q的取值范围即可.
【解析】选C.设数列的首项为a1,则a2n-1+a2n=a1q2n-2+a1q2n-1=a1q2n-2(1+q)<0,即q<-1,
故q<0是q<-1的必要不充分条件.
二、填空题
2.(2016·全国卷Ⅰ高考理科·T15)设等比数列{an}满足a1+a3=10,a2+a4=5,则a1a2„an的最大值
为 .
【解析】由于{an}是等比数列,设an=a11nq,其中a1是首项,q是公比.
所以1324aa10,aa5,⇔211311aaq10,aqaq5,解得:
1
a8,1q.2
故an=n412,
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所以a1·a2·…·an=
32n412
=1nn7212=21749n22412.
当n=3或4时,21749n224取到最小值-6,
此时21749n22412取到最大值26.
所以a1·a2·…·an的最大值为64.
答案:64
三、解答题
3.(2016·全国卷Ⅲ·理科·T17)(本小题满分12分)
已知数列{an}的前n项和Sn=1+λan,其中λ≠0.
(1)证明{an}是等比数列,并求其通项公式.
(2)若S5=3132,求λ.
【解析】(1)由题意得a1=S1=1+λa1,故a1=11λ,
由Sn=1+λan,Sn+1=1+λan+1得an+1=λan+1-λan,所以n1naλ=aλ1,
因此数列na是以a1=11λ为首项,以λλ1为公比的等比数列,an=n11λ1λλ1.
(2)由(1)得Sn=1-nλλ1,又因为S5=3132,
所以3132=1-5λλ1,即5λλ1=132,解得λ=-1.
4.(2016·四川高考理科·T19)已知数列{an}的首项为1,Sn为数列{an}的前n项和,Sn+1=qSn+1,其中
q>0,n∈N*.
(1)若2a2,a3,a2+2成等差数列,求数列{an}的通项公式.
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(2)设双曲线x2-22ny a=1的离心率为en,且e2=53,证明:e1+e2+„+en>nnn143 3.
【解题指南】(1)在Sn+1=qSn+1中,用n-1代替n,将两式相减判断出数列{an}为等比数列,再结合
等差中项求出公比,从而求出{an}的通项公式.(2)先求出数列的通项公式,从而求出数列{en}的通
项公式,进而证明不等式.
【解析】(1)由题Sn+1=qSn+1①可知
当n≥2时,Sn=qSn-1+1②,两式相减可得an+1=qan,即{an}从第二项开始为公比是q的等比数列,当
n=1时,代入可得a1+a2=qa1+1,所以a2=q,即{an}为公比是q的等比数列.
根据2a2,a3,a2+2成等差数列,由等差数列性质可得2a2+a2+2=3a2+2=2a3,即2q2-3q-2=0,求解可
得q=2或q=-1 2,由题q>0可知,q=2,所以an=2n-1,n∈N*.
(2)证明:由双曲线的性质可知,en=22n2n1a1a1,由(1)可得, {an}是首项为1,公比为q的等比
数列,故e2=22251a1q3,即q=43,所以{an}为首项为1,公比为43的等比数列,通项公式为
an=n143 (n∈N*),所以en=2n22n2n14441333,
e1+e2+…+en>1+
n
2n1nnn1413444434333313
,原式得证.
5.(2016·四川高考文科·T19)已知数列{an}的首项为1,Sn为数列{an}的前n项和,Sn+1=qSn+1,其中
q>0,n∈N*.
(1)若a2,a3,a2+ a3成等差数列,求数列{an}的通项公式.
(2)设双曲线x2-22nya=1的离心率为en,且e2=2,求22212eeen.
【解题指南】(1)利用an=Sn-Sn-1,两式相减,得出数列为等比数列,利用数列的通项公式得出结
论.(2)先利用双曲线的离心率得到en的表达式,再解出q的值,最后利用等比数列的求和公式求
解计算.
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【解析】(1)由已知,Sn+1=qSn+1,Sn+2=qSn+1+1,两式相减得到an+2=qan+1.
又由S2=qS1+1得到a2=qa1,故an+1=qan对所有n≥1都成立.
所以,数列na是首项为1,公比为q的等比数列.
从而an=qn-1.
由a2,a3,a2+a3成等差数列,可得2a3=a2+a2+a3,所以a3=2a2,,故q=2.
所以an=2n-1(n∈N*).
(2)由(1)可知,an=qn-1.
所以双曲线x2-22nya=1的离心率en=2n12n1a1q.
由e2=21q=2解得q=3.所以,
2n1221222 eee111q1qn
=
2n
2n122q1n1qqnq1
=
n
1
n31.2
6.(2016·江苏高考T20)(本题满分16分)记U={1,2,„,100}.对数列{an}(n∈N*)和U的子
集T,若T=⌀,定义ST=0;若T={t1,t2,„,tk},定义ST=12ktttaaa,例如:T={1,3,66}
时,ST=a1+a3+a66,现设{an}(n∈N*)是公比为3的等比数列,且当T={2,4}时,ST=30.
(1)求数列错误!未找到引用源。{an}的通项公式.
(2)对任意正整数k(1≤k≤100),若T⊆{1,2,„,k},求证:ST
【解题指南】(1)根据等比数列的公比及前n项和公式求出首项.
(2)由ST≤a1+a2+…+ak求和,然后适当放缩证明.
(3)根据集合的有关运算性质构造A∩B=⌀,将问题转化为证明SA≥2SB.
【解析】(1)当T={2,4}时,ST=a2+a4=a2+9a2=30⇒a2=3⇒a1=错误!未找到引用源。=1,
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所以an=3n-1.
(2)ST≤a1+a2+…+ka=1+3+32+…+3k-1=313k<3k=ak+1.
(3)设A=错误!未找到引用源。(C∩D),B=DC(C∩D),则A∩B=⌀,
SC=SA+SC∩D,SD=SB+SC∩D,SC+SC∩D-2SD=SA-2SB,
因此原题就等价于证明SA≥2SB,由条件SC≥SD可知SA≥SB.
①若B=⌀,则SB=0,所以SA≥2SB.
②若B≠⌀,由SA≥SB可知A≠⌀,设A中最大元素为l,B中最大元素为m,
若m≥l+1,则由第(2)小题,SA
SB≤a1+a2+…+am=1+3+32+…+3m-1=11312222mmAaaS,即SA>2SB.
综上所述,SA≥2SB,因此SC+SC∩D≥2SD.
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