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文档介绍
2018届二轮复习等差数列、等比数列的基本问题学案文(全国通用)
第1讲 等差数列、等比数列的基本问题 高考定位 1.等差、等比数列基本运算和性质的考查是高考热点,经常以小题形式出现;2.数列的通项也是高考热点,常在解答题中的第(1)问出现,难度中档以下. 真 题 感 悟 1.(2017·全国Ⅰ卷)记Sn为等差数列{an}的前n项和.若a4+a5=24,S6=48,则{an}的公差为( ) A.1 B.2 C.4 D.8 解析 设{an}的公差为d,由得解得d=4. 答案 C 2.(2017·全国Ⅱ卷)我国古代数学名著《算法统宗》中有如下问题:“远望巍巍塔七层,红光点点倍加增,共灯三百八十一,请问尖头几盏灯?”意思是:一座7层塔共挂了381盏灯,且相邻两层中的下一层灯数是上一层灯数的2倍,则塔的顶层共有灯( ) A.1盏 B.3盏 C.5盏 D.9盏 解析 设塔的顶层的灯数为a1,七层塔的总灯数为S7,公比为q,则依题意S7=381,公比q=2. ∴=381,解得a1=3. 答案 B 3.(2017·全国Ⅲ卷)等差数列{an}的首项为1,公差不为0.若a2,a3,a6成等比数列,则{an}前6项的和为( ) A.-24 B.-3 C.3 D.8 解析 根据题意得a=a2·a6, 即(a1+2d)2=(a1+d)(a1+5d), 解得d=0(舍去),d=-2, 所以S6=6a1+d=1×6+×(-2)=-24. 答案 A 4.(2017·全国Ⅱ卷)已知等差数列{an}的前n项和为Sn,等比数列{bn}的前n项和为Tn,a1 =-1,b1=1,a2+b2=2. (1)若a3+b3=5,求{bn}的通项公式; (2)若T3=21,求S3. 解 (1)设{an}公差为d,{bn}公比为q, 由题设得 解得或(舍去), 故{bn}的通项公式为bn=2n-1. (2)由已知得解得或 ∴当q=4,d=-1时,S3=-6; 当q=-5,d=8时,S3=21. 考 点 整 合 1.等差数列 (1)通项公式:an=a1+(n-1)d; (2)求和公式:Sn==na1+d; (3)性质: ①若m,n,p,q∈N*,且m+n=p+q,则am+an=ap+aq; ②an=am+(n-m)d; ③Sm,S2m-Sm,S3m-S2m,…,成等差数列. 2.等比数列 (1)通项公式:an=a1qn-1(q≠0); (2)求和公式:q=1,Sn=na1;q≠1,Sn==; (3)性质: ①若m,n,p,q∈N*,且m+n=p+q,则am·an=ap·aq; ②an=am·qn-m; ③Sm,S2m-Sm,S3m-S2m,…(Sm≠0)成等比数列. 温馨提醒 应用公式an=Sn-Sn-1时一定注意条件n≥2,n∈N*. 热点一 等差、等比数列的基本运算 【例1】 (1)(2015·全国Ⅰ卷)已知{an}是公差为1的等差数列,Sn为{an}的前n项和.若S8=4S4,则a10=( ) A. B. C.10 D.12 (2)(2016·全国Ⅰ卷)设等比数列{an}满足a1+a3=10,a2+a4=5,则a1a2…an的最大值为________. 解析 (1)设等差数列的首项为a1, 则S8=8a1+=8a1+28, S4=4a1+=4a1+6, 因为S8=4S4, 即8a1+28=16a1+24, 所以a1=,则a10=a1+(10-1)d=+9=. (2)由于{an}是等比数列,设an=a1qn-1,其中a1是首项,q是公比. 所以即解得 故an=, 所以a1·a2·…·an= == . 当n=3或4时,取得最小值-6, 此时取得最大值26. 所以a1·a2·…·an的最大值为64. 答案 (1)B (2)64 探究提高 1.第(2)题求解的思路是:先利用等比数列的通项公式构建首项a1与公比q的方程组,求出a1,q,得到{an}的通项公式,再将a1a2·…·an表示为n的函数,进而求最大值. 2.等差(比)数列基本运算的解题途径: (1)设基本量a1和公差d(公比q). (2)列、解方程组:把条件转化为关于a1和d(q)的方程(组),然后求解,注意整体计算,以减少运算量. 【训练1】 (1)(2017·哈尔滨模拟)设Sn为等比数列{an}的前n项和,a3=8a6,则的值为( ) A. B.2 C. D.5 (2)(2017·北京卷)若等差数列{an}和等比数列{bn}满足a1=b1=-1,a4=b4=8,则=________. 解析 (1)由a3=8a6,得a3=8a3q3,解得q=. 则==. (2){an}为等差数列,a1=-1,a4=8=a1+3d=-1+3d,∴d=3,∴a2=a1+d=-1+3=2. {bn}为等比数列,b1=-1,b4=8=b1·q3=-q3, ∴q=-2,∴b2=b1·q=2. 则==1. 答案 (1)C (2)1 热点二 等差(比)数列的性质 【例2】 (1)(2017·汉中模拟)已知等比数列{an}的前n项积为Tn,若log2a2+log2a8=2,则T9的值为( ) A.±512 B.512 C.±1 024 D.1 024 (2)(2017·北京海淀区质检)已知数列{an}的前n项和为Sn,且满足Sn=2an-2,若数列{bn}满足bn=10-log2an,则使数列{bn}的前n项和取最大值时的n的值为________. 解析 (1)由log2a2+log2a8=2,得log2(a2a8)=2,所以a2a8=4,则a5=±2, 等比数列{an}的前9项积为T9=a1a2…a8a9=(a5)9=±512. (2)∵Sn=2an-2,∴n=1时,a1=2a1-2,解得a1=2. 当n≥2时,an=Sn-Sn-1=2an-2-(2an-1-2), ∴an=2an-1. ∴数列{an}是公比与首项都为2的等比数列,∴an=2n. ∴bn=10-log2an=10-n. 由bn=10-n≥0,解得n≤10. ∴使数列{bn}的前n项和取最大值时的n的值为9或10. 答案 (1)A (2)9或10 探究提高 1.利用等差(比)性质求解的关键是抓住项与项之间的关系及项的序号之间的关系,从这些特点入手选择恰当的性质进行求解. 2.活用函数性质:数列是一种特殊的函数,具有函数的一些性质,如单调性、周期性等,可利用函数的性质解题. 【训练2】 (1)(2017·贵阳质检)等差数列{an}的前n项和为Sn,且a3+a9=16,则S11=( ) A.88 B.48 C.96 D.176 (2)(2017·开封质检)设等比数列{an}的前n项和为Sn,若Sm-1=5,Sm=-11, Sm+1=21,则m等于( ) A.3 B.4 C.5 D.6 解析 (1)依题意得S11====88. (2)在等比数列中,因为Sm-1=5,Sm=-11,Sm+1=21, 所以am=Sm-Sm-1=-11-5=-16,am+1=Sm+1-Sm=32. 则公比q===-2, 因为Sm=-11, 所以=-11,① 又am+1=a1(-2)m=32,② 两式联立解得m=5,a1=-1. 答案 (1)A (2)C 热点三 等差(比)数列的判断与证明 【例3】 (2014·全国Ⅰ卷)已知数列{an}的前n项和为Sn,a1=1,an≠0,anan+1=λSn-1,其中λ为常数. (1)证明:an+2-an=λ; (2)是否存在λ,使得{an}为等差数列?并说明理由. (1)证明 由题设,anan+1=λSn-1,① 知an+1an+2=λSn+1-1,② ②-①得:an+1(an+2-an)=λan+1. ∵an+1≠0,∴an+2-an=λ. (2)解 由题设可求a2=λ-1,∴a3=λ+1, 令2a2=a1+a3,解得λ=4,故an+2-an=4. 由此可得{a2n-1}是首项为1,公差为4的等差数列,a2n-1=4n-3; {a2n}是首项为3,公差为4的等差数列,a2n=4n-1. 所以an=2n-1,an+1-an=2. 因此存在λ=4,使得数列{an}为等差数列. 【迁移探究1】 若把本例题的条件a1=1变为a1=2,求解问题(2). 解 由题设,a1=2,a1a2=λS1-1,可得a2=, 由(1)知a3-a1=λ,则a3=λ+2. 若{an}为等差数列,则2a2=a1+a3, 则2λ-1=2+(λ+2),解得λ=5. 此时a1=2,a2=,a3=7, 所以an=,an+1=,anan+1=. λSn-1=5-1=, 显然anan+1与λSn-1恒相等,所以存在λ=5,使得{an}为等差数列. 【迁移探究2】 在本例题(2)中是否存在λ,使得{an}为等比数列?并说明理由. 解 由题设,a1=1,a1a2=λS1-1,可得a2=λ-1,由(1)知,a3=λ+1. 若{an}为等比数列,则a=a1a3, 即(λ-1)2=λ+1,解得λ=0或3. 当λ=0时,由anan+1=λSn-1,得anan+1=-1, 又a1=1,所以a2=-1,a3=1,…,an=(-1)n-1. 所以数列{an}是首项为1,公比为-1的等比数列, 当λ=3时,由a1=1,a2=λ-1=3-1=2,a3=λ+1=4. 显然an=2n-1,此时anan+1=2n-12n=22n-1, λSn-1=3×-1=3·2n-4,显然anan+1与λSn-1不是恒相等,与已知条件矛盾,所以λ≠3. 综上可知,存在实数λ=0时,使得{an}为等比数列. 探究提高 1.本例题常见错误:(1)忽略an+1≠0, 由an+1(an+2-an)=λan+1直接得出an+2-an=λ. (2)由{a2n-1}是等差数列,{a2n}是等差数列,直接得出数列{an}为等差数列. 2.判定等差(比)数列的主要方法:(1)定义法:对于任意n≥1,n∈N*,验证an+1-an为与正整数n无关的一常数. (2)中项公式法 ①若2an=an-1+an+1(n∈N*,n≥2),则{an}为等差数列; ②若a=an-1·an+1(n∈N*,n≥2)且an≠0,则{an}为等比数列. 【训练3】 (2017·全国Ⅰ卷)记Sn为等比数列{an}的前n项和.已知S2=2,S3= -6. (1)求{an}的通项公式; (2)求Sn,并判断Sn+1,Sn,Sn+2是否成等差数列. 解 (1)设{an}的公比为q,由题设可得 解得q=-2,a1=-2. 故{an}的通项公式为an=(-2)n. (2)由(1)得Sn== =[(-2)n-1], 则Sn+1=[(-2)n+1-1],Sn+2=[(-2)n+2-1], 所以Sn+1+Sn+2=[(-2)n+1-1]+[(-2)n+2-1]=[2(-2)n-2]=[(-2)n-1]=2Sn, ∴Sn+1,Sn,Sn+2成等差数列. 热点四 等差数列与等比数列的综合问题 【例4】 (2017·贵阳质检)已知数列{an}是等比数列,并且a1,a2+1,a3是公差为-3的等差数列. (1)求数列{an}的通项公式; (2)设bn=a2n,记Sn为数列{bn}的前n项和,证明:Sn<. (1)解 设等比数列{an}的公比为q, 因为a1,a2+1,a3是公差为-3的等差数列, 所以 即解得a1=8,q=. 所以an=a1qn-1=8×=24-n. (2)证明 因为==, 所以数列{bn}是以b1=a2=4为首项,为公比的等比数列. 所以Sn==·<. 探究提高 1.等差数列与等比数列交汇的问题,常用“基本量法”求解,但有时灵活地运用性质,可使运算简便. 2.数列的项或前n项和可以看作关于n的函数,然后利用函数的性质求解数列问题. 【训练4】 (2017·北京卷)已知等差数列{an}和等比数列{bn}满足a1=b1=1,a2+a4=10,b2b4=a5. (1)求{an}的通项公式; (2)求和:b1+b3+b5+…+b2n-1. 解 (1)设{an}的公差为d,由a1=1,a2+a4=10, 得1+d+1+3d=10, 所以d=2,所以an=a1+(n-1)d=2n-1. (2)由(1)知a5=9. 设{bn}的公比为q,由b1=1,b2·b4=a5得qq3=9,所以q2=3, 所以{b2n-1}是以b1=1为首项,q′=q2=3为公比的等比数列, 所以b1+b3+b5+…+b2n-1==. 1.在等差(比)数列中,a1,d(q),n,an,Sn五个量中知道其中任意三个,就可以求出其他两个.解这类问题时,一般是转化为首项a1和公差d(公比q)这两个基本量的有关运算. 2.等差、等比数列的性质是两种数列基本规律的深刻体现,是解决等差、等比数列问题既快捷又方便的工具,应有意识地去应用.但在应用性质时要注意性质的前提条件,有时需要进行适当变形. 3.应用关系式an=时,一定要注意分n=1,n≥2两种情况,在求出结果后,看看这两种情况能否整合在一起. 一、选择题 1.(2016·全国Ⅰ卷)已知等差数列{an}前9项的和为27,a10=8,则a100=( ) A.100 B.99 C.98 D.97 解析 S9===9a5=27,得a5=3, 又a10=8,因此公差d==1,∴a100=a10+90d=98. 答案 C 2.(2017·淮北二模)5个数依次组成等比数列,且公比为-2,则其中奇数项和与偶数项和的比值为( ) A.- B.-2 C.- D.- 解析 由题意,设这5个数分别为a,-2a,4a,-8a,16a(a≠0). 则==-. 答案 C 3.(2017·济南调研)等差数列{an}中的a1,a4 033是函数f(x)=x3-4x2+6x-1的极值点,则log2a2 017=( ) A.2 B.3 C.4 D.5 解析 因为f′(x)=x2-8x+6, 依题意,a1,a4 033是方程f′(x)=x2-8x+6=0的两根, ∴a1+a4 033=8,则a2 017=4, 故log2a2 017=log24=2. 答案 A 4.已知Sn是公差不为0的等差数列{an}的前n项和,且S1,S2,S4成等比数列,则等于( ) A.4 B.6 C.8 D.10 解析 设数列{an}的公差为d, 则S1=a1,S2=2a1+d,S4=4a1+6d, 因为S1,S2,S4成等比数列,所以S=S1S4, 即(2a1+d)2=a1(4a1+6d),解得d=0(舍去)或d=2a1, 所以===8. 答案 C 5.意大利著名数学家斐波那契在研究兔子繁殖问题时,发现有这样一列数:1,1,2,3,5,8,13,….该数列的特点是:前两个数都是1,从第三个数起,每一个数都等于它前面两个数的和,人们把这样的一列数所组成的数列{an}称为“斐波那契数列”,则(a1a3-a)(a2a4-a)(a3a5-a)…(a2 015a2 017-a)=( ) A.1 B.-1 C.2 017 D.-2 017 解析 ∵a1a3-a=1×2-12=1,a2a4-a=1×3-22=-1,a3a5-a=2×5-32=1,……,a2 015a2 017-a=1, ∴(a1a3-a)(a2a4-a)(a3a5-a)…(a2 015·a2 017-a)=11 008×(-1)1 007=-1. 答案 B 二、填空题 6.(2017·长沙一模)等比数列{an}的公比为-,则ln(a2 017)2-ln(a2 016)2=________. 解析 因为=-(n≥2),故=2,从而ln(a2 017)2-ln(a2 016)2= ln=ln 2. 答案 ln 2 7.(2017·江苏卷)等比数列{an}的各项均为实数,其前n项和为Sn,已知S3=,S6=,则a8=________. 解析 设数列{an}首项为a1,公比为q(q≠1), 则解得 所以a8=a1q7=×27=32. 答案 32 8.(2017·衡阳八中、长郡中学联考改编)等差数列{an}的公差d≠0,且a3,a5,a15成等比数列,若a5=5,Sn为数列{an}的前n项和,则数列的前n项和取最小值时的n为________. 解析 由题意知 由d≠0,解得 ∴==-3+n-1=n-4. 由n-4≥0,得n≥4,且=0, ∴数列的前n项和取最小值时的n的值为3或4. 答案 3或4 三、解答题 9.(2016·全国Ⅲ卷)已知各项都为正数的数列{an}满足a1=1,a-(2an+1-1)an-2an+1=0. (1)求a2,a3; (2)求{an}的通项公式. 解 (1)由a1=1,a-(2an+1-1)an-2an+1=0, 令n=1,得a2=, 令n=2,得a-(2a3-1)a2-2a3=0,则a3=. (2)由a-(2an+1-1)an-2an+1=0, 得2an+1(an+1)=an(an+1), 因为{an}的各项都为正数,所以=. 故{an}是首项为1,公比为的等比数列,因此an=. 10.(2017·湖北七校联考)已知等比数列{an}的前n项和为Sn=2n+1+a,数列 {bn}满足bn=2-log2a. (1)求常数a的值; (2)求数列{bn}的前n项和Tn. 解 (1)当n=1时,a1=S1=22+a=4+a, 当n≥2时,an=Sn-Sn-1=2n+1+a-(2n+a)=2n, ∵{an}为等比数列, ∴a=a1·a3⇒(22)2=(4+a)·23,解得a=-2. (2)由(1)知an=2n,则bn=2-log223n=2-3n, ∵bn+1-bn=-3对一切n∈N*都成立, ∴{bn}是以b1=-1为首项,d=-3为公差的等差数列, ∴Tn=nb1+d=. 11.(2017·江苏卷)对于给定的正整数k,若数列{an}满足an-k+an-k+1+…+an-1+an+1 +…+an+k-1+an+k=2kan对任意正整数n(n>k)总成立,则称数列{an}是“P(k)数列”. (1)证明:等差数列{an}是“P(3)数列”; (2)若数列{an}既是“P(2)数列”,又是“P(3)数列”,证明:{an}是等差数列. 证明 (1)因为{an}是等差数列,设其公差为d, 则an=a1+(n-1)d, 从而,当n≥4时, an-k+an+k=a1+(n-k-1)d+a1+(n+k-1)d =2a1+2(n-1)d=2an,k=1,2,3, 所以an-3+an-2+an-1+an+1+an+2+an+3=6an, 因此等差数列{an}是“P(3)数列”. (2)数列{an}既是“P(2)数列”,又是“P(3)数列”,因此, 当n≥3时,an-2+an-1+an+1+an+2=4an,① 当n≥4时,an-3+an-2+an-1+an+1+an+2+an+3=6an.② 由①知,an-3+an-2=4an-1-(an+an+1),③ an+2+an+3=4an+1-(an-1+an).④ 将③④代入②,得an-1+an+1=2an,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{an}是等差数列.查看更多