高考数学文二轮专题复习课件:第1部分专题四 数列 1-4-2
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第2讲数列的求解与综合创新 [2019考向导航]考点扫描三年考情考向预测2019201820171.数列求通项、求和及求参数的范围(值)第14题以解答题的形式考查,主要是等差、等比数列的定义、通项公式、前n项和公式及其性质等知识交汇综合命题,考查用数列知识分析问题、解决问题的能力,属高档题.2.数列的综合与创新第20题第20题第19题1.必记的概念与定理(1)等差数列{a n}的前n项和公式:S n=n(a1+a n)2=na1+n(n-1)2d;(2)等比数列{a n}的前n项和公式:q≠1时,S n=a1(1-q n)1-q=a1-a n q1-q;q=1时,S n=na1;(3)数列求和的方法技巧①分组转化法有些数列,既不是等差数列,也不是等比数列,若将数列的通项公式拆开或变形,可转化为几个等差、等比数列或常见的数列,即先分别求和,然后再合并.②错位相减法这是在推导等比数列的前n项和公式时所用的方法,这种方法主要用于求数列{a n·b n}的前n项和,其中{a n},{b n}分别是等差数列和等比数列.③倒序相加法若求和式中到首尾距离相等的两项和相等或者求和式中到首尾距离相等的两项具有某种对称性,则可以考虑使用倒序相加的求和方法.在使用倒序相加法求和时要注意相加后求出的和是所求和的二倍,得出解题结果后不要忽视了除以2.④裂项相消法利用通项公式变形,将通项公式分裂成两项或几项的差,通过相加过程中的相互抵消,最后只剩下有限项的和.2.记住几个常用的公式与结论 常见的拆项公式: (1)1n (n +1)=1n -1n +1;(2)1n (n +k )=1k ⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +k ;(3)1(2n -1)(2n +1)=12⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1-12n +1;(4)1n +n +k =1k(n +k -n ).3.需要关注的易错易混点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这一特殊情形导致解题失误.数列求通项、求和及求参数的范围(值)[典型例题](2019·南京高三模拟)已知常数p >0,数列{a n }满足a n +1=|p -a n |+2a n +p ,n ∈N *.(1)若a 1=-1,p =1, ①求a 4的值;②求数列{a n }的前n 项和S n .(2)若数列{a n }中存在三项a r ,a s ,a t (r ,s ,t ∈N *,r <s <t )依次成等差数列,求a 1p的取值范围.【解】 (1)因为p =1,所以a n +1=|1-a n |+2a n +1. ①因为a 1=-1,所以a 2=|1-a 1|+2a 1+1=1,a 3=|1-a 2|+2a 2+1=3,a 4=|1-a 3|+2a 3+1=9.②因为a 2=1,a n +1=|1-a n |+2a n +1, 所以当n ≥2时,a n ≥1,从而a n +1=|1-a n |+2a n +1=a n -1+2a n +1=3a n (n ≥2), 所以a n =3n -2(n ≥2).当n =1时,S 1=-1.当n ≥2时,S n =-1+a 2+a 3+…+a n =-1+1-3n -11-3=3n -1-32.所以S n =⎩⎪⎨⎪⎧-1,n =1,3n -1-32,n ≥2,n ∈N *, 即S n =3n -1-32,n ∈N *. (2)因为a n +1-a n =|p -a n |+a n +p ≥p -a n +a n +p =2p >0, 所以a n +1>a n ,即{a n }单调递增. ①当a 1p≥1时,有a 1≥p ,于是a n ≥a 1≥p , 所以a n +1=|p -a n |+2a n +p =a n -p +2a n +p =3a n , 所以a n =3n -1a 1.若{a n }中存在三项a r ,a s ,a t (r ,s ,t ∈N *,r <s <t )依次成等差数列,则有2a s =a r +a t , 即2×3s -1=3r -1+3t -1.(*)因为s ≤t -1,所以2×3s -1=23×3s <3t -1<3r -1+3t -1, 即(*)不成立.故此时数列{a n }中不存在三项依次成等差数列. ②当-1<a 1p<1时,有-p <a 1<p .此时a 2=|p -a 1|+2a 1+p =p -a 1+2a 1+p =a 1+2p >p , 于是当n ≥2时,a n ≥a 2>p ,从而a n +1=|p -a n |+2a n +p =a n -p +2a n +p =3a n . 所以a n =3n -2a 2=3n -2(a 1+2p )(n ≥2).若{a n }中存在三项a r ,a s ,a t (r ,s ,t ∈N *,r <s <t )依次成等差数列, 由①可知,r =1, 于是有2×3s -2(a 1+2p )=a 1+3t -2(a 1+2p ).因为2≤s ≤t -1, 所以a 1a 1+2p=2×3s -2-3t -2=29×3s -13×3t -1<0.因为2×3s -2-3t -2是整数,所以a 1a 1+2p≤-1,于是a 1≤-a 1-2p ,即a 1≤-p ,与-p <a 1<p 矛盾, 故此时数列{a n }中不存在三项依次成等差数列. ③当a 1p≤-1时,有a 1≤-p <p ,a 1+p ≤0,于是a 2=|p -a 1|+2a 1+p =p -a 1+2a 1+p =a 1+2p ,a 3=|p -a 2|+2a 2+p =|p +a 1|+2a 1+5p =-p -a 1+2a 1+5p =a 1+4p ,此时有a 1,a 2,a 3成等差数列. 综上可知:a 1p≤-1.对于数列中有关参数的范围(值)问题,技巧性较高,主要是抓住n ∈N *这一特点,常常用函数思想和转化化归思想将有关问题转化为函数或放缩到某一范围处理.[对点训练]1.(2019·江苏名校高三入学摸底)已知数列{a n }满足a 1=1,na n +1=2(n +1)a n (n ∈N *). (1)求数列{a n }的通项公式; (2)设b n =a n +2a n a n +1,求数列{b n }的前n 项和S n ; (3)在第(2)问的条件下,若不等式(-1)nλ(4-S n )≤1对任意的n ∈N *恒成立,求λ的取值范围.[解] (1)由已知得a n +1n +1=2a n n,其中n ∈N *, 又a 11=1, 所以数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n n 是首项为1,公比为2的等比数列,所以a n n=2n -1,则a n =n ·2n -1.(2)由(1)知,b n =4(n +2)n ·(n +1)2n =4n ·2n -1-4(n +1)2n ,故S n =4⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-14+14-112+112-132+…+1n ·2n -1-1(n +1)2n=4⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-1(n +1)2n .(3)由(2)得S n =4⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-1(n +1)2n , 所以(-1)nλ(4-S n )≤1可化为4(-1)nλ(n +1)2n ≤1.当n 为奇数时,不等式可化为λ≥-(n +1)2n4,记f (n )=-(n +1)2n4,易证{f (n )}是递减数列,所以f (n )max =f (1)=-1,所以λ≥-1. 当n 为偶数时,不等式可化为λ≤(n +1)2n4,记g (n )=(n +1)2n4,易证{g (n )}是递增数列,所以g (n )min =g (2)=3,所以λ≤3. 综上可知,λ的取值范围为-1≤λ≤3.数列的综合与创新 [典型例题](2019·高考江苏卷)定义首项为1且公比为正数的等比数列为“M -数列”. (1)已知等比数列{a n }(n ∈N *)满足:a 2a 4=a 5,a 3-4a 2+4a 1=0,求证:数列{a n }为“M -数列”;(2)已知数列{b n }(n ∈N *)满足:b 1=1,1S n =2b n -2b n +1,其中S n 为数列{b n }的前n 项和.①求数列{b n }的通项公式;②设m 为正整数.若存在“M -数列”{c n }(n ∈N *),对任意正整数k ,当k ≤m 时,都有c k ≤b k ≤c k +1成立,求m 的最大值.【解】 (1)证明:设等比数列{a n }的公比为q ,所以a 1≠0,q ≠0.由⎩⎪⎨⎪⎧a 2a 4=a 5,a 3-4a 2+4a 1=0,得⎩⎪⎨⎪⎧a 21q 4=a 1q 4,a 1q 2-4a 1q +4a 1=0,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,q =2. 因此数列{a n }为“M -数列”. (2)①因为1S n =2b n -2b n +1,所以b n ≠0.由b 1=1,S 1=b 1,得11=21-2b 2,则b 2=2.由1S n =2b n -2b n +1,得S n =b n b n +12(b n +1-b n ),当n ≥2时,由b n =S n -S n -1, 得b n =b n b n +12(b n +1-b n )-b n -1b n2(b n -b n -1),整理得b n +1+b n -1=2b n .所以数列{b n }是首项和公差均为1的等差数列. 因此,数列{b n }的通项公式为b n =n (n ∈N *). ②由①知,b k =k ,k ∈N *.因为数列{c n }为“M -数列”,设公比为q ,所以c 1=1,q >0. 因为c k ≤b k ≤c k +1,所以q k -1≤k ≤q k,其中k =1,2,3,…,m .当k =1时,有q ≥1;当k =2,3,…,m 时,有ln k k ≤ln q ≤ln kk -1.设f (x )=ln x x (x >1),则f ′(x )=1-ln xx2. 令f ′(x )=0,得x =e .列表如下:x (1,e) e (e ,+∞)f ′(x ) +0 - f (x )极大值因为ln 22=ln 86<ln 96=ln 33,所以f (k )max =f (3)=ln 33.取q =33,当k =1,2,3,4,5时,ln k k≤ln q ,即k ≤q k ,经检验知q k -1≤k 也成立.因此所求m 的最大值不小于5.若m ≥6,分别取k =3,6,得3≤q 3,且q 5≤6,从而q 15≥243,且q 15≤216,所以q 不存在.因此所求m 的最大值小于6.综上,所求m 的最大值为5.数列综合与创新问题的解题策略(1)分析已知条件和求解目标,为最终解决问题设置中间问题,例如求和需要先求出通项公式、求通项公式需要先求出首项和公差(公比)等,确定解题的顺序.(2)注意细节:在等差数列与等比数列综合问题中,如果等比数列的公比不能确定,则要看其是否有等于1的可能,在数列的通项问题中第一项和后面的项能否用同一个公式表示等,这些细节对解题的影响也是巨大的.[对点训练]2.对于给定的正整数k,若数列{a n} 满足:a n-k+a n-k+1+…+a n-1+a n+1+…+a n+k-1+a n +k=2ka n对任意正整数n(n>k) 总成立,则称数列{a n} 是“P(k)数列”.(1)证明:等差数列{a n}是“P(3)数列”;(2)若数列{a n}既是“P(2)数列”,又是“P(3)数列”,证明:{a n}是等差数列.[证明] (1)因为{a n}是等差数列,设其公差为d,则a n=a1+(n-1)d,从而,当n≥4时,a n-k+a n+k=a1+(n-k-1)d+a1+(n+k-1)d=2a1+2(n-1)d=2a n,k=1,2,3,所以a n-3+a n-2+a n-1+a n+1+a n+2+a n+3=6a n,因此等差数列{a n}是“P(3)数列”.(2)数列{a n}既是“P(2)数列”,又是“P(3)数列”,因此,当n≥3时,a n-2+a n-1+a n+1+a n+2=4a n,①当n≥4时,a n-3+a n-2+a n-1+a n+1+a n+2+a n+3=6a n.②由①知,a n-3+a n-2=4a n-1-(a n+a n+1),③a n+2+a n+3=4a n+1-(a n-1+a n).④将③④代入②,得a n-1+a n+1=2a n,其中n≥4,所以a3,a4,a5,…是等差数列,设其公差为d′.在①中,取n=4,则a2+a3+a5+a6=4a4,所以a2=a3-d′,在①中,取n=3,则a1+a2+a4+a5=4a3,所以a1=a3-2d′,所以数列{a n}是等差数列.1.已知数列{a n}的前n项和S n满足S n+S m=S n+m(n,m∈N*)且a1=5,则a8=________.[解析] 数列{a n}的前n项和S n满足S n+S m=S n+m(n,m∈N*)且a1=5,令m=1,则S n+1=S n+S1=S n+5,即S n+1-S n=5,所以a n+1=5,所以a8=5.[答案] 52.(2019·江苏省名校高三入学摸底卷)已知公差不为0的等差数列{a n}的前n项和为S n,若a1,a3,a4成等比数列,则S3S7-S4的值为________.[解析] 法一:设等差数列{a n }的公差为d ,因为a 1,a 3,a 4成等比数列, 所以a 23=a 1a 4,所以(a 1+2d )2=a 1(a 1+3d ),因为d ≠0,所以a 1=-4d ,所以S 3S 7-S 4=3a 1+3×22d7a 1+7×62d -⎝ ⎛⎭⎪⎫4a 1+4×32d =3a 1+3d 3a 1+15d =-9d3d =-3.法二:设等差数列{a n }的公差为d ,因为a 1,a 3,a 4成等比数列, 所以a 23=a 1a 4,所以(a 1+2d )2=a 1(a 1+3d ),因为d ≠0,所以a 1=-4d , 所以S 3S 7-S 4=3a 23a 6=a 1+d a 1+5d =-3dd=-3. [答案] -33.(2019·泰州市高三模拟)设f (x )是R 上的奇函数,当x >0时,f (x )=2x+ln x4,记a n=f (n -5),则数列{a n }的前8项和为________.[解析] 数列{a n }的前8项和为a 1+a 2+…+a 8=f (-4)+f (-3)+…+f (3)=f (-4)+[f (-3)+f (3)]+[f (-2)+f (2)]+[f (-1)+f (1)]+f (0)=f (-4)=-f (4)=-(24+ln 1)=-16.[答案] -164.(2019·日照模拟改编)已知数列{a n }的前n 项和S n =n 2-6n ,则{|a n |}的前n 项和T n=________.[解析] 由S n =n 2-6n 可得,当n ≥2时,a n =S n -S n -1=n 2-6n -(n -1)2+6(n -1)=2n -7.当n =1时,S 1=-5=a 1,也满足上式, 所以a n =2n -7,n ∈N *.所以n ≤3时,a n <0;n ≥4时,a n >0,所以T n =⎩⎪⎨⎪⎧6n -n 2,1≤n ≤3,n 2-6n +18,n ≥4.[答案] ⎩⎪⎨⎪⎧6n -n 2,1≤n ≤3,n 2-6n +18,n ≥45.已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,并且S 10>0,S 11<0,若S n ≤S k 对n ∈N *恒成立,则正整数k 的值为________.[解析] 由S 10>0,S 11<0知a 1>0,d <0,并且a 1+a 11<0,即a 6<0,又a 5+a 6>0,所以a 5>0,即数列的前5项都为正数,第5项之后的都为负数,所以S 5最大,则k =5.[答案] 56.(2019·南京高三模拟)若等比数列{a n }的各项均为正数,且a 3-a 1=2,则a 5的最小值为________.[解析] 设等比数列{a n }的公比为q (q >0且q ≠1),则由a 3-a 1=2,得a 1=2q 2-1.因为a 3-a 1=2>0,所以q >1,所以a 5=a 1q 4=2q 4q 2-1.令q 2-1=t >0,所以a 5=2⎝ ⎛⎭⎪⎫t +1t +2≥8,当且仅当t =1,即q =2时,等号成立,故a 5的最小值为8.[答案] 87.(2019·江苏名校高三入学摸底)定义实数a ,b 之间的运算⊕如下:a ⊕b =⎩⎪⎨⎪⎧a (a ≥b )b (a <b ),已知数列{a n }满足:a 1=a 2=1,a n +2=2(a n +1⊕2)a n(n ∈N *),若a 2 017=1,记数列{a n }的前n 项和为S n ,则S 2 017的值为________.[解析] 因为a 1=1,a 2=1,所以a 3=4,a 4=8,a 5=4,a 6=1,a 7=1,a 8=4,…即此时{a n }是周期数列,且周期为5, 所以a 2 017=a 2=1,a 1+a 2+a 3+a 4+a 5=18, 故S 2 017=403×18+a 1+a 2=7 256. [答案] 7 2568.对于数列{a n },定义数列{a n +1-a n }为数列{a n }的“差数列”,若a 1=2,{a n }的“差数列”的通项公式为a n +1-a n =2n,则数列{a n }的前n 项和S n =________.[解析] 因为a n +1-a n =2n ,所以a n =(a n -a n -1)+(a n -1-a n -2)+…+(a 2-a 1)+a 1 =2n -1+2n -2+…+22+2+2=2-2n1-2+2=2n -2+2=2n.所以S n =2-2n +11-2=2n +1-2.[答案] 2n +1-29.(2019·徐州调研)设等差数列{a n }满足a 3+a 7=36,a 4a 6=275,且a n a n +1有最小值,则这个最小值为________.[解析] 设等差数列{a n }的公差为d ,因为a 3+a 7=36, 所以a 4+a 6=36,与a 4a 6=275,联立,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 4=11,a 6=25或⎩⎪⎨⎪⎧a 4=25,a 6=11, 当⎩⎪⎨⎪⎧a 4=11,a 6=25时,可得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=-10,d =7,此时a n =7n -17,a 2=-3,a 3=4,易知当n ≤2时,a n <0,当n ≥3时,a n >0,所以a 2a 3=-12为a n a n +1的最小值;当⎩⎪⎨⎪⎧a 4=25,a 6=11时,可得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=46,d =-7,此时a n =-7n +53,a 7=4,a 8=-3,易知当n ≤7时,a n >0,当n ≥8时,a n <0,所以a 7a 8=-12为a n a n +1的最小值. 综上,a n a n +1的最小值为-12. [答案] -1210.(2019·昆明调研)将数列{a n }中的所有项按每一行比上一行多1项的规则排成如下数阵:a 1a 2,a 3a 4,a 5,a 6a 7,a 8,a 9,a 10……记数阵中的第1列数a 1,a 2,a 4,…构成的数列为{b n },S n 为数列{b n }的前n 项和.若S n=2b n -1,则a 56=________.[解析] 当n ≥2时,因为S n =2b n -1,所以S n -1=2b n -1-1,所以b n =2b n -2b n -1,所以b n=2b n -1(n ≥2且n ∈N *),因为b 1=2b 1-1,所以b 1=1,所以数列{b n }是首项为1,公比为2的等比数列,所以b n =2n -1.设a 1,a 2,a 4,a 7,a 11,…的下标1,2,4,7,11,…构成数列{c n },则c 2-c 1=1,c 3-c 2=2,c 4-c 3=3,c 5-c 4=4,…,c n -c n -1=n -1,累加得,c n -c 1=1+2+3+4+…+(n -1),所以c n =n (n -1)2+1,由c n =n (n -1)2+1=56,得n =11,所以a 56=b 11=210=1 024.[答案] 1 02411.(2019·江苏名校高三入学摸底)构造数组,规则如下:第一组是两个1,即(1,1),第二组是(1,2a ,1),第三组是(1,a (1+2a ),2a ,a (2a +1),1),…,在每一组的相邻两个数之间插入这两个数的和的a 倍得到下一组,其中a ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,14.设第n 组中有a n 个数,且这a n 个数的和为S n (n ∈N *).(1)求a n 和S n ; (2)求证:a 1-1S 1+a 2-1S 2+…+a n -1S n ≥n2. [解] (1)由题意可得a 1=2,a n +1=a n +(a n -1)=2a n -1,所以a n +1-1=2(a n -1),又a 1-1=1,则a n -1=2n -1,所以a n =2n -1+1.又S 1=2,且S n +1=S n +2a (S n -1)=(2a +1)S n -2a ,则S n +1-1=(2a +1)(S n -1),又S 1-1=1,所以S n -1=(2a +1)n -1,所以S n =(2a +1)n -1+1.(2)证明:令b n =a n -1S n ,则b n =2n -1(2a +1)n -1+1. 下面用分析法证明数列{b n }为单调递增数列.要证b n <b n +1,即证2n -1(2a +1)n -1+1<2n(2a +1)n+1,又a ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,14,故即证2(2a +1)n -1+2>(2a +1)n +1,只需证2(2a +1)n -1≥(2a +1)n,即证2≥2a +1,显然成立,则数列{b n }为单调递增数列.所以a 1-1S 1+a 2-1S 2+…+a n -1S n ≥n ⎝ ⎛⎭⎪⎫a 1-1S 1=n2. 12.(2019·江苏名校高三入学摸底)已知各项均为正数的数列{a n }满足:a 1=a ,a 2=b ,a n +1=a n a n +2+m (n ∈N *),其中m ,a ,b 均为实常数.(1)若m =0,且a 4,3a 3,a 5成等差数列. ①求ba的值;②若a =2,令b n =⎩⎪⎨⎪⎧a n ,n 为奇数2log 2a n -1,n 为偶数,求数列{b n }的前n 项和S n ;(2)是否存在常数λ,使得a n +a n +2=λa n +1对任意的n ∈N *都成立?若存在,求出实数λ的值(用m ,a ,b 表示);若不存在,请说明理由.[解] (1)①因为m =0,所以a 2n +1=a n a n +2,所以正项数列{a n }是等比数列,不妨设其公比为q .又a 4,3a 3,a 5成等差数列, 所以q 2+q =6,解得q =2或q =-3(舍去),所以b a=2.②当a =2时,数列{a n }是首项为2、公比为2的等比数列,所以a n =2n,所以b n =⎩⎪⎨⎪⎧2n,n 为奇数,2n -1,n 为偶数,即数列{b n }的奇数项依次构成首项为2、公比为4的等比数列,偶数项依次构成首项为3、公差为4的等差数列.当n 为偶数时,S n =2(1-4n 2)1-4+n2(3+2n -1)2=2n +13+n 2+n 2-23;当n 为奇数时,S n =2(2n +1-1)3+(n +1)(n +1+1)2-(2n +1)=2n +23+n 2-n 2-23.所以S n=⎩⎪⎨⎪⎧2n +13+n 2+n 2-23,n 为偶数2n +23+n 2-n 2-23,n 为奇数.(2)存在常数λ=a 2+b 2-m ab,使得a n +a n +2=λa n +1对任意的n ∈N *都成立.证明如下:因为a 2n +1=a n a n +2+m (n ∈N *), 所以a 2n =a n -1a n +1+m ,n ≥2,n ∈N *, 所以a 2n +1-a 2n =a n a n +2-a n -1a n +1, 即a 2n +1+a n -1a n +1=a n a n +2+a 2n .由于a n >0,此等式两边同时除以a n a n +1,得a n +a n +2a n +1=a n -1+a n +1a n, 所以a n +a n +2a n +1=a n -1+a n +1a n =…=a 1+a 3a 2, 即当n ≥2,n ∈N *时,都有a n +a n +2=a 1+a 3a 2a n +1. 因为a 1=a ,a 2=b ,a 2n +1=a n a n +2+m ,所以a 3=b 2-ma,所以a 1+a 3a 2=a +b 2-m a b =a 2+b 2-mab,所以当λ=a 2+b 2-m ab时,对任意的n ∈N *都有a n +a n +2=λa n +1成立.13.(2019·泰州市高三模拟)已知数列{a n },{b n }满足2S n =(a n +2)b n ,其中S n 是数列{a n }的前n 项和.(1)若数列{a n }是首项为23,公比为-13的等比数列,求数列{b n }的通项公式;(2)若b n =n ,a 2=3,求数列{a n }的通项公式;(3)在(2)的条件下,设c n =a n b n,求证:数列{c n }中的任意一项总可以表示成该数列其他两项之积.[解] (1)因为a n =23⎝ ⎛⎭⎪⎫-13n -1=-2⎝ ⎛⎭⎪⎫-13n , S n =23⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫-13n 1-⎝ ⎛⎭⎪⎫-13=12⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫-13n ,所以b n =2S na n +2=1-⎝ ⎛⎭⎪⎫-13n-2⎝ ⎛⎭⎪⎫-13n +2=12. (2)若b n =n ,则2S n =na n +2n ,① 所以2S n +1=(n +1)a n +1+2(n +1),② ②-①得2a n +1=(n +1)a n +1-na n +2, 即na n =(n -1)a n +1+2,③当n ≥2时,(n -1)a n -1=(n -2)a n +2,④ ④-③得(n -1)a n -1+(n -1)a n +1=2(n -1)a n , 即a n -1+a n +1=2a n ,由2S 1=a 1+2,得a 1=2,又a 2=3,所以数列{a n }是首项为2,公差为3-2=1的等差数列, 故数列{a n }的通项公式是a n =n +1. (3)证明:由(2)得c n =n +1n, 对于给定的n ∈N *,若存在k ≠n ,t ≠n ,k ,t ∈N *,使得c n =c k ·c t ,只需n +1n =k +1k ·t +1t, 即1+1n =⎝ ⎛⎭⎪⎫1+1k ·⎝ ⎛⎭⎪⎫1+1t ,即1n =1k +1t +1kt ,则t =n (k +1)k -n ,取k =n +1,则t =n (n +2),所以对数列{c n }中的任意一项c n =n +1n ,都存在c n +1=n +2n +1和c n 2+2n =n 2+2n +1n 2+2n,使得c n=c n +1·c n 2+2n .14.(2019·盐城高三模拟)已知数列{a n }满足a 1=m ,a n +1=⎩⎪⎨⎪⎧2a n ,n =2k -1a n +r ,n =2k (k ∈N *,r ∈R ),其前n 项和为S n .(1)当m 与r 满足什么关系时,对任意的n ∈N *,数列{a n }都满足a n +2=a n?(2)对任意的实数m ,r ,是否存在实数p 与q ,使得{a 2n +1+p }与{a 2n +q }是同一个等比数列?若存在,请求出p ,q 满足的条件;若不存在,请说明理由;(3)当m =r =1时,若对任意的n ∈N *,都有S n ≥λa n ,求实数λ的最大值.[解] (1)由题意,得a 1=m ,a 2=2a 1=2m ,a 3=a 2+r =2m +r ,由a 3=a 1,得m +r =0.当m +r =0时,因为a n +1=⎩⎪⎨⎪⎧2a n ,n =2k -1a n -m ,n =2k(k ∈N *),所以a 1=a 3=…=m ,a 2=a 4=…=2m , 故对任意的n ∈N *,数列{a n }都满足a n +2=a n . 即当实数m ,r 满足m +r =0时,题意成立. (2)依题意,a 2n +1=a 2n +r =2a 2n -1+r ,则a 2n +1+r =2(a 2n -1+r ),因为a 1+r =m +r ,所以当m +r ≠0时,{a 2n +1+r }是等比数列,且a 2n +1+r =(a 1+r )2n=(m +r )2n.为使{a 2n +1+p }是等比数列,则p =r .同理,当m +r ≠0时,a 2n +2r =(m +r )2n,则为使{a 2n +q }是等比数列,则q =2r . 综上所述,①若m +r =0,则不存在实数p ,q ,使得{a 2n +1+p }与{a 2n +q }是等比数列;②若m +r ≠0,则当p ,q 满足q =2p =2r 时,{a 2n +1+p }与{a 2n +q }是同一个等比数列. (3)当m =r =1时,由(2)可得a 2n -1=2n-1,a 2n =2n +1-2,当n =2k 时,a n =a 2k =2k +1-2,S n =S 2k =(21+22+…+2k )+(22+23+…+2k +1)-3k =3(2k +1-k -2),所以S n a n=3⎝⎛⎭⎪⎫1-k2k +1-2.令c k =k 2k +1-2,则c k +1-c k =k +12k +2-2-k2k +1-2=(1-k )2k +1-2(2k +2-2)(2k +1-2)<0, 所以S n a n ≥32,λ≤32.当n =2k -1时,a n =a 2k -1=2k-1,S n =S 2k -a 2k =3(2k +1-k -2)-(2k +1-2)=2k +2-3k -4,所以S n a n =4-3k2k -1,同理可得S na n≥1,λ≤1.综上所述,实数λ的最大值为1.。
高考数学二轮复习教案【篇一:高考数学二轮专题复习教案共23讲精品专题】专题一集合、简单逻辑用语、函数、不等式、导数及应用第1讲集合与简单逻辑用语1. 理解集合中元素的意义是解决集合问题的关键:弄清元素是函数关系式中自变量的取值?还是因变量的取值?还是曲线上的点??2. 数形结合是解集合问题的常用方法:解题时要尽可能地借助数轴、直角坐标系或韦恩图等工具,将抽象的代数问题具体化、形象化、直观化,然后利用数形结合的思想方法解决.3. 已知集合a、b,当a∩b=?时,你是否注意到“极端”情况:a=?或b=??求集合的子集时是否忘记??分类讨论思想的建立在集合这节内容学习中要得到强化.4. 对于含有n个元素的有限集合m, 其子集、真子集、非空子集、非空真子集的个数依次为2n,2n-1,2n-1,2n-2.5. ?是任何集合的子集,是任何非空集合的真子集.2. 已知命题p:n∈n,2n>1 000,则p为________.3. 条件p:a∈m={x|x2-x0},条件q:a∈n={x||x|2},p是q的______________条件.(填“充分不必要”“必要不充分”“充要”或“既不充分也不必要”)4. 若命题“?x∈r,x2+(a-1)x+10”是假命题,则实数a的取值范围为________.【例1】已知集合a={x|x2-3x-10≤0},集合b={x|p+1≤x≤2p-1}.若b?a,求实数p的取值范围.【例2】设a={(x,y)|y2-x-1=0},b={(x,y)|4x2+2x-2y+5=0},c={(x,y)|y=kx+b},是否存在k、b∈n,使得(a∪b)∩c =??若存在,求出k,b的值;若不存在,请说明理由.则下列结论恒成立的是________.a. t,v中至少有一个关于乘法封闭b. t,v中至多有一个关于乘法封闭 c. t,v中有且只有一个关于乘法封闭 d. t,v中每一个关于乘法封闭【例4】已知a0,函数f(x)=ax-bx2.(1) 当b0时,若?x∈r,都有f(x)≤1,证明:0a≤b; (2) 当b1时,证明:?x∈[0,1],|f(x)|≤1的充要条件是b-1≤a≤b.①2 011∈[1];②-3∈[3];③z=[0]∪[1]∪[2]∪[3]∪[4];④“整数a,b属于同一‘类’”的充要条件是“a-b∈[0]”.其中,正确结论的个数是________个.1解:由f(x)为二次函数知a≠0,令f(x)=0解得其两根为x1=a12+a由此可知x10,x20,(3分)①当a0时,a={x|xx1}∪{x|xx2},(5分) 1a∩b≠?的充要条件是x2<3,即a②当a0时, a={x|x1xx2},(10分) 1a∩b≠?的充要条件是x21,即+a2+1,解得a-2,(13分) a62+3,解得a(9分) a712,x2=+aa6?.(14分) 综上,使a∩b≠?成立的实数a的取值范围为(-∞,-2)∪??7?一集合、简单逻辑用语、函数、不等式、导数及应用第1讲集合与简单逻辑用语a. 57b. 56c. 49d. 8【答案】 b 解析:集合a的所有子集共有26=64个,其中不含4,5,6,7的子集有23=8个,所以集合s共有56个.故选b.m2y≤2m+1,x,y∈r}, 若a∩b≠?,则实数m的取值范围是________.1m12+2? 解析:由a∩b≠?得,a≠?,所以m2≥,m≥m≤0.【答案】 ??2?22|2-2m||2-2m-1|2当m≤0=22m>-m,且=2m>-m,又2+0=2>2m222|2-2m|1+1,所以集合a表示的区域和集合b表示的区域无公共部分;当m≥时,只要≤m22|2-2m-1|22或m,解得22≤m≤2+2或1-m≤1,所以实数m的取值范围222122?. 是??2?点评:解决此类问题要挖掘问题的条件,并适当转化,画出必要的图形,得出求解实数m的取值范围的相关条件.基础训练1. (-∞,3) 解析:a=(-∞,0]∪[3,+∞),b=(0,+∞),a∪b=(-∞,+∞),a∩b=[3,+∞).2. ?n∈n,2n≤1 0003. 充分不必要解析:m=(0,1)?n=(-2,2).例1 解:由x2-3x-10≤0得-2≤x≤5. ∴ a=[-2,5].①当b≠?时,即p+1≤2p-1?p≥2.由b?a得-2≤p+1且2p-1≤5.得-3≤p≤3.∴ 2≤p≤3.②当b=?时,即p+12p-1?p<2.b?a成立.综上得p≤3.点评:从以上解答应看到:解决有关a∩b=?,a∪b=a,a∪b=b 或a?b等集合问题易忽视空集的情况而出现漏解,这需要在解题过程中全方位、多角度审视问题.变式训练设不等式x2-2ax+a+2≤0的解集为m,如果m?[1,4],求实数a的取值范围.??f?1?≥0且f?4?≥0,[x1,x2],m?[1,4]?1≤x1<x2≤4??-a+3≥0,??18-7a≥0,即?1≤a≤4,??a<-1或a>2,1818-1. 解得:2<a≤,综上实数a的取值范围是?7?7例2 解:∵ (a∪b)∩c=?,∵a∩c=?且b∩c=?,2??y=x+1,由 ? 得k2x2+(2bk-1)x+b2-1=0, ?y=kx+b?∴ 4k2-4bk+10,此不等式有解,其充要条件是16b2-160,即b21,①2??4x+2x-2y+5=0,∵ ? ?y=kx+b,?∴ 4x2+(2-2k)x+(5-2b)=0,∴ k2-2k+8b-190, 从而8b20,即b2.5,②?4k2-8k+1<0,??2 ?k-2k-3<0,?∴ k=1,故存在自然数k=1,b=2,使得(a∪b)∩c=?.点评:把集合所表示的意义读懂,分辨出所考查的知识点,进而解决问题.???1-y=3变式训练已知集合a=??x,y???x+1?????,b={(x,y)|y=kx+3},若a∩b=?,??求实数k的取值范围.解:集合a表示直线y=-3x-2上除去点(-1,1)外所有点的集合,集合b表示直线y=kx+3上所有点的集合,a∩b=?,所以两直线平行或直线y=kx+3过点(-1,1),所以k=2或k=-3.例3 【答案】 a 解析:由于t∪v=z,故整数1一定在t,v两个集合中的一个中,不妨设1∈t,则?a,b∈t,另一方面,当t={非负整数},v={负整数}时,t关于乘法封闭,v关于乘法不封闭,故d不对;当t={奇数},v={偶数}时,t,v显然关于乘法都是封闭的,故b,c不对.从而本题就选a.例4 证明:(1) ax-bx2≤1对x∈r恒成立,又b>0, ∴a2-4b≤0,∴ 0<a≤b. (2) 必要性,∵ ?x∈[0,1],|f(x)|≤1恒成立,∴ bx2-ax≤1且bx2-ax≥-1,显然x=0时成立,111对x∈(0,1]时a≥bx-且a≤bx+f(x)=bxx∈(0,1]上单调增,f(x)最大值xxxf(1)=b-1.1111函数g(x)=bx+在?0,?上单调减,在?1?上单调增,函数g(x)的最小值为g?x?b????b?=2,∴ b-1≤a≤2b,故必要性成立;a2a2aa1122b4b2b2a2f(x)max=1,又f(x)是开口向下的抛物线,f(0)=0,f(1)=a-b,4bf(x)的最小值从f(0)=0,f(1)=a-b中取最小的,又a-b≥-1,∴-1≤f(x)≤1,故充分性成立;综上命题得证.变式训练命题甲:方程x2+mx+1=0有两个相异负根;命题乙:方程4x2+4(m-2)x+1=0无实根,这两个命题有且只有一个成立,求实数m的取值范围.2解:使命题甲成立的条件是: ??m>2.?x1+x2=-m<0?∴集合a={m|m2}.【篇二:高三数学二轮复习教案】高三数学二轮复习教案学校:寿县迎河中学汇编:龙如山第一部分:三角问题的题型与方法一、考试内容1.理解任意角的概念、弧度的意义,能正确地进行弧度与角度的换算。