- 2023-11-07 发布 |
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文档介绍
高三数学同步辅导教材(第10讲)
高三数学总复习教程(第 10 讲) 一、本讲内容 等差数列 等比数列 本讲进度:数列的概念,分类、表达、两种重要数列:等差数列与等比数列的定义,通项,前 n 项和、性质等。 二、学习指导 数列的特点是“有序”,数列的实质是函数——定义域为 N*或{1,2,3…,n}的函数,故按定义 域,数列分为有穷数列与无穷数列;按值域,数列分为有界数列与无界数列;按取值变化情况,分为常 数列,单调数列,摆动数列,周期数列。 数列的表达式一一顺序列出(也可用图、表)在可能的情况下,还可用通项公式或递推式(须加初 始条件)表示,高中阶段接触的大都是后者。 等差数列与等比数列是两个基础性的数列,对它们的定义、性质、公式,建议同学们进行对比性地 理解和记忆,常数列必为 等差数列(公差 d=0),非零常数列必同时也是等比数列(公比 q=1),反之亦 然,对等比数列求和。切记要分为 q=1 与 q≠1 两种情况,等比数列的公比 q 及任意一项均不能为零。 任意两个数都有等差中项,而且是唯一的;在实数范围内,同号的两个数才有等比化中项,且为一 对相反数,在实数范围内,等比数列的各奇数项符号相同,各偶数项符号相同。 要注意可以化为等差,等比数列的转化技巧。 三、典型例题讲评 例 1.是否存在公差不为零的等左数列{a2},使对任意正整数 n, n n S S 2 为常数?若存在,示出这个 数列;若不存在,说明理由。 存在性问题,往往先假设它存在,根据题设条件列式,若据此能求出欲求,则“事实胜于雄辩”不 仅证明了“存在”,还解决了“是什么”;若据此推得矛盾,则说明假设错误,从而证明了“不存在”。 若存在,记首项为 a1,公差为 d(≠0) ,据题设,应有 A= dnnna dnnna 2 )12(22 2 )1( 1 1 = nd a nd a 4)24( )12( 1 1 要与 n 无关,应有 d a14 -2= 4( d a12 -1),求得 a1= 2 d ,说明存在。 例 2.三个实数 10a2+81a+207,a+2,26-2a 经适当排列,它们的常用对数值构成公差为 1 的等差数 列。求 a 的值。 先扫清外围:证明三个数的常用对数构成公差为 1 的等差数列,它们本身必构成公比为 10 的等比数 列。 再考虑“适当排序”。(10a2+81a+207)-(a+2)=10a2+80a+205=10(a+4)2+45>0,( 10a2+81a+207) -(26-2a)=10a2+83a+181=10(a+ 20 83 )2+ 40 351>0,故 10a2+81a+207 为最大项,又由各项为正数知 a∈(-2, 13) 故 10a2+81a+207=10(a+2)=100(26-2a)或 10a2+81a+207=10(26-2a)=100(a+2)解出即可。 例 3.数列{a2}的前 n 项之和为 Sn,对任意正整数 n,有 an+Sn=n,数列{bn}中,b1=a1,bn+1=an+1 -an,求{bn}前 n 项之和 Pn 及通项 bn。 an 与 Sn 间的关系要牢记:an= 1 1 nn SS S 时 时 2 1 n n 由此我们不难得出 a1= 2 1 ,an+1= an+ 至此,我们要把它与等比数列挂钩,有两种选择: (1)两边同减 1: an+1-1= 2 1 (an-1) (此处 1 可用待定系数法确定),从而说明{an—1},(此外 1 可 用待定系数法确定),从而说明{an-1}构成以- ,且 an= an-1+ ,两式相减,得 an+1-an= (an -an-1),说明了差数列构成公比为 的等比数列。 例 4.已右曲线 xy-2kx+k2=0 与 x-y+8=0 有且只有一个为共点,数列{an}中,a1=2k,n≥2 时,{an -1,an}均在曲线 xy-2kx+k2=0 上,数列{bn}中,bn= 2 1 na . (1)求证:{bn}是等差数列; (2)求 an 先由方程组解唯一,求出 k 与 a1,再由逆推式 an-1an-2kan-1+k=0 推及{bn}成等差,进而求出 an, 在对 an-1an-4an-1+4=0 变化时,应把目标紧紧盯在 an-2,an-1-2 上。 例 5.已知递增的等比数列{an}前三项之积为 512,它们分别减去 1,3,9 后,又构成等差数列, 则 1 1 a + 2 2 a + 3 3 a +…+ na n <1. 先由题设条件求出 an,而 + +…+ 可看作等差数列,1,2,…,n……与等比数列 , ,…, na 1 ,…对应项相来得到的新数列,要求它的前 n 项之和,一般把和式两边同来以公比 q(或 q 1 ),错位 相减(目的是列出“等比数列求和”)从而求出这个和。 例 6.某企业在年初创办时投入资金 1000 万元,年资金增长率为 50%,但每年年终要扣除消费基金 x 万元,其余校入再生产,要想经过 5 年扣除其金后的资金达到 2000 万元,消费基金 x 最多为多少万元 (精确到万元)? 写出递推式,并把递推式改造为等比数列是这一类问题的通常解法,如本题中,第一年底记为 a1, 则 a1=1000×1.5-x,an+1=1.5an-x,进而写为 an+1-2x=1.5(an-2x) 四、巩固练习 1.数列{an}中,a1=3,对一切正整数 n,关于 x 的方程 anx2-2an+1x+1=0 的两实数α 、β 都是满 足(α -1)(β -1)=2 (1)求证:数列{an- 3 1 }是等比数列; (2)求数列{an}的通项公式。 2.已知数列{an}是各项均为正数的等比数列,bn= n 1 [lga1+lga2+…+lgan-1+lg(kan)],问是否存在正 数 k,使{bn}是等差数列?若存在,求出这样的 k,若不存在,说明理由。 3.设数列{an}前 n 项和 Sn= 4an-a1-n (1)求 an+1 与 an 的关系 (2)求通项 an 4.Sn 为数列{a2}的前 n 项之和,a1=3,2an=SnSn-1(a≥2) (1)求证:{ nS 1 }是等差数列,并求出公差。 (2)求{an}的通项公式 (3)是否存在正整数 k,使 ak>ak+1,ak+1>ak+2,…都成立(亦即从从第 k 项起单调递减)?若存 在,求出最小的 k 值,若不存在,说明理由。 5.等差数列{an}与{bn}的前 n 项和分别记为 Sn、Tn. (1)若 n n T S = 13 15 n n ,求 n n b a ; (2)若 = 23 25 n n ,求 . 6.是否存在常数 k 和等差数列{an},使得 ka 2 n -1=S2n-Sn+1,对任意正整数 n 都成立? 7.已知数列{an}是等差数列,{bn}是等比数列,且 a1=b1=1,a2+a4=b3,b2b4=a3,Cn=anbn,求{an} 前 n 项之和 8.一个水池有几个相同的进水龙头,如果全部打开,24 分钟可注满水池;如果开始到此时所用的 时间,恰为关闭第一个水龙头所用时间的 5 倍,问整个过程一共花费了多长时间? 9.等比数列{an}的各项均为正数,Sn 为其前 n 项之和. (1)求证: 2 lglg 2 nn SS <lgSn+1. (2)是否存在正的常数 C,使 2 )lg()lg( 2 CSCS nn =lg(Sn+1-C)成立?证明你的结论。 10.招来 20 名新工人,随着对工作熟练程度的提高,从第二周起每周工效都比前一周提高 10%,但 由于各种原因,每周减员 1 人。 (1)第几周他们完成的周工作量最大? (2)他们总共完成了多少工作量?(以招工后第一周每人每周工作量为 1 计算) 11.已知等比数列{an}的公比 q>1,且 a 2 10=a15,且前 n 项之和为 Sn,前 n 项倒数之和为 Tn,求 满足 Sn>Tn 的最小正整数 n。 12.等差数列{an}不是常数列,从中抽取一些项,按它们原先的相对顺序排列的新数列 ak1,ak2,…, akn,…构成等比数列,若 k1=1,k2=5,k3=17。 (1)求{ ika }的公比 q; (2)记 kn=f(n),求 f(n)的解析式。 参考答案 1.由已知αβ-(α +β )=1,即 na 1 - n n a a 12 =1,即 an+1=- 2 1 an+ ,亦即 an+1- 3 1 =- (an- ), 又 a1- = 3 8 ≠0 ∴{an- }是首次 ,公比- 的等比数列. an- = ·(- )n—1,∴an= + (- )n—1 2.bn= n 1 lg(ka1a2…an)= lglk·a n 1 q 2 )1( nn = n klg +lga1+(n-1) 2 lg q .故存在 k=1,使 bn=lga1+(n-1) ,从而使{bn}构成首项 lga1,公差 的等差数列. 3.Sn+1=4an+1-2—n,Sn=4an-a1—n,两式相减,有 an+1= 4an+1-4an+ n2 1 ,即 3an+1= 4an- 2n+1an+1= (2nam)- 3 2 . (2n+1an+1- 5 2 )= (2nan- ),说明{2nan- }构成首项,2a1- ,公比 的等比数列,而 S1=a1= 4a1-1,a1= ∴2nan- =( - )( )n—1. an= 5 1 ·21—n+ 10 1 ( 3 4 )n 4.( 1)当 n≥2 时,2(Sn-Sn-1)=SnSn-1,即 nS 1 - 1 1 nS =- 2 1 . ∴{ }构成首次 3 1 ,公差- 的等差数列. (2) = - 2 1n , ∴Sn= n35 6 . 当 n≥2 时,an=Sn-Sn-1= )38)(35( 30 nn . 当 n 取值 1 时,值恰为 3=a=1 ∴an= )83)(53( 30 nn . (3)令 )83)(53( 30 kk > )53)(23( 30 kk . k∈( 3 2 , 3 5 )∪( 3 8 ,+∞)要从 k 项后这样的式子都 成立,k> ,又 k∈N+ ∴k≥3,最小的 k 为 3. 5.( 1) n n b a = 121 121 n n bb aa = 12 12 n n T S = 1)12(3 1)12(5 n n = 46 410 n n = 23 25 n n (2)由①知 = = = ,∴ n n T S = 13 15 n n 6.若存在,则有 k[a1+(n-1)d]2-1=[2na1+ 2 )12(2 nn d]-[(n+1)a1+ 2 )1( nn d] kd2n2+2kd(a1-d)n+k(a1-d)2-1= 2 3 dn2+(a1- 2 d )n-a1 kd2= d ① 2kd(a1-d)=a1- 2 3d ② k(a1-d)2-1=-a1 ③ 由①,d=0,或 kd= . 若 d=0. 则②、③式即 a1=0,ka1 2-1=-a1,两式矛盾,若 kd= , 则②即 a1= 4 3 d≠0,③即 k(- 4 1 d)2 -1=- d, 16 1 × d-1=- d. 32 11 d=1. d= 11 32 . a1= 11 24 . k= 64 33 . 7.由已知,a3=b2b4=b 2 3 =(a2+a4)2= 4a . 又 a3=b2b4≠0. 故 a3= . d= 2 14 1 =- 8 3 . ∴an= +(n-3)(- )= 8 311 n . 此时, b3=2a3= . q=± 1 2 1 =± 2 2 . bn=(± 2 )1—n ∴Cn= 8 311 n (± )1—n 当 q= 2 2 时,Sn=1+ 8 5 · 2 1 +…+ 8 311 n ( )n—1 2 Sn= + + 4 1 +…+ ( )n—2 ∴( -1)Sn= - 8 3 (1+ +…+( )n—2)- ( )n—1 = - 2 11 ) 2 1(1 1 n - ( )n—1 ∴Sn= 8 625 + 8 2353 n ( )n—1 类似地可求及当 q=- 时,Sn=1- +…+ ( 2 1 )n—1 Sn= - + 8 2 ……+ 2 1 )2( )1( n n - (- )n—1) ∴Sn= 8 1 [4+ ―(20 ―23―3( ―1)n) (- )n—1] 8.从开始到最后所用时间为关闭第一个所用时间的 5 倍,故进水龙头的人数为 5,每个水龙头十分钟 可注水池容量的 524 t : 120 t (5+4+3+2+1)=1,∴t=8,总共用了 40 分钟 9.( 1)原不等式等价于 SnSn+2<S 2 1n 若公式 q=1,则即证 na1(n+z)a1<(n+1)2a 2 1 ,∴左―右=―a <0;∴原不等式成立; 若 q>0 且 q≠1,则即证 1 )1(1 q qa n · 1 )1( 2 1 q qa n < 2 212 1 )1( )1( q qa n 亦即(qn―1)(qn+2―1)<(qn+1―1)2 左―右=2qn+1―qn―qn+2=―qn(q―1)2<0,∴原不等式成立。 (2)若存在这样的 C, 则 Sn―C>0,( n∈N+)且(Sn―C)(Sn+2―C)=(Sn+1―C)2. SnSn+2―S2 n+1+C(2Sn+1―Sn―Sn+2)=0。 若 q=1,则 n(n+2)a1 2―(n+1)2a1 2+C[2(n+1)a1―na1―(n+2)a1]=0 即 a1 2=0,a1=0,C>0,从而 S1―C<0,不合题意, 若 q ≠ 1 ,则 2 22 1 )1( )1)(1( q qqa nn ― 2 212 1 )1( )1( q qa n +C[2 1 )1( 1 1 q qa n ― 1 )1(1 q qa n ― 1 )1( 2 1 q qa n ]=0,亦即 a1 2(2qn+1―qn―qn+2)+a1C(q―1)[2qn+1―qn―qn+2]=0,― a1qn(q―1)2[a1+C(q―1)]=0 ∵ a1qn(q―1)2≠0,∴C= q a 1 1 ,此时 Sn―C= q qa n 1 )1(1 ― q a 1 1 = q qa n 1 )(1 <0 (∵C>0,∴q<1=亦不 合题意 ∴这样的正数 C 不存在。 10.第 k 周完成的工作量为 ak=[20―(k―1)]×1.1k—1。 (k∈{1,2,…,20})当 n≥2 时, 1k k a a = 2 1 1.1)22( 1.1)21( k k k k = k k 22 )21(1.1 令 ≥1,有 k≤11,∴a11=a10=10×1.110 最大。 S=20+19×1.1+18×1.12+…+1×1.119 1.1S= 20×1.1+19×1.12+…+2×1.119+1.120 两式相减,0.1S=-20+1.1+1.12+…+1.119+1.120 =-20+ 11.1 )11.1(1.1 20 =10×1.121-31 ∴S=100×1.121×310 答:第十、十一两周完成工作量最大,他们共完成工作量为 100×1.121-310 11.由已知,a 2 10=a15=a10q5, ∵a10=q5, an=a10qn—10=qn—5。 Sn= 1 )1(4 q qq n ,Tn= q qq n 11 ))1(1(4 ,令 Sa>Tn. 解得 qn—9>1。n>9,n 最小值为 10 12.由已知 a 2 5 =a1a17,即(a1+4d)2=a1(a1+16d)。 又 d≠0,故 a1=2d, an=(n+1)d,q= 1 5 a a = d d 2 6 =3. nka 是原数列的第 kn 项,是新数列的第 n 项,故 =(kn+1)d=2d·3n—1, ∴f(n)=kn=2·3n—1-1. 六、附录 例 1.若这样的等差数列存在,记首项为 a1,公差 d≠0,则有 A= dnnna dnnna 2 )12(22 2 )1( 1 1 = nd a nd a 4)24( )12( 1 1 .需为与 n 无关的常数,须 d a14 -2= 4( 12 1 d a ),解得 a1= 2 d ,此时 A= n n S S 2 = n n 4 = 4 1 , 满足题设条件. ∴{a2}: an= 2 1 (2n-1)d (d≠0) 例 2.若 lgb=lga+1,则 b=10a,故知 x 适当排序后三数应成公比为 10 的等比数列。 又因(10a2+81a+201)-(a+2)=10(a+4)2+45>0 及(10a2+81a+201)-(26-a)=10(a+ 20 83 )2+ 40 351>0,知 10a2+81a+201 为最大数 故 10a2+81a+201=10(a+2)=100(26-2a)>0 或 10a2+81a+201=10(26-2a)=100(a+2)>0 分别解得 a∈Ø 及 a= ∴a= 例 3.当 n=1 时,a1=S1,由已知,2a1=1,∴a1= . 当 n≥2 时,把 an+1+Sn+1=n+1 与 an+Sn=n 两式相减,得 an+1= an+ ① 于是 a2= × + = 4 3 ,a2-a1= . 把 an+1= an+ 与 an= an—1+ (n≥2)两式相减,得 an+1-an= (an-an—1) ∴Pn=b1+(a2-a1)+…+(an―an—1)= 2 1 2 11 ])2 1(1[4 1 1 n =1-( )n 。 bn= 2 1 )2 1( 1 1 P PP n nn 1 2 n n 即 bn=( )n 也可由①式得 an+1―1= (an―1),又 a1―1=― ∴{an-1}构成首项- ,公比 之等比数列, an=1+(- )·( )n—1=1-( )n Pn=(an-an—1)+(an—2-an—3)+…+(a2-a1)+a1=an=1-( )n 从而 bn n=1 Pn-Pn—1=( )n n≥2, 即 bn=( )n. 例 4. 8 02 2 xy kkxxy 消去 y,x2+(8-2k)x+k2=0 有且只有一个解,∴△=(8-2k)2-4k2=0,k=2,a1=4, 故当 n≥2 时,an—1an-2kan—1+k2=0, 即 an—1(an-2)=2(an—1-2)· )2(2 1 1 n n a a =an-2.亦即 an- 2= + 2 1 1 na ∴{bn}构成公差为 的等差数列 bn= 24 1 +(n-1)× = 2 n , ∴an-2= ,an=2+ . 例 5.设前三项为 q b ,b,bq,则有 )3(2)9()1( 5123 bbqq b b 解得 b=8,q=2,( 舍去),∴an=2n+1 记 Sn= 22 1 + 32 2 +…+ 12 n n ,则 2Sn= + 22 2 +…+ n n 2 两式相减,Sn= + +…+ n2 1 - = 2 11 ) 2 11(2 1 n - =1- - <1. 例 6.a1=1000×1.5-x,an+1=an×1.5-x. ∴an+1-2x=1.5(an-2x) a1-2x=1500-3x a5-2x=(1500-3x)×1.54 令 2x+(1500-3x) ×1.54≥2000. x≤424(万元)查看更多