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文档介绍
2021届新高考版高考数学一轮复习教师用书:素养提升3 高考中数列解答题的提分策略
素养提升3 高考中数列解答题的提分策略 1[2019全国卷Ⅱ, 12分]已知数列{an}和{bn}满足a1=1,b1=0,4an+1=3an - bn+4,4bn+1=3bn - an - 4. (1)证明:{an+bn}是等比数列,{an - bn}是等差数列; (2)求{an}和{bn}的通项公式. (1)将已知条件中与an,bn有关的两式相加,根据等比数列的定义证明{an+bn}是等比数列;将已知条件中与an,bn有关的两式相减,根据等差数列的定义证明{an - bn}是等差数列. (2)①根据等比数列和等差数列的通项公式分别求出{an+bn}与{an - bn}的通项公式; ②将{an+bn}与{an - bn}的通项公式相加减后除以2,分别求出{an}和{bn}的通项公式. (1)由题意可知a1+b1=1,a1 - b1=1. 因为4an+1+4bn+1=3an - bn+4+3bn - an - 4=2an+2bn, 即an+1+bn+1an+bn=12,① 所以数列{an+bn}是首项为1,公比为12的等比数列.② 因为4an+1 - 4bn+1=3an - bn+4 - (3bn - an - 4)=4an - 4bn+8, 即(an+1 - bn+1) - (an - bn)=2,③ 所以数列{an - bn}是首项为1,公差为2的等差数列.④ (2)由(1)知,an+bn=12n-1,⑤ an - bn=2n - 1.⑥ 所以an=12[(an+bn)+(an - bn)]=12n+n - 12,⑦ bn=12[(an+bn) - (an - bn)]=12n - n+12.⑧ 感悟升华 阅 卷 现 场 得分点 第(1)问 采点得 分说明 ①根据条件求出an+1+bn+1an+bn=12得2分; ②写出结论得1分; ③根据条件求出(an+1 - bn+1) - (an - bn)=2得2分; ④写出结论得1分. 6分 第(2)问 采点得 分说明 ⑤求出数列{an+bn}的通项公式得1分; ⑥求出数列{an - bn}的通项公式得1分; ⑦由an=12[(an+bn)+(an - bn)]求得数列{an}的通项公式得2分; ⑧由bn=12[(an+bn) - (an - bn)]求得数列{bn}的通项公式得2分. 6分 满 分 策 略 1.解答数列类大题的关键 熟练把握等差数列与等比数列的定义、通项公式、前n项和公式及相应的性质是解数列问题的关键. 2.化归与转化思想的运用 当给定的数列不是等差数列或等比数列时,应利用化归思想或构造思想,将给定的数列转化为等差数列或等比数列求解. 3.解数列求和题的技巧 重点要掌握等差数列、等比数列的求和公式以及常用的“错位相减法”“裂项相消法”等方法.解决问题的关键在于数列的通项公式,要根据通项公式的特征准确选择相应的方法. 2 [2017全国卷Ⅲ,12分]设数列{an}满足a1+3a2+…+(2n - 1)an=2n. (1)求{an}的通项公式; (2)求数列{an2n+1}的前n项和. (1)a1+3a2+…+(2n - 1)an=2n数列{(2n - 1)an}的前n项和→利用通项与前n项和的关系求解 (1)因为a1+3a2+…+(2n - 1)an=2n ①, 故当n≥2时,a1+3a2+…+(2n - 3)an - 1=2(n - 1) ②.1分(得分点1) ① - ②得(2n - 1)an=2,所以an = 22n-1.4分(得分点2) 又当n=1时,a1=2满足上式,5分(得分点3) 所以{an}的通项公式为an = 22n-1.6分(得分点4) (2)记数列{an2n+1}的前n项和为Sn, 由(1)知an2n+1 = 2(2n-1)(2n+1) = 12n-1- 12n+1,8分(得分点5) 则Sn=(1 - 13)+(13 -15)+…+(12n-1- 12n+1)10分(得分点6) =1 - 12n+1 =2n2n+1.12分(得分点7) 感悟升华 素养 探源 素养 考查途径 数学运算 裂项相消法求和. 逻辑推理 观察已知式子的特点,利用前n 项和与通项的关系求解通项;根据an2n+1=2(2n-1)(2n+1)的特点裂项求和. 得分 要点 (1)得步骤分:抓住得分点的解题步骤,“步步为赢”.第(1)问中,由an满足的关系式,通过消项求得an,并验证当n=1时成立,从而写出结果.第(2)问中观察数列通项公式的结构特征,利用裂项相消法求得数列的前n项和Sn. (2)得关键分:①an - 1满足的关系式;②验证n=1;③对通项裂项.这些都是必不可少的过程,有则给分,无则没分. (3)得计算分:解题过程中计算准确是得满分的根本保证.如得分点2,5,7. 答题 模板 求数列通项与前n项和的步骤 第一步:由等差(等比)数列的定义求通项,或者由递推公式求通项. 第二步:根据前n项和的表达式或通项的特征,选择适当的方法求和. 第三步:明确、规范地表述结论. 3 [2018浙江,15分]已知等比数列{an}的公比q>1,且a3+a4+a5②=28,a4+2是a3,a5的等差中项①.数列{bn}满足b1=1,数列{(bn+1-bn)an}的前n项和为2n2+n③. (1)求q的值; (2)求数列{bn}的通项公式. (1)由①可知,a3+a5=2(a4+2),代入②可求出a4及a3+a5,进而可求出公比q;(2)由③及“an=Sn - Sn - 1”可求出数列{(bn+1 - bn)an}的通项公式,由(1)可先求出an,然后可求出{bn+1 - bn}的通项公式,再用叠加法及错位相减法即可求出{bn}的通项公式. (1)由a4+2是a3,a5的等差中项,得a3+a5=2a4+4,所以a3+a4+a5=3a4+4=28,解得a4=8.(3分) 由a3+a5=20,得8(1q+q)=20, 解得q=2或q=12.(5分) 因为q>1,所以q=2.(6分) (2)设cn=(bn+1 - bn)an,数列{cn}的前n项和为Sn. 由cn=S1,n=1,Sn-Sn-1,n≥2,解得cn=4n - 1.(8分) 由(1)可知an=2n - 1, 所以bn+1 - bn=(4n - 1)·(12)n - 1,(9分) 故bn - bn - 1=(4n - 5)·(12)n - 2,n≥2, bn - b1=(bn - bn - 1)+(bn - 1 - bn - 2)+…+(b3 - b2)+(b2 - b1) =(4n - 5)·(12)n - 2+(4n - 9)·(12)n - 3+…+7·12+3.(11分) 设Tn=3+7·12+11·(12)2+…+(4n - 5)·(12)n - 2,n≥2, 则12Tn=3·12+7·(12)2+…+(4n - 9)·(12)n - 2+(4n - 5)·(12)n - 1,(13分) 所以12Tn=3+4·12+4·(12)2+…+4·(12)n - 2 - (4n - 5)·(12)n - 1, 因此Tn=14 - (4n+3)·(12)n - 2,n≥2,(14分) 又b1=1,所以bn=15 - (4n+3)·(12)n - 2.(15分) 感悟升华 命题 探源 本题主要考查等差中项,等比数列的通项公式,数列的通项与前n项和的关系等,同时考查了方程、转化与化归等思想方法,以及数学运算、逻辑推理等核心素养. 失分 探源 (1)高考复习中将“边缘化”知识遗忘.如将“等差中项”这一概念遗忘,以致无法找到解题的切入点. (2)没有运用方程思想解决问题.如没有将a3+a5=2a4+4代入②中求出a4及a3+a5等. (3)没有掌握好公式“an=Sn - Sn - 1”及其蕴含的思想方法,以致无法求出{(bn+1 - bn)an}的通项公式. (4)求出bn+1 - bn=(4n - 1)(12)n - 1后,不能运用叠加法求出bn. (5)没有掌握好错位相减法,以致求出bn - b1的表达式后无法化简. (6)计算错误.如在用错位相减法求bn - b1的过程中出现错误. (7)在最后一步直接把Tn当作bn,导致错误. 1.[2020皖北五校联考,12分]设Sn为等比数列{an}的前n项和,且S3 - S2=2a4. (1)若a1=1,求an; (2)若a4<0,求使得8Sn≥15a1成立的n的取值范围. 2.[2020山西大学附属中学校诊断,12分]已知等比数列{an}的前n项和为Sn(n∈N*), - 2S2,S3,4S4成等差数列,且a2+2a3+a4=116. (1)求数列{an}的通项公式; (2)若bn= - (n+2)log2|an|,求数列{1bn}的前n项和Tn. 3.[原创题,12分]已知正项数列{an}的前n项和为Sn,a1=1,Sn2=an+12 - λSn+1,其中λ为常数. (1)证明:Sn+1=2Sn+λ. (2)是否存在实数λ,使得数列{an}为等比数列?若存在,求出λ;若不存在,请说明理由. 4.[12分]已知数列{an}的前n项和为Sn,a1=1,且满足Sn=an+1. (1)求数列{an}的通项公式; (2)求数列{nan}的前n项和Tn. 5.[12分]已知数列{an}的各项均为正数,且an2 - 2nan - (2n+1)=0,n∈N*. (1)求数列{an}的通项公式; (2)若bn=( - 1)n - 1an,求数列{bn}的前n项和Tn. 6.[原创题,10分]已知数列{an}的前n 项和Sn=2an - 2,设bn=(2n - 1)an(n∈N*). (1)求数列{an}的通项公式及数列{bn}的前n 项和Bn; (2)设cn=1an - 1n(n+1),数列{cn}的前n 项和为Tn,是否存在正整数k,使得对任意的n均有Tk≥Tn?若存在,求出k的值;若不存在,请说明理由. 7.[开放题,10分]在①b4=a3+a5;②b4+b6=3a3+3a5;③a2+a3=b4这三个条件中任选一个,补充在下面的问题中,若问题中的k存在,求出k的值;若k不存在,说明理由. 已知{an}是等差数列,其前n项和为Sn,{bn}是公比大于0的等比数列,b1=1,b3=b2+2,b5=a4+2a6, 且 ,设cn=b2Sn,是否存在k,使得对任意的n∈N*,都有ck≤cn? 注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分. 素养提升3 高考中数列解答题的提分策略 1.(1)设{an}的公比为q, ∵S3 - S2=2a4,∴a3=2a4,(2分) ∴q=a4a3=12.(3分) 又a1=1, ∴an=a1qn - 1=(12)n - 1.(5分) (2)∵a4=a1×(12)3<0,∴a1<0.(7分) ∵8Sn≥15a1,∴8a1×1-(12)n1-12≥15a1,(9分) ∴16(1 - 12n)≤15,(10分) ∴1 - 12n≤1516,∴12n≥116=124,∴1≤n≤4,n∈N, 即使得8Sn≥15a1成立的n的取值范围为{n|1≤n≤4,n∈N}.(12分) 2.(1)设等比数列{an}的公比为q,由 - 2S2,S3,4S4成等差数列,可知q≠1,2S3=4S4 - 2S2,即2·a1(1-q3)1-q=4·a1(1-q4)1-q - 2·a1(1-q2)1-q,化简得2q2 - q - 1=0,解得q= - 12,a2+2a3+a4=116,即 - 12a1+2·14a1 - 18a1=116, 解得a1= - 12,则an=( - 12)n,n∈N*.(5分) (2)bn= - (n+2)log2|an|= - (n+2)log212n=n(n+2),可得1bn=1n(n+2)=12(1n - 1n+2), 则Tn=12(1 - 13+12 - 14+…+1n-1 - 1n+1+1n - 1n+2)=12(1+12 - 1n+1 - 1n+2)=34 - 12(1n+1+1n+2).(12分) 3.(1)∵an+1=Sn+1 - Sn,Sn2=an+12 - λSn+1, ∴Sn2=(Sn+1-Sn)2 - λSn+1,(1分) ∴Sn+1(Sn+1 - 2Sn - λ)=0.(3分) ∵an>0,∴Sn+1>0, ∴Sn+1 - 2Sn - λ=0,∴Sn+1=2Sn+λ.(5分) (2)∵Sn+1=2Sn+λ, ∴Sn=2Sn - 1+λ(n≥2), 两式相减,得an+1=2an(n≥2).(8分) ∵S2=2S1+λ,即a2+a1=2a1+λ, ∴a2=1+λ,由a2>0,得λ> - 1. 若{an}是等比数列,则a1a3=a22,(10分) 即2(λ+1)=(λ+1)2,得λ=1.(11分) 经检验,λ=1符合题意. 故存在λ=1,使得数列{an}为等比数列.(12分) 4.(1)∵Sn=an+1, ∴当n=1时,a2=1,当n≥2时,Sn - 1=an, ∴an=Sn - Sn - 1=an+1 - an(n≥2),∴an+1=2an(n≥2), ∵a1=1,a2=1,不满足上式, ∴数列{an}是从第二项起的等比数列,公比为2, ∴an=1,n=1,2n-2,n≥2.(6分) (2)由(1)知,当n=1时,T1=1, 当n≥2时,Tn=1+2×20+3×21+…+n×2n - 2, 2Tn=1×2+2×21+3×22+…+n×2n - 1, ∴ - Tn=1+21+22+…+2n - 2 - n×2n - 1=1-2n-11-2 - n×2n - 1, ∴Tn=(n - 1)×2n - 1+1. 当n=1时也满足上式, 综上,Tn=(n - 1)×2n - 1+1.(12分) 5.(1)由an2 - 2nan - (2n+1)=0得[an - (2n+1)]·(an+1)=0, 所以an=2n+1或an= - 1. 又数列{an}的各项均为正数, 所以an=2n+1,n∈N*.(5分) (2)由(1)知an=2n+1,n∈N*,bn=( - 1)n - 1an=( - 1)n - 1·(2n+1), 所以Tn=3 - 5+7 - 9+…+( - 1)n - 1·(2n+1) ①, 故 - Tn= - 3+5 - 7+9 - …+( - 1)n - 1·(2n - 1)+( - 1)n·(2n+1) ②, ① - ②得,2Tn=3 - 2[1 - 1+1 - 1+…+( - 1)n - 2] - ( - 1)n·(2n+1)=3 - 2×1×[1-(-1)n-1]1-(-1) - ( - 1)n·(2n+1)=2+( - 1)n - 1 - ( - 1)n·(2n+1)=2+( - 1)n - 1(2n+2), 所以Tn=1+( - 1)n - 1(n+1).(12分) 6.(1)∵Sn=2an - 2,∴Sn+1=2an+1 - 2, 两式相减得an+1=2an,易知a1=2, ∴数列{an}是以2为首项,2为公比的等比数列,所以an=2n.(2分) ∴bn=(2n - 1)2n,(3分) ∴Bn=1·2+3·22+…+(2n - 1)·2n, 2Bn=1·22+3·23+…+(2n - 1)·2n+1, 两式相减得 - Bn=1·2+2·22+…+2·2n - (2n - 1)·2n+1=(3 - 2n)2n+1 - 6, ∴Bn=6+(2n - 3)·2n+1.(5分) (2)由(1)知,cn=12n - 1n(n+1)=1n(n+1)[n(n+1)2n - 1], 易知c1=0,c2>0,c3>0,c4>0,c5<0. n≥5时,(n+1)n2n - (+1)(n+2)2n+1=(n-2)(n+1)2n+1>0, ∴n≥5时,数列{n(n+1)2n}是递减数列.(7分) 又n=5时,n(n+1)2n<1, ∴n≥5时,数列{n(n+1)2n}的各项均小于1, ∴n≥5时,cn<0. ∴T1查看更多