数学高考第一轮复习 第六章 数列 第二节 等 差 数 列
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2018课标版理数一轮(6)第六章-数列(含答案)2第二节等差数列及其前n项和夯基提能作业本第二节等差数列及其前n项和A组基础题组1.(2016青岛模拟)在等差数列{a n}中,a2+a12=32,则2a3+a15的值是()A.24B.48C.96D.无法确定2.在等差数列{a n}中,若a4+a6+a8+a10+a12=120,则a9-13a11的值为()A.14B.15C.16D.173.(2016淄博模拟)设等差数列{a n}的前n项和为S n,若-a m<a1<-a m+1(m∈n*,m≥2),则必有()<="" p="">A.S m>0且S m+1<0B.S m<0且S m+1>0C.S m>0且S m+1>0D.S m<0且S m+1<04.数列{a n}的前n项和S n=2n2+3n(n∈N*),若p-q=5,则a p-a q=()A.10B.15C.-5D.205.设数列{a n}的前n项和为S n,若S nS2n为常数,则称数列{a n}为“吉祥数列”.已知等差数列{b n}的首项为1,公差不为0,若数列{b n}为“吉祥数列”,则数列{b n}的通项公式为()A.b n=n-1B.b n=2n-1C.b n=n+1D.b n=2n+16.在等差数列{a n}中,公差d=12,前100项的和S100=45,则a1+a3+a5+…+a99=.7.等差数列{a n}中,已知a5>0,a4+a7<0,则{a n}的前n项和S n中最大的为.8.(2016福建莆田期中)如果数列{a n}满足a1=2,a2=1,且an-1-a nan-1=a n-a n+1a n+1(n≥2),则这个数列的第10项等于.9.(2016威海模拟)已知S n为正项数列{a n}的前n项和,且满足S n=12a n2+12a n(n∈N*).(1)求a1,a2,a3,a4的值;(2)求数列{a n}的通项公式.10.已知数列{a n}的前n项和为S n,a1=1,a n≠0,a n a n+1=λS n-1,其中λ为常数,(1)证明:a n+2-a n=λ;(2)是否存在λ,使得{a n}为等差数列?并说明理由.B组提升题组11.(2016德州模拟)已知正项数列{a n}的前n项的乘积T n=14n2-6n(n∈N*),b n=log2a n,则数列{b n}的前n项和S n中最大的是()A.S6B.S5C.S4D.S312.已知等差数列{a n}的公差d>0,若a1+a2+…+a2017=2017a m(m∈N*),则m=.13.(2016四川成都一诊)设等差数列{a n}的前n项和为S n,若a2+a4+a9=24,则S88·S1010的最大值为.14.(2016安徽安庆二模)已知数列{a n}是各项均不为零的等差数列,S n为其前n项和,且a n=S2n-1(n∈N*).若不等式λa n ≤n+8n对任意n∈N*恒成立,则实数λ的最大值为.15.已知数列{a n}是等差数列,b n=a n2-a n+12.(1)证明:数列{b n}是等差数列;(2)若a1+a3+a5+…+a25=130,a2+a4+a6+…+a26=143-13k(k为常数),求数列{b n}的通项公式;(3)在(2)的条件下,若数列{b n}的前n项和为S n,是否存在实数k,使S n当且仅当n=12时取得最大值?若存在,求出k的取值范围;若不存在,说明理由.16.已知函数f(x)=x2-2(n+1)x+n2+5n-7.(1)设函数y=f(x)的图象的顶点的纵坐标构成数列{a n},求证:{a n}为等差数列;(2)设函数y=f(x)的图象的顶点到x轴的距离构成数列{b n},求{b n}的前n项和S n.答案全解全析 A 组基础题组1.B 由等差数列的通项公式知,a 2+a 12=2a 1+12d=2(a 1+6d)=32,所以 a 1+6d=16,所以2a 3+a 15=3a 1+18d=3(a 1+6d)=48.2.C 设等差数列{a n }的公差为d,∵a 4+a 6+a 8+a 10+a 12=120,∴5a 8=120,a 8=24,∴a 9-13a 11=(a 8+d)-13(a 8+3d)=23a 8=16.3.A 由题意知,a 1+a m >0,a 1+a m+1<0,得S m =m (a 1+a m )2>0,S m+1=(m +1)(a 1+a m +1)2<0.4.D 解法一:当n ≥2时,a n =S n -S n-1=2n 2+3n-[2(n-1)2+3(n-1)]=4n+1, 当n=1时,a 1=S 1=5,符合上式, ∴a n =4n+1,∴a p -a q =4(p-q)=20.解法二:由题意可知{a n }为等差数列,且公差d=2×2=4,∴a p -a q =d(p-q)=20.5.B 设等差数列{b n }的公差为d(d ≠0),S n S 2n=k,因为b 1=1,则n+12n(n-1)d=k 2n +12×2n(2n-1)d ,即2+(n-1)d=4k+2k(2n-1)d,整理得(4k-1)dn+(2k-1)(2-d)=0.因为对任意的正整数n 上式均成立,所以(4k-1)d=0,(2k-1)(2-d)=0,解得d=2,k=14.所以数列{b n }的通项公式为b n =2n-1.6.答案 10 解析 S 100=1002(a 1+a 100)=45,a 1+a 100=0.9,a 1+a 99=a 1+a 100-d=0.4,则a 1+a 3+a 5+…+a 99=502(a 1+a 99)=502×0.4=10.7.答案 S 5解析∵ a 4+a7=a 5+a 6<0,a 5>0,∴ a 5>0,a 6<0,∴S n 中最大的为S 5. 8.答案15解析∵a n -1-a n a n -1=a n -a n +1a n +1(n ≥2),∴a n =2a n -1a n +1an +1+a n -1(n ≥2),∴2a n=1an +1+1a n -1(n ≥2),∴ 1a n为等差数列.∴公差d=1a 2-1a 1=1-12=12,∴1a 10=12+9×12=5,∴a 10=15.9.解析(1)已知{a n}是正项数列,由S n=1 2a n2+12a n(n∈N*),可得a1=12a12+12a1,解得a1=1;S2=a1+a2=12a22+12a2,解得a2=2;同理,a3=3,a4=4.(2)S n=12a n2+12a n,①当n≥2时,S n-1=12an-12+12a n-1,②①-②化简得(a n-a n-1-1)(a n+a n-1)=0(n≥2),又{a n}为正项数列,∴a n-a n-1=1(n≥2).由(1)知a1=1,故数列{a n}是首项为1,公差为1的等差数列,故a n=n.10.解析(1)证明:由题设a n a n+1=λS n-1,知a n+1a n+2=λS n+1-1.两式相减可得a n+1(a n+2-a n)=λa n+1. 由于a n+1≠0,所以a n+2-a n=λ.(2)存在.由a1=1,a1a2=λa1-1,可得a2=λ-1,由(1)知,a3=λ+1.令2a2=a1+a3,解得λ=4.此时a n+2-a n=4,由此可得,{a2n-1}(n∈N*)是首项为1,公差为4的等差数列,a2n-1=1+(n-1)·4=4n-3; {a2n}(n∈N*)是首项为3,公差为4的等差数列,a2n=3+(n-1)·4=4n-1.所以a n=2n-1,a n+1-a n=2.因此存在λ=4,使得{a n}为等差数列.B组提升题组11.D当n=1时,a1=T1=14-5=45,当n≥2时,a n=T nTn-1=142n-7,显然a1=45也适合上式,所以数列{a n}的通项公式为a n=142n-7,所以b n=log2a n=14-4n,数列{b n}是以10为首项,-4为公差的等差数列,所以S n=10n+n(n-1)(-4)2=-2n2+12n=-2[(n-3)2-9],易得S n中最大的是S3.12.答案1009解析因为数列{a n}是等差数列,所以a1+a2+…+a2017=2017a1+2017×20162d=2017(a1+1008d),又 a m=a1+(m-1)d,所以根据题意得,2017(a1+1008d)=2017[a1+(m-1)d],解得m=1009.13.答案 64解析设等差数列{a n }的公差为d,则a 2+a 4+a 9=3a 1+12d=24,即a 1+4d=8,所以S n n=na 1+n (n -1)2d n=a 1+n -12d=8-4d+n -12d,则S 88=8-4d+72d=8-d 2,S 1010=8-4d+92d=8+d 2,S 88·S 1010= 8-d 2 8+d2 =64-d 24≤64,当且仅当d=0时取等号,所以S88·S 1010的最大值为64.14.答案 9解析 a n = S 2n -1?a n = (2n -1)(a 1+a 2n -1)2= (2n -1)a n ?a n 2=(2n-1)a n ?a n =2n-1,n ∈N *.因为λa n ≤n +8n,所以λ≤(+8)(2n -1)n,即λ≤2n-8n+15.易知y=2x-8x(x>0)为增函数,∴2n -8n+15≥2×1-81+15=9,所以λ≤9,故实数λ的最大值为9. 15.解析 (1)证明:设{a n }的公差为d,则b n+1-b n =(a n +12-a n +22)-(a n 2-a n +12)=2a n +12-(a n+1-d)2-(a n+1+d)2=-2d 2,∴数列{b n }是以-2d 2为公差的等差数列.(2)∵a 1+a 3+a 5+…+a 25=130,a 2+a 4+a 6+…+a 26=143-13k,∴13d=13-13k,∴d=1-k,又13a 1+13×(13-1)2×2d=130,∴a 1=-2+12k,∴a n =a 1+(n-1)d=(-2+12k)+(n-1)(1-k)=(1-k)n+13k-3,∴b n =a n 2-a n +12=(a n +a n+1)·(a n -a n+1)=-2(1-k)2n+25k 2-30k+5.(3)存在.要满足当且仅当n=12时S n 最大,则b 12>0,b 13<0.即-2(1-k )2·12+25k 2-30k +5>0,-2(1-k )2·13+25k 2-30k +5<0? k 2+18k-19>0,k 2-22k +21>0? k >1或k <-19,k >21或k <1?k>21或k<-19,故存在满足题意的实数k,此时k ∈(-∞,-19)∪(21,+∞). 16.解析 (1)证明:∵f(x)=x 2-2(n+1)x+n 2+5n-7=[x-(n+1)]2+3n-8,∴a n =3n-8.∵a n+1-a n =3(n+1)-8-(3n-8)=3,∴数列{a n }为等差数列.(2)由题意知,b n =|a n |=|3n-8|,∴当1≤n ≤2,n ∈N *时,b n =8-3n,S n =n (b 1+b n )2=n [5+(8-3n )]2=13n -3n 22;当n ≥3,n ∈N *时,b n =3n-8,S n =b 1+b 2+b 3+…+b n =5+2+1+…+(3n-8)=7+(n -2)[1+(3n -8)]2=3n 2-13n+282.∴S n = 13n-3n 22,1≤n ≤2,n ∈N *,3n 2-13n+282,n ≥3,n ∈N *.</a1<-a>。
第六章 数 列第二讲 等差数列及其前n 项和1。
[2021嘉兴市高三测试]数列{a n }的前n 项和为S n ,且S n =n 2-n +a ,n ∈N *,则“a =0”是“数列{a 2n }为等差数列”的 ( ) A .充分不必要条件 B 。
必要不充分条件 C 。
充分必要条件 D 。
既不充分也不必要条件2。
[2021南昌市高三测试]已知S n 为等差数列{a n }的前n 项和,3a 3=5a 2,S 10 =100,则a 1= ( )A.1 B 。
2 C .3 D.43.[2021洛阳市统考]已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,S 4=7a 1,则a 5a 2=( )A .2B .3C .32D .534。
[2021江西红色七校联考]在等差数列{a n }中,若a 1+a 2+a 3=36,a 11+a 12+a 13=84,则a 5+a 9= ( )A 。
30B 。
35C 。
40 D.455。
[2021湖北省四地七校联考]在等差数列{a n }中,已知a 7>0,a 3+a 9<0,则数列{a n }的前n 项和S n 的最小值为 ( )A 。
S 4B 。
S 5C 。
S 6D .S 76.[2021陕西省部分学校摸底检测]数列{2a n +1}是等差数列,且a 1=1,a 3=-13,那么a 5=( )A 。
35B 。
—35C 。
5D .—57.[2021惠州市一调]《张丘建算经》是我国北魏时期大数学家张丘建所著,约成书于公元466~485年间。
其中记载着这么一道“女子织布”问题:某女子善于织布,一天比一天织得快,且每日增加的数量相同,已知第一日织布5尺,30日共织布390尺,则该女子织布每日增加的尺数为()A。
47B.1629C。
815D。
16318.[2020湖北部分重点中学高三测试]已知等差数列{a n}满足4a3=3a2,则{a n}中一定为零的项是()A.a6B。
2015届高考数学一轮总复习 6-2等差数列基础巩固强化一、选择题1.(文)(2013·北京东城区统一检测)已知数列{a n }为等差数列,其前n 项和为S n ,若a 3=6,S 3=12,则公差d 等于( )A .1 B.53 C .2 D .3[答案] C[解析] 根据已知,a 1+2d =6,3a 1+3d =12,解得d =2.(理)已知{a n }是等差数列,a 1+a 2=4,a 7+a 8=28,则该数列前10项和S 10等于( ) A .64 B .100 C .110 D .120 [答案] B[解析] 设数列{a n }的公差为d ,由题意得,2a 1+d =4,2a 1+13d =28,所以a 1=1,d =2. 于是S 10=10×1+10×92×2=100.[点评] 可设b n =a 2n -1+a 2n ,则{b n }为等差数列,其公差D =b 4-b 13=8,∴S 10=b 1+b 2+…+b 5=5b 1+5×42D =100. 2.(文)(2012·辽宁文,4)在等差数列{a n }中,已知a 4+a 8=16,则a 2+a 10=( ) A .12 B .16 C .20 D .24 [答案] B[解析] 由等差数列的性质得,a 2+a 10=a 4+a 8=16,B 正确. [点评] 解决此类问题的关键是熟练掌握等差数列的性质.(理)(2013·昆明重点高中检测)已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若a 3+a 4+a 5=12,则S 7的值为( )A .28B .42C .56D .14 [答案] A[解析] ∵a 3+a 4+a 5=3a 4=12, ∴a 4=4,∴S 7=7a 4=28,故选A.3.(2013·玉溪模拟)数列{a n }的首项为3,{b n }为等差数列且b n =a n +1-a n (n ∈N *).若b 3=-2,b 10=12,则a 8=( )A .0B .3C .8D .11 [答案] B[解析] 因为{b n }是等差数列,且b 3=-2,b 10=12,故公差d =12-(-2)10-3=2.于是b 1=-6,且b n =2n -8(n ∈N *),即a n +1-a n =2n -8.所以a 8=a 7+6=a 6+4+6=a 5+2+4+6=…=a 1+(-6)+(-4)+(-2)+0+2+4+6=3. [解法探究] 求得b n =2n -8后可用逐差相加法求a 8.4.(文)在等差数列{a n }中,a 9+a 11=10,则数列{a n }的前19项之和为( ) A .98 B .95 C .93 D .90[分析] 由求和公式S n =n (a 1+a n )2,及等差数列的性质a 1+a 19=a 9+a 11可求解结果.[答案] B[解析] S 19=19×(a 1+a 19)2=19×(a 9+a 11)2=19×102=95,故选B.(理)(2013·天津新华中学月考)公差不为零的等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若a 4是a 3与a 7的等比中项,S 8=32,则S 10等于( )A .18B .24C .60D .90 [答案] C[解析] 因为a 4是a 3与a 7的等比中项,所以a 3a 7=a 24,又S 8=8(a 1+a 8)2=32,所以a 1+a 8=8,解得a 1=-3,d =2,所以S 10=10a 1+10×92d =-3×10+90=60,选C.5.(文)已知数列{a n }是等差数列,a 4=15,S 5=55,则过点P (3,a 3),Q (4,a 4)的直线的斜率是( )A .4 B.14 C .-4 D .-143[答案] A[解析] ∵{a n }是等差数列,a 4=15,S 5=55, ∴a 1+a 5=22,∴2a 3=22,∴a 3=11. ∴k PQ =a 4-a 34-3=4,故选A. (理)(2012·衡阳六校联考)已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若M 、N 、P 三点共线,O 为坐标原点,且ON →=a 15OM →+a 6OP →(直线MP 不过点O ),则S 20等于( )A .10B .15C .20D .40 [答案] A[解析] 依题意,得a 15+a 6=1.由等差数列性质知a 15+a 6=a 1+a 20,所以S 20=20(a 1+a 20)2=10(a 15+a 6)=10,选A.6.(文)设S n 表示等差数列{a n }的前n 项和,已知S 5S 10=13,那么S 10S 20等于( )A.19B.310C.18D.13 [答案] B[解析] 设其公差为d ,∵S 5S 10=5a 1+12×5×4d10a 1+12×10×9d=a 1+2d 2a 1+9d =13, ∴a 1=3d .∴S 10S 20=10a 1+12×10×9d20a 1+12×20×19d=310. (理)设数列{a n }为等差数列,其前n 项和为S n ,已知a 1+a 4+a 7=99,a 2+a 5+a 8=93,若对任意n ∈N *,都有S n ≤S k 成立,则k 的值为( )A .22B .21C .20D .19 [答案] C[解析] 设等差数列{a n }的公差为d ,则有3d =93-99=-6,∴d =-2;∴a 1+(a 1+3d )+(a 1+6d )=3a 1+9d =3a 1-18=99,∴a 1=39,∴a n =a 1+(n -1)d =39-2(n -1)=41-2n .令a n =41-2n >0得n <20.5,即在数列{a n }中,前20项均为正,自第21项起以后各项均为负,因此在其前n 项和中,S 20最大.依题意得知,满足题意的k 值是20,选C.二、填空题7.(文)(2013·陕西检测)在等差数列{a n }中,若a 13=20,a 20=13,则a 2013=________. [答案] -1980[解析] 由题意知,等差数列{a n }的公差d =13-2020-13=-1,∴a 2013=a 20+(2013-20)d =13-1993=-1980.(理)两个等差数列的前n 项和之比为5n +102n -1,则它们的第7项之比为________.[答案][解析] 设两个数列{a n }、{b n }的前n 项和为S n 、T n ,则S n T n =5n +102n -1,而a 7b 7=a 1+a 13b 1+b 13=S 13T 13=5×13+102×13-1=3.8.已知函数f (x )=sin x +tan x .项数为27的等差数列{a n }满足a n ∈⎝⎛⎭⎫-π2,π2,且公差d ≠0.若f (a 1)+f (a 2)+…+f (a 27)=0,则当k =________时,f (a k )=0.[答案] 14[解析] ∵f (x )=sin x +tan x 为奇函数,且在x =0处有定义,∴f (0)=0. ∵{a n }为等差数列且d ≠0,∴a n (1≤n ≤27,n ∈N *)对称分布在原点及原点两侧, ∵f (a 1)+f (a 2)+…+f (a 27)=0,∴f (a 14)=0. ∴k =14.9.(文)将正偶数按下表排成5列:[答案] 252 2[解析] 通项a n =2n ,故2014为第1007项,∵1007=4×251+3,又251为奇数,因此2014应排在第252行,且第252行从右向左排第3个数,即252行第2列. (理)已知a n =n 的各项排列成如图的三角形状:a 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 a 8 a 9 … … … … … … … … … …记A (m ,n )表示第m 行的第n 个数,则A (31,12)=________. [答案] 912[解析] 由题意知第1行有1个数,第2行有3个数,……第n 行有2n -1个数,故前n 行有S n =n [1+(2n -1)]2=n 2个数,因此前30行共有S 30=900个数,故第31行的第一个数为901,第12个数为912,即A (31,12)=912. 三、解答题10.(2013·福建)已知等差数列{a n }的公差d =1,前n 项和为S n . (1)若1,a 1,a 3成等比数列,求a 1; (2)若S 5>a 1a 9,求a 1的取值范围.[解析] (1)因为数列{a n }的公差d =1,且1,a 1,a 3成等比数列. 所以a 21=1×(a 1+2),即a 21-a 1-2=0,解得a 1=-1,或a 1=2. (2)因为数列{a n }的公差d =1,且S 5>a 1a 9, 所以5a 1+10>a 21+8a 1,即a 21+3a 1-10<0,解得-5<a 1<2.能力拓展提升一、选择题11.(文)设{a n }是递减的等差数列,前三项的和是15,前三项的积是105,当该数列的前n 项和最大时,n 等于( )A .4B .5C .6D .7 [答案] A[解析] ∵{a n }是等差数列,且a 1+a 2+a 3=15,∴a 2=5, 又∵a 1·a 2·a 3=105,∴a 1a 3=21,由⎩⎪⎨⎪⎧a 1a 3=21,a 1+a 3=10.及{a n }递减可求得a 1=7,d =-2,∴a n =9-2n ,由a n ≥0得n ≤4,∴选A.(理)(2012·大纲全国理,5)已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,a 5=5,S 5=15,则数列{1a n a n +1}的前100项和为( )A.100101B.99101C.99100D.101100 [答案] A[解析] 本小题主要考查等差数列的通项公式和前n 项和公式的运用,以及裂项求和的综合应用.∵a 5=5,S 5=15, ∴5(a 1+a 5)2=15,即a 1=1.∴d =a 5-a 15-1=1,∴a n =n .∴1a n a n +1=1n (n +1)=1n -1n +1. 则数列{1a n a n +1}的前100项的和为:T 100=(1-12)+(12-13)+…+(1100-1101)=1-1101=100101.故选A.[点评] 本题亦可利用等差数列的性质,由S 5=15得5a 3=15,即a 3=3,再进一步求解. 12.(2012·河南安阳三模)已知{a n }是等差数列,S n 为其前n 项和,若S 21=S 4000,O 为坐标原点,点P (1,a n ),Q (2011,a 2011),则OP →·OQ →等于( )A .2011B .-2011C .0D .1 [答案] A[解析] 解法一:由已知S 21=S 4000,则a 22+a 23+…+a 4000=0,设{a n }的公差为d ,则3979(a 22+a 4000)2=0,又a 22+a 4000=2a 2011,所以a 2011=0,所以OP →·OQ →=2011+a n ·a 2011=2011.解法二:设等差数列{a n }的公差为d ,因为S 21=S 4000,且等差数列前n 项和公式可看成二次函数,所以由对称性可得S 1=S 4020,则有a 1=4020a 1+4020×40192d ,整理得a 2011=0,所以OP →·OQ →=2011+a n ·a 2011=2011.13.(2013·浙江省名校联考)已知每项均大于零的数列{a n }中,首项a 1=1且前n 项和S n 满足S n S n -1-S n -1S n =2S n S n -1(n ∈N *且n ≥2),则a 81=( )A .641B .640C .639D .638 [答案] B[解析] 由已知S n S n -1-S n -1S n =2S n S n -1可得,S n -S n -1=2,所以{S n }是以1为首项,2为公差的等差数列,故S n =2n -1,S n =(2n -1)2,所以a 81=S 81-S 80=1612-1592=640,故选B.二、填空题14.(2013·南京模拟)已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若(a 2-1)3+2012(a 2-1)=1,(a 2011-1)3+2012·(a 2011-1)=-1,则下列四个命题中真命题的序号为________.①S 2011=2011;②S 2012=2012;③a 2011<a 2;④S 2011<S 2. [答案] ②③[解析] 设f (x )=x 3+2012x ,则f (x )为奇函数,f ′(x )=3x 2+2012>0,∴f (x )单调递增.由f (1)=2013>1知f (1)>f (a 2-1),∴1>a 2-1,∴a 2<2.又f (a 2-1)=-f (a 2011-1)=f (1-a 2011),∴a 2-1=1-a 2011,∴a 2+a 2011=2,∴S 2012=a 1+a 20122×2012=2012,故②正确;又f (a 2-1)>f (a 2011-1),∴a 2-1>a 2011-1, ∴a 2011<a 2,∴③正确;S 2011=S 2012-a 2012=2012-(a 2011+d )=2012-(2-a 2+d )=2010+a 1>a 1+a 2=S 2,∴④错误; 假设S 2011=2011,则2010+a 1=2011,∴a 1=1, ∵S 2011=2011×(a 1+a 2011)2=2011×(1+a 2011)2=2011,∴a 2011=1,这与{a n }是等差数列矛盾,∴①错.综上,正确的为②③.15.(2013·黄山期末)对于正项数列{a n },定义H n =n a 1+2a 2+3a 3+…+na n为{a n }的“光阴”值,现知某数列的“光阴”值为H n =2n +2,则数列{a n }的通项公式为________. [答案] a n =2n +12n[解析] 由H n =na 1+2a 2+3a 3+…+na n可得,a 1+2a 2+3a 3+…+na n =n H n =n (n +2)2,①a 1+2a 2+3a 3+…+(n -1)a n -1 =(n -1)(n +1)2,②①-②得na n =n (n +2)2-(n -1)(n +1)2=2n +12,所以a n =2n +12n .三、解答题16.(文)(2013·河北唐山一模)设函数f (x )=ax +b (其中a ≠0),若f (3)=5,且f (1),f (2),f (5)成等比数列.(1)求f (n );(2)令b n =f (n )·2n ,求数列{b n }的前n 项和T n .[解析] (1)∵f (3)=5,且f (1),f (2),f (5)成等比数列,∴⎩⎪⎨⎪⎧3a +b =5,(a +b )(5a +b )=(2a +b )2,解得a =2,b =-1, ∴f (x )=2x -1,即f (n )=2n -1. (2)由题意得b n =(2n -1)·2n ,则T n =1·21+3·22+…+(2n -1)·2n ,①2T n =1·22+3·23+…+(2n -3)·2n +(2n -1)·2n +1,②①-②得:-T n =2+23+24+…+2n +1-(2n -1)·2n +1=2·2n +1-6-(2n -1)·2n +1=-(2n -3)·2n +1-6,∴T n =(2n -3)·2n +1+6.(理)(2012·湖北文,20)已知等差数列{a n }前三项的和为-3,前三项的积为8. (1)求等差数列{a n }的通项公式;(2)若a 2、a 3、a 1成等比数列,求数列{|a n |}的前n 项和.[分析] (1)利用等差数列的通项公式,及相关关系求出首项和公差.(2)先确定数列的通项公式,由于首项a 1<0需判断从哪一项开始a n >0,将{|a n |}前n 项和写为分段函数的形式.[解析] (1)设等差数列{a n }的公差为d ,则a 2=a 1+d ,a 3=a 1+2d ,由题意得⎩⎪⎨⎪⎧3a 1+3d =-3,a 1(a 1+d )(a 1+2d )=8.解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=2,d =-3,或⎩⎪⎨⎪⎧a 1=-4,d =3.所以由等差数列通项公式可得a n =2-3(n -1)=-3n +5,或a n =-4+3(n -1)=3n -7. 故a n =-3n +5,或a n =3n -7.(2)当a n =-3n +5时,a 2,a 3,a 1分别为-1,-4,2,不成等比数列; 当a n =3n -7时,a 2,a 3,a 1分别为-1,2,-4,成等比数列,满足条件.故|a n |=|3n -7|=⎩⎪⎨⎪⎧-3n +7, n =1,2.3n -7, n ≥3.记数列{|a n |}的前n 项和为S n . 当n =1时,S 1=|a 1|=4; 当n =2时,S 2=|a 1|+|a 2|=5; 当n ≥3时,S n =S 2+|a 3|+|a 4|+…+|a n |=5+(3×3-7)+(3×4-7)+…+(3n -7) =5+(n -2)[2+(3n -7)]2=32n 2-112n +10.当n =2时,满足此式.综上,S n =⎩⎪⎨⎪⎧4, n =1,32n 2-112n +10, n >1.[点评] {a n }是等差数列(a 1>0,d <0或a 1<0,d >0),求数列{|a n |}的前n 项和T n 一般步骤: 第一步,求{a n }的前n 项和S n .第二步,求使⎩⎪⎨⎪⎧a k ≥0,a k +1<0,成立的整数k .第三步,求n ≤k 和n >k 时T n 的表达式. 第四步,用分段函数形式下结论,并反思检查.考纲要求1.理解等差数列的概念.2.掌握等差数列的通项公式与前n 项和公式.3.能在具体的问题情境中识别数列的等差关系,并能用有关知识解决相应的问题. 4.了解等差数列与一次函数的关系. 补充说明 1.函数思想等差数列的通项是n 的一次函数,前n 项和是n 的二次函数,故有关等差数列的前n 项和的最值问题,数列的递增递减问题等都可以利用函数的研究方法来解决.2.等差数列的设项技巧与方程思想(1)对于连续奇数项的等差数列,可设为:…,x -d ,x ,x +d ,…,此时公差为d ;(2)对于连续偶数项的等差数列,通常可设为…,a -3d ,a -d ,a +d ,a +3d ,…,此时公差为2d .3.一般地,等差数列{a n }中,若a 1>0,且S p =S q (p ≠q ),则 (1)若p +q 为偶数,则当n =p +q2时,S n 最大; (2)若p +q 为奇数,则当n =p +q -12或n =p +q +12时,S n 最大. 备选习题1.如表定义函数f (x ):对于数列{a n }1n n -12014A .1 B .2 C .3 D .4 [答案] A[解析] 本题可通过归纳推理的方法研究数列的规律.由特殊到一般易知a 1=4,a 2=f (a 1)=f (4)=1,a 3=f (a 2)=f (1)=5,a 4=f (a 3)=f (5)=2,a 5=f (a 4)=f (2)=4,…,据此可归纳数列{a n }为以4为周期的数列,从而a 2014=a 2=1.2.(2013·河南适应性测试)已知数列{a n }的首项a 1=1,且满足a n +1=a n4a n +1(n ∈N *).(1)设b n =1a n ,求证:数列{b n }是等差数列,并求数列{a n }的通项公式;(2)设c n =b n ·2n ,求数列{c n }的前n 项和S n .[解析] (1)b 1=1a 1=1,a n +1=a n 4a n +1,1a n +1=4+1a n ,1a n +1-1a n =4,∴b n +1-b n =4.数列{b n }是以1为首项,4为公差的等差数列. 1a n =b n=1+4(n -1)=4n -3, ∴数列{a n }的通项公式为a n =14n -3(n ∈N *). (2)S n =21+5×22+9×23+…+(4n -3)·2n ,① 2S n =22+5×23+9×24+…+(4n -3)·2n +1,②②-①并化简得S n =(4n -7)·2n +1+14.3.(2013·湖南十二校联考)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,点A (n ,S n n )(n ∈N *)总在直线y =12x +32上.(1)求数列{a n }的通项公式; (2)若数列{b n }满足b n =n +1a n (n ∈N *),试问数列{b n }中是否存在最大项,如果存在,请求出;如果不存在,请说明理由.[解析] (1)因为点A (n ,S n n )(n ∈N )在直线y =12x +32上,故有S n n =12n +32,即S n =12n 2+32n ,当n ≥2时,S n -1=12(n -1)2+32(n -1),所以a n =S n -S n -1=12n 2+32n -[12(n -1)2+32(n -1)]=n +1(n ≥2).当n =1时,a 1=S 1=2满足上式, 故数列{a n }的通项公式为a n =n +1. (2)由a n =n +1,可知b n =n +1n +1,b 1=2=623<632=33=b 2,b 3=44=2=b 1,b 3=44=2045>2054=55=b 4, 所以,b 2>b 1=b 3>b 4,猜想{b n +1}递减,即猜想当n ≥2时,n +1n +1>n +2n +2,考察函数y =ln xx (x >e),则y ′=1-ln x x 2,显然当x >e 时,ln x >1,即y ′<0,故y =ln (n +2)n +2<ln (n +1)n +1,即n +2n +2<n +1n +1,猜想正确,因此,数列{b n }的最大项是b 2=33. [点评] 由n +1n +1>n +2n +2两边取对数得,1n +1ln(n +1)>1n +2ln(n +2).即ln (n +1)n +1>ln (n +2)n +2,于是构造函数f (x )=ln xx (x >e),通过研究函数f (x )的单调性来证明不等式.。